超级电容器均压电路研究报告.doc
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1、超级电容器均压电路研究报告摘要:本文分析了现有的超级电容器限幅型均压电路和动态均压电路的特点与实用性以及存在的问题,其本质就是均压电流远低于充电电流,导致分流效果差。针对这些问题提出了改进的方法,采用加大均压电流方式减缓单体电压在充电过程中可能出现的过电压。最后提出非能量损耗型均压电路是解决超级电容器电压均分的最好方法。引言超级电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。影响超级电容器电压是否均分主要有:电容量、ESR、漏电流等,尽管超级电容器在应用初期这些参数对超级电容器的电压均分的影响比较小
2、,但是在超级电容器应用的中后期,随着这些参数的离散性变大,对超级电容器电压均分的影响越来越大,最终导致超级电容器寿命的急剧缩短。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器上电压较大,采取更多的串联数来解决问题是不可取的。1超级电容器的常用的均压方法及存在的问题目前超级电容器均压电路主要有两种:限幅型均压电路和动态电压均压电路。1.1限幅型均压电路及特点限幅型均压电路如图1。从图中可以看到,当电压低于转折电压时,电路处于“阻断”状态,仅有很小的漏电流;而电压达到并超过转折电压后,流过电路的电流将随电压的增加而急剧增加,呈现稳压二极管特性,以达到分流充电电流或泄放过充的电荷,最终超级电容器的电
3、压被限制在转折电压以下。这种电路的优点是电路工作原理简单,工作可靠,参数一致性好,一般的最大工作电流在1A以下。这种特性也带来了应用是的问题,也就是充电过程中超级电容器组中的某些超级电容器单体会出现比较严重的过电压。例如,应用2.7V/600F、ESR0.8超级电容器144只串联的390V/4F超级电容器组用7A电流充电到390V时,单体电压最高的达到2.95V,最低的仅仅2.45V。在充电电压维持在390V的条件下,采用图1均压电路均衡各单体电压,各单体电压达到基本一致(2.65V2.75V)的时间需要710分钟;如果采用更高的充电电流,其单体电压的分散性更大。应用限幅型均电路造成单体电压严
4、重过电压的原因就是只有单体电压超过限幅值均压电路才开始动作所致。如果能在超级电容器充电过程中实现单体电压的“均分”,可以比较好的抑制单体过电压,这种电压均分方式称为动态均压。1.2动态电压均压电路及特点动态电压均压电路的基本原理是比较相邻的两个超级电容器的电压是否一致,如果不同电路动作,将电压相对高的超级电容器旁路部分电流降低充电电压升高的速率,使两个超级电容器的充电电压的上升速率尽可能一致,如图2的MAXWELL动态均压电路。这种电路在原理上解决超级电容器组充电过程的单体电压均分问题。然而在实际上比非如此。图2电路的最低工作电压是2.4V对应单体电压1.2V,这表明在超级电容器充电的前半程这
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