Hlavné technické parametre
projektu | charakteristický | |
teplotný rozsah | -40 ~ + 90 ℃ | |
Menovité napätie | 3,8V-2,5V, maximálne nabíjacie napätie: 4,2V | |
Rozsah elektrostatickej kapacity | -10%~+30%(20℃) | |
Trvanlivosť | Po nepretržitom aplikovaní menovitého napätia (3,8 V) pri +90 ℃ počas 1 000 hodín, pri návrate na 20 ℃ na testovanie, musia byť splnené nasledujúce položky: | |
Rýchlosť zmeny elektrostatickej kapacity | V rámci ±30 % pôvodnej hodnoty | |
ESR | Menej ako 4-násobok počiatočnej štandardnej hodnoty | |
Vlastnosti skladovania pri vysokej teplote | Po umiestnení pri +90 °C na 1 000 hodín bez zaťaženia, keď sa vráti na 20 °C na testovanie, musia byť splnené nasledujúce položky: | |
Rýchlosť zmeny elektrostatickej kapacity | V rámci ±30 % pôvodnej hodnoty | |
ESR | Menej ako 4-násobok počiatočnej štandardnej hodnoty |
Rozmerový výkres produktu
Fyzický rozmer (jednotka: mm)
L≤16 | a = 1,5 |
L>16 | a = 2,0 |
D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
d | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
Hlavný účel
♦ETC(OBU)
♦ Záznamník jazdy
♦T-BOX
♦ Monitorovanie vozidla
Lítium-iónové kondenzátory (LIC)sú novým typom elektronických komponentov so štruktúrou a pracovným princípom odlišným od tradičných kondenzátorov a lítium-iónových batérií. Využívajú pohyb lítiových iónov v elektrolyte na ukladanie náboja, ponúkajú vysokú hustotu energie, dlhú životnosť cyklu a schopnosť rýchleho nabíjania a vybíjania. V porovnaní s konvenčnými kondenzátormi a lítium-iónovými batériami sa LIC vyznačujú vyššou hustotou energie a rýchlejšími rýchlosťami nabíjania a vybíjania, vďaka čomu sú všeobecne považované za významný prielom v budúcom ukladaní energie.
Aplikácie:
- Elektrické vozidlá (EV): S rastúcim globálnym dopytom po čistej energii sa LIC široko používajú v energetických systémoch elektrických vozidiel. Ich vysoká hustota energie a charakteristiky rýchleho nabíjania a vybíjania umožňujú elektromobilom dosahovať dlhší dojazd a vyššiu rýchlosť nabíjania, čím sa urýchľuje zavádzanie a rozširovanie elektrických vozidiel.
- Skladovanie obnoviteľnej energie: LIC sa tiež používajú na skladovanie slnečnej a veternej energie. Premenou obnoviteľnej energie na elektrickú energiu a jej uskladnením v LIC sa dosiahne efektívne využitie a stabilná dodávka energie, čím sa podporí rozvoj a využitie obnoviteľnej energie.
- Mobilné elektronické zariadenia: Vďaka svojej vysokej hustote energie a schopnosti rýchleho nabíjania a vybíjania sa LIC vo veľkej miere používajú v mobilných elektronických zariadeniach, ako sú smartfóny, tablety a prenosné elektronické prístroje. Poskytujú dlhšiu životnosť batérie a vyššiu rýchlosť nabíjania, čím zlepšujú používateľskú skúsenosť a prenosnosť mobilných elektronických zariadení.
- Systémy skladovania energie: V systémoch skladovania energie sa LIC používajú na vyrovnávanie záťaže, odstraňovanie špičiek a poskytovanie záložnej energie. Ich rýchla odozva a spoľahlivosť robia z LIC ideálnu voľbu pre systémy skladovania energie, čím zlepšujú stabilitu a spoľahlivosť siete.
Výhody oproti iným kondenzátorom:
- Vysoká hustota energie: LIC majú vyššiu hustotu energie ako tradičné kondenzátory, čo im umožňuje uchovávať viac elektrickej energie v menšom objeme, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu energie.
- Rýchle nabíjanie-vybíjanie: V porovnaní s lítium-iónovými batériami a konvenčnými kondenzátormi ponúkajú LIC rýchlejšie rýchlosti nabíjania a vybíjania, čo umožňuje rýchlejšie nabíjanie a vybíjanie, aby sa splnila požiadavka na vysokorýchlostné nabíjanie a vysoký výkon.
- Dlhá životnosť: LIC majú dlhú životnosť, sú schopné podstúpiť tisíce cyklov nabitia a vybitia bez zníženia výkonu, čo má za následok predĺženú životnosť a nižšie náklady na údržbu.
- Šetrnosť k životnému prostrediu a bezpečnosť: Na rozdiel od tradičných nikel-kadmiových batérií a lítium-kobaltových oxidových batérií, LIC neobsahujú ťažké kovy a toxické látky, vykazujú vyššiu šetrnosť k životnému prostrediu a bezpečnosť, čím znižujú znečistenie životného prostredia a riziko výbuchu batérií.
Záver:
Lítium-iónové kondenzátory ako nové zariadenie na ukladanie energie majú obrovské aplikačné vyhliadky a významný trhový potenciál. Ich vysoká hustota energie, schopnosť rýchleho nabíjania a vybíjania, dlhá životnosť a výhody v oblasti environmentálnej bezpečnosti z nich robia zásadný technologický prielom v oblasti skladovania energie v budúcnosti. Sú pripravené zohrať zásadnú úlohu pri napredovaní prechodu na čistú energiu a pri zvyšovaní účinnosti využívania energie.
Číslo produktov | Pracovná teplota (℃) | Menovité napätie (Vdc) | Kapacita (F) | Šírka (mm) | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Kapacita (mAH) | ESR (mΩmax) | 72 hodín zvodového prúdu (μA) | život (hod.) | Certifikácia |
SLAH3R8L1560613 | -40-90 | 3.8 | 15 | - | 6.3 | 13 | 5 | 800 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2060813 | -40-90 | 3.8 | 20 | - | 8 | 13 | 10 | 500 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L4060820 | -40-90 | 3.8 | 40 | - | 8 | 20 | 15 | 200 | 3 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L6061313 | -40-90 | 3.8 | 60 | - | 12.5 | 13 | 20 | 160 | 4 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L8061020 | -40-90 | 3.8 | 80 | - | 10 | 20 | 30 | 150 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271030 | -40-90 | 3.8 | 120 | - | 10 | 30 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271320 | -40-90 | 3.8 | 120 | - | 12.5 | 20 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1571035 | -40-90 | 3.8 | 150 | - | 10 | 35 | 55 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1871040 | -40-90 | 3.8 | 180 | - | 10 | 40 | 65 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2071330 | -40-90 | 3.8 | 200 | - | 12.5 | 30 | 70 | 80 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571335 | -40-90 | 3.8 | 250 | - | 12.5 | 35 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571620 | -40-90 | 3.8 | 250 | - | 16 | 20 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L3071340 | -40-90 | 3.8 | 300 | - | 12.5 | 40 | 100 | 50 | 8 | 1000 | AEC-Q200 |