市場分析顯示:超級電容器應用場景增多

2020-11-25 騰訊網

蓋世汽車訊 據外媒報導,目前,超級電容器的應用場景越來越多,正在迅速取代電池用於儲能。

(圖片來源:eetindia)

隨著汽車和IT應用發展,可再生能源越來越受歡迎,電網存儲極具發展潛力。例如空中風能(AWE)發電機,這些發電機被綁在無人機甚至風箏上,可以獲得比傳統風力渦輪機更強、更穩定的風力。

義大利公司KiteNRG正在開發一種容量高達500千瓦的AWE系統。該公司稱:「對流層中的高空風作為一種未開發能源,足以滿足當前全球能源需求。」

英國市場分析公司IDTechEx認為,為了應對預期中的電力激增趨勢,義大利的能源收集設計需要採用「島式配置」超級電容器。採用這種離網模式的另一原因是,諸如海浪和潮汐流方案等能源收集技術,必須在偏遠地區連續可靠地運行。

與傳統電池相比,除了所捕獲的能量越來越多,超級電容器還能減少電力浪費。IDTechEx估計,對於用於能量收集的超級電容器來說,其耐久性大約是電池的100倍,同時還能「深度放電」,而電池只有15%的容量可以被吸收。」

在能量循環應用中,就更換電池所需的能量而言,超級電容器也優於電池存儲,這至少可以在一定程度上抵消超級電容器的成本,混合動力汽車已經證明了這一點。

儘管如此,在能量密度方面,載荷超級電容器仍然落後於電池技術,而這是提高電動汽車續航裡程的關鍵因素。最新鋰離子電池的能量密度仍然可與燃料電池相媲美,但超級電容器的功率密度相對較高(以既定質量功率衡量),根據可用存儲空間的大小,其表現優於電池。

IDTechEx指出,車企推出搭載電池-超級電容器的混合動力車,以綜合利用這兩種儲能技術優勢,或將有助於降低超級電容器過高的價格(大型版本的價格仍高達數千美元)。而且,採用此類設備,可以避免在暴風雨中損壞風力渦輪機葉片,可能節省數百萬美元。

市場跟蹤報告顯示:「與電池相比,超級電容器更安全,可以接受過度充電,並避免使用複雜的電池管理系統。」這項技術變得越來越不易燃、無毒,而且與電池不同,不需要耗費高昂的成本進行受控處理。

IDTechEx估計,對於像機載風力發電機這樣的新興設備,超級電容器浪費的電力減少了14%,並可捕獲高達兩倍於機載風能平臺的可再生能源。

長期以來,儲能問題一直是可再生能源發展的薄弱環節。隨著科技初創公司和更多的超級電容器供應商開始進一步利用潛在能源,可再生能源的回收、儲存和管理將具有良好的發展前景。

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  • 超級電容器行業前景可期
    超級電容器又稱雙層電容器是一種新型儲能裝置,具有充電時間短、使用壽命長、溫度物性好、節約能源和綠色環保等優點。超級電容器用途廣泛,目前主要用於五個方面,包括稅控機、數位相機、掌上電腦等微小電流供電的後備電源。
  • 就備份應用而言,超級電容器可能是優於電池的選擇
    背景 超級電容器一直用於常規電容器和電池之間的專門市場,隨著更多新應用的發現,這一專門市場也在不斷增長。然而,超級電容器技術的改進使市場得以擴大,因此出現了中到大電流應用機會,這類應用未必限定在消費類產品領域內。主要應用包括固態硬碟和海量存儲備份系統、工業用 PDA 和手持式終端等可攜式大電流電子設備、數據記錄儀、儀表、醫療設備以及各種各樣「瀕臨電源崩潰」的工業應用 (例如安全設備和警報系統)。
  • 超級電容器的應用背景與優勢以及設計挑戰
    背景 超級電容器一直用於常規電容器和電池之間的專門市場,隨著更多新應用的發現,這一專門市場也在不斷增長。在數據存儲應用中,超級電容器正在取代電池,這類應用由於突然斷接問題,需要中到大電流 / 短持續時間的備份電源和電池備份。具體應用包括 3.3V 內存備份固態硬碟 (SSD)、電池供電的可攜式工業和醫療設備、工業警報器以及智能功率計。
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    近年來,超級電容器的推廣應用有效地解決了大負荷電路運行的難題,保證了電力電子設備使用性能的正常發揮。  1 超級電容器原理與應用  超級電容器實際上屬於電化學元件,引起電荷或電能儲存流程可相互逆轉,其循環充電的次數達到10萬次。憑藉多個方面的性能優勢,超級電容器的應用範圍逐漸擴大,掌握該裝置的原理有助於正常的操作使用。
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    編者按:超級電容器是近年發展起來的一種新型儲能元件,具有功率密度高、壽命長、無需維護及充放電迅速等特性。敘述了超級電容器的分類、儲能原理和性能特點,介紹了超級電容器目前的應用領域及應用中需要關注的問題。
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    透明電子設備能夠提供覆蓋在真實場景上的虛擬圖像。這一獨特的功能在顯示器、虛擬/增強現實、可穿戴設備和車輛導航等領域開拓了廣闊的應用市場。而透明電子設備離不開電力的支持,因此在理想的情況下,需要集成透明的儲能設備。超級電容器作為儲能設備潛力巨大。
  • 詳解超級電容器儲能技術及其應用
    稍後,該技術被轉讓給NEC電氣公司,該公司從1979年開始生產超級電容器,1983年率先推向市場。20世紀80年代以來,利用金屬氧化物或氮化物作為電極活性物質的超級電容器,因其具有雙電層電容所不具有的若干優點,現已引起廣大科研工作者極大興趣。
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