如何看待混合超級(jí)電容器的應(yīng)用場(chǎng)景
雙電層電容器(EDLC)——通常被稱為“超級(jí)電容器”,有時(shí)也被稱為“超級(jí)電容器”——是一種了不起的無源儲(chǔ)能元件。由于其多法拉的高電容和小尺寸,它提供了體積和重量的高密度能量存儲(chǔ)。在一些遙感、物聯(lián)網(wǎng)和能量收集應(yīng)用中,超級(jí)電容器是可充電電池的替代品;在其他情況下,它們與電池一起使用,以克服那些基于電化學(xué)的能量存儲(chǔ)組件的一些弱點(diǎn)。并不是說一個(gè)天生就比另一個(gè)好。相反,超級(jí)電容器和可充電電池(無論化學(xué)性質(zhì)如何)各有其相對(duì)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。應(yīng)用程序的優(yōu)先級(jí)決定了哪個(gè)最有意義,除了選擇一個(gè)或兩個(gè)作為兩個(gè)分立元件之外,還有另一種有趣的替代方法:混合超級(jí)電容器。這種儲(chǔ)能裝置不僅僅是一個(gè)可充電電池和一個(gè)超級(jí)電容器的明顯聯(lián)合包裝。相反,它使用了一種獨(dú)特的結(jié)構(gòu),其中單個(gè)組件同時(shí)是超級(jí)電容器和鋰離子電池。
這些混合超級(jí)電容器的供應(yīng)商包括太陽誘電(該公司稱它們?yōu)殇囯x子超級(jí)電容器,這在技術(shù)上是完全正確的)、伊頓和 Maxwell Technologies, Inc.(現(xiàn)在是特斯拉的一部分)。
請(qǐng)記住,正如我們所期望的那樣,每個(gè)資源和供應(yīng)商都有不同的觀點(diǎn),并且技術(shù)本身正在快速發(fā)展。
盡管這些混合超級(jí)電容具有明顯的優(yōu)點(diǎn),但總的來說,我對(duì)混合設(shè)備和結(jié)構(gòu)的感覺總是很復(fù)雜。一方面,兩種技術(shù)或材料的結(jié)合通常使我們能夠在克服一些弱點(diǎn)的同時(shí)保留每種技術(shù)或材料的最佳方面。這不僅適用于電子產(chǎn)品:想想用鋼筋加固的混凝土,或者用作最新一代飛機(jī)機(jī)身和附件的蒙皮的碳纖維增強(qiáng)聚合物 (CFRP)。
同時(shí),這些組合有時(shí)也有新的缺點(diǎn)。例如,與單一用途的優(yōu)化單元相比,多功能測(cè)試設(shè)備的規(guī)格可能有所降低或某些靈活性限制。廣為人知的“瑞士軍刀”就是一個(gè)非電動(dòng)的例子:它的每一個(gè)單獨(dú)的工具可能都“足夠好”,但絕對(duì)不如專用工具;盡管如此,整體刀片/配件組合和包裝帶來了尺寸、重量和成本方面的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于混合超級(jí)電容,還有一個(gè)管理問題。鋰離子可充電電池在充電和放電速率、庫侖計(jì)數(shù)和溫度(列舉幾個(gè)因素)的監(jiān)督方面有其特定的需求——超級(jí)電容器也有自己的可比清單。那么,如何管理混合超級(jí)電容?這些策略是否會(huì)發(fā)生沖突,或者它們是否足夠相似以至于單一方法可以適用于兩端混合?
我想到了隧道二極管:盡管它具有吸引人的性能特征,但作為一個(gè)沒有明顯輸入-輸出-接地連接的雙終端設(shè)備,實(shí)際使用起來相當(dāng)困難,因此不受歡迎;PIN 二極管也是如此(只要看看它的一些應(yīng)用電路原理圖)。也許像最近推出的 Maxim MAX38889 這樣的 IC 是一款針對(duì)超級(jí)電容備用應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化的 2.5V 至 5.5V、3A 可逆降壓/升壓穩(wěn)壓器,它們對(duì)兩者都適用嗎?
決定是否對(duì)給定問題使用混合解決方案通常涉及權(quán)衡難以評(píng)估的權(quán)衡。除了每個(gè)成分克服一個(gè)或多個(gè)短路的明顯優(yōu)勢(shì)外,還有許多情況下引入了新的弱點(diǎn)。
使用超級(jí)電容混合動(dòng)力是否有意義?答案很簡(jiǎn)單:視情況而定。在某些情況下,應(yīng)用程序中的新缺點(diǎn)是不可接受的,而在其他情況下,新的好處大于缺點(diǎn)。定量地講,模型不僅要求解方程“is 1 +1 <, =, or > 2?” 但還必須評(píng)估解決方案造成的任何差距。
我們?cè)诨旌?組合或合并)解決方案(而不僅僅是混合超級(jí)電容)方面的經(jīng)驗(yàn)如何?整體收益是否比任何額外的不利因素更重要?我們?nèi)绾闻袛嗷旌戏椒ǖ膬?yōu)缺點(diǎn)之間的平衡?