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法拉电容知识小科普,科技改变生活,电动汽车快速充电不是梦
前文,介绍了电容器可分为,无极性的电容器和有极性的电解电容器。有正负极之分的电解电容器容量一般都比无极性的大得多,从数uF到数千uF不等。给电解电容器充电后,可以点亮LED或小灯泡。短路时会产生火花放电,容纳的电量比较多,放电电流可以很大。充放电过程几乎没有损失,效率非常高,不过放电时间太短。
基于电解电容器在充放电方面的优势,人们于是大胆设想当电解电容器容量足够大,存储的电能足够多,就可以充当电池储存电能,这就是超级电容器。超级电容器,又被称为电化学电容,双电层电容器、法拉电容等,特殊的构造实现了超大电容量,能储存大量的电荷,一般容量在0.1F到1000F。
相比传统电池来说,电容器的充放电速度非常快,寿命长并且没有记忆效应。超级电容器放电时不是通过化学反应,电荷直接从极板上流出,因此放电电阻很小大电流放电能力很强。由于充放电过程,电容器内部没有化学反应,因此能量转换效率很高,充放电过程损失很小。电容器充放电过程电解液未发生化学反应,没有铅蓄电池的低温容量骤减甚至不能放电的弊端,超低温特性好,温度范围从负40℃到70℃均可正常工作。
超级电容器,从物理方面来看,具有充电时间短、温度范围大、低温性能好、能量转换效率高等特点,但充电电池容量依然不够大,有待于继续改进增加能量储存密度。超级电容器电池目前多用于混合动力汽车,制动时能量回收,回收的能量用于之后的加速。
当超级电容容量足够大,充当电动汽车的电池时,电动汽车快速充当不再是梦想。期待科技改变生活,电动汽车的困局能由此得到解决。
由于超级电容具有瞬时高功率、快速充放电、循环寿命长等特点超级电容被广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等场景,在新能源汽车、轨道交通、工业控制、风力光伏发电和军工领域前景广阔。从市场规模角度,交通运输、工业、新能源领域分别占比38%、30%、21%,交通仍然是最大的应用领域。
超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从二十世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。
超级电容在消费电子市场正在部分替代传统锂电池。便携设备、小功率电器、智能手表等多采用较小尺寸的超级电容器,应用较为成熟。随着5G技术日趋成熟,我国物联网连接数预计将迎来高速增长,超级电容可以用在智能四表中给时钟芯片和断电保护提供电源。
作为基于授权频段的低功耗广域网蜂窝物联网技术,NB-IoT适合室内四表、地下管网等应用,而这正是智慧城市的重要场景。
电容器工作原理是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路。电容器工作原理是电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存。
电容器与电池类似,也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。
电容器上与电池负极相连的金属板将吸收电池产生的电子。电容器上与电池正极相连的金属板将向电池释放电子。充电完成后,电容器与电池具有相同的电压(如果电池电压是1.5伏特,则电容器电压也是1.5伏特)。
1.电容器用于存储电量以便高速释放。闪光灯用到的就是这一功能。大型激光器也使用此技术来获得非常明亮的瞬时闪光效果。
2.电容器还可以消除脉动。如果传导直流电压的线路含有脉动或尖峰,大容量电容器可以通过吸收波峰和填充波谷来使电压变得平稳。
3.电容器可以阻隔直流。如果将一个较小的电容器连接到电池上,则在电容器充电完成后(电容器容量较小时,瞬间即可完成充电过程),电池的两极之间将不再有电流通过。然而,任何交流电流(AC)信号都可以畅通无阻地流过电容器。其原因是随着交流电流的波动,电容器不断地充放电,就好像交流电流在流动一样。
4.电容器与电感器一起使用,可构成振荡器。
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