Val av lagringsmedium: superkondensator eller batteri
Mycket forskning och utveckling har genomförts under det senaste decenniet, vilket har lett till betydande framsteg när det gäller planering och kapacitet för kondensatorer. Superkondensatorer är kompakta, robusta och tillförlitliga för att uppfylla kraven på reservkraftsystem och klara av kortvariga strömavbrott. Dessutom är superkondensatorer lätta att stapla parallellt eller i serie, med serie-parallell-kombinationer för att leverera den spänning och ström som krävs för den slutliga applikationen.
Superkondensatorer är dock inte bara kondensatorer med stor kapacitans. Jämfört med vanliga keramik-, tantal- eller elektrolytkondensatorer har superkondensatorer av samma storlek och vikt högre energitäthet och större kapacitans. Även om superkondensatorer kräver särskilt underhåll överträffar de eller kan ersätta batterier i datalagringsapplikationer som kräver hög strömstyrka/kortvarig reservkraft, amperometriska kondensatorer.
Superkondensatorer kan också användas i en mängd olika bärbara applikationer med hög toppeffekt som kräver hög strömstyrka eller kortvariga reservbatterier, t.ex. UPS-system. Jämfört med batterier levererar superkondensatorer högre toppeffekt i mindre skala och har fler laddningscykler och en bredare drifttemperaturprofil. Superkondensatorns övre gränsspänning reduceras och förhindras från hög temperatur (> 50 ° C), vilket kan förlänga superkondensatorns livslängd i stor utsträckning,keramiska kondensatorer.
Rippel elektrolytisk kondensator av aluminium
Å andra sidan kan batteriet lagra mycket energi, men det finns begränsningar när det gäller effekttäthet och transport. Batteriet har ett begränsat antal laddningscykler på grund av de kemiska reaktioner som sker inuti batteriet. Batteriets faktiska effekt är användbar om du vill transportera rätt mängd ström under en längre tid, och den snabba utmatningen av hög ström från batteriet kommer att förkorta dess livslängd kraftigt,X2 amperometriska kondensatorer.