
Diese Lösung nutzt die parallele Supercapacitortechnologie, um eine hochzuverlässige Energiespeicherunterstützung mit langer Lebensdauer für Anwendungen zu bieten, die einen sofortigen Hochleistungsausstoß und schnelle Energieübertragung erfordern.
Ⅰ. Technische Prinzipien & Kernwert
- Kapazitätsausbau in Parallelschaltung: Durch die Parallelschaltung mehrerer Supercapacitorzellen wird die Gesamtkapazität (Farb-Wert) und die Spitzenstromausgabe des Systems vervielfacht.
- Hochleistungs-Entladung: Geringer interner Widerstand ermöglicht eine sofortige Stromabgabe von Hunderten bis Tausenden Ampere, was den Anforderungen an sehr hohe Leistungsverdichtung entspricht.
- Schnelle Lade- und Entladezyklen: Millisekunden-Schnelligkeit bei >95% Lade- und Entladeeffizienz, geeignet für häufige Pulsoperationen.
Ⅱ. Typische Anwendungsszenarien
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Anwendungsbereich
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Kernanforderung
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Lösungswert
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Elektrofahrzeuge
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Instantane Beschleunigungsenergie
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Verbessert die Beschleunigung, schützt die Batterie
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Industrielle Ausrüstung
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Glatte Motorstart/ Spannungssupport
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Reduziert den Netzwerkeinfluss, verhindert Stillstände
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Erneuerbare Energien
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Ausgleich von Fluktuationen in Solar-/Windenergie
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Verbessert die Netzstabilität und Absorptionsrate
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Smart Grid
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Millisekunden-Reaktionskompensation
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Bewahrt die Spannungsstabilität, verbessert die Qualität der Energieversorgung
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UPS-Systeme
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Sofortiger Wechsel zur Notstromversorgung
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Ermöglicht einen nahtlosen Übergang ohne Unterbrechung
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Ⅲ. Schlüsseltechnische Umsetzung
- Spannungsbalancierungsmanagement (Kernkomponente)
- Verwendet aktive Spannungsbalancierungsschaltkreise, um Zellspannungen in Echtzeit zu überwachen
- Regelt die Spannungsabweichung zwischen den Zellen auf ±50mV durch Energieübertragung/Ableitung
- Eliminiert Überspannungsrisiken durch parametrische Variationen, verlängert die Systemlebensdauer um >30%
- Intelligentes Thermomanagement
- Netzwerktemperatursensoren mit Luft- und Flüssigkeitskühlsystemen
- Automatische Leistungsreduktion (>65°C-Auslöser), verhindert thermisches Auslaufen
- Sicherheits-Redundanzdesign
- N+1-Kondensatormodul-Redundanzarchitektur
- Dreifache Schutzmaßnahmen: Überspannung/Überhitzung/Überstrom
- Flammwidriges Gehäuse (UL94 V-0 Standard)
Ⅳ. Vorteile der Lösung
- Leistungsverdichtung: 10-100× höher als Lithiumbatterien
- Zykluslebensdauer: >1 Million Zyklen (bei 25°C)
- Temperaturbereich: Betrieb bei -40°C~+65°C
- Instandhaltung: Wartungsfreies Design, 20-jährige Nutzungslebensdauer