l 引言
蓄电池是汽车中的关键电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流:I=E/(RM+RS+RL);其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻,RS为蓄电池内阻、RL为线路电阻。由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非常大。例如用12 V、45 Ah的蓄电池启动安装1.9 L柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6 V降到约3.6 V,启动过程的蓄电池电压波形如图1所示。启动瞬时的电流达550 A,约为蓄电池的12C的放电率>启动过程的蓄电池电流波形如图2所示。电流传感器的电流/电压变换比率为100 A/V。尽管车用蓄电池是启动专用蓄电池,可以高倍率放电,但从图l可以看出,10倍以上高倍率放电时的蓄电池性能变得很差,而且,如此高倍率放电对蓄电池的损伤也是非常明显的。启动过程的电压剧烈变化也是极强的电磁干扰,可以造成电气设备掉电,迫使电气设备在发电机启动过程结束后重新上电,计算机在这个过程中非常容易死机。因此,从改善汽车电气设备的电磁环境、改善汽车的启动性能和蓄电池性能或延长蓄电池使用寿命来考虑,改善汽车电源在启动过程中的性能是必要的。解决问题的方案之一是加大蓄电池的容量,但需要增加很多,并使其体积增大,这并不是好的选择。而将超级电容器与蓄电池并联可以很好地解决这个问题。
2 超级电容器的原理及特点
2.1 超级电容器的原理
超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器。以美国库柏Cooper公司的超级电容为例,根据电容器的原理,电容量取决于电极间距离和电极表面积,为了得到如此大的电容量,要尽可能缩小超级电容器电极间距离、增加电极表面积,为此,采用双电层原理和活性炭多孔化电极。
超级电容器的结构如图3所示。双电层介质在电容器的二个电极上施加电压时,在靠近电极的电介质界面上产生与电极所携带的电荷极性相反的电荷并被束缚在介质界面上,形成事实上的电容器的二个电极。如图3所示,很明显,二个电极的距离非常小,只有几nm.同时活性炭多孔化电极可以获得极大的电极表面积,可以达到200 m2/g。因而这种结构的超级电容器具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量。就储能而言,超级电容器的这一特性介于传统电容器与电池之间。当二个电极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上的电荷不会脱离电解液,超级电容器处在正常工作状态(通常在3 V以下),如果电容器二端电压超过电解液的氧化还原电极电位,那么,电解液将分解,处于非正常状态。随着超级电容器的放电,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液界面上的电荷响应减少。由此可以看出超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应,因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池不同。
2.2 超级电容器的主要特点
尽管超级电容器的能量密度是蓄电池的5%或更少,但是这种能量储存方式可以应用在传统蓄电池不足之处与短时高峰值电流中。与电池相比,这种超级电容器具有以下几点优势:
一是电容量大,超级电容器采用活性炭粉与活性炭纤维作为可极化电极,与电解液接触的面积大大增加,根据电容量的计算公式,二个极板的表面积越大,电容量就越大,因此,一般双电层电容器容量易于超过1 F,它的出现使普通电容器的容量范围骤然跃升了3~4个数量级,目前单体超级电容器的最大电容量可达5000 F;
二是充放电寿命很长,可达500 000次或90000h,而蓄电池的充放电寿命很难超过l 000次;
三是可以提供很高的放电电流,如2700 F的超级电容器额定放电电流不低于950 A,放电峰值电流可达1 680 A,一般蓄电池通常不能有如此高的放电电流,一些高放电电流的蓄电池,在如此高的放电电流下,使用寿命大大缩短;
四是可以在数十秒到数分钟内快速充电,而蓄电池在如此短的时间内充满电将是极危险或几乎不可能的;
五是可以在很宽的温度范围内正常工作(-40℃~+70℃),而蓄电池很难在高温特别是在低温环境下工作;
六是超级电容器的材料是安全和无毒的,而铅酸蓄电池、镍镉蓄电池均具有毒性,而且,超级电容器可以任意并联使用来增加电容量,若采取均压措施后,还可以串联使用。
3 超级电容器在汽车启动中的应用
3.1 电性能的改善
超级电容器与蓄电池并联时,汽车启动过程的电压波形如图4所示,电流波形如图5所示。与图1和图2相比,启动瞬间电压跌落由只采用蓄电池时的3.2V提升到7.2V;启动电流从560 A提高到l200 A;启动瞬时的电源输出功率从2 kW上升到8.7kW;启动过程的平稳电压由7 V提高到9.4 V;启动过程的平稳电流由280 A提高到440 A;启动过程的电源平稳输出功率从2.44 kW提高到4.12 kW。
3.2 启动性能的改善
超级电容器与蓄电池并联应用可以提高机车的启动性能。将超级电容器(450 F/16.2 V)与12 V、45Ah的蓄电池并联来启动安装1.9升柴油机的汽车,在10℃时平稳启动。尽管在这种情况下不连接超级电容器蓄电池也可以启动,但采用超级电容器与蓄电池并联时启动电动机的速度和性能都非常好。由于电源输出功率的提高,启动速度由仅用蓄电池时的300 r/m增加到450 r/m。超级电容器尤其能提高汽车在冷天的启动性能(更高的启动转矩),在-20℃时,由于蓄电池的性能大大下降,很可能难以正常启动或需多次启动才能点火,而超级电容器与蓄电池并联时仅需一次点火,其优点是非常明显的。
3.3 蓄电池应用状态的改善
超级电容器与蓄电池并联时,由于超级电容器的等效串联电阻(ESR)远低于蓄电池的内阻,因此,在启动瞬间,1 200 A启动电流中的800 A电流由超级电容器提供,蓄电池仅提供400 A的电流,明显低于仅采用蓄电池的560 A,有效降低了蓄电池极板的极化,阻止了蓄电池内阻的上升,使启动过程的平稳电压得到提高。最为重要的是蓄电池极板极化的减轻不仅有利于延长蓄电池的使用寿命,而且也可以消除频繁启动对蓄电池寿命的影响。
关键字:电容器 蓄电池 电解液
引用地址:
超级电容器在汽车启动中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 21:01
蓄电池寿命延长十招
目前,车用蓄电池大多是干荷式蓄电池。其优点是添加电解液后不充电,30至40分钟之后汽车也可启动。一些车主不理解干荷式蓄电池的工作原理,不会维护,使蓄电池寿命大为缩短。正确选择和使用蓄电池可从十个方面着手。
买蓄电池时看清上面的字母,凡带有QA字母的为干荷式蓄电池。
1.先将电解液摇匀再向蓄电池中添加。操作时请戴手套,注意不要将电解液洒在手上或衣服上。
2.没有标志线的蓄电池,电解液高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上红线。
3.有人认为电解液越多电量越大,这是错误的想法。汽车在高速行驶时,发电机输出电压大于蓄电池电压,开始给蓄电池充电。充电时,电解液体积膨胀,如果电解液太满会从蓄
[电源管理]
铝电解电容器高度紧凑型设计的焊片式系列
TDK 集团最新推出两款采用高度紧凑型焊片式设计的 EPCOS(爱普科斯)铝电解电容器系列 B43640*和 B43644*。它们的尺寸范围根据型号由 22 x 25 mm 至 35 x 55 mm(直径 x 高 度)不等,相对于先前具有相同额定电压和额定电容的产品系列而言显得更为紧凑。同时,两 款新产品系列都具有极高的纹波电流能力。 B43640*系列的额定电压范围为 200 V DC 至 450 V DC,电容范围为 82 µF 至 3300 µF,在 105°C 的温度下连续工作使用寿命可达 2000 小时。B43644*系列适用的额定电压范围为200 V DC 至 500 V DC,电容范围为 39 µF 至 2700
[电源管理]
关于印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知
工信部联节〔2018〕43号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、科技、环保、交通、商务、质检、能源主管部门,各有关单位: 为加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理,规范行业发展,推进资源综合利用,保护环境和人体健康,保障安全,促进新能源汽车行业持续健康发展,工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。现印发给你们,请认真贯彻执行。 工业和信息化部 科学技术部 环境保护部 交通运输部 商务部 国家质量监督检验检疫总局 国家能源局 2018年1月26日
新能源汽车动力蓄电池回
[新能源]
Vishay发针对ENYCAP™混合储能电容器CV脉冲充电的应用技术笔记
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,在公司网站上发布新的应用和技术笔记,帮助设计者使用获奖产品 - 196 HVC ENYCAP 系列混合储能电容器,实现恒压(CV)脉冲充电。 196 HVC ENYCAP系列具有出众的灵活性和更强的充放电性能,可用于能量采集和备用输电线。这些器件具有业内最佳的能量/体积比,尤其适合嵌入式计算机、三表、销售点终端、服务器、数据存储系统、专业遥控器、实时时钟、应急照明、存取系统和监控摄像头、游戏机和自动售货机,以及网络设备等应用。 像太阳能系统和医疗设备里的应急信号灯等应用要求ENYCAP电容器一直处于高压充电状态,因此必须使用可靠的充电方案。 电源管理
[电源管理]
蓄电池充放电测试仪原理介绍
在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断 供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作 为备用电源在系统中起着极其重要的作用。平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦 交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的唯一能源供给者。 我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材 料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发 生。为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电 源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测 试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有 效
[测试测量]
中国中车与美国Maxwell科技携手推出锂离子电容器
近日,记者从美国Maxwell科技公司英文官方网站了解到,中国中车集团(中车)与Maxwell合作开发的锂离子电容器将应用于长沙地铁的制动能量回收系统,进行首次商业运行。 据Maxwell介绍,中车与Maxwell合作生产的锂离子电容器将超级电容器的高功率密度和锂离子电池的高能量密度完美结合在一起,用于车载储能系统。与传统超级电容器相比,锂离子电容器能量密度是其三倍,可将储能系统总重量降低50%之多。 在长沙地铁项目中,锂离子电容器将作为瞬时充放电的单一电源,可在30秒内为列车充电并使其行驶5-10分钟,保证列车能在频繁启停的过程中快速重新启动,大幅提升铁路系统效率,节能减排。 据了解,早在2015年
[新能源]
日本Eamex开发新电容器 电动汽车最快1分钟充满电
6月17日消息,据报道,日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车(EV),最快1分钟即可完成充电,用于动能回收的能量转化效率也极高,如果跟锂离子电池配置在同一场所,有可能可以实现同等以上的EV续航距离。 报道称,电容器是将电子等吸附在电极表面来储存电,不是像蓄电池那样基于化学反应,因此充放电快速,不容易劣化。 此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用,可以高效吸附锂离子。试制品1~3分钟即可完成充电,可反复充放电3万次以上。 可蓄电容量为50瓦时/升,是普通EV锂离子电池的约四分之一,但由于电阻低,充放电时基本不产生热量,不需要电池所必需的散热
[半导体设计/制造]
VRLA 蓄电池在光伏发电系统中的研究与应用
在早期光伏发电系统中,一般使用开口式铅酸蓄电池作为储能装置,但开口式铅酸蓄电池有需要加酸加水维护,酸液易污染环境等缺点,不利于无人值守使用及环保。近些年来,阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)由于密封不漏酸、不腐蚀设备污染环境,备受欢迎,在我国电信、电力、铁路等行业得到广泛使用。现在的光伏系统用蓄电池,几乎全部为VRLA蓄电池。VRLA蓄电池的主要作用有两点:(1)在晚上或多云及光伏阵列产能和负载用电不一致等情况下,蓄电池能够存储多余能量或给负载提供能量;(2)由于太阳能电池组件的工作特性受太阳辐照度、温度等影响很大,负载常常不能处在最理想工作点附近。蓄电池对太阳能电池的工作电压具有钳位作用,能够保证负载处在最理想工作点附近。 光伏
[新能源]