超級電容技術(shù)分析及應用
電池比較笨重,電容比較輕巧。
電池與電容的很多差異可以用Ragone圖來(lái)形象地說(shuō)明(如圖2所示)。Ragone圖常用于分析,但是實(shí)際上,Ragone圖是Y軸上的能量密度(單位是Wh/kg)與X軸上的功率密度(單位是W/kg)二者之間的雙對數(log-log)關(guān)系圖。由于是雙對數坐標圖,放電時(shí)間可以表示為直線(xiàn)對角參數。

圖2:Ragone圖表示儲能器件的能量密度與功率密度之間的對數-對數關(guān)系,其中放電時(shí)間表示為斜對角線(xiàn)。該圖也十分便于比較電池與超電容的特性。
圖2中的Ragone圖表示不同種類(lèi)的化學(xué)電池(聚集在圖的左側)和不同種類(lèi)的電容(圖的右側)之間的差異。根據Ragone圖綜合來(lái)看,這些特性使得電池和超電容之間構成了互補的而不是對立的關(guān)系。實(shí)際上,這就是它們得以普遍應用的原因。
最新應用
超電容最主要的應用是用來(lái)穩定直流總線(xiàn)電壓。超電容已在汽車(chē)領(lǐng)域得到了廣泛應用,用于保護各種引擎控制部件和微控制器免受瞬態(tài)負載突變導致的電壓暫降的干擾。(電壓尖脈沖由其他方法來(lái)處理。)
這些瞬態(tài)負載突變通常與發(fā)動(dòng)機有關(guān)。但是,如果車(chē)載娛樂(lè )系統的揚聲器輸出功率比較強,那么這種負載也可能來(lái)源于音頻脈峰。與在車(chē)載娛樂(lè )系統的12V電壓輸入端簡(jiǎn)單放置一個(gè)超電容不同的是,一份來(lái)自澳大利亞超電容制造商Cap-XX的應用說(shuō)明給出了一種增大D級輸出放大器H橋電壓的方法(如圖3所示)。其中采用了一個(gè)小型的升壓轉換器,將偶然脈峰所需的功率存儲在一對超電容內。

圖3:在汽車(chē)電子應用領(lǐng)域,超電容常與微控制器結合使用,以保護它們不受總線(xiàn)電壓突降的影響。圖中的應用實(shí)例進(jìn)一步采用了一個(gè)小型的升壓轉換器對兩個(gè)超電容進(jìn)行“升壓”,之后這兩個(gè)超電容為D級音頻放大器中的H橋供電。
另外在交通運輸領(lǐng)域,超電容具有快速吸收和釋放能量的能力,比電池更適合于實(shí)現再生制動(dòng)機制。大多數這類(lèi)用途已經(jīng)在公共運輸行業(yè)得以應用(如圖4所示)。德國曼海姆市輕軌系統中的Bombardier有軌電車(chē)采用600個(gè)2600F的超電容組實(shí)現了制動(dòng)能量回收機制。所存儲的能量被用于車(chē)輛的加速推進(jìn)以及無(wú)動(dòng)力路段和交叉路口的動(dòng)力銜接。這是一種全電氣化的軌道系統,回收的剎車(chē)能量減少了所需的輸電網(wǎng)絡(luò )。從這一點(diǎn)上來(lái)看,該原型系統證明能夠達到30%的節能效果。

圖4:在交通運輸系統中,超電容對于再生制動(dòng)技術(shù)是非常有用的,因為它能夠存儲車(chē)輛制動(dòng)的能量并在需要的時(shí)候釋放大量的能量。
曼海姆將超電容安裝在有軌電車(chē)的車(chē)身上,另外一種方法就是將超電容安裝在軌道兩旁。在演示這一實(shí)現方法時(shí),西門(mén)子運輸系統公司在其Sitras SES系統中采用超電容實(shí)現了制動(dòng)能量的回收裝置,并應用于科隆和馬德里的地鐵線(xiàn)路上。在典型的軌道旁實(shí)現方案中,超電容能夠吸收半徑3km以?xún)人辛熊?chē)的制動(dòng)能量。
在美國的混合交通運輸應用中,運行在Elk Grove和Long Beach的ISE公司的巴士,比普通巴士具有更快的加速性能。在車(chē)輛毛重情況下,這種巴士能夠在17秒以?xún)葘?shí)現0到31mph的加速度,并且能夠達到62mph的最大速度。有關(guān)統計數據表明,基于超電容的系統相比基于電池的混合電動(dòng)系統具有更高的平均燃料效率。利用這種超電容加上電池設計的混合巴士汽車(chē)能夠回收38%的推進(jìn)能量,這相當于將燃料效率平均提高了3.9英里/加侖。
ISE研發(fā)了自己的熱控模塊,每個(gè)模塊采用了144個(gè)18F的超電容。這種模塊在400A的電流下能夠提供360V的電壓。一對這樣的模塊相互串聯(lián)能夠實(shí)現720V的額定電壓(800V峰值電壓)。這種雙組件結構支持高達300kW功率水平下的充放電周期,能夠存儲約0.6kWh的能量。
再生制動(dòng)技術(shù)能夠回收動(dòng)能。這類(lèi)應用還能夠回收勢能。最近的一個(gè)實(shí)例是應用在鏟車(chē)上,但是更廣泛的潛在應用市場(chǎng)是建筑電梯系統。
在鏟車(chē)應用領(lǐng)域,General Hydrogen推出了一種新型的“Hydricity Packs”燃料電池系統,其大小能夠直接代替傳統工業(yè)設備中的鉛蓄電池。其中的超電容組能夠在每次裝卸叉攜帶托盤(pán)下降時(shí)存儲勢能,在提升重物需要增強功率時(shí)釋放能量。圖5給出了典型的鏟車(chē)功率使用分布圖,很好地說(shuō)明了燃料電池和超電容二者的協(xié)同作用。

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