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储能元件的优势

可在较大的温度范围内使用

“双电层电容器”和“锂离子电容器”的工作温度范围较大,具备了耐高温寿命长、可在低温环境中运行的特性
静电容量变化

双电层电容器(EDLC)的高温负荷特性

由于太阳诱电的“双电层电容器(EDLC)”的静电容量变化率及内阻变化率较小,因此可放电时间不会随着使用时间的增加而产生明显的变化
在70℃的环境下连续施加额定电压时的变化
good
静电容量变化率较小
“太阳诱电”<“其他公司A”<“其他公司B”
静电容量变化率[%]
时间[h]
太阳诱电LP系列2.7V
其他公司A 双电层电容器2.7V
其他公司B 双电层电容器2.7V
good
内阻变化率[%]较小
“太阳诱电”<“其他公司B”<“其他公司A”
内阻变化率[%]
时间[h]
太阳诱电LP系列2.7V
其他公司A 双电层电容器2.7V
其他公司B 双电层电容器2.7V

锂离子电容器(LITHOSION™)的高温负荷特性

太阳诱电的“锂离子电容器(LITHOSION™)”为静电容量变化率和内阻变化率较小的蓄电元件,与双电层电容器相比可在更高的电压下使用。
在70℃的环境下连续施加额定电压时的变化
good
静电容量变化率小于EDLC
“太阳诱电LITHOSION™<其他公司A EDLC<其他公司B EDLC
静电容量变化率[%]
时间[h]
太阳诱电 锂离子电容器RS系列3.8V
其他公司A 双电层电容器2.7V
其他公司B 双电层电容器2.7V
good
内阻变化率小于EDLC
“太阳诱电LITHOSION™<其他公司A EDLC<其他公司B EDLC
内阻变化率[%]
时间[h]
太阳诱电 锂离子电容器RS系列3.8V
其他公司A 双电层电容器2.7V
其他公司B 双电层电容器2.7V
低温下可正常运行

双电层电容器(EDLC)的高温负荷特性

太阳诱电的”双电层电容器(EDLC)”可在-40~85℃的环境下使用
LP系列的温度特性变化
静电容量[F]
温度[℃]
ESR@1kHz[mΩ] DCR[mΩ]
静电容量[F]
ESR@1kHz[mΩ]
DCR[mΩ]
静电容量变化率[%]
温度[℃]
ESR@1kHz[mΩ] DCR[mΩ]
静电容量变化率[%]
ESR@1kHz[%]
DCR[%]
静电容量变化率[%]
温度[℃]
DCR[mΩ]
静电容量变化率[%]
DCR[%]

锂离子电容器(LITHOSION™)在额定温度范围内的特性变化

太阳诱电的”锂离子电容器(LITHOSION™)”可在-30~85℃的环境下使用
RS系列的温度特性变化
静电容量[F]
温度[℃]
DCR[mΩ]
静电容量[F]
DCR[mΩ]
静电容量变化率[%]
温度[℃]
DCR[%]
静电容量变化率[%]
DCR[%]

优异的充放电循环特性

太阳诱电的电容器拥有较长的循环寿命,即使反复进行充放电,静电容量和电阻的变化率也依然很小

双电层电容器(EDLC)因充放电循环而产生的特性变化

LP系列的充放电特性变化
good
拥有10万次以上的充放电循环寿命
静电容量[F]
循环次数
ESR@1kHz[mΩ] DCR[mΩ]
静电容量[F]
ESR@1kHz[mΩ]
DCR[mΩ]
静电容量变化率[%]
循环次数
ESR@1kHz[%] DCR[%]
静电容量变化率[%]
ESR@1kHz[%]
DCR[%]
静电容量变化率[%]
循环次数
DCR[%]
静电容量变化率[%]
DCR[%]

锂离子电容器(LITHOSION™)因充放电循环而产生的特性变化

RS系列的充放电特性变化
good
拥有10万次以上的充放电循环寿命
静电容量[F]
循环次数
DCR[mΩ]
静电容量[F]
DCR[mΩ]
静电容量变化率[%]
循环次数
DCR[%]
静电容量变化率[%]
DCR[%]

不会因内部短路而破裂或起火的高安全性

太阳诱电的电容器内部结构中不包含氧气(氧化物),所产生的热量也仅为来自所储存电荷的焦耳热,并不会因为化学反应而出现热失控现象。因此能量将伴随电荷的释放而流失,没有起火等隐患。
EDLC的针刺试验
测试方法:以2.7V的电压充电后,将直径3mm的针垂直穿过电容器单体的中心
测试标准:不发生破裂、起火现象
测试结果:安全阀未出现破口和膨胀
锂离子电容器的针刺试验
测试方法:以3.8V的电压充电后,将直径3mm的针垂直穿过电容器单体的中心
测试标准:不发生破裂、起火现象
测试结果:安全阀未出现破口和膨胀