--- 产品参数 ---
- 电压 4.2v
- 容量 8000F
- 尺寸 21.5mm×70.5mm
- 重量 ≤66.4g
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级电容器一般指双电层电容双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。双电层电容相比采用电化学原理的电池,其充放电过程完全没有涉及到物质的变化,所以其具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。
主要参数:
序号
| 特性
| 数值
|
1 | 额定容量 | 4200mAh /4890F |
2 | 最低容量 | 4100mAh |
3 | 电池功率 | 15Wh |
4 | 标称电压 | 3.6V |
5 | 上限电压 | 4.2V |
6 | 下限电压 | 2.5V |
7 | 直流内阻(10ms) | ≤9mΩ |
8 | 标准充电电流 | 2.1A |
9 | 快速充电电流 | 4.2A |
10 | 额定放电电流 | 2.1A |
11 | 持续放电电流(3C) | 12.6A |
12 | 脉冲放电电流(3S) | 42A |
13 | 放电持续时间 | 5min |
14 | 放电温度范围 | -40~55℃ |
15 | 充放电温度范围 | -40~55℃ |
16 | 存储温度范围 | -20~55℃ |
17 | 寿命循环(1C) | ≥500 次 |
18 | 重量 | ≤66.4g |
19 | 尺寸(直径D×高度H) | Φ21.5mm×70.5mm(±0.3mm) |
产品展示:


产品尺寸:

产品重量:

应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
产品优势:
一是高功率密度 = 瞬间释放大功率。与电池不同,超级电容器能瞬间释放大功率,从而确保桨叶在电网发生故障情况下以迅速恢复到空档位置。鉴于超级电容器充电速度比电池快很多,在电力需求和供电能力短期不匹配的情况下,超级电容器也能提供高可靠性。
二是降低总购置成本。采用超级电容器的电动变桨系统前期投入成本跟电池系统一样,但采用电池的电动变桨系统(不含储能装置)需要更复杂的充电和监控系统,这就导致其成本更高。采用超级电容器的系统需要的组件数量较少,机械安装和减振等机制也比电池系统更简单。
三是使用寿命长,老化周期可预测。超级电容器在正常工作条件下平均寿命为12年,这主要归功于两点:一是超级电容器能在-40℃到65℃的广泛温度范围内工作;二是能可靠运行50万到100万次循环充放电。与超级电容器不同,电池的工作温度范围窄,恶劣的环境条件和连续充放电会让电池遭受重创,每两到四年就需要更换电池。
四是没有加热制冷成本。电池容易受极端温度的影响,超级电容器则无妨。电池需要加热制冷系统。因此,采用电池系统的设计成本必然会更高,超级电容器则不需要这种额外的高维护成本。
五是重量轻。电池储能系统通常不得不采用超大型设计以满足峰值电力要求,采用电池的系统相对来说更庞大、更笨重。超级电容器则要明显轻得多,因为超级电容器本身能瞬间释放大功率,完全可满足峰值电力需求,因此不需要采用超大型设计。
应用范围:
测试方法:
产品测试方法:
标准测试条件为:标准大气压下,温度25±2℃,相对湿度小于65%。
容量/内阻测试
容量测试:在25±5℃条件下,将产品以1C充电至设定电压4.2V后恒压充电至0.1C电流截止,紧接着,以1C电流将产品放电至2.5V。静置30s后,再次重复上述过程,取第2次放电后的容量值(mAh)为产品的容量值。
内阻测试:以3C电流将产品充电至4.2V,稳压充电至0.1C截止电流后,将其在1kHz的交流阻抗仪上读取其交流内阻值(ACR)。当测量产品的容量时,需在放电过程记录样品从放电开始至放电10ms内的电压差,通过R=ΔU/I计算产品的直流内阻值(DCR)。注意:“容量与内阻”测试过程,数据采集点的记录时间设为1s。
低温性能测试
在设定温度条件下,将单体充电至4.2V后恒压充电至0.1C截止,放入不同温度条件下,以1C电流将单体放电至2.5V,记录单体放电过程的容量。
循环寿命
在25±5℃条件下,按照“容量/内阻测试”方法测完初始性能后,产品以5C电流将其充电至4.0V,以2C电流恒流放电至2.5V并静置5min,循环测试2000周后。上述测试过程为一个周期,测试过程需重复上述15次上述周期,最终实现3万次寿命测试。
注意事项
使用
v 超快充锂离子电容的使用温度不宜超过额定温度上限或下限。
v 超快充锂离子电容应在额定电压区间下使用。
v 超快充锂离子电容在使用之前请确认极性,禁止反接。
v 外界环境温度对超快充锂离子电容的寿命具有重要影响,请远离热源。
v 超快充锂离子电容请勿直接接触水、油、酸或碱。
v 请勿挤压、钉刺或拆解超快充锂离子电容。
v 请勿随意丢弃超快充锂离子电容,废弃时请根据国家环保标准进行处理。
v 本产品发货前已具有一定电压值,使用过程切勿使正负极端子短路。
储存
v 超快充锂离子电容不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致锂离子电容器断路。
超快充锂离子电容若需长期储存,请在温度-20~55℃,相对湿度60%以下,通风良好的场所存放,严禁暴晒。
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