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相似文献
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1.
介绍了一种基于恒负载放电的超级电容静电容量测量方法,在对应的电压区间内,分别利用瞬时容量和等效容量表示超级电容静电容量。在恒负载放电回路中利用四端分流器对超级电容放电状态进行采样测量,利用经典电路模型从复频域分析推导出电容容量与分流器电压间的对应关系,通过短时间间隔的任意两时刻电压可计算出超级电容瞬时容量,对瞬时容量在某一电压区间进行积分可得到超级电容等效容量。应用时域仿真对该方法进行了验证,仿真结果表明,在静电容量分别设定为常数、电容端电压的线性函数及二次函数时,测量误差均低于0.5%。对几款常见规格的超级电容器进行了实测实验,电容器瞬时容量与端电压近似线性关系。  相似文献   

2.
电容器     
0622723 NiO/AC非对称超级电容器的研究[刊,中]/庄凯//西华大学学报(自然科学版).—2006,26(1).—6-7,13 (G)通过热处理球形Ni(OH)_2得到NiO粉末,将其作为正极与活性炭(AC)负极组装成非对称超级电容器,用恒流充放电测试分析了超级电容器的电容特性。讨论了正负极活性物质比例、充放电电流和热处理时间对超级电容器比电容量、内阻的影响。结果表明:正负极活性物质比为1:3,工作电流密度为200mA/g,当Ni (OH)_2的热处理时间为2h,充电电压为1.3V时,超级电容器的双电极比电容量可达7.15F/g。参9 0622724一种新颖的串联超级电容器组的电压均衡方法[刊,  相似文献   

3.
超级电容器组件的电压均衡控制电路设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
探讨了串联、并联和混联超级电容器组件的充放电性能,并针对串联超级电容器组件中单体电压的均衡,分析设计了基于buck-boost拓扑结构的主动型电压均衡控制电路。仿真结果表明该电路设计能避免组件中单体过压,使系统贮能量达到最佳。  相似文献   

4.
本文简明阐述了超级电容器的工作原理,集中介绍了暂态电压稳定装置的构成,并对相关数据进行了测试。暂态电压稳定装置既具备电池的储能特性,又具有普通电容器的大电流快速充放电特性,在一定程度上,填补了普通电容器与电池之间比能量与比功率的空白,目前已经在部分无线发射台得到试用,工作性能良好,具有推广意义。  相似文献   

5.
针对超级电容模型精度的问题,提出一种改进的超级电容模型,采用并网二阶等效模型,在并联支路中加入一个电压源以校正电压对电容容量的影响。采用实际超级电容器元件进行恒流充电实验以获取模型参数和实测数据。Matlab仿真模型实测结果表明,改进的二阶模型更加贴合实测模型数据,相对于传统模型具有更高的精度、更准确的动态特性。  相似文献   

6.
针对超级电容器在串联使用过程中存在电压不均衡问题,提出了一种基于超级电容器串并联切换的均压电路。该电路仅由超级电容器和开关管构成,无需电压检测系统和复杂的控制系统,通过两组开关的开与断将电压不均衡降到最低。详细分析了该均压电路的工作原理,并采用6支额定电压为3V的超级电容器串并联构成储能系统进行仿真和实验。结果表明储能系统在均压电路工作时储能效率提高了23%,验证了该均压电路的可行性。  相似文献   

7.
采用固相法制备了MnO2,并对其结构进行表征。以所制备的MnO2作为电极活性物质,组装成超级电容器,对其电化学性质进行研究,结果表明,所组装超级电容器的等效串联电阻为1.875m?,功率密度为192W/kg,能量密度为2.306W·h/kg,电容器的充电电容为11671.4F,放电电容为11534.3F,充放电效率为98.8%,经多次循环后电容器性能良好。  相似文献   

8.
超级电容器均压方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
超级电容器组单体电压不均衡会造成单体使用寿命的缩短、储能密度的降低以及系统可靠性的下降。针对超级电容器组单体电压不均衡的缺陷,介绍了一种新颖的电压均衡电路,该电路电荷的转移不通过超级电容,同时也不需要对超级电容两端的电压进行测量,从而明显降低了系统的复杂性。详细分析了均衡电路的工作原理,并对均衡电路进行了实验测试,实验结果证明该电压均衡电路结构简单、均压速度快且易于实现。  相似文献   

9.
基于压电材料的振动能量获取技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据压电原理、力学理论及其电学等效模型,设计了能量收集电路,它由四倍压整流电路,3F超级电容器和微型电源管理芯片MAX1811组成。实验表明,电源管理芯片输出电压为4.17V时,PZT压电材料振动产生的电能,可通过该电路将电能储存于锂电池中。  相似文献   

10.
新型储能元件综述——超级电容及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为一种新型的储能元件,超级电容器具有功率密度高、容量大、寿命长、充放电效率高等优异特性。本文综述了超级电容器的原理及特点,介绍了超级电容器的主要应用领域,并对电力电子技术在超级电容节能系统中的应用作了概述。  相似文献   

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