電化學電容是一種與電池和傳統的電容都不同的新型儲能器件。電化學電容具有比傳統的物理電容高20 ~200倍以上的質量比電容。研究證明,電化學電容所具有的大容量是由于電極表面的雙電層電容和氧化還原反應導致的“準電容,的共同作用而引起的 。
超電容是指利用電極表面的氧化還原反應導致的“準電容”的共同作用來儲存能量 。
由于電化學電容具有優良的脈沖充放電性能以及傳統物理電容所不具有的大容量儲能性能,他在高能脈沖激光器中的應用已經引起了人們的廣泛注意。同時,因其存儲能量大,質量輕,可多次充放電而被人們用作計算機系統的備用電源。隨著環保型電動汽車研究的興起,電化學電容與鉛酸電池及其他電池配合使用,組成復合電源系統,用于電動汽車的啟動和剎車系統 。
在通常使用的家用電器中,電容器主要有三個作用:1 在需要直流電源的電路中,對交流電源整流后用電容器濾波,得到平滑的直流電。如不用這個電容器,交流電源經整流后的脈動直流電流不能經濾波成為平滑的...
用在單相電機的電容一般有兩種:一種是我們較常見的啟動電容,顧名思義,由于單相電機形成的磁場不是旋轉的,在啟動時就有了電機轉向的不確定性或難以啟動。通過電容的移相作用,使電機形成旋轉的磁場,從而電機順利...
行電容的容量可按下式計算:C=1950*In/(Un*COSФ) (μF)式中In、Un、cos十分別是原三相電機銘牌上的額定電流、額定電壓和功率因數值,若銘牌上無功率因數,cosy可取0...
超級電容器又叫電化學電容器,作為一種新型能量存儲器件,具有充放電速度快、使用壽命長、效率高、使用溫度范圍寬、循環穩定性好、安全性高等特點 。
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一、電容的主要參數: 1、 電壓 1) 額定電壓:兩端可以持續施加的電壓,一般為直流電壓,通常用 VDC。而專用于 交流電的則為交流有效值電壓,通常為 VAC。 電容器的交直流額定電壓換算關系 直流額定電壓 VR/VDC 50 63 100 250 400 630 1000 交流額定電壓 VR/VAC 30 40 63 160 200 220 250 2) 浪涌電壓:電解電容特有的電壓參數,是短時間可以承受的過電壓,為額定電壓的 1.15 倍。 3) 瞬時過電壓:是鋁電解電容特有電壓參數,為可以瞬時承受的過電壓,這個浪涌電 壓約為額定電壓的 1.3 倍,是鋁電解電容的擊穿電壓。 4) 介電強度:電容額定電壓低于電容中介質的擊穿電壓。一般為額定電壓的 1.5~2.5 倍。如:鋁電解電容的擊穿電壓約為額定電壓的 1.3 倍;其它介質則通常為 1.75~2 倍以上。 5) 試驗電壓:薄膜電容
超電容的結構不再是那種中間填充介電材料的平板電極(或者卷成管狀的平板電極)結構--就像三明治中間的花生醬。在超電容中,電荷的充/放電發生在電解質中多孔碳精材料或多孔金屬氧化物之間的分界面上。
Helmholtz層引起了一種稱為雙層電容的效應。當把一個直流電壓加載到超電容中多孔碳精電極 的兩端,用于電荷補償的陽離子或陰離子就會在帶電電極周圍的電解液中發生累積。如果分界面上不出現電子遷移,那么"兩層"分離的電荷(金屬一側的電子或電 子空穴,以及界面邊界電解液一側的陽離子或陰離子)就會出現在分界面上.
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在超/特高壓長輸電線中,分布電容電流將達到很高的水平,是影響電流差動保護靈敏度和選擇性的主要因素。特高壓電網,其特征是電壓高、線路電容大,分布電容電流對差動保護的影響更加顯著。
電流差動保護主要有全電流差動保護和故障分量電流差動保護2 種。全電流差動保護得到了廣泛應用,對于全電流差動,目前最常用的電容電流補償方法是將線路等效為Π 模型的相量補償法。故障分量差動保護靈敏度高,抗電流互感器(TA)飽和能力強,也在線路保護中得到了應用。類似于全量電流差動保護,故障分量差動保護的電容電流補償方法也采用基于線路Π 模型的相量補償法。
當被保護線路上無故障支路時,使用Π 模型來模擬線路是足夠精確的,但發生故障后,仍舊用Π模型來模擬線路會有較大誤差,目前尚未有文獻對此問題做深入研究。本文首先針對基于線路Π 模型的故障分量電流差動保護的電容電流補償方法做了研究。指出Π 模型只能精確模擬一段無故障的線路,當線路上發生故障時,線路上的電容電流同時受線路兩端電壓和故障點電壓的影響,仍使用Π 模型來模擬線路會帶來較大的誤差。如果因故障分量差動保護判據已經采用了基于Π 模型的電容電流補償方法,而在整定時不考慮電容電流的影響,有可能造成保護誤動,整定時應避免此誤區。電容電流仍會影響故障分量電流差動保護判據的精度。其后對基于線路Π 模型的全量電流差動保護的電容電流補償方法進行了研究,線路上發生故障時,使用傳統方法計算電容電流也會帶來誤差,但與故障分量電流差動保護相比,計算誤差相對較小,整定時應作適當考慮。