Main Technyske parameters
projekt | karakteristyk | ||
temperatuer berik | -40~+70℃ | ||
Rated wurkspanning | 2.7V | ||
Kapasiteit berik | -10%~+30%(20℃) | ||
temperatuer skaaimerken | Capacitance feroaring rate | |△c/c(+20℃)|≤30% | |
ESR | Minder dan 4 kear de opjûne wearde (yn in omjouwing fan -25 ° C) | ||
Duorsumens | Nei it kontinu tapasse fan de nominale spanning (2.7V) by +70 °C foar 1000 oeren, by it weromkommen nei 20 °C foar testen, wurde de folgjende items foldien | ||
Capacitance feroaring rate | Binnen ± 30% fan begjinwearde | ||
ESR | Minder dan 4 kear de initial standertwearde | ||
Hege temperatuer opslach skaaimerken | Nei 1000 oeren sûnder lading by +70 °C, by it weromkommen nei 20 °C foar testen, wurde de folgjende items foldien | ||
Capacitance feroaring rate | Binnen ± 30% fan begjinwearde | ||
ESR | Minder dan 4 kear de initial standertwearde | ||
Focht ferset | Nei it oanbringen fan de nominearre spanning kontinu foar 500 oeren by +25 ℃ 90% RH, by it weromkommen nei 20 ℃ foar testen, wurde de folgjende items foldien | ||
Capacitance feroaring rate | Binnen ± 30% fan begjinwearde | ||
ESR | Minder dan 3 kear de initial standertwearde |
Produkt Dimensional Drawing
LW6 | a=1.5 |
L>16 | a=2.0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 22 |
d | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
Lithium-ion-kondensatoren (LIC's)binne in nij type elektroanyske komponint mei in struktuer en wurkprinsipe ûnderskieden fan tradisjonele kondensatoren en lithium-ion-batterijen. Se brûke de beweging fan lithiumionen yn in elektrolyt om lading op te slaan, en biede hege enerzjytichtens, lange libbenssyklus, en rappe lading-ûntladingsmooglikheden. Yn ferliking mei konvinsjonele kondensators en lithium-ion-batterijen, hawwe LIC's hegere enerzjytichtens en rappere lading-ûntladingsraten, wêrtroch't se breed wurde beskôge as in wichtige trochbraak yn takomstige enerzjyopslach.
Applikaasjes:
- Elektryske auto's (EV's): Mei de tanimmende wrâldwide fraach nei skjinne enerzjy, wurde LIC's in protte brûkt yn 'e machtsystemen fan elektryske auto's. Harren hege enerzjytichtens en rappe lading-ûntladingseigenskippen kinne EV's langere rydbereiken en rappere oplaadsnelheden berikke, en fersnelle de oanname en proliferaasje fan elektryske auto's.
- Opslach foar duorsume enerzjy: LIC's wurde ek brûkt foar it opslaan fan sinne- en wynenerzjy. Troch it konvertearjen fan duorsume enerzjy yn elektrisiteit en it opslaan yn LIC's, wurde effisjinte benutting en stabile oanbod fan enerzjy berikt, it befoarderjen fan de ûntwikkeling en tapassing fan duorsume enerzjy.
- Mobile elektroanyske apparaten: Troch har hege enerzjytichtens en rappe lading-ûntladingsmooglikheden wurde LIC's wiidweidich brûkt yn mobile elektroanyske apparaten lykas smartphones, tablets en draachbere elektroanyske gadgets. Se leverje langere batterijlibben en rappere oplaadsnelheden, en ferbetterje de brûkersûnderfining en portabiliteit fan mobile elektroanyske apparaten.
- Enerzjy-opslachsystemen: Yn enerzjyopslachsystemen wurde LIC's brûkt foar loadbalancing, peak-sharing, en it leverjen fan reservekopy. Har rappe reaksje en betrouberens meitsje LIC's in ideale kar foar systemen foar enerzjyopslach, ferbetterjen fan netstabiliteit en betrouberens.
Foardielen boppe oare kondensatoren:
- Hege enerzjydichtheid: LIC's hawwe hegere enerzjytichtens dan tradisjonele kondensatoren, wêrtroch't se mear elektryske enerzjy kinne opslaan yn in lytser folume, wat resulteart yn effisjinter enerzjygebrûk.
- Rapid Charge-Discharge: Yn ferliking mei lithium-ion-batterijen en konvinsjonele kondensators biede LIC's rappere lading-ûntladingsraten, wêrtroch rapper opladen en ûntlaad mooglik is om te foldwaan oan 'e fraach nei opladen mei hege snelheid en útfier mei hege krêft.
- Lange sykluslibben: LIC's hawwe in lange sykluslibben, by steat om tûzenen lading-ûntladingssyklusen te ûndergean sûnder prestaasjesdegradaasje, wat resulteart yn ferlingde libbensdoer en legere ûnderhâldskosten.
- Miljeufreonlikens en feiligens: Oars as tradisjonele nikkel-kadmium-batterijen en lithium-kobalt-okside-batterijen, binne LIC's frij fan swiere metalen en giftige stoffen, eksposearje hegere miljeufreonlikens en feiligens, en ferminderje dêrmei miljeufersmoarging en it risiko fan batterij-eksplosjes.
Konklúzje:
As in nij apparaat foar enerzjyopslach hawwe lithium-ion-kondensatoren grutte tapassingsperspektiven en signifikant merkpotinsjeel. Har hege enerzjytichtens, rappe lading-ûntladingsmooglikheden, lange sykluslibben, en miljeufeiligensfoardielen meitsje har in krúsjale technologyske trochbraak yn takomstige enerzjyopslach. Se binne ree om in fitale rol te spyljen by it fuortsterkjen fan de oergong nei skjinne enerzjy en it ferbetterjen fan effisjinsje fan enerzjygebrûk.
Products Number | Wurktemperatuer (℃) | Nominale spanning (V.dc) | Kapasiteit (F) | Diameter D(mm) | Lengte L (mm) | ESR (mΩmax) | 72 oeren lekstroom (μA) | Life (oeren) |
SDL2R7L1050812 | -40~70 | 2.7 | 1 | 8 | 11.5 | 160 | 2 | 1000 |
SDL2R7L2050813 | -40~70 | 2.7 | 2 | 8 | 13 | 120 | 4 | 1000 |
SDL2R7L3350820 | -40~70 | 2.7 | 3.3 | 8 | 20 | 80 | 6 | 1000 |
SDL2R7L3351016 | -40~70 | 2.7 | 3.3 | 10 | 16 | 70 | 6 | 1000 |
SDL2R7L5050825 | -40~70 | 2.7 | 5 | 8 | 25 | 65 | 10 | 1000 |
SDL2R7L5051020 | -40~70 | 2.7 | 5 | 10 | 20 | 50 | 10 | 1000 |
SDL2R7L7051020 | -40~70 | 2.7 | 7 | 10 | 20 | 45 | 14 | 1000 |
SDL2R7L1061025 | -40~70 | 2.7 | 10 | 10 | 25 | 35 | 20 | 1000 |
SDL2R7L1061320 | -40~70 | 2.7 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 20 | 1000 |
SDL2R7L1561325 | -40~70 | 2.7 | 15 | 12.5 | 25 | 25 | 30 | 1000 |
SDL2R7L2561625 | -40~70 | 2.7 | 25 | 16 | 25 | 24 | 50 | 1000 |
SDL2R7L5061840 | -40~70 | 2.7 | 50 | 18 | 40 | 15 | 100 | 1000 |
SDL2R7L1072245 | -40~70 | 2.7 | 100 | 22 | 45 | 14 | 120 | 1000 |
SDL2R7L1672255 | -40~70 | 2.7 | 160 | 22 | 55 | 12 | 140 | 1000 |