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超級電容電池知識全解析(2)

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年03月27日  

六、超級電容電池的兩個電容形式

實踐過程中,人們為了達到提高電容器的性能,降低成本的目的,經常將贗電容電極材料和雙電層電容電極材料混合使用,制成所謂的混合電化學電容器。混合電化學電容器可分為兩類,一類是電容器的一個電極采用贗電容電極材料,另一個電極采用雙電層電容電極材料,制成不對稱電容器,這樣可以拓寬電容器的使用電壓范圍,提高能量密度;另一類是贗電容電極材料和雙電層電容電極材料混合組成復合電極,制備對稱電容器。

1、法拉第贗電容器

法拉第贗電容器也叫法拉第準電容,是在電極表面活體相中的二維或三維空間上,電活性物質進行欠電位沉積,發生高度可逆的化學吸附或氧化還原反應,產生與電極充電電位有關的電容。這種電極系統的電壓隨電荷轉移的量呈線性變化,表現出電容特征,故稱為“準電容”,是作為雙電層型電容器的一種補充形式。

法拉第準電容的充放電機理為:電解液中的離子(一般為H+或OH-)在外加電場的作用下向溶液中擴散到電極/溶液界面,而后通過界面的電化學反應進入到電極表面活性氧化物的體相中;若電極材料是具有較大比表面積的氧化物,就會有相當多的這樣的電化學反應發生,大量的電荷就被存儲在電極中。放電時這些進入氧化物中的離子又會重新回到電解液中,同時所存儲的電荷通過外電路釋放出來。

2、雙電層電容器

一對浸在電解質溶液中的固體電極在外加電場的作用下,在電極表面與電解質接觸的界面電荷會重新分布、排列。作為補償,帶正電的正電極吸引電解液中的負離子,負極吸引電解液中的正離子,從而在電極表面形成緊密的雙電層,由此產塵的電容稱為雙電層電容。雙電層是由相距為原子尺寸的微小距離的兩個相反電荷層構成,這兩個相對的電荷層就像平板電容器的兩個平板一樣。Helmholtz首次提出此模型。

能量是以電荷的形式存儲在電極材料的界面。充電時,電子通過外加電源從正極流向負極,同時,正負離子從溶液體相中分離并分別移動到電極表面,形成雙電層;充電結束后,電極上的正負電荷與溶液中的相反電荷離子相吸引而使雙電層穩定,在正負極間產生相對穩定的電位差。在放電時,電子通過負載從負極流到正極,在外電路中產生電流,正負離子從電極表面被釋放進入溶液體相呈電中性。

七、超級電容電池的泄露電流現象

當超級電容充電時,泄漏電流會隨著時間而衰減,因為碳電極中的離子會擴散進入孔隙中。泄漏電流會穩定在一個均衡值,該值取決于電容、電壓和時間。泄漏電流與電容芯成正比。超級電容均衡泄漏電流的經驗估計算法為室溫下1μA/F。圖6中的150mF電容,在160小時后的泄漏電流為0.2μA和0.3μA。泄漏電流隨溫度升高而呈指數上升。

當溫度升高時,穩定到均衡值的時間會減小,因為離子擴散的速度更快。因此,這些電容從0V充電需要的時間最小。根據不同的超級電容,這個電流范圍從5μA~50μA。設計者在為能量采集電路挑選超級電容時,應考慮測試這個最小充電電流。

八、超級電容電池的充電

一個放電的超級電容就像一個與能量源短接的電路。所幸,很多能量采集源(如太陽能電池和微發電機)都可以驅動一個短接的電路,從0V起為一只超級電容直接充電。與各種能量源(如壓電或熱電能)接口的IC必須能夠驅動一個短接的電路,從而為超級電容充電。

業界在MPPT(最大峰值功率追蹤)方面做了很大努力,以從能量采集源最有效地獲得功率。當必須用恒壓方式為電池充電時,這種方案是可行的。電池充電器通常是一個dc/dc轉換器,它對能量源是一個恒定功率的負載,因此,采用MPPT在最高效點獲得能量就是有意義的。

與電池相反,超級電容不需要以恒壓充電,而以電源可以提供的最大電流充電時效率最高。一個簡單而有效的充電電路,用于太陽能電池陣列的開路電壓小于超級電容額定電壓的情況。二極管可防止超級電容在太陽能電池無光照情況下對其反充電。如果能源的開路電壓大于超級電容的電壓,則超級電容需要采用分流穩壓器做過壓保護。分流穩壓器是過壓保護一種廉價而簡單的方案,一旦超級電容充滿電,就無所謂是否消耗了過多的能量。

能量采集器就像一根能無限供水的水管,為一個水槽注水(好比一只超級電容)。如果水槽滿了,水管仍開著,水就會溢出。這與電池不同,電池供給能量有限,因此需要串聯穩壓器。

在電路里,超級電容為0V,從一塊太陽能電池芯獲取短路電流。隨著超級電容的充電,電流下降,這取決于太陽電池芯的電壓/電流特性。但超級電容總是要獲取可能的最大電流,因此它以盡可能大的速率充電。中的電路采用了TLV3011太陽能電池芯,因為它內含了一個電壓基準,只需要約3μA的靜態電流,并且它是一種漏極開路電池芯,當穩壓器關斷時,輸出就是開路的。電路采用了BAT54二極管,因為它在小電流時有低的正向壓降,即在正向電流小于10μA時,正向電壓小于0.1V。

微發電機很適合于工業控制應用,如監控旋轉的機器,因為機器在工作時會發生振動。給出了一只微發電機的電壓-電流特性,它類似于一只太陽能電池芯,能夠為一個短接電路提供最大的電流。微發電機還帶有一個二極管橋,可防止超級電容為發電機反向充電,這就得到了一個簡單的充電電路。

當超級電容充電時,泄漏電流會隨著時間而衰減,因為碳電極中的離子會擴散進入孔隙中。泄漏電流會穩定在一個均衡值,該值取決于電容、電壓和時間。泄漏電流與電容芯成正比。超級電容均衡泄漏電流的經驗估計算法為室溫下1μA/F。中的150mF電容,在160小時后的泄漏電流為0.2μA和0.3μA。

泄漏電流隨溫度升高而呈指數上升。當溫度升高時,穩定到均衡值的時間會減小,因為離子擴散的速度更快。因此,這些電容從0V充電需要的時間最小。根據不同的超級電容,這個電流范圍從5μA~50μA。設計者在為能量采集電路挑選超級電容時,應考慮測試這個最小充電電流。

九、超級電容電池帶動風力發電革命

作為新興儲能元件,超級電容具有循環壽命長,充放時間快等特點,在風力發電機狹小的密閉有限空間輪轂控制柜內,超級電容更具有適應溫度范圍廣,體積小容量大,可焊接,維護簡單等優點,在風電設備系統中,超級電容不會過充,過放影響壽命,充放電過程僅僅是物理層面上的變化,不會對常年密閉空間作業的輪轂內部造成二次污染,超級電容以保持穩定的直流電壓,保證變槳伺服電機的正常運作。

超級電容的基本工作原理是碳碳雙電層原理,存儲過程可逆,分析時采用RC模型,包括理想電容C等效串聯內阻RESP,等效并聯內阻REPR,RESP影響超級電容充放電效率,REPR影響電容自放電,即長期靜止存儲。存電荷不一樣的是,雙電層電容器是在電極-電解質表面以靜電形式的電荷進行儲能。這種儲能模式具有快速充電/放電能力、高可靠性和長循環壽命的特點,相對于鉛酸蓄電池,對于緊急變槳供電對多變的風況的情況下更具有優勢。

更換了一部分超級電容以后針對于風能隨機性強力,環境惡劣,溫度濕度變化大,鹽霧污穢侵蝕嚴重等因素對供電模塊影響。可以得出超級電容相比鉛酸蓄電池更加穩定,實用性和可行性更強可以預見超級電容的應用在風力發電技術越來越成熟的發展中所占的比例將逐漸上升。所以超級電容做為風力發電機后備電源具有很強的可行性。

十、超級電容電池變革新能源汽車

超級電容在新能源汽車中主要有三類應用:一是作為動力設備,如上海11路公交即為超級電容大巴,車輛運行中途充電只需30秒,一次充電可行駛5~8公里,既節能環保又兼顧城市景觀;二是作為發動機的輔助驅動,在汽車快速啟動時提供較大的驅動電流,減少了油耗和不完全燃燒的污染排放;三是對制動能量進行回收利用,當汽車需要加速時,再將這些儲存的能量釋放出來,提高了能源的使用效率。

總結:電池是動力的源頭,而電容作為存儲電量的基本,其重要性當然是非常重要的,如果電容和電池的特點能夠結合,那么肯定是非常具有誘惑力的,這就是超級電容電池的最大潛力,所以說,如果這種電池能夠得到普及的話,那必將會帶來一個革命。

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