摘要:電容器是儲存電荷的常用電子器件,在許多電子設備中得到了廣泛的運用。由于新時(shí)期行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展,早期的電路結構逐漸被更復雜的電路形式取代,普通的電容器已經(jīng)滿(mǎn)足不了電路運行的需要。為了達到高負荷或超負荷電路運行的需要,國內開(kāi)始推廣使用超級電容器,這種器件在性能上比傳統電容器更加優(yōu)越。文中闡述了電容器的原理、基本功能、優(yōu)缺點(diǎn)等。 常規電容僅能滿(mǎn)足結構簡(jiǎn)單、負荷較小的電路運行要求,對于大負荷的電路運行則難以起到儲存電荷的效果。近年來(lái),超級電容器的推廣應用有效地解決了大負荷電路運行的難題,保證了電力電子設備使用性能的正常發(fā)揮。 1 超級電容器原理與應用 超級電容器實(shí)際上屬于電化學(xué)元件,引起電荷或電能儲存流程可相互逆轉,其循環(huán)充電的次數達到10萬(wàn)次。憑借多個(gè)方面的性能優(yōu)勢,超級電容器的應用范圍逐漸擴大,掌握該裝置的原理有助于正常的操作使用。 1.1 超級電容器的原理 “雙電層原理”是超級電容器的核心,這是由該裝置的雙電層結構決定的。超級電容器是利用雙電層原理的電容器。當外加電壓作用于普通電容器的兩個(gè)極板時(shí),裝置存儲電荷的原理是一樣的,即正電極與正電荷對應、負電極與負電荷對應。而超級電容器除了這些功能外,若其受到電場(chǎng)作用則會(huì )在電解液、電極之間產(chǎn)生相反的電荷,此時(shí)正電荷、負電荷分別處于不同的接觸面,這種條件下的負荷分布則屬于“雙電層”,原理如圖1.因電容器結構組合上的改進(jìn),超級電容器的電容儲存量極大。此外,如果超級電容器兩極板間電勢小于電解液的標準電位時(shí),超級電容器則是正常的工作狀態(tài),相反則不正常。根據超級電容器原理,其在運用過(guò)程中并沒(méi)有出現化學(xué)反應,僅僅是在物理性質(zhì)上的變化,因而超級電容器的穩定性更加可靠。 圖1 超級電容的結構原理 1.2 超級電容器的應用 目前,超級電容器憑借強大的儲存容量及存儲性能,在許多大中小型設備中得到了普遍運用,且涉及到的行業(yè)較為廣泛。具體運用在:真空開(kāi)關(guān)、儀器儀表、數碼相機等微小電流供電的后備電源;太陽(yáng)能產(chǎn)品以及小型充電產(chǎn)品的充電電池。由于超級電容器的功能優(yōu)勢顯著(zhù),在使用時(shí)可適當添加輔助元件以?xún)?yōu)化電容器結構,從而進(jìn)一步增強了超級電容器的結構性能。 2 超級電容器的主要功能 與普通電容器相比,超級電容器在結構上進(jìn)行了改進(jìn)調整,且在原理上得到了優(yōu)化。但在使用期間超級電容器與常規電容器的功能相近。新型電容裝置的功能集中表現在:旁路、去耦、儲能等方面,這些對于電路運行或存儲電荷都有著(zhù)明顯的調控作用。具體功能如下: (1)旁路。超級電容器中的旁路電容可以定期儲存電能,但其它元器件在運行中需要能量時(shí),則能及時(shí)釋放出電荷維持使用。旁路電容器的最大功能表現于穩壓器電荷輸出的均衡,避免了電荷傳輸混亂而引起電路故障,裝置充電、放電的靈活性較強,如圖2. 圖2 旁路電容原理 (2)去耦。去耦主要是針對電路內產(chǎn)生的“耦合”現象而言,耦合是由于電路中電流、電阻失去均衡而引起的一種“噪聲”,不利于電路內部載荷的均衡布置。 超級電容器使用之后,能有效地消除耦合現象,讓電路中的各項指標參數維持在標準狀態(tài)。 (3)儲能。無(wú)論是普通的電容器或者超級電容器,儲存電荷或電能都是極為關(guān)鍵的性能。超級電容器的電荷儲存容量更大,能滿(mǎn)足更多電子元件的使用需求。 超級電容器把存儲的能量利用變換器引線(xiàn)傳送至電源的輸出端之后,經(jīng)過(guò)優(yōu)化處理能進(jìn)一步強化電容的存儲性能。 3 新型電容器的不同分類(lèi) 由于超級電容器是一類(lèi)新型產(chǎn)品,在結構、材料、性能等方面都進(jìn)行了不同的更新調整。根據不同的內容,對超級電容器進(jìn)行分類(lèi)的方法是各不相同的。當前,對于超級電容器的分類(lèi)一般參照電容器的原理、電解質(zhì)等兩大要素劃分,每一類(lèi)超級電容器又可分成不同的類(lèi)別。 (1)根據原理分類(lèi)。根據不同的作用原理,超級電容器主要劃分成雙電層型超級電容器、贗電容型超級電容器等兩大類(lèi)。雙電層型超級電容器,在制造材料上進(jìn)行了更新處理,如:活性碳電極材料,結合高比表面積的活性碳材料加工后制成電極;碳氣凝膠電極材料,結合前驅材料制備凝膠,再進(jìn)行碳化活化處理作為電極。贗電容型超級電容器,一般采用了金屬氧化物電極材料、聚合物電極材料。前者有:NiOx、MnO2、V2O5等用于正極材料,活性碳等用于負極材料,后者有:PPY、PTH、PAni、PAS、PFPT等經(jīng)P型或N型或P/N型摻雜制取電極。 (2)根據電解質(zhì)分類(lèi)。電解質(zhì)是溶于水溶液之后具備導電性能的化合物。超級電容器里的電解質(zhì)包括:水性電解質(zhì)、有機電解質(zhì)等兩種。水性電解質(zhì)比較普遍的電解質(zhì)有酸性、堿性、中性之分,不同特性電解質(zhì)的組成也不相同。如:酸性電解質(zhì)由36%的H2SO4水溶液構成,堿性電解質(zhì)由KOH、NaOH 等強堿構成等。有機電解質(zhì)一般選擇LiClO4為主的鋰鹽、teABF4為主的季胺鹽等當成電解質(zhì),有時(shí)可根據使用需要添加相應的溶劑,如:PC、ACN、GBL、THL等,這些對于超級電容器的性能都有明顯的改善。 根據電解質(zhì)對超級電容器分類(lèi)方法中,還可以結合電解質(zhì)的具體狀態(tài)詳細分類(lèi)。如:按照電解質(zhì)的固態(tài)、液態(tài)形式又可分為固體電解質(zhì)超級電容器、液體電解質(zhì)超級電容器。 4 超級電容器使用的優(yōu)缺點(diǎn) 超級電容器在使用過(guò)程中并非每一個(gè)方面都是優(yōu)越的,這就要求在運用超級電容器時(shí)能熟練掌握該裝置的優(yōu)缺點(diǎn)。受到制造技術(shù)的限制,我國在使用超級電容器時(shí)還存在安裝、調試等方面的不足。不少設備因盲目使用超級電容器造成電路故障,影響了整個(gè)設備性能的發(fā)揮。作為電容器的新產(chǎn)品,超級電容器呈現出來(lái)的優(yōu)點(diǎn)要顯著(zhù)大于缺點(diǎn)。 (1)優(yōu)點(diǎn)。超級電容器是普通電容裝置的升級,在對早期的電容器實(shí)施了多個(gè)方面的改良。主要優(yōu)點(diǎn)在:①電容量。早期使用的常規電容器,電容存儲量較小,僅能滿(mǎn)足小負荷的電路需求;而超級電容器的電容量級別可達到法拉級,能適合更復雜的電路運行需要。②電路。超級電容器對電路結構的要求較低,不需要設置特殊的充電電路、控制放電電路,且電容器的使用時(shí)間不會(huì )受到過(guò)充、過(guò)放的影響。③焊接。普通電容器無(wú)法進(jìn)行焊接,在安裝超級電容器時(shí)可根據需要進(jìn)行焊接處理,防止了電池接觸不良等現象的發(fā)生,提高了電容器元件的使用性能。 (2)缺點(diǎn)。通過(guò)對超級電容器的性能測試,筆者發(fā)現這種新型電容器也存在缺點(diǎn)。如:①泄漏。超級電容器安裝位置不合理,容易引起電解質(zhì)泄漏等問(wèn)題,破壞了電容器的結構性能。②電路。超級電容器僅限于直流電路的使用,這是由于與鋁電解電容器相比,超級電容器的內阻更大,不適合交流電路的運行要求。③價(jià)格。由于超級電容器是新一代高科技產(chǎn)品,其剛剛推向市場(chǎng)時(shí)價(jià)格相對較高,增加了設備運行的成本投入。 5 結 論 總之,長(cháng)期以來(lái)國內采用的均是常規的電容器,其由兩片接近并相互絕緣的導體構成電極之后,用于儲存電荷、電能的電子元件。超級電容器即“雙電層電容器”,目前是儲存電能的新器件。從物理角度看,超級電容器具備了充電耗時(shí)短、運行時(shí)間長(cháng)、溫控效果好、環(huán)保性能強等特點(diǎn)。 |