【摘 要】
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超级电容器是一种新型大功率储能元件,具有较高的能量密度,但其性能受温度影响非常大。为了更精确地研究不同温度下超级电容器的储能特性,在现有的双电层电容器多孔等效电路
【基金项目】
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青岛市博士后基金(2015118), 山东省科技发展计划(2017GGX50114)
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超级电容器是一种新型大功率储能元件,具有较高的能量密度,但其性能受温度影响非常大。为了更精确地研究不同温度下超级电容器的储能特性,在现有的双电层电容器多孔等效电路模型的基础上,提出了改进的多孔等效电路模型,并用MATLAB进行仿真分析。仿真结果表明,改进的多孔等效模型更能准确地反映阻抗性能。通过建立有限元模型和试验测试,探究了其内部温度分布。通过MATLAB分析,研究了不同温度梯度下阻抗谱的变化规律。利用改进的多孔等效电路模型对超级电容器漏电流引起的自放电现象进行研究,进一步分析温度对储能特性的影响。
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