(1)超级电容的耐压均不高。实际使用中过压保护电路必不可少。有人经常将二个到多个超级电容串接来接入大电压环境中。这种做法是不对的。因为随着电容的漏电,而电容的品质又不尽相同,在后期多次的充放电后容易造成局部单元过充而击穿的现象。

(2)超级电容毕竟不是电池,存在电压随着放电而逐渐下降的问题,所以需要较复杂的输出电路 。

法拉电容造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
智能电容 MJDTL-30GB/14 查看价格 查看价格

13% 重庆宇轩机电设备有限公司
补偿器电容 YC-4,荧光灯用,配套支架及灯盘/4uf补 查看价格 查看价格

13% 杭州市江干区吉易照明电器经营部
补偿器电容 YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘/12uf 查看价格 查看价格

13% 杭州市江干区吉易照明电器经营部
自愈式低压并联电容 BSMJK0.4-15-3 查看价格 查看价格

天正

13% 广西玉林市易建商贸有限公司(玉林市厂商期刊)
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华艺

13% 中山市华艺灯饰照明股份有限公司福建经销商
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13% 海口圆月电磁荧光灯生产经营部
12uf补偿器电容 YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘 查看价格 查看价格

13% 海口圆月电磁荧光灯生产经营部
12uf补偿器电容 YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘 查看价格 查看价格

华艺

13% 中山市华艺灯饰照明股份有限公司福建经销商
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
荧光灯电容 4.75mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2010年2月信息价
荧光灯电容 3.7mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2009年10月信息价
荧光灯电容 3.7mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2009年6月信息价
荧光灯电容 4.75mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2009年6月信息价
荧光灯电容 3.7mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2009年4月信息价
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十个 韶关市2009年2月信息价
荧光灯电容 3.7mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2008年12月信息价
荧光灯电容 4.75mFb 查看价格 查看价格

十个 韶关市2008年12月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
电容补偿 Z31-2AA|6台 1 查看价格 广东中建普联科技股份有限公司 四川   2022-08-17
电容 产品系列:mm-C触控点数:40触控偏差:0.5mm报点率:130能耗:1.5W驱动类型:免驱接口类型:USB2.0,UART支持防水包装清单:触控膜×1、路控制板×1、USB连接线×1.|7台 2 查看价格 上海音维电子科技有限公司 广东   2021-03-05
电容 2.5UF|1只 1 查看价格 广东中建普联科技股份有限公司 广东   2019-12-25
电容补偿 800×600×2000|10m² 1 查看价格 广西国桂电气有限公司 广西  河池市 2018-11-27
电容 MCAP47UF600V|3个 1 查看价格 广东大象发烧音响元件专买店 广东  中山市 2017-07-17
电容 PSTN480-15-3|120kvar 1 查看价格 中建普联 四川  成都市 2016-10-20
电容 型号按图纸|1套 1 查看价格 造价通 广东  广州市 2016-10-09
电容 BSMJ 0.45-3|3882台 4 查看价格 大连天正海成电气有限公司 辽宁  大连市 2015-06-27

(1)法拉电容的低阻抗对于当今许多高功率应用是必不可少的。对于快速充放电,法拉电容器小的ESR意味着更大的功率输出。

(2)瞬时功率脉冲应用,重要存储、记忆系统的短时间功率支持。

(3)应用举例

1)快速充电应用,几秒钟充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;

2)在UPS系统中,超级电容器提供瞬时功率输出,作为发动机或其它不间断系统的备用电源的补充;

3)应用于能量充足,功率匮乏的能源,如太阳能;

4)当公共汽车从一种动力源切换到另一动力源时的功率支持;

5)小电流,长时间持续放电,例如计算机存储器后备电源。

(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;

(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”,也不存在过度放电的问题;

(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;

(4)功率密度相对较低,约为2W/KG~3W/KG,相当于铅酸电池的1/5~1/10;

(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;

(6)充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;

(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~ 70℃;

(8)检测方便,剩余电量可直接读出;

(9)容量范围通常0.01F--1000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。

超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。

法拉电容缺点常见问题

法拉电容简介

法拉电容又叫双电层电容器、黄金电容、超级电容器,是从上个世纪七八十年代发展起来的一种化学元件。超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。

法拉电容金额普通电容的区别首先是容量上的差别。普通电容器容量最大在1万~4万微法,超级电容器最大容量可达数千法拉,1法拉=100万微法,所以超级电容又叫做法拉电容。

法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量

国内法拉电容生产厂家大大小小有几十家,领头的有锦州凯美、北京集星、万裕、北京合众汇能、烯晶碳能GMCC等等 。

法拉电容缺点文献

电容参数 电容参数

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一、电容的主要参数: 1、 电压 1) 额定电压:两端可以持续施加的电压,一般为直流电压,通常用 VDC。而专用于 交流电的则为交流有效值电压,通常为 VAC。 电容器的交直流额定电压换算关系 直流额定电压 VR/VDC 50 63 100 250 400 630 1000 交流额定电压 VR/VAC 30 40 63 160 200 220 250 2) 浪涌电压:电解电容特有的电压参数,是短时间可以承受的过电压,为额定电压的 1.15 倍。 3) 瞬时过电压:是铝电解电容特有电压参数,为可以瞬时承受的过电压,这个浪涌电 压约为额定电压的 1.3 倍,是铝电解电容的击穿电压。 4) 介电强度:电容额定电压低于电容中介质的击穿电压。一般为额定电压的 1.5~2.5 倍。如:铝电解电容的击穿电压约为额定电压的 1.3 倍;其它介质则通常为 1.75~2 倍以上。 5) 试验电压:薄膜电容

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在把电容装入你的应用装置之前请仔细阅读下面的安装与维护说明。 关于本手册 : 这篇手册介绍了典型的用法。在安装前,请参考我们的产品使用说明书,或者要求我 们对你的特殊要求作出认可。 为了你的安全!不遵守手册指南可能会导致操作失败,爆炸和起火。 如果你有疑问,请与当地的 EPCOS销售单位或发行人联系,取得帮助。 安装与操作时的总体注意事项: ——保证电容外壳有良好的有效的接地。 ——在系统中,与任何故障元件 /区域要有绝缘措施。 ——搬运电容时要小心,由于放电元件故障,即使断开后,电容也有可能会有电。 ——遵守有关的工程实践要求。 ——不要使用 HRC 熔丝来来断电容(否则会有可能引起电弧导致危险) 。 ——一旦施加了电压,同样要考虑电容接线端子、连接母线和电缆,还有任何其他的 与其相连的元件。因为它们是带电的! 存放和操作条件 不要在腐蚀性的空气中,特别是氯化物气体、硫化物气体、酸性、碱

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法拉电容器也是超级电容器.

法拉电容器属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。

扬州法拉电容器有限公司创建于1993年。

法拉电容器主要参数

1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值。

云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大 约在0005μF10μF);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。

2、类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。

3、额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。

电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。

4、损耗角正切(tanδ):在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。

在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻。

这个关系用下式来表达: tanδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大,以减少设备的失效性。

5、电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。

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