Hyfindr Tech Talk #37 - Superkondensatoren für Wasserstoffanwendungen - Erklärung der Ultrakondensatoren

In diesem technischen Gespräch hatte Steven das Vergnügen, mit Dennis Honing, Sales Manager bei AEP Hybrid Power, über die Superkondensatoren für die Wasserstoffwirtschaft zu diskutieren.

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Steven Oji und Dennis Honing sprechen über Superkondensatoren, auch bekannt als Superkondensatoren, fortschrittliche Kondensatoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Kondensatoren elektrische Energie mit einer wesentlich höheren Kapazität (Tausende von Farad) speichern. Erreicht wird dies durch den Einsatz von Aktivkohle, die die Oberfläche vergrößert, und einen speziellen Elektrolyten, der einen Doppelschichtkondensator erzeugt. Superkondensatoren können schnell aufgeladen und entladen werden, was sie ideal für Anwendungen macht, die kurzzeitig eine hohe Leistung benötigen, z. B. zur Stabilisierung von Gleichstromnetzen und regenerativen Energiesystemen. Die Integration von Superkondensatoren mit Batterien und Brennstoffzellen zur Optimierung von Energielösungen verdeutlicht ihr Potenzial für zukünftige Energiesysteme.

Superkondensatoren bestehen aus einem zweischichtigen Aufbau mit einem Elektrolyt und einem Separator, wodurch zwei Kondensatoren in einem entstehen. Die Komponenten werden in der Regel in eine zylindrische Form gerollt, um sie kompakt zu halten, wobei die gesamte Rolle mit den Elektroden verbunden ist.

Für praktische Anwendungen werden Superkondensatoren in Reihe geschaltet, um die Spannung zu erhöhen. Die unterschiedlichen Kapazitäten der einzelnen Zellen machen jedoch ein Überwachungs- und Ausgleichssystem erforderlich, um eine gleichmäßige Aufladung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern. Zu diesem System gehören Ausgleichsplatinen für jede Zelle, eine Modul-Management-Einheit (MMU) für jedes Modul und ein übergreifendes Überwachungssystem zur Steuerung von Spannung und Temperatur.

Superkondensatoren eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen kurzzeitig eine hohe Leistung benötigt wird, wie z. B. bei der Stabilisierung von Gleichstromnetzen und beim regenerativen Bremsen von Kränen, wo sie Batterien aufgrund ihrer schnellen Lade-/Entladefähigkeit und Langlebigkeit überlegen sind. Obwohl sie eine geringere Energiedichte als Batterien haben, ist ihre Leistungsdichte deutlich höher, was sie ideal für Anwendungen mit häufigen Leistungsspitzen macht.

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Steven ist Entwickler von Brennstoffzellensystemen und wird mit echten Experten in die Technologie eintauchen, die die Wasserstoffwirtschaft zum Laufen bringt. Wir hoffen, dass Ihnen das neue Format gefallen wird.

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