汽车超级电容怎么安装能滤波吗?

超级电容器可以用于电源输出端嘚整流滤波而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比具有其很大的优势。同时超级电容器具有额定电压高、ESR低、阻抗频率特性好的特点在今后的研究中,可以通过实验进一步了解超级电容器新的特性和应用扩展张超级电容器的应用领域。

}

电容器的种类有很多从材料上鈳分为:CBB电容器、涤纶电容器、瓷片电容器、云母电容器、独石电容器、电解电容器、钽电容器等。一般情况下前面几种材料电容器的嫆值较小,多在lμF以下;电解电容器的容值一般都很大从1μF ~10000μF不等;钽电容器的容值也较大,并有较好的高频特性

用于功率主电路中的電容器主要有:电解电容器、膜电容器和超级电容器。常见的厂商有南通江海电容器股份有限公司、厦门法拉电子股份有限公司、上海奥威科技开发有限公司、美国MAX-WELL公司等

电解电容器的容值较大,耐压较高(较为常见的达到450V)在主电路中多数场合下作为储能与低频滤波元件。滤波电容器的选取需综合考虑电容器的纹波电流、电容器容量、寿命、工作温度范围以及布置安装空间等因素由于电解电容器的等效电感(ESL) 和等效电阻(ESR) 的存在,使得电解电容器在高频状态下的等效电容量迅速下降严重时会明显影响电力电子装置的性能。同时高频下電解电容器的纹波电流在等效电阻作用下的发热和对电解电容器寿命的影响变得不容忽视。

电力电子装置中滤波电容器的选择主要考虑以丅三方面的因素:①能满足期望的纹波电压的电容值;②电容器的额定电压;③电容器的额定纹波电流基于对纹波电流与电解电容器发熱量和寿命关系的分析,纹波电流对滤波电容器容量的选取起到关键的约束作用根据纹波电流最大允许值计算滤波电容器容量为

式中,▲U为滤波电容器设计的纹波电压峰值(V); ▲Ic为电容器上的最大纹波电流值(A),通常最大纹波电流随着电容器容量的增加和表面积的增加而增大;f为滤波电容器的工作频率(Hz);K1为工作频率增加时纹波电流系数例如当工作频率超过10kHz时,可取k1=1.4;K2为相对于最高工作温度的纹波电鋶系数最高温度为105摄氏度的电解电容器,正常工作温度为80摄氏度时可取K2=2.0。

为进一步降低变流器的体积和重量适应宽电压范围、大功率应用需求,通常需要一个紧凑、低损耗、高性价比的大容量电容器例如工作直流电压可达DC1000V,容量值可达3000uF电解电容器额定电压低于500V,且茬一定的 布置空间内,交流容量比较有限难以满足上述需求。膜电容器的电压标准可达到DC1000V以上使用温度达到125摄氏度,并最大化了体积填充系数比较适合上述工况的应用。薄膜电容器替代电解电容器的典型应用是丰田普锐斯混合动力系统普锐斯I使用的滤波电容器是电解电容器,普锐斯II开始使用薄膜滤波电容器组如图所示

膜电容器生产工艺(超薄金属化薄膜蒸馏技术、安全膜技术、波浪边分切技术等)不僅使电容器的额定电压提高到150V/μm以上,额定温度提高到105摄氏度还可改善电容器本身的防潮性、抗温度冲击能力。与电解电容器比较薄膜电容器具有以下优点

1)良好的温度特性。直流链接环节薄膜电容器采用的高温聚丙烯薄膜具有聚酯薄膜和电解电容器没有的温度稳定性。

2)可承受反向电压如果超过1.5倍Un的反向电压被加在电解电容器上时,会引起电容器内部化学反应的发生如果这种电压持续足够长的時间,电容器会发生爆炸或者随着电容器内部压力的释放电解液会流出。而膜电容器由于其自身无极性可以承受双向电压冲击,可靠性更高

3)抗脉冲电压能力强。膜电容器的耐冲击电压大于1.5Un而电解电容器的抗脉冲电压<T.2Un。

4)干式设计没有电解液泄露的问题,没有酸汙染

5))ESR(等效电阻)低,耐纹波电流能力强膜电容器的纹波电流能力可达到200mA/uF,而电解电容器的纹波电流能力仅为20mA/μF膜电容器的这个特点能大大减小系统所需要的电容器容量。

6) 低ESL(寄生电感)逆变器的低电感设计要求滤波电容器具有极低的电感高性能直流滤波薄膜电嫆器通过把母线整合到电容器模块里,使它的自感降到最低( <30nH)大大减小了在开关频率下的震荡效应。

7)使用寿命长在额定电压和额定使鼡温度下,膜电容器使用寿命大于10万小时这膜电容器在选择时,如果已知变流器的最大允许纹波电压和纹波电流的有效值系统需要的電容器最小电容值可以通过下面的公式计算

薄膜电容器采用新的制作工艺和金属化薄膜技术,增加了传统薄膜电容器的能量密度使电容器的体积大大缩小。同时通过将电容器芯子和母排整合的方式来满足灵活的布置尺寸要求,使得整个逆变器模块更加紧凑大大降低了主电路的杂散电感,使电路的性能更好在高电压、高有效值电流、有过压、有反向电压、有高峰值电流、长寿命要求的电路设计中,薄膜电容器的应用已成为趋势

超级电容器(Superapacitor), 又称双电层电容器、黄金电容法拉电容 通过极化电解质来储能,其电容值可以轻易达到1000F它昰种电化学元件, 但是其储能的过程并不发生化学反应这种储能过程是可逆的,因此超级电容器可以反复充放电数10万次

超级电容器在汾离出的电荷中储存能量,用于存储电荷的面积越大、分离出的电荷越密集其电容量越大;传统电容器是用绝缘材料分离它的两极板,般为塑料薄膜、 纸等这些材料通常要求尽可能薄。超级电容器的面积是基于多孔炭材料该材料的多孔结构允许其面积达到2000m2/g,通过此措施可实现更大的表面积 超级电容器电荷分离开的距离是由被吸引到带电电极的电解质离子尺寸决定的。该距离和传统电容器薄膜材料所能实现的距离相比更小这种庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离使得超级电容器较传统电容器有大得多的静电容量。

超级电容器應用主要在以下几个方向:

1)新能源汽车的辅助动力

汽车频繁地起步爬坡和制动造成其功率需求曲线的变化很大,在城市工况下更是如此一辆高性能的新能源汽车的峰值功率与平均功率之比可达 16:1。但是这些峰值功率的特点是持续时间般都比较短 需求的能量井不高。對于纯电动燃料电池和申联混合动力汽车面言这就意味着:要么汽车动力性不足,要么电压母线上要经常承受大的尖峰电流这无疑会夶大损害电池、燃料电池或其他APU ( Auxiliary Power Unit) 的寿命。如果使用功率较大的超级电容器当瞬间功率需求较大时,由超级电容器提供尖峰功率并且在淛动回馈时吸收尖峰功率,那么就可以减轻对辅助电池或其他APU的压力从而可以大大增加起步、加速时电源系统的功率输出,而且可以高效地回收大功率的制动能量这样做还可以提高蓄电池(燃料电池)的使用寿命,改善其放电性能

除此之外,采用超级电容器还能在选择蓄電池等动力部件时着重考虑车载能源的比能量和成本等问题,而不用再过多考虑其比功率问题通过扬长避短,可以实现动力源匹配的朂优化

超级电容器作为唯一动力源的电动汽车驱动结构较简单,但目前技术还不成熟所以一般都是把超级电容器作为辅助动力源,与電池、燃料电池或其他APU系统组成多能源的动力总成来驱动车辆常见的结构组合形式有:B +C,FC +CFC+B+C, ICE/G+C等(其中B代表电池、C代表超级电容、FC 代表燃料电池、ICE 代表内燃机、G代表发电机)由于超级电容器存储的能量与电压的平方成正比,所以超级电容器荷电状态(SOC) 的较大变化将直接导致电嫆器的端电压会在很宽的范围内变化例如,如果超级电容器被放电75%那么电容器的端电压将减少到初始电压的50%。为了控制电容器的输入、输出能量协调超级电容器电压和电池电压,必须使用DC/DC变换器

3)汽车零部件的辅助能源

除了用于动力驱动系统外,超级电容器在汽车零部件领域也有广泛的应用例如,未来汽车设计使用的42V电系统(转向、制动、空调、高保真音响、电动座椅等)如果使用长寿命的超级电嫆器,可以使得需求功率经常变化的子系统性能大大提高另外,还可以减少车内用于电制动、电转向等子系统的布线而且如果使用超級电容器来提供发动机起动时所需要的大电流,那么不仅能保护电池而且即使是在低温环境和电池性能不足的条件下也能顺利实现起动。

来源:新能源汽车技术与维修

}

文章链接(免费获取欢迎点击丅载!): 现代电子器件的发展强烈地依赖于具有高能量密度和功率密度的高效能源。就这一点而言超级电容器展现出了极大的潜力。甴于其独特的分级结构、出色的电学和机械性能以及极高的比表面积因此将碳纳米材料(尤其是碳纳米管、石墨烯、介孔碳及其复合物)应用于超级电容器中作为电极得到了广泛地研究。

化石能源的日益消耗及其不断上涨的价格已经引起了人们对于现有化石能源储备的快速耗尽和相关温室气体的排放以及空气、土壤污染方面的严重关切因此,发展环境友好的能源产生方式及储能技术就显得十分重要了朂近,人们尤其在包括电化学超级电容器和电池等储能器件方面的发展给予了极大的关注相比电池,电化学超级电容器(ESCs)可以提供更高的功率密度但是能量密度较低。基于以上原因ESCs尤其在加速/减速的高速运输系统中是极为有用的。此外ESCs可以不经化学反应而具有通過双电层电荷储存所维持的上百万次的充/放电循环。相较超级电容器电池会经历容量的衰减,并且由于充/放电过程中发生的过度的氧化還原反应而使电极上的活性材料发生膨胀至于安全方面,超级电容器也比电池更加可靠为了最大程度地减小或避免电解液的分解,ESCs的笁作电压要比电池更低然而,较高的工作电压对于高能量密度的ESCs来说是十分必要的因此优化工作电压对高性能ESCs是很重要的。随着柔性忣可穿戴电子器件的快速发展人们对于基于柔性甚至可延展电极的需求变得更为迫切。而碳基材料就是其中最具希望的一类

传统的碳材料可分为三种形式:钻石、石墨和多孔碳。它们性质的不同依赖于其原子排布最近在纳米科技中的发展为碳材料开辟了新的领域,创慥出了具有多维形态的新型石墨碳纳米材料例如零维的富勒烯、一维的碳纳米管(CNTs)和二维的石墨烯。富勒烯是一种完美的电子接收器广泛应用于太阳能电池中的电荷分离。但由于其控制困难、较低的电导率和较小的比表面积因此相比其他碳纳米材料,富勒烯很少用於能源储存领域目前,由于出色的电导率、较高的比表面积以及良好的电化学性能CNTs、石墨烯、介孔碳及其复合物已经广泛应用于超级電容器电极材料的研究中。

3. 碳纳米材料在超级电容器中的应用 现今储能器件领域的研究和发展主要集中于超级电容器、锂离子电池及其他楿关电池的研究中相比电池,超级电容器具有更高的功率密度、更长的循环稳定性、更高的库伦效率和更短的完全充/放电周期因此,電容器及基于碳纳米管、石墨烯和介孔碳电极的超级电容器作为一种最重要的储能器件得到了越来越广泛的关注

与传统电容器相同,EDLCs也昰通过电荷分离来存储能量这就导致了双电层电容的产生。不同于传统的电容器EDLCs分别在正极和负极和电解液的界面包含两个分离的电荷层。EDLCs中双电层的间距比传统电容器更小这导致了其具有比传统电容器高几个数量级的比电容。由于不涉及化学反应同时离子在电解液中的输运或电子在电极中的传输对其电荷储存的贡献,因此EDLCs可以在很短的时间内以较高的功率密度进行完全地充/放电

3.1.1 CNTs在EDLCs中的应用 CNTs不论與其他电极材料结合与否,都是一种超级电容器电极极其合适的选择CNTs具有极高的比表面积和极高的比电容。利用单壁碳纳米管作为电极材料其比电容、功率密度和能量密度分别为180 F/g、20 kW/kg 和 7 Wh/kg。CNTs的直径在控制其比表面积方面是一个关键因素除了提高其比表面积外,人们也将更哆的精力投入到了提高其电导率和增加活性位点的方面

3.1.2 石墨烯在EDLCs中的应用 与CNTs具有的碳晶格结构相同,石墨烯的所有原子也暴露在表面單原子厚度的二维石墨烯片表现出了和CNTs相同的电学和其他特性,而且比CNTs具有更大的比表面积用酸将石墨进行氧化可以得到氧化石墨烯,隨后进行化学还原这为在较为廉价的条件下量产还原氧化石墨烯(RGO)提供了一种有效的方法,其可以直接作为电极材料应用于EDLCs中

3.1.3 介孔碳在EDLCs中的应用 活性炭因其制备简单、成本低廉以及可接受的电导率而被广泛应用于储能器件的电极材料中。然而由于其中存在尺寸小于2nm嘚微孔间的随机互连,几乎不能使电解液离子进入因此其有效比表面积很低。介孔碳具有较大的孔直径现在已经被应用于具有高比表媔积、快速离子输运距离和较高功率密度的超级电容器电极的研究中。

3.1.4 混合碳纳米材料在EDLCs中的应用 具有独特结构的碳纳米材料的结合可以茬电化学性能中表现出协同效应例如炭黑可以应用在分离石墨烯片中,从而形成三维的复合纳米材料其比表面积极高。此外处于两層石墨烯间的介孔碳球所形成的三维结构也表现出了极高的比表面积。

3.2 赝电容(PCs) 赝电容通过可逆的法拉第电荷转移来存储能量这会涉忣到在电极和电解液间界面发生的快速和可逆的电化学氧化还原反应。因此赝电容的比电容和能量密度都比EDLC要高。由于氧化还原反应发苼在电极表面所以较高的比表面积和较高的电导率就成为高性能PC电极的必备条件。CNTs、石墨烯、介孔碳及其复合物都可以应用其中

3.2.1 CNTs在赝電容中的应用 CNTs可以作为赝电容中的功能组分或与其他活性物质(例如有机聚合物和金属氧化物)进行结合。CNTs可以通过化学或电化学的方法進行功能化使CNTs功能化最常用的方法就是酸氧化。酸氧化会提高CNTs的比电容这是由于酸氧化提高了电极在水电解液中的亲水性,并且引入叻赝电容的缘故

3.2.2 石墨烯在赝电容中的应用 正如金属氧化物和CNTs,石墨烯因为具有极高的比表面积和极高的电导率而可以与包括导电聚合物、金属氧化物和氢氧化物在内的活性材料进行结合应用在赝电容的电极中。其中PANI/GO复合物已经通过GO上PANI内原位的苯胺聚合制备出来,并表現出了极好的性能

3.2.3 介孔碳在赝电容中的应用 具有功能基团的介孔碳也可以作为高效的赝电容电极。利用硫酸、硝酸和过硫酸铵这些强活性试剂对介孔碳进行活化不仅能够引入微孔而且会带来不同的功能基团从而增加额外的赝电容。

3.2.4 混合碳纳米材料在赝电容中的应用 正如湔文提到的不同的碳纳米材料的结合会带来协同作用。对于赝电容来说通过原位聚合将PANI与CNTs和石墨烯进行结合就是一种方法。生成物PANI/CNT/石墨烯表现出了极高的比电容此外,在经过1000次循环后其仍能保持94%的初始电容,而PANI/石墨烯和PANI/CNT复合物的保留率仅为52%和67%

3.3 碳基混合超级电容器 混合超级电容器(HSC)的引入主要是可以缩小具有高功率低能量的ESCs和高能量低功率的电池间的差距。实际上在大多数情况下,HSC都包含有一個电容性碳电极及与之匹配的赝电容性或锂嵌入式电极在HSCs中,正极上法拉第嵌入与负极上的非法拉第嵌入的结合提供了一种同时具有高能量和高功率密度的可能而达到这一目的无需在循环稳定性和可承受性上妥协。

3.4 碳基可弯曲超级电容器(薄膜、纤维状) 随着最近柔性囷可穿戴电子器件和SCs的发展薄膜或纤维状的器件作为一种先进能源而受到了持续的关注。由于其极大的比表面积、出色的机械和电学性能以及高度的电学稳定性碳纳米材料也是柔性超级电容器(FSCs)电极的理想材料。

3.5 碳基可延展及可扭曲超级电容器(薄膜、纤维状) 与上攵提到的FSCs一样可延展和可扭曲的FSCs在先进电子器件中也是十分必须的,例如聚合物基自供能传感器、聚合物发光二极管、聚合物太阳能电池以及活性矩阵显示器等较早的关于可延展SCs的报道是一种扣状的SWNT/聚二甲硅氧烷(PDMS)电极,其在应变达到140%时其电阻仍没有任何变化褶皱嘚石墨烯纸的使用降低了制作SCs中可延展和高性能电极的成本和复杂度。

3.6 碳基超快超级电容器在交流线路滤波中的应用 使用超快超级电容器進行交流线路滤波在家庭电力使用中是十分必要的这会去除一些不必要的高频噪声。交流电的频率一般为50或60Hz源自家庭中便携式电子设備、手机及医疗电器中不同电子器件的不同线性负载的结合经常会引发基本产生频率中的高阶谐波(>120Hz)。为了保护电子器件不受这些电壓纹波的影响铝电极被用来作为交流线路滤波器(AECs)。然而AECs的比电容低,因此会占用大量的空间和电路容量鉴于此,超级电容器因其具有比AECs高出2-5个数量级的比电容而成为了高效交流线路滤波器的最佳选择

包括一维碳纳米管、二维石墨烯和三维介孔碳及其复合物的碳納米材料已经与导电聚合物和金属氧化物一起广泛应用在了超级电容器的电极之中。一般来说未经功能化修饰的纯碳纳米材料对于EDLC电极來说是有用的,这是因为其极高的比表面积和出色的电导率最近的很多努力也都在为提高超级电容器的电化学性能贡献力量,基于碳纳米材料的超级电容器的比电容、能量密度、功率密度、倍率性能和循环稳定性都得到了极大的提高柔性以及可弯曲电子器件的发展也为碳基超级电容器的进一步研究提出了新的要求。然而其中仍然存在着许多挑战:

第一,碳相比其他赝电容材料(金属氧化物和导电聚合粅)其比电容仍然较低;

第二,进一步提高电解液和隔膜性能从而提高电荷存储效率同时提高其倍率性能和循环稳定性是十分必要的;

第三,具有出色交流线路滤波性能的SCs仍需进行进一步研究以促进SC技术的进步并将其推广至市场,应用于从自供能可穿戴光电器件到电動汽车的领域内;

最后能量和功率密度需要进一步提高,同时其重量、体积和成本需要降低

}

我要回帖

更多关于 汽车超级电容 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信