Renseignons-nous sur Super condensateurs ! (A Practical Guide To Super condensateurs) (7 / 10 étapes)

Étape 7: Équilibrage de vos banques de série

Ah, le débat sans fin sur l’équilibrage de votre super condensateurs.  C’est une question difficile, et je vais vous dire pourquoi.  Il existe différentes méthodes d’équilibrage pour les super condensateurs, mais il semble que tout le monde a une préférence différente.  Ces informations peuvent être difficiles à trouver.  Ainsi, la plupart des méthodes de pondération limitera les limites de charge et de décharge de votre super condensateur.  Ce qui signifie que vous peut-être réduit à néant la fonction du circuit équilibrage ou équilibrage de votre circuit, si vous chargez avec un courant élevé, de dommages ou de décharge à courant élevé.  Circuits de pondération personnalisées sont disponibles, mais ils sont coûteux et ont toujours des limites.  Oui, même pour l’équilibrage des circuits de Maxwell.

Personnellement, je préfère faire une banque et chargez-le à seulement 75-80 % MAX de la tension de charge totale.  Par exemple, si j’ai une banque de 15v de condensateurs en série, je chargerai uniquement à 12,5-13v.  Il gaspillera légèrement sur la capacité, mais vous n’allez pas d’avoir des problèmes trop charge, comme tous les capuchons de la Banque seront tous imputés à 75-80 % de la charge maximale.  Vous pouvez essayer cela pour vous-même.

Il y a beaucoup d’autres options, comme l’utilisation d’un réseau de diviseur de résistances, diodes et purge active circuits.  J’ai trouvé un merveilleux petit forum de discussion (Merci à ultracapacitors.org).  Le problème avec les diodes zener est que vous aurez besoin des zeners de haute puissance qui nécessitera probablement des dissipateurs thermiques.  Le problème avec le réseau de résistance diviseur est que vous devrez mettre en place des résistances de haute résistance et charge extrêmement ainsi ou utiliser des résistances de faible résistance de forte puissance, et vous sera purger une tonne d’énergie dans le processus.  Il y a vraiment beaucoup à elle.  Le problème est que la théorie des circuits plus équilibrage repose autour de condensateurs qui sont extrêmement faibles par rapport aux super condensateurs.

Voir ce lien pour le forum de discussion :
http://www.ultracapacitors.org/index.php?option=com_fireboard&Itemid=99&catid=8&Func=fb_pdf&ID=2247

Si vous êtes prêt à sacrifier certaines capacités, alors ma méthode préférée est le chemin à parcourir.  J’ai l’intention de faire quelques expériences à l’avenir, mais au lieu de fournir des informations directes que je n’ai pas personnellement vérifié, je vous suggérons d’avoir un oeil à travers le document affiché ci-dessus.  Il s’agit d’un sujet très controversé de la conversation.

En série, les tensions de chaque condensateur varie principalement en raison de chaque courant de fuite individuel.  Il est fortement recommandé d’utiliser les mêmes valeurs de capacité dans les banques de votre série.  C’est parce que si vous avez un condensateur à capacité élevée et un condensateur à faible capacité, ils vont s’acquitter à des vitesses différentes selon la charge.   Certains ont plus que d’autres qui mène à un déséquilibre de tension.  Si vous mesurez la tension sur chaque condensateur individuel dans une banque, vous verrez tout cela ; tension différente sur chacun d’eux.  Encore une fois, si vous chargez uniquement à 75-80 % de la charge maximale, vous allez avoir des tensions différentes sur chacun des condensateurs, mais ils seront bien dans la fourchette de limite de charge.

EN CE QUI CONCERNE LE SCHÉMA AFFICHÉ POUR CETTE RUBRIQUE :
Un grand Merci à David A. Johnson P.E. (L’ingénieur) pour ce circuit.  Le document derrière ce circuit peut être trouvé ici :
http://www.discovercircuits.com/DJ-circuits/supcapvoltlim.htm

De loin, c’est le meilleur circuit que j’ai rencontré l’équilibrage.  C’est un circuit personnalisé pour une charge de 3v, mais il peut facilement être modifié pour d’autres besoins.  Je vais passer par la théorie du circuit, mais n’oubliez pas d’aller sur le lien ci-dessus!  Le 9v 300mA panneau solaire MAX est en charge un ensemble de trois séries de super super condensateurs.   Les diodes 1N5819 bloque le pouvoir de pénétrer à travers le panneau solaire.  La charge hors tension les condensateurs super conclut un régulateur 3v qui alimente la charge (circuit de charge ne pas vu ici).  Lors de l’utilisation de panneaux solaires, vous n’avez forcément de limiter la charge avec une résistance, comme vous n’endommagerez la cellule solaire si le dessin toute l’énergie qu’il va créer.  À l’aide d’un transformateur mural combiné à dire un LM317 variable DC puissance alimentation IC, il est extrêmement important d’utiliser une charge limite de résistance.

Chaque condensateur possède son propre circuit de limiteur de charge, et je dois dire que c’est ingénieux !   Chacun des trois condensateurs est lié à un circuit comparateur.  Chaque circuit comparateur agit pour vider le condensateur à 2.65v si la tension à l’entrée positive surpasse 1.2V.  C’est là la personnalisation entre en jeu. Vous pouvez utiliser ce circuit comme référence et vraiment aller en ville avec votre modiification.  Ces condensateurs ont une limite de charge de 2, 7V.  L’ingénieur qui a conçu ce voulait chaque capuchon à imputer à un maximum de 2.65v (trois d'entre eux sont la série serait égal à 7.95v).  Cette 7.95v est ensuite introduite dans un régulateur de tension de 3v, qui est redondant pour cette discussion.   Il y a une résistance protectrice de 33 k ohms en série avec la 1.2V diode zener qui définit la 1.2V référence à l’entrée négative du comparateur.  À l’entrée positive du point de comparaison, il y a un réseau de résistance qui se compose d’un k 75 et une résistance k 68.

Certains calculs :
2.65V / (75 + 68) = 0.01853...
0.0185 x 68 = 1,26 (approximativement)

Ce calcul signifie que quand on voit la tension à la hausse de condensateur à 2.65v, nous voyons plus de 1,2 v à l’entrée positive.
Lorsqu’il y a 2.65v ou plus sur chaque condensateur, il y aura environ 1,26 à l’entrée positive du point de comparaison.  Quand il n’y a plus de tension sur l’entrée positive qu’il y a à l’entrée négative, la sortie du comparateur est allumée, activant la FET, qui draine la tension vers le bas pour moins de 2.65v.  Lorsque la tension du condensateur est inférieure à 2.65v, la tension sur l’entrée positive du point de comparaison est inférieure à la tension à l’entrée négative, puis désactive l’élément de comparaison.  Lorsque la comparaison est désactivée, le FET ne se vide pas.   Le courant étant vidé le long de la FET est limité par une résistance de 2,2 ohms 1W.  Je crois que la résistance d’ohms 10 k entre la 1.2V diode zener et l’entrée négative est utilisée pour éliminer une tension de décalage et est recommandé dans la feuille de données.

Les amplificateurs opérationnels utilisés comme comparateurs sont micro alimenté.  Cela signifie que le VCC ou alimentation de tension d’alimentation est très faible ; dans ce cas, c’est 1.6V-5.5V.  Ce qui est vraiment cool à propos de ce circuit, c’est que le sol DC n’est pas utilisé pour un usage dans les circuits de comparateur deux albums.  Les points de référence sont les fils négatifs de chaque condensateur super, ce qui rend la tension de service pour chaque circuit est la tension sur chaque condensateur individuel.

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