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1.2漏电流对超级电容器组的影响
超级电容器多用于储能。充有电荷后静置状态下的电荷(或电压)保持能力取决于漏电流,经过相对长的静置时间后,漏电流大的超级电容器保持的电荷(或电压)明显低于漏电流小的。因此放电时,漏电流大的首先达到放电结束,而漏电流小的仍保持较多的电荷,充电时漏电流小的首先达到充电结束。因此,这时超级电容器组的各单体的充放电能量为
1.3ESR的影响
由于超级电容器的ESR相对较大,而且反复充电后ESR逐渐变大,ESR大的将越来越大,在充放电时ESR大的将先于ESR小的达到充放电结束电压,使其他ESR相对小的充放电不充分。
综上所述,超级电容器串联应用中必须考虑并解决均压问题。
2无源元件解决方案
通常两个以上电容器串联可以采用并联电阻均压方式,通常应用于较高电压的整流滤波,电路如图1,图中C1=C2、R1=R2.由于电容器工作时有电源供电,电容的作用为滤波,故均压电阻的电流与功耗可以接受,不会影响滤波作用,对于用于储能的超级电容器,如果仅漏电流的差异,此法还可以,但对均衡高幅值充放电电流,则需阻值非常小的的均压电阻,这个分压电流将由超级电容器提供,使超级电容器储能变低,在多只大容量超级电容器串联时是不实用的方法。
用稳压二极管箝位或适当数量普通整流二极管串联后并于超级电容器,如图2,在理论上可行,但在实际上会因稳压二极管的稳压值及二极管导通电压随温度变化,而且其伏安特性相对较软,而不符合超级电容器的均压要求,不能使用。
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