Blytype superkondensator SDS

Kort beskrivelse:

♦ Sårtype 2,7V miniaturiseret produkt
♦ 70℃ 1000 timers produkt
♦Høj energi, miniaturisering, lang opladnings- og afladningscykluslevetid, og kan også realisere
mA niveau strømudladning
♦Overholder RoHS- og REACH-direktiverne


Produktdetaljer

liste over produktnummer

Produkt Tags

Vigtigste tekniske parametre

projekt

karakteristisk

temperaturområde

-40~+70℃

Nominel driftsspænding

2,7V

Kapacitansområde

-10%~+30%(20℃)

temperaturegenskaber

Kapacitansændringshastighed

|△c/c(+20℃)|≤30 %

ESR

Mindre end 4 gange den angivne værdi (i et miljø på -25°C)

 

Holdbarhed

Efter kontinuerlig påføring af den nominelle spænding (2,7V) ved +70°C i 1000 timer, når man vender tilbage til 20°C til test, skal følgende punkter

Kapacitansændringshastighed

Inden for ±30 % af startværdien

ESR

Mindre end 4 gange den oprindelige standardværdi

Opbevaringsegenskaber ved høj temperatur

Efter 1000 timer uden belastning ved +70°C, når man vender tilbage til 20°C til test, er følgende punkter opfyldt

Kapacitansændringshastighed

Inden for ±30 % af startværdien

ESR

Mindre end 4 gange den oprindelige standardværdi

 

Fugtbestandighed

Efter påføring af nominel spænding kontinuerligt i 500 timer ved +25 ℃ 90 % RH, når de vender tilbage til 20 ℃ til test, skal følgende punkter

Kapacitansændringshastighed

Inden for ±30 % af startværdien

ESR

Mindre end 3 gange den oprindelige standardværdi

 

Produktets måltegning

LW6

a=1,5

L>16

a=2,0
D

5

6.3

8 10

12.5

16

18

d

0,5

0,5

0,6 0,6

0,6

0,8

0,8

F

2

2.5

3.5 5

5

7.5

7.5

Superkondensatorer: Ledende inden for fremtidig energilagring

Indledning:

Superkondensatorer, også kendt som superkondensatorer eller elektrokemiske kondensatorer, er højtydende energilagringsenheder, der adskiller sig væsentligt fra traditionelle batterier og kondensatorer. De kan prale af ekstrem høj energi- og effekttæthed, hurtig opladnings-afladningskapacitet, lange levetider og fremragende cyklusstabilitet. Kernen af ​​superkondensatorer ligger det elektriske dobbeltlag og Helmholtz dobbeltlags kapacitansen, som udnytter ladningslagring ved elektrodeoverfladen og ionbevægelse i elektrolytten til at lagre energi.

Fordele:

  1. Høj energitæthed: Superkondensatorer tilbyder højere energitæthed end traditionelle kondensatorer, hvilket gør dem i stand til at lagre mere energi i et mindre volumen, hvilket gør dem til en ideel energilagringsløsning.
  2. Høj effekttæthed: Superkondensatorer udviser enestående effekttæthed, der er i stand til at frigive store mængder energi på kort tid, velegnet til højeffektapplikationer, der kræver hurtige opladnings-afladningscyklusser.
  3. Hurtig opladning-afladning: Sammenlignet med konventionelle batterier har superkondensatorer hurtigere opladnings-afladningshastigheder, der afslutter opladningen på få sekunder, hvilket gør dem velegnede til applikationer, der kræver hyppig op- og afladning.
  4. Lang levetid: Superkondensatorer har en lang cykluslevetid, der er i stand til at gennemgå titusindvis af opladnings-afladningscyklusser uden forringelse af ydeevnen, hvilket væsentligt forlænger deres driftslevetid.
  5. Fremragende cyklusstabilitet: Superkondensatorer demonstrerer fremragende cyklusstabilitet, opretholder stabil ydeevne over længere tids brug, hvilket reducerer hyppigheden af ​​vedligeholdelse og udskiftning.

Ansøgninger:

  1. Energigenvindings- og lagringssystemer: Superkondensatorer finder omfattende anvendelser i energigenvindings- og lagringssystemer, såsom regenerativ bremsning i elektriske køretøjer, energilagring i nettet og lagring af vedvarende energi.
  2. Power Assistance og Peak Power Compensation: Superkondensatorer, der bruges til at give kortvarig højeffektydelse, anvendes i scenarier, der kræver hurtig strømforsyning, såsom start af store maskiner, acceleration af elektriske køretøjer og kompensation for spidseffektbehov.
  3. Forbrugerelektronik: Superkondensatorer bruges i elektroniske produkter til backup-strøm, lommelygter og energilagringsenheder, hvilket giver hurtig energifrigivelse og langsigtet backup-strøm.
  4. Militære applikationer: I den militære sektor bruges superkondensatorer i kraftassistance og energilagringssystemer til udstyr såsom ubåde, skibe og kampfly, hvilket giver stabil og pålidelig energistøtte.

Konklusion:

Som højtydende energilagringsenheder tilbyder superkondensatorer fordele, herunder høj energitæthed, høj effekttæthed, hurtig opladnings-afladningskapacitet, lang levetid og fremragende cyklusstabilitet. De anvendes i vid udstrækning inden for energigenvinding, strømassistance, forbrugerelektronik og militære sektorer. Med igangværende teknologiske fremskridt og ekspanderende applikationsscenarier er superkondensatorer klar til at lede fremtidens energilagring, drive energiomstilling og forbedre energiudnyttelseseffektiviteten.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Produktnummer Arbejdstemperatur (℃) Nominel spænding (V.dc) Kapacitans (F) Diameter D(mm) Længde L (mm) ESR (mΩmax) 72 timers lækstrøm (μA) Liv (timer)
    SDS2R7L5040509 -40~70 2.7 0,5 5 9 800 2 1000
    SDS2R7L1050512 -40~70 2.7 1 5 12 400 2 1000
    SDS2R7L1050609 -40~70 2.7 1 6.3 9 300 2 1000
    SDS2R7L1550611 -40~70 2.7 1.5 6.3 11 250 3 1000
    SDS2R7L2050809 -40~70 2.7 2 8 9 180 4 1000
    SDS2R7L3350813 -40~70 2.7 3.3 8 13 120 6 1000
    SDS2R7L5050820 -40~70 2.7 5 8 20 95 10 1000
    SDS2R7L7051016 -40~70 2.7 7 10 16 85 14 1000
    SDS2R7L1061020 -40~70 2.7 10 10 20 75 20 1000
    SDS2R7L1561320 -40~70 2.7 15 12.5 20 50 30 1000
    SDS2R7L2561620 -40~70 2.7 25 16 20 30 50 1000
    SDS2R7L5061830 -40~70 2.7 50 18 30 25 100 1000
    SDS2R7L7061840 -40~70 2.7 70 18 40 25 140 1000