ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມແລະຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຢູ່ໃນການອອກແບບ, ວັດສະດຸ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະ delve ເຂົ້າໄປໃນຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບ.
ຕົວເກັບປະຈຸແມ່ນອົງປະກອບພື້ນຖານໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາແລະປ່ອຍພະລັງງານໄຟຟ້າ. ພວກມັນມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ແຕ່ລະອັນຖືກປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ. ຕົວເກັບປະຈຸ ກຳ ມະຈອນແບບປະສົມເປັນຕົວແທນຂອງຕົວເກັບປະຈຸປະເພດທີ່ກ້າວ ໜ້າ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະ ເໜີ ປະສິດທິພາບທີ່ສູງກວ່າໃນສະຖານະການສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະອັດຕາການໄຫຼໄວ.ຊຸດ HPCມີຊື່ວ່າ Hybrid Pulse Capacitor, ປະເພດຂອງຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມແບບໃໝ່ທີ່ປະສົມປະສານກັບເທັກໂນໂລຍີແບັດເຕີຣີ lithium-ion ແລະເທັກໂນໂລຍີຕົວເກັບປະຈຸສູງ.
ຫຼັກການພື້ນຖານແລະການກໍ່ສ້າງ
Capacitor ແບບດັ້ງເດີມ:
A capacitor ແບບດັ້ງເດີມໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍສອງແຜ່ນໂລຫະທີ່ແຍກອອກໂດຍວັດສະດຸ dielectric. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຈະພັດທະນາໃນທົ່ວ dielectric, ໃຫ້ capacitor ເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ການວັດແທກໃນ Farads, ແມ່ນຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ຫນ້າດິນຂອງແຜ່ນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພວກມັນ, ແລະຄຸນສົມບັດຂອງ dielectric. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ dielectric ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຈາກເຊລາມິກກັບຮູບເງົາພາດສະຕິກແລະສານ electrolytic, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດແລະການໃຊ້ງານຂອງ capacitor. ຕົວເກັບປະຈຸ Super ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນແຮງດັນຕ່ໍາ, ຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປໃນຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ, ແລະສັ້ນເກີນໄປໃນໄລຍະເວລາກໍາມະຈອນທີ່ທົນທານໄດ້. ຊຸດ HPC ສາມາດບັນລຸ 4.1V ໃນແຮງດັນສູງສຸດ. ໃນຄວາມອາດສາມາດແລະໃນເວລາປ່ອຍ, ມັນໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບຕົວເກັບປະຈຸ Super ແບບດັ້ງເດີມ.
ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນປະສົມ:
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນປະສົມ, ປະສົມລັກສະນະຂອງຕົວເກັບປະຈຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັກຈະລວມເອົາອົງປະກອບຂອງທັງກົນໄກການເກັບຮັກສາ electrostatic ແລະ electrochemical. ພວກມັນຖືກກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: electrodes ທີ່ມີ conductivity ສູງ ແລະ electrolytes ປະສົມ. ການອອກແບບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົມທົບຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານສູງຂອງແບດເຕີລີ່ກັບອັດຕາການສາກໄຟຢ່າງໄວວາແລະການປ່ອຍຕົວຂອງ capacitors ແບບດັ້ງເດີມ. ຊຸດ HPC ມີປະສິດທິພາບທີ່ສົມບູນແບບໃນອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຕ່ໍາ (ເຖິງລະດັບຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ຕົ້ນຕໍ), ເຊິ່ງແມ່ນ incomparable ໂດຍ capacitor Super ແບບດັ້ງເດີມ.
ລັກສະນະການປະຕິບັດ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ:
ຫນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງ capacitors ແບບດັ້ງເດີມແລະຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມແມ່ນຢູ່ໃນພະລັງງານແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ. capacitors ແບບດັ້ງເດີມໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແຕ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດປ່ອຍພະລັງງານໄດ້ໄວແຕ່ບໍ່ເກັບຮັກສາມັນຫຼາຍ. ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບຮັກສາຈໍານວນພະລັງງານຫຼາຍ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ) ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍພະລັງງານນີ້ຢ່າງໄວວາ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ).
ອັດຕາການຄິດໄລ່ / Discharge ແລະປະສິດທິພາບ:
ຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມສາມາດສາກໄຟ ແລະປ່ອຍອອກໄດ້ໃນໄມໂຄວິນາທີຫາມິນລີວິນາທີ, ເໝາະສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການການສົ່ງພະລັງງານຢ່າງໄວວາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາສາມາດທົນທຸກຈາກການສູນເສຍພະລັງງານເນື່ອງຈາກກະແສຮົ່ວໄຫຼແລະການດູດຊຶມ dielectric, ຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້.
ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມ, ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າແລະການກໍ່ສ້າງ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະເຫນີປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ພວກມັນຍັງສາມາດສາກໄຟ ແລະ ປ່ອຍກະແສໄຟໄດ້ໄວ ແຕ່ຍັງສາມາດຖືການສາກໄດ້ດົນຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ກະແສໄຟໄວພ້ອມກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານແບບຍືນຍົງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ການໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມ:
ຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເກືອບທຸກອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຈາກເຄື່ອງຈັບເວລາແລະຕົວກອງແບບງ່າຍດາຍຈົນເຖິງວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານແລະການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນການຖ່າຍຮູບແຟດ. ພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນຈາກການເຮັດໃຫ້ກ້ຽງອອກ ripples ໃນການສະຫນອງພະລັງງານ (ຕົວເກັບປະຈຸ decoupling) ກັບ tuning ຄວາມຖີ່ໃນເຄື່ອງຮັບວິທະຍຸ (ຕົວເກັບປະຈຸຕົວປ່ຽນແປງ).
ການນໍາໃຊ້ຕົວເກັບປະກອບການ Pulse ປະສົມ:
ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ທັງພະລັງງານສູງແລະພະລັງງານສູງແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງໄວວາ, ເຊັ່ນ: ໃນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະປະສົມສໍາລັບລະບົບເບກທີ່ເກີດໃຫມ່, ໃນລະບົບສະຖຽນລະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະໃນລະບົບເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ພວກເຂົາຕື່ມໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ມີຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມຫຼືແບດເຕີລີ່ຢ່າງດຽວຈະມີປະສິດທິພາບຫຼືປະຕິບັດໄດ້. ແບດເຕີຣີ້ HPC Series Li-ion ສາມາດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 20 ປີດ້ວຍ 5,000 ຮອບການສາກເຕັມ. ແບດເຕີຣີ້ເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດເກັບຮັກສາກໍາມະຈອນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສື່ສານໄຮ້ສາຍສອງທາງທີ່ກ້າວຫນ້າ, ແລະມີລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ຂະຫຍາຍຈາກ -40 ° C ຫາ 85 ° C, ດ້ວຍການເກັບຮັກສາເຖິງ 90 ° C, ພາຍໃຕ້ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ຈຸລັງ HPC Series ສາມາດຖືກສາກຄືນໂດຍໃຊ້ພະລັງງານ DC ຫຼືຮ່ວມມືກັບລະບົບແສງຕາເວັນ photovoltaic ຫຼືອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນພະລັງງານອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ແບດເຕີຣີ HPC Series ແມ່ນມີຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ AA ແລະ AAA, ແລະຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ຈໍາກັດ
Capacitor ແບບດັ້ງເດີມ:
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ capacitors ແບບດັ້ງເດີມປະກອບມີຄວາມງ່າຍດາຍ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຂະຫນາດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄຸນຄ່າທີ່ມີຢູ່. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າໃນການຜະລິດຫຼາຍກ່ວາປະເພດສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຂົາເຈົ້າປະກອບມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບຫມໍ້ໄຟແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມແລະຄວາມສູງອາຍຸ.
ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນປະສົມ:
ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບລວມຂອງຕົວເກັບປະຈຸແລະຫມໍ້ໄຟ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງກວ່າຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມແລະອັດຕາການສາກໄຟໄວກວ່າຫມໍ້ໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນມັກຈະມີລາຄາແພງກວ່າແລະສະລັບສັບຊ້ອນໃນການຜະລິດ. ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນຍັງສາມາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຈັດການການສາກໄຟ ແລະ ການສາກໄຟຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ໃນຂະນະທີ່ຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມເປັນຕົວແທນຂອງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດສົ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມ. ທາງເລືອກລະຫວ່າງຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມແລະຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລວມທັງປັດໃຈເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ອັດຕາການເກັບຄ່າ / ການໄຫຼ, ແລະການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແບ່ງປັນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໂດຍຜ່ານພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ວັດສະດຸ, ການອອກແບບ, ແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈຂອງຕົວເກັບປະຈຸກໍາມະຈອນແບບປະສົມໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານອກຈາກຄູ່ຮ່ວມງານແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການທັງພະລັງງານສູງແລະ. ພະລັງງານສູງ.
ເວລາປະກາດ: 15-03-2024