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超级电容与电解电容并联储能系统的特性研究

2015-10-23 10:36来源:《电网技术》作者:常潇关键词:储能超级电容电解电容收藏点赞

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图7所示结果表明,SCEC系统的效率随电容比KC的增加而减少,也就是说减小SC电容值或增加EC电容值均对系统效率有所改善。另外,对于以同一电容比进行串并联组合的SCEC系统,其输出效率是一致的。图8依据数学模型对SCEC系统

图7 SCEC系统效率与电容比值KC的关系

Fig. 7 Efficiency versus capacitance ratio KC

图8 SCEC系统效率与并联电解电容数量的关系

Fig. 8 Efficiency versus parallel EC number

的效率进行了预测,SC部分由4个串联的BCAP350组成,而EC部分由不同数目的0.47 F电解电容并联组成。设放电电流为100 A,初始电压为10 V,放电时间为20 ms。

图8结果显示了SCEC系统效率随并联EC数量的增加而增加,而其效率增长率则随之大幅下降。对于初始增加的5个并联EC,系统效率提高10.9%,之后增加的5个并联EC,其效率仅提高1.1%。当EC数量增加至15个时,效率仅提高0.33%。因此在设计SCEC系统时,应综合考虑成本和效率提升度之间的关系来计算最优并联EC的数量。

尽管SCEC系统效率特性分析是以放电过程展开研究的,但基于数学模型,以上所提及的各种放电特性对充电过程均适用。充电和放电过程的区别

主要集中在初始和结束时的边界条件,而对于系统

的效率而言,充电过程同样可以通过并联EC的方式来提高SC系统的能量传输效率。

原标题:常潇:超级电容与电解电容并联储能系统的特性研究
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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