對于現(xiàn)代電子設(shè)備來說,是選擇電池還是超級電容器?
超級電容器為能源儲(chǔ)存市場帶來的好處是巨大的。但只有少數(shù)設(shè)計(jì)人員注意到這種小巧但又強(qiáng)大的元器件。也許這就是為什么一些分析家認(rèn)為超級電容器仍是一個(gè)小眾市場,因較高的價(jià)格水平和缺乏對行業(yè)的了解而導(dǎo)致無法大規(guī)模采用。但越來越多的分析家發(fā)現(xiàn)這些設(shè)備作為一項(xiàng)成熟技術(shù)已得到了越來越廣泛的應(yīng)用。
Transparency Market Research (TMR) 報(bào)告中說,亞太地區(qū)已于2012年超越了其他所有地區(qū)市場,成為全球超級電容器的主要制造地區(qū)。在再生制動(dòng)、HEV、微型混合動(dòng)力/啟停系統(tǒng)和航空航天/軍事應(yīng)用中的發(fā)展刺激了超級電容器技術(shù)的增長。這些新的創(chuàng)新應(yīng)用預(yù)計(jì)能在未來幾年內(nèi)大幅推動(dòng)全球超級電容器市場。
超級電容器,也被稱為超電容或電子雙層電容器 (EDLC),在能源儲(chǔ)存系統(tǒng)中扮演著越來越重要的角色。Tesla Motors 的 CEO Elon Musk 認(rèn)為這些電容器甚至?xí)?/font>“取代”電池技術(shù)。是什么讓超級電容器有別于其更加常見的同類產(chǎn)品?與電池和燃料電池相比如何?這些增強(qiáng)型電容器的發(fā)展市場和應(yīng)用空間如何?本文將解答這些問題。
超導(dǎo)體的差異
超級電容器是一種電化學(xué)電容器,其能量密度比傳統(tǒng)電容器大一個(gè)數(shù)量級。在單位體積的電容器中儲(chǔ)存的能量被稱為能量密度。能量密度的計(jì)量方式為基于體積的(每單位體積)每升瓦特小時(shí) (Wh/l)。
相比電池,超級電容器具有較低內(nèi)阻,這意味著可實(shí)現(xiàn)高功率(圖1)。功率密度是指能量輸送到負(fù)載/從負(fù)載吸收能量的速度。
圖 1:超級電容器的最大功率
超級電容器的另一個(gè)優(yōu)勢是充電和放電速度快。這些設(shè)備通過吸收和釋放離子來實(shí)現(xiàn)充電和放電。這是由于超級電容器的內(nèi)部串聯(lián)電阻較低,可在不損壞零件的情況下實(shí)現(xiàn)大電流充放電。
超級電容器的兩個(gè)主要缺點(diǎn)是每個(gè)電池的電壓較低,以及不適合交流和高頻電路。根據(jù)超級電容器的材料成分,電池電壓負(fù)載可從 2.1 V 到 4 V。但典型值為 2.7 V。如果應(yīng)用需要更高的電壓,那么必須串聯(lián)多個(gè)電池。
由于時(shí)間常數(shù)問題,超級電容設(shè)備不是特別適合交流和高頻電路。對于超級電容器,RC 時(shí)間常數(shù)具有不同的含義,與普通電容器中所指的過濾器不同。
利用 RC 時(shí)間常數(shù)的一種方式是作為電容器充放電所需時(shí)間的計(jì)量單位。這些時(shí)間對于使用電容器來儲(chǔ)存能量的電源和能源應(yīng)用來說很重要。傳統(tǒng)電容器的 RC 時(shí)間常數(shù)大致為數(shù)微秒到數(shù)十微秒。相反,超級電容器的 RC 時(shí)間常數(shù)大約為 1 秒。這個(gè)響應(yīng)時(shí)間更慢是因?yàn)殡娙莞螅ǚɡ?/font>
不過,電容更大讓超級電容器十分適合儲(chǔ)存能量。相比其他儲(chǔ)能設(shè)備—如電池—超級電容器的速度非???。這使得它們十分適合需要儲(chǔ)存和釋放快速激增能量的應(yīng)用,如再生制動(dòng)。
“曾經(jīng),電容器的‘能量儲(chǔ)存’能力相比電池來說微乎其微,從來沒有認(rèn)真考慮過將其作為電池的替代品,”Synopsys 科學(xué)家 Jamil Kawa 說道。.“超級電容器大大提高了單位體積的能量儲(chǔ)存能力。它尚未達(dá)到電池或燃料電池的儲(chǔ)能能力,但考慮到它有一些優(yōu)于電池的特性,因此競爭力已經(jīng)與電池十分接近。”
電池長期以來一直都是能量儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)。它們怎么會(huì)被電容器打敗?就算是‘超級’電容器也不太可能吧?首先,電池在幾百或上千次循環(huán)之后變會(huì)失去充電能力。但是,在實(shí)際使用中,電容器具有無限的充放電循環(huán)壽命。
其次,電容器的內(nèi)阻比電池低得多。它們提供的瞬時(shí)功率(每單位時(shí)間的能源)比電池高。“這一點(diǎn)很重要,”Kawa 解釋說。“盡管電池的能量含量比同等超級電容器高,但后者可提供更高的瞬時(shí)功率。”
最后,對于具有能量收集機(jī)制的物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 應(yīng)用,將這種性能強(qiáng)大的儲(chǔ)能設(shè)備整合到芯片中的能力是一個(gè)非常重要的要求。超級電容器和微型電池是滿足這些需求的理想之選。
超級電容器對比其他儲(chǔ)能技術(shù)
超級電容器相比電池,甚至是燃料電池等其他儲(chǔ)能設(shè)備如何?圖 2 提供了直觀的對比,電池和超級電容器的每一類別對應(yīng)功率密度/能量密度矩陣。燃料電池的能量密度最高,但功率密度很低。電池總的來說比超級電容器的能量密度要高,但超級電容器緊隨其后,功率密度比電池高一些。
圖 2:片上儲(chǔ)存解決方案中的可充電電池對比超級電容器
應(yīng)用
如今,超級電容器可用于穩(wěn)定波動(dòng)負(fù)載以及為移動(dòng)電子產(chǎn)品快速充電。此外,這些電容設(shè)備可作為電源緩沖,具有緩解電壓波動(dòng)等功能。
大型超級電容器正越來越多地用于需要初始高扭矩的工業(yè)應(yīng)用。小型超級電容器,尤其是可以繼承在小型模塊中的那些超級電容器,將為不可更換電池的應(yīng)用充電,如能量收集應(yīng)用。
在大多數(shù)應(yīng)用中,超級電容器將不會(huì)取代電池,但有可能與之共存。根據(jù) Kawa 的說法,超級電容器設(shè)備將用于需要高水平瞬時(shí)功率的情況,以及與能量收集技術(shù)一樣的快速充電應(yīng)用。無法穩(wěn)定提供可再生能源時(shí),將需要使用電池來應(yīng)對“黑暗時(shí)期”。
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