Główne parametry techniczne
projekt | charakterystyczny | ||
Zakres temperatur | -40 ~+70 ℃ | ||
Znamione napięcie robocze | 5,5 V i 60 V. | ||
Zakres pojemności | Dostosowywanie pojemności „Zobacz listę produktów” | Tolerancja pojemności ± 20%(20 ℃) | |
Charakterystyka temperatury | +70 ° C. | I △ c/c (+20 ℃) | ≤ 30%, wartość ESR ≤ Specyfikacja | |
-40 ° C. | I △ c/c (+20 ℃) | ≤ 40%, ESR ≤ 4 razy więcej niż wartość specyfikacji | ||
Trwałość | Po ciągłym stosowaniu napięcia znamionowego w +70 ° C przez 1000 godzin, po powrocie do 20 ° C do testowania, następujące elementy są spełnione | ||
Szybkość zmiany pojemności | W obrębie ± 30% wartości początkowej | ||
ESR | Mniej niż 4 razy więcej początkowej wartości standardowej | ||
Charakterystyka przechowywania w wysokiej temperaturze | Po 1000 godzin bez obciążenia w +70 ° C, po powrocie do 20 ° C do testowania, należy spełnić następujące elementy | ||
Szybkość zmiany pojemności | W obrębie ± 30% wartości początkowej | ||
ESR | Mniej niż 4 razy więcej początkowej wartości standardowej |
Rysunek wymiarowy produktu
Wymiary produktu Wxd | Pitch p | Średnica ołowiu Φd |
18,5x10 | 11.5 | 0,6 |
22,5x11.5 | 15.5 | 0,6 |
Superkapacitorzy: liderzy w przyszłym magazynie energii
Wstęp:
Superkapacytory, znane również jako superkapacitor lub kondensatory elektrochemiczne, są wysokowydajnymi urządzeniami do magazynowania energii, które różnią się znacznie od tradycyjnych baterii i kondensatorów. Mają wyjątkowo wysoką energię i gęstości energii, szybkie możliwości rozładowania ładunku, długą żywotność i doskonałą stabilność cyklu. U podstaw superkapeacytorów leży podwójna warstwy elektryczna i podwójna pojemność Helmholtza, które wykorzystują magazynowanie ładunku na powierzchni elektrody i ruchu jonowego w elektrolicie do przechowywania energii.
Zalety:
- Wysoka gęstość energii: superkapacytors oferują wyższą gęstość energii niż tradycyjne kondensatory, umożliwiając im przechowywanie większej energii w mniejszej objętości, co czyni je idealnym rozwiązaniem do magazynowania energii.
- Wysoka gęstość mocy: superkapacitor wykazują wyjątkową gęstość mocy, zdolną do uwalniania dużych ilości energii w krótkim czasie, odpowiednich do zastosowań o dużej mocy, które wymagają szybkiego rozładowania ładowania.
- Szybkie rozładowanie ładowania: w porównaniu z konwencjonalnymi bateriami, superkapacytory mają szybsze wskaźniki ładowania, kończąc ładowanie w ciągu kilku sekund, co czyni je odpowiednimi do zastosowań wymagających częstego ładowania i rozładowania.
- Długa żywotność: Superkaparzyści mają długą żywotność cyklu, zdolną do dziesiątek tysięcy cykli rozładowywania ładowania bez degradacji wydajności, znacznie przedłużenia ich pracy operacyjnej.
- Doskonała stabilność cyklu: superkapacitor wykazują doskonałą stabilność cyklu, utrzymując stabilną wydajność w przedłużonych okresach użytkowania, zmniejszając częstotliwość konserwacji i wymiany.
Zastosowania:
- Systemy odzyskiwania i magazynowania energii: Superkapacytory znajdują obszerne zastosowania w systemach odzyskiwania energii i magazynowania, takich jak hamowanie regeneracyjne w pojazdach elektrycznych, magazynowanie energii siatki i magazynowanie energii odnawialnej.
- Pomoc zasilania i szczytowa kompensacja mocy: Służy do zapewnienia krótkoterminowej wydajności o dużej mocy, superkondensatory są stosowane w scenariuszach wymagających szybkiego dostarczania mocy, takich jak zakładanie dużych maszyn, przyspieszanie pojazdów elektrycznych i kompensację szczytowych zapotrzebowania na energię.
- Elektronika konsumpcyjna: Superkapacytory są wykorzystywane w produktach elektronicznych do zasilania tworzenia kopii zapasowych, latarki i urządzeń magazynowania energii, zapewniając szybkie uwalnianie energii i długoterminową moc tworzenia kopii zapasowych.
- Zastosowania wojskowe: W sektorze wojskowym superkondensatory są wykorzystywane w systemach pomocy energetycznej i magazynowania energii dla urządzeń takich jak okręty podwodne, statki i myśliwce, zapewniając stabilne i niezawodne wsparcie energetyczne.
Wniosek:
Jako wysokowydajne urządzenia do magazynowania energii, superkapacitorzy oferują zalety, w tym wysoką gęstość energii, wysoką gęstość mocy, szybkie możliwości rozładowania ładowania, długą żywotność i doskonałą stabilność cyklu. Są one szeroko stosowane w odzyskiwaniu energii, pomocy energetycznej, elektronice użytkowej i sektorach wojskowych. Dzięki ciągłym postępom technologicznym i rozszerzaniu się scenariuszy aplikacji superkapacitorzy mogą poprowadzić przyszłość magazynowania energii, zwiększania przejścia energii i zwiększania wydajności wykorzystania energii.
Numer produktów | Temperatura pracy (℃) | Napięcie znamionowe (V.DC) | Pojemność (f) | Szerokość w (mm) | Średnica D (mm) | Długość L (mm) | ESR (Mωmax) | 72 godziny prądu upływu (μA) | Życie (HRS) |
SM5R5M5041917 | -40 ~ 70 | 5.5 | 0,5 | 18.5 | 10 | 17 | 400 | 2 | 1000 |
SM5R5M1051919 | -40 ~ 70 | 5.5 | 1 | 18.5 | 10 | 19 | 240 | 4 | 1000 |
SM5R5M1551924 | -40 ~ 70 | 5.5 | 1.5 | 18.5 | 10 | 23.6 | 200 | 6 | 1000 |
SM5R5M2552327 | -40 ~ 70 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | 26,5 | 140 | 10 | 1000 |
SM5R5M3552327 | -40 ~ 70 | 5.5 | 3.5 | 22.5 | 11.5 | 26,5 | 120 | 15 | 1000 |
SM5R5M5052332 | -40 ~ 70 | 5.5 | 5 | 22.5 | 11.5 | 31.5 | 100 | 20 | 1000 |
SM6R0M5041917 | -40 ~ 70 | 6 | 0,5 | 18.5 | 10 | 17 | 400 | 2 | 1000 |
SM6R0M1051919 | -40 ~ 70 | 6 | 1 | 18.5 | 10 | 19 | 240 | 4 | 1000 |
SM6R0M1551924 | -40 ~ 70 | 6 | 1.5 | 18.5 | 10 | 23.6 | 200 | 6 | 1000 |
SM6R0M2552327 | -40 ~ 70 | 6 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | 26,5 | 140 | 10 | 1000 |
SM6R0M3552327 | -40 ~ 70 | 6 | 3.5 | 22.5 | 11.5 | 26,5 | 120 | 15 | 1000 |
SM6R0M5052332 | -40 ~ 70 | 6 | 5 | 22.5 | 11.5 | 31.5 | 100 | 20 | 1000 |