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超级电容器

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作者(美)约翰·M.米勒(John M.Miller) 著;韩晓娟,李建林,田春光 译

出版社机械工业出版社

ISBN9787111599036

出版时间2018-06

装帧精装

开本其他

定价99元

货号1201723678

上书时间2024-11-21

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品相描述:全新
商品描述
目录
译者序
原书前言
第1章不错电容器的分类1
1.1电化学电容器9
1.2对称类型15
1.3非对称类型21
1.4混合电容器26
练习29
参考文献30
第2章不错电容器建模33
2.1电子等效电路模型38
2.2单体表征方法和标准51
2.3仿真模型验证58
2.4电容器-电池组合64
练习79
参考文献80
第3章功率和能量83
3.1比能量和能量密度87
3.2比功率和功率密度90
3.3Ragone关系99
3.4不错电容器和电池101
练习109
参考文献112
第4章商业应用114
4.1不间断电源115
4.2电网稳压器119
4.3风力发电系统129
4.4光伏系统136
练习139
参考文献142
第5章工业应用144
5.1物料搬运卡车146
5.2港口起重机和橡胶轮胎门式起重机149
5.3土方设备156
练习165
参考文献167
第6章重型交通工具中的应用169
6.1电池电动车179
6.2混合动力电动车180
6.3摆渡车185
练习188
参考文献190
第7章混合动力电动汽车192
7.1混合动力电动汽车的类型199
7.2混合动力功能202
7.3功率辅助混合动力204
7.4插电式混合动力206
练习211
参考文献212
第8章单模式下的功率分配214
8.1电子无级变速器218
8.2不错电容器在电子无级变速器中的应用221
8.3驱动周期评估224
练习231
参考文献233
第9章双模式下的功率分配235
9.1双模式eCVT概要239
9.2EVT的运行模式241
9.3不错电容器在双模式eCVT中的应用246
9.4插电式混合动力电动汽车:Volt248
练习252
参考文献254
第10章循环寿命测试255
10.1漏电流影响260
10.2可靠性与使用寿命262
10.3平均使用寿命271
10.4综合循环寿命测试275
练习279
参考文献281
第11章滥用容限283
11.1滥用检测的必要性284
11.2过电压和过电流滥用285
11.3绝缘电阻和高电位289
11.4振动要求294
11.5循环不错电容器295
练习298
参考文献300
第12章未来运输系统301
12.1未来的移动系统302
12.2无线电力传输304
12.3不错电容器在感应电力传输中的应用308
练习313
参考文献314
附录术语定义316

内容摘要
本书介绍了不错电容器的分类、建模和特性分析,以具体实例展示了不错电容器在商业、工业范围内的应用,特别是在重型交通工具以及混合动力电动汽车方面的应用。本书的后半部分阐述了容量配置、循环寿命、电容器滥用等工程领域的实际问题。后一章描绘了未来运输系统的蓝图,新能源电动汽车逐渐取代传统汽车,结合不错电容器,在无线输电技术领域更广泛的应用前景和意义。本书理论与实际相结合,内容由浅入深,可作为本科及研究生的学习教材,也可作为工程项目人员科研、设计的参考资料。

精彩内容
当前缺少对储能系统中碳基电化学双层电容器的基本原理和应用的系统介绍, 本书以填补此空白为出版目的。    这种被称为不错电容器的双层装置能够在一个单体中聚集上千法的电容量, 具有与电池相媲美的能量。本书不仅仅介绍不错电容器的电化学性能, 更主要的是面向应用工程师, 尤其是负责储能设备设计、容量配置的工程师, 以及后续使用的客户。一个世纪前就得到可以将电能存储在一个双层电容器中( 即一个导电固体和电解质的界面) 的结论, 但是直到1957 年通用公司的H. I. Becker 才基于这个现象申请了一个基本的碳装置的。我们现在所知的不错电容器归功于俄亥俄州标准石油公司的化学家RobertA. Rightmire 在1962 年设计的碳-碳电化学电容器。其余的, 正如他们所说, 就是过时的了。    不错电容器应用广泛。小的单体只有拇指盖大小, 电容量为5 ~10F, 可为固态硬盘存储信息提供电力支撑; 小型20 ~150F 电解电容器组可以用于各种电子设备。大容量单体, 例如D 型不错电容器单体的电容量超过300F, 可以用于工业领域, 包括风力发电机变桨距调节器的备用电源模块以及一些动力应用中, 例如电动自行车和电动摩托车的动力电源。更加大型的单体, 例如现在标准60mm 直径的圆柱单体的电容量范围是650 ~3000F, 可以应用于不间断电源、桥式功率、汽车电网的稳定以及在怠速停止系统中促进汽车发动机重新起动。大容量单体构成的模块组应用于重型卡车发动机冷起动辅助, 厢式车、自卸车、摆渡车及公交车的混合组件, 以及轨道交通的能量换热器。不错电容器在轨道交通上的应用也扩展到车载能量换热器和轨道侧第三轨或悬链线的稳定器。新的应用不断涌现在一些前景广阔的领域。在智能电网和铁路领域的实施, 可以提供更强有力的公用设施和配套服务, 可以在地铁和轻轨系统中减少需额外增设的变电站数量。    例如, 在智能电网中, 不错电容器可以满足高倍率充放电来调节系统频率的需求。其高效率快充快放的特性意味着它们也可以被用来支持电网电压调节。这两个应用需要大量兆瓦级有功功率来进行频率支撑, 甚至更高的无功功率作为电压调节。不错电容器作为公用事业储能应用可以提供10s ~1min 的持续输出, 而将不错电容器和电池相结合可以提供长达8h 的持续输出。这些内容, 以及与其相似的应用, 例如应用于汽车的大功率缓存, 在本书中都有详细介绍。    本书的大纲是从我2007 年至2010 年在Maxwell 技术公司讲授的课程中提出。因此, 我感谢Maxwell 技术公司的CEO———David Schramm 先生, 是他聘请我担任Maxwell 大学的院长。早期课程中的讲座和实例具有课堂风格。然而, 由于像Maxwell 技术公司优选分布广泛, 到各地授课和向学员展示材料是不现实的, 因此我们启动了Maxwell 大学第2 版。这一次, 作者修订了相关材料, 并提供了音频格式的CD。本书的许多章节都有提到这些资料,同时作为实例展示给读者。    如果没有更多人的鼓励和帮助, 本书不可能成形。我要特别感谢Maxwell 技术公司的资深科学家Porter Mitchell博士帮我审阅了以电化学为主题的 ~ 6 章, 同时感谢Mitchell 博士对剩余章节的评议。我也要感谢Maxwell 技术公司的技术应用工程总监David Wright 先生对本书后半部分实际应用内容的审查和评议。我还要特别感谢我的妻子JoAnn, 在周末和节假日, 我们可以放松或者做一些例如旅游等与工作无关的活动。    我要感谢英国工程技术学会( IET) 里参与本书出版的所有人, 尤其是感谢英国工程技术学会( IET) 的策划编辑Lisa Reading, 以及感谢生产人员。    John M. MillerⅥ

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