利用超级电容器的轻武器火力控制系统的供电方法

    公开(公告)号:CN101719682B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN200910188674.8

    申请日:2009-12-10

    IPC分类号: H02J7/00 H02J15/00

    摘要: 本发明涉及一种利用超级电容器的轻武器火力控制系统的供电方法,包括:电池开启电源,向所述轻武器火力控制系统供电;设置于供电电路中的可变电流控制器根据微处理器的检测结果切换至低电流控制模式;电池通过设置于供电电路中的稳压二极管预充超级电容器;微处理器将升压转换器切换到升压量较低的第一升压状态,同时将可变电流控制器切换到高电流控制模式;电池通过稳压二极管和处于第一升压状态的升压转换器继续对超级电容器充电;微处理器将升压转换器切换到升压量较高的第二升压状态;电池继续对超级电容器充电直至充满;微处理器将可变电流控制器切换至中电流控制模式,此后所述电池和所述超级电容器联合放电以释放瞬时大功率。

    一种超级电容器用电极及其制备方法、浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN102637531A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210074635.7

    申请日:2012-03-20

    IPC分类号: H01G9/042

    CPC分类号: H01G11/16 Y02E60/13

    摘要: 本发明提供一种超级电容器电极用浆料的制备方法、超级电容器用电极及其制备方法,所述浆料制备方法采用八段式制浆工艺制备,包括如下步骤:I、干混,II、湿混,III、成团,IV胶炼、V、烘烤,VI、造粒,VII、粉碎,VIII、成浆。该浆料制备方法能够提高浆料固含量,降低粘接剂的使用量,提高浆料的分散效果,实现浆料制备过程定量可控,工艺稳定性和一致性较好。使用该浆料制备的电极提高了电极强度,降低了电极内阻,改善了电极的电化学稳定性及结构稳定性,增强了用此电极制作的超级电容器的可靠性并延长使用寿命。

    超级电容检测控制电路系统

    公开(公告)号:CN101949982A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010241950.5

    申请日:2010-07-30

    IPC分类号: G01R31/00 G01R19/165

    摘要: 本发明公开一种超级电容检测控制电路系统,包括放电电路装置和中央处理器;所述中央处理器控制所述放电电路装置对所述超级电容的两端电压进行检测,并在检测到所述超级电容的端电压高于预设放电电压值时,就输出一个高电平信号,控制所述放电电路装置放电,达到所述超级电容的自平衡。其提高了超级电容模组的可靠性和安全性。

    电化学电容器电极的制造方法及用该方法制备的电化学电容器电极

    公开(公告)号:CN102486969A

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201010568012.6

    申请日:2010-12-01

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/048

    CPC分类号: H01G11/32 Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种电化学电容器电极的制造方法以及根据该制造方法制得的电化学电容器电极,其中的电化学电容器电极的制造方法包括包括:混料制膏、纤维化处理、烘干、气流粉碎、造粒、辊压成膜、喷涂导电层以及热压复合等步骤。其中的电化学电容器电极包括集流体;覆盖在所述集流体的上表面且厚度介于1μm和10μm之间的第一导电层;覆盖在所述集流体的下表面且厚度介于1μm和10μm之间的第二导电层;厚度介于60μm和300μm之间并且面密度介于0.4~0.9g/cm2之间的且附着在所述第一导电层和第二导电层上的薄膜。本发明的电化学电容器电极面密度高,化学稳定性好,使用寿命长,制造工艺简单。

    一种电机转速闭环控制方法

    公开(公告)号:CN101783640A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010103427.6

    申请日:2010-01-26

    发明人: 杨国庆 李兵 吴敏

    IPC分类号: H02P7/18 H02H7/08 H02H5/04

    摘要: 本发明公开了一种电机转速闭环控制方法,预先设定电机运行状态参考值,并执行如下步骤:将当前电机运行状态参数与该设定参考值比较,若当前电机运行状态参数符合设定参考值,则电机根据外部输入的设定转速指令运行,并于设定时间间隔再次检测电机的当前转速,若当前转速与所述设定转速指令不符,则接收外部指令调整当前转速使之与设定转速相符。本发明所述电机转速闭环控制方法中,采用脉冲宽度调制方式来控制电机的工作电压,并且,于电机运行之初即首先检查电机的工作状态,以确保电机运行的安全,进一步的,在电机运行过程中,以设定的时间间隔来检测电机的运行状态,并据此而可实时调整电机的运行状态,切实的实现电机控制的灵活性及准确性。

    一种圆柱形大容量超级电容器单体结构

    公开(公告)号:CN102568862B

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201110408634.7

    申请日:2011-12-09

    IPC分类号: H01G9/08 H01G9/12 H01G9/008

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明涉及超级电容器,提供了一种使用安全、加工方便的圆柱形大容量超级电容器单体结构,其包括外壳、上盖、上集流体、卷芯和下集流体,所述卷芯的上端面和下端面均为空白铝箔,所述上端面和下端面分别与所述上集流体、所述下集流体连接;所述下集流体设置在所述外壳的底部并与之连接;所述上集流体以插入方式置于所述上盖中,所述上盖与所述外壳连接;所述上盖设有注液口及其密封装置;所述外壳上还设有平面型防爆阀。通过在外壳上设置平面型防爆阀,既可有效的保证用户的安全,又方便产品的加工制造。另外,在注液口采用由铝塞及套设在其上的密封圈构成的密封装置,既保证了密封效果又方便注液后的密封。

    超级电容检测控制电路系统

    公开(公告)号:CN101949982B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201010241950.5

    申请日:2010-07-30

    IPC分类号: G01R31/00 G01R19/165

    摘要: 本发明公开一种超级电容检测控制电路系统,包括放电电路装置和中央处理器;所述中央处理器控制所述放电电路装置对所述超级电容的两端电压进行检测,并在检测到所述超级电容的两端电压高于预设放电电压值时,就输出一个高电平信号,控制所述放电电路装置放电,达到所述超级电容的自平衡。其提高了超级电容模组的可靠性和安全性。

    用于超级电容器电极的烟杆基多孔炭材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102311113A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110163441.X

    申请日:2011-06-17

    IPC分类号: C01B31/12 H01G9/042

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明提供了一种用于超级电容器电极的烟杆基多孔炭材料及制备方法,本发明以烟杆固体废弃物为炭前驱体原料,经脱水、粉碎后,用碱金属离子的浓度为2.0~3.8mol/L的碳酸盐溶液浸渍,再进行炭化-活化处理,经酸洗、热去离子水洗、干燥和真空热处理后得到多孔炭材料。该制备工艺简单,成本低,环境友好,适合工业化生产。本发明得到的多孔炭材料比表面积在1500~2200m2/g之间,中孔率达到30~50%,平均孔径在2.3~2.5nm,孔径分布窄,吸附性能优良。采用本发明的多孔炭材料制作的超级电容器电极具有高容量、高功率、循环寿命长等特性。

    一种两端引出的超级电容器

    公开(公告)号:CN102074358A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110022882.8

    申请日:2011-01-20

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种两端引出的超级电容器,包括:外壳,其具有筒体和中部带有中心孔的上底;空心卷筒轴,其设置在外壳的中部;卷芯层,其卷绕在空心卷筒轴上,卷芯层包括依次排列的正极片层、第一隔膜层、负极片层和第二隔膜层,正极片层的下端具有空白铝箔,负极片层的上端也具有空白铝箔;正极连接板,其设置在外壳的下端,与正极片层的空白铝箔连接;外盖,其焊接在所述外壳的筒体下端以及所述正极连接板上;负极连接板,其设置在外壳的上端,与负极片层的空白铝箔连接;防爆膜,其覆盖在排气孔上。本发明在卷芯层中间设置了空心卷筒轴,能防止外壳内的电解液溢出。负连接极板上方设置有防爆膜,当外壳内压力过大时,通过防爆膜向外鼓起减小压力。

    一种超级电容器用多孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101973542A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010561289.6

    申请日:2010-11-26

    IPC分类号: C01B31/02 H01G9/042

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明提供了一种超级电容器用多孔炭材料的制备方法,以石油焦或沥青焦为原料、复合碱金属氢氧化物为活化剂,通过二段活化工艺制备多孔炭材料。本发明得到的多孔炭材料比表面积在1500~1800m2/g之间,吸附性能优良,孔径分布窄,且孔径分布可按需要进行调节。采用本发明的多孔炭材料制作的超级电容器电极具有高容量、高功率、循环寿命长等特性。本工艺方法具有氢氧化物用量少,生产工艺简单等特点,便于实用化。