女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

超級電容儲能可以采用簡單的能源計算方法嗎

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-12-25 19:34 ? 次閱讀

問題:為備用電源系統選擇超級電容時,可以采用簡單的能源計算方法嗎?

答案簡單的電能計算方法可能達不到要求,除非您將影響超級電容整個生命周期的儲能性能的所有因素都考慮進去。

簡介

在電源備份或保持系統中,儲能媒介可能占總物料成本(BOM)的絕大部分,且占據大部分空間。優化解決方案的關鍵在于仔細選擇元件,以達到所需的保持時間,但又不過度設計系統。也就是說,必須計算在應用使用壽命內滿足保持備份時間要求所需的儲能量,而不過度儲能。

本文介紹考慮超級電容在其使用壽命期間的變化,在給定保持時間和功率下選擇超級電容和備用控制器的策略。

靜電雙層電容(EDLC)或超級電容(supercaps)都是有效的儲能設備,可以彌補更大更重的電池系統和大容量電容之間的功能差距。相比可充電電池,超級電容能夠承受更快速地充放電周期。因此在電能相對較低的備用電源系統、短時充電系統、緩沖峰值負載電流系統和能量回收系統中,超級電容用于短期儲能比電池更好(參考表1)。在現有的電池超級電容混合系統中,超級電容的高電流和短時電源功能是對電池的長持續時間、緊湊儲能功能的有效補充。

1.EDLC鋰離子電池之間的比較

特性

超級電容

鋰離子電池

充電放電時間

<1 s >10 s

30分鐘至600分鐘

端電極過度充電

充電放電效率

85%98%

70%85%

生命周期

100,000+

500+

最低至最高電池電壓(V)

02.3*

34.2

比能量(Wh/kg)

15

100240

比功率(W/kg)

10,000+

10003000

溫度(℃)

–40°C+45°C*

0°C+45°C充電

自放電速率

本質安全

為了保持合理的使用壽命

需注意,超級電容承受高溫和高電池電壓會縮短超級電容的使用壽命。必須確保電池電壓不超過溫度和電壓額定值,在需要堆疊超級電容,或者輸入電壓無法獲得有效調節的應用中,這些參數符合工作規格要求(參見圖1)。

1.過度簡單的設計導致超級電容充電方案存在風險的示例

使用分立式組件很難構建出可靠又高效的解決方案。相比之下,集成式超級電容充電器備用控制器解決方案易于使用,且一般提供以下大部分或全部功能:

?無論輸入電壓如何變化,都能穩定調節電池電壓

?各個堆疊電池可實現電壓平衡,確保無論電池之間是否失配,都在所有運行條件下提供匹配的電壓

?電池電壓保持低傳導損耗和低壓差,確保系統能從給定的超級電容獲取最大電量

?浪涌限流,支持帶電插入電路板

?與主機控制器通信

選擇合適的集成式解決方案

ADI公司提供一系列集成式解決方案,均采用所有必需的電路,通過單個IC提供備用系統的所有基本功能。表2總結了一些ADI公司超級電容充電器的功能。

對于采用3.3 V5 V供電軌的應用,可以考慮:

?LTC31102 A雙向降壓升壓型DC-DC穩壓器和充電器平衡器

?LTC40412.5 A超級電容備份電源管理

對于采用12 V24 V供電軌的應用,或者如果需要高于10 W的備用電源,可以考慮:

?LTC3350:大電流超級電容后備控制器和系統監視器

?LTC3351:可熱插拔的超級電容充電器、后備控制器和系統監視器

如果您的系統需要使用主降壓穩壓器來調節3.3 V5 V供電軌,使用內置升壓轉換器來備份,使用單個超級電容或其他能源進行臨時備份或斷電應急操作,您應該考慮:

?LTC335520 V1 A降壓型DC-DC系統,帶集成式超級電容充電器和后備穩壓器

ADI公司還提供許多其他恒流恒壓(CC/CV)解決方案可用于為單個超級電容、電解電容、鋰離子電池或NiMH電池充電。

有關其他解決方案的更多信息,請聯系當地FAE地區支持團隊

計算保持或備份時間

在設計超級電容儲能解決方案時,多大才足夠大?為了限定討論分析的范圍,我們將重點探討高端消費電子產品、便攜式工業設備、電能計量和軍事應用中使用的經典保持備份應用。

2.集成式超級電容充電器解決方案的功能概覽

LTC3110

LTC4041

LTC3350

LTC3351

LTC3355

VIN (V)

1.85.25

2.95.5

(60 V OVP)

4.535

4.535

320

充電器(VIN → VCAP

2 A降壓升壓

2.5 A降壓

10+ A降壓控制器

10+ A降壓控制器

1 A降壓

電池數量

2

12

14*

14*

1

電池平衡

VCAP (V)

0.15.5

0.85.4

1.220

1.220

0.55

DC-DC(VCAP → VOUT

2 A降壓升壓

2.5 A升壓

10+ A升壓控制器

10+ A升壓控制器

5 A升壓

VOUT范圍(V)

1.85.25

2.75.5

4.535

4.535

2.75

PowerPath

內部FET

外部 FET

外部 FET

外部 FET

單獨升壓

涌入電流限制

系統監控

PWR供電軌、PG

VIcapESR

VIcapESR

VINVOUTVCAP

封裝

24引腳TSSOP24引腳QFN

4 mm × 5 mm24引腳QFN

5 mm × 7 mm38引腳QFN

5 mm × 7 mm38引腳QFN

4 mm × 4 mm20引腳QFN

可以配置用于四個以上電容

這項設計任務就相當于一位徒步旅行者確定進行一天徒步旅行需要帶多少水。帶少量水上山一開始肯定很輕松,但他可能過早地將水喝完,尤其是在艱難的徒步行程中。而攜帶一大瓶水的話,徒步旅行者需要背負額外的重量,但可以在整個旅程中可以保持充足飲水。此外,徒步旅行者還需要考慮天氣狀況:天熱時多帶水,天冷時少帶水。

選擇超級電容與此非常類似;保持時間和負載與環境溫度一樣,都非常重要。此外,還必須考慮標稱電容的使用壽命退化,以及超級電容本身的ESR。一般而言,超級電容的壽命終止(EOL)參數定義為:

?額定(初始)電容降低到標稱電容的70%

?ESR達到了額定初始值的兩倍。

這兩個參數在以下計算中非常重要。

要確定電源組件的大小,需要先了解保持備份負載規格。例如,在電源故障的情況下,系統可能會禁用非關鍵負載,以便將電能傳輸給關鍵電路,例如那些將數據從易失性存儲器保存到非易失性存儲器的電路。

電源故障有多種形式,但備份保持電源通常必須支持系統在持續故障時平穩關閉,或在出現短暫的電源故障時繼續運行。

這兩種情況下,都必須根據備份保持期間需要支持的負載總量,以及必須支持這些負載的時間,來確定組件大小。

保持或備份系統所需的能量:

電容中儲存的電能:

根據設計常識和經驗,要求電容中存儲的電能必須大于保持或備份所需的電能:

這可以粗略估算出電容的大小,但不足于確定真正可靠的系統所需的大小。必須確定關鍵細節,比如造成電能損失的各種原因,這些最終可能導致需要更大的電容。電能損失分為兩類:因DC-DC轉換器效率導致的損失,以及電容本身導致的損失。

如果在保持或備份期間,由超級電容為負載供電,還必須知道DC-DC轉換器的效率。效率取決于占空比(線路和負載)條件,可以從控制器數據手冊獲取。表2中器件的峰值效率為85%95%,在保持或備份期間隨負載電流和占空比不同而變化。

超級電容電能損失量相當于我們無法從超級電容中提取的電能量。這種損耗由DC-DC轉換器的最小輸入工作電壓決定,取決于DC-DC轉換器的拓撲,稱為壓差。這是在比較集成式解決方案時需要考慮的一個重要參數。

采用前面的電容電能計算方法,減去低于VDropout時無法獲取的電能,可以得到:

那么,VCapacitor呢?很顯然,將VCapacitor設置為接近其最大額定值會增加存儲的電能,但這種策略存在嚴重的缺陷。通常,超級電容的絕對最大額定電壓為2.7 V,但典型值為2.5 V或低于2.5 V。這是考慮到應用的使用壽命,以及額定的工作環境溫度(參見圖2)。在較高的環境溫度下使用較高的VCapacitor,會降低超級電容的使用壽命。對于需要很長的使用壽命或在相對較高的環境溫度下運行的穩健應用,建議使用較低的VCapacitor。各超級電容供應商通常根據嵌位電壓和溫度來提供估計使用壽命的特性曲線。

2.使用壽命與嵌位電壓的關系圖(以溫度作為關鍵參數)

審核編輯:符乾江
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 儲能
    +關注

    關注

    11

    文章

    2085

    瀏覽量

    34033
  • 超級電容
    +關注

    關注

    18

    文章

    565

    瀏覽量

    35534
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    為什么選擇超級電容?優勢有哪些?

    更加輕便小巧緊湊。如果和其他電池技術相結合還能獲得更強的供電機制滿足更高的用電需求,列出超級電容的獨特優勢。一、充電速度快超級電容電路簡單
    的頭像 發表于 05-16 08:47 ?185次閱讀
    為什么選擇<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>?優勢有哪些?

    能源汽車超級電容器綜述

    能源汽車超級電容器綜述超級電容器是介于蓄電池和傳統靜電電容器之間的一種新型
    的頭像 發表于 02-26 13:30 ?461次閱讀
    新<b class='flag-5'>能源</b>汽車<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>器綜述

    能源汽車超級電容器?

    能源汽車超級電容器?超級電容器是介于蓄電池和傳統靜電電容器之間的一種新型
    的頭像 發表于 02-26 10:41 ?1082次閱讀
    新<b class='flag-5'>能源</b>汽車<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>器?

    超級電容的工作溫度是什么決定的

    超級電容,作為一種介于傳統電容器和電池之間的新型器件,兼具傳統電容器的高功率特性和電池的高能
    的頭像 發表于 12-04 17:11 ?681次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>的工作溫度是什么決定的

    超級電容器與鋰電池的區別

    在現代能源系統中,技術扮演著至關重要的角色。隨著可再生能源的快速發展和電動汽車的普及,對高效、可靠的能解決方案的需求日益增長。
    的頭像 發表于 11-24 10:38 ?2358次閱讀

    超級電容的出現意味著技術的突破

    電子產品靠電能運轉,有線供電和電池供電是主要方式。超級電容,又稱為電化學電容器或雙電層電容器,是一種介于傳統電容器和電池之間的新型
    的頭像 發表于 10-30 14:00 ?644次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>的出現意味著<b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>能</b>技術的突破

    能源汽車充電樁里面的技術方案

    充電樁作為新能源汽車充電的重要設施,其技術方案成為了關鍵的技術之一。在眾多技術中,鋰離子電池組和
    的頭像 發表于 08-30 17:19 ?1110次閱讀

    超級電容VS電池,哪個更好用?

    電容超級電容;電池;;能量密度; 摘要:超級電容
    的頭像 發表于 07-29 11:47 ?730次閱讀

    超級電容器憑什么能取代鋰電,可能嗎?

    超級電容器憑什么能取代鋰電,可能嗎?超級電容器,據了解超級電容器應用極為廣泛,除電動汽車之外、在
    的頭像 發表于 07-10 13:44 ?1072次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>器憑什么能取代鋰電,可能嗎?

    為什么說超級電容是理想的綠色能源

    科技快速發展帶來污染和能源枯竭問題,綠色能源成解決方案。超級電容器作為綠色能源之一,采用環保材料
    的頭像 發表于 07-08 15:30 ?908次閱讀
    為什么說<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>是理想的綠色<b class='flag-5'>能源</b>?

    為什么說超級電容是理想的綠色能源

    科技快速發展帶來污染和能源枯竭問題,綠色能源成解決方案。超級電容器作為綠色能源之一,采用環保材料
    的頭像 發表于 07-08 15:00 ?585次閱讀

    超級電容與其它電容的不同之處

    超級電容性能卓越,和功率密度高,電容量大且充電速度快,可多次循環使用。適用于電動汽車、新能源
    的頭像 發表于 07-01 11:35 ?653次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>與其它<b class='flag-5'>電容</b>的不同之處

    超級電容器屬于領域的未來嘛?

    超級電容器(也稱為EDLC、法拉電容或黃金電容)在領域具有很大的潛力。與傳統的化學電池相比,
    的頭像 發表于 06-30 08:15 ?785次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>器屬于<b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>能</b>領域的未來嘛?

    超級電容成新能源汽車救世主?

    超級電容成新能源汽車救世主?超級電容的特色功效彰
    的頭像 發表于 06-28 11:25 ?719次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容</b>成新<b class='flag-5'>能源</b>汽車救世主?

    【SOC的多種計算方法

    SOC的多種計算方法
    的頭像 發表于 06-05 09:34 ?3428次閱讀
    【SOC的多種<b class='flag-5'>計算方法</b>】