Az elektronikában a kondenzátor egy passzív alkatrész, amely elektromos töltést tárol. A hagyományos kondenzátor két fémlemezből (elektródok anódként és katódként) áll, amelyet egy dielektromos néven ismert szigetelő választ el. A kondenzátor képessége a töltés tárolására számos elektronikus eszköz, beleértve a számítógépeket és a mobiltelefonokat is, fontos részévé teszi. A szuperkondenzátor egy speciális típusú kondenzátor, amely egyedi tulajdonságokat és tulajdonságokat mutat.
Az ultrakapacitorok hibrid az akkumulátorok és a kondenzátorok között. Olyan energiaforrást biztosítanak, amely elég megbízható ahhoz, hogy egy eszközt futtasson elsődleges energiaveszteség vagy ingadozások/megszakítások esetén. Sokkal gyorsabban újratölthetnek, mint egy akkumulátor, és nagyobb energiájú sűrűséggel rendelkeznek, mint a hagyományos kondenzátorok.
A szuperkondenzátor akár egy coulombot is tárolhat. Ez ugyanolyan mennyiségű villamosenergia, amely áthalad egy körön, ha egy másodpercig húzódik egy amper árammal. Ez a képesség, hogy rendkívüli mennyiségű villamos energiát tartson, azt jelenti, hogy a szuperkondenzátor nagyon rövid idő alatt sok energiát szolgáltathat.
Ultrakaptakoros sejtek az oldószerben feloldott pozitív és negatív ionokból álló elektrolitba merülnek. Az akkumulátoroktól eltérően, amelyek kémia-alapúak, és belső kémiai reakciójuk miatt korlátozott feszültségkorlátozással rendelkeznek, az ultrakapacitorok nem kémiaiak, és megengedhető feszültségüket az elektródák közötti elválasztóként használt dielektromos típusú típusa növelheti.
A modern ultrakapacitorok alacsony ekvivalens sorozatú ellenállása (ESR) az elektróda anyagának, a gyártási folyamatok, az elektrolit készítmény és még sok más fejlesztésének és fejlesztésének eredménye. Még akkor is, ha egy ultrakapacitor cellát alacsony ESR-vel besorolnak a dobozból, a kerékpározás és a hőmérséklet hosszú távú ideje jelentősen növekedhet.
Ennek eredményeként ultrakapacitor modul vagy verem használatakor fontos a megfelelő forrasztási és kezelési gyakorlatok alkalmazása. Ez magában foglalja a tábla előmelegedését csak az alsó oldalról, és csökkenti a szállítószalag sebességét, hogy megakadályozza az ultrakaptakorok túlmelegedését a forrasztás során. A túlzott hő expozíció az ujjak zsugorodását, repedését vagy megolvadását okozhatja. Az ujjak ismételt forrasztással is gyengíthetők, így egy gyenge pontot hozva létre, amely szivároghat.
A hullámforrasztási folyamat során az is fontos, hogy korlátozza a vas és a sejttestek közötti érintkezést, mivel ez a szigetelőt lebontja és csökkenti a sejtek kapacitását. Ez különösen igaz, ha a forrasztóvas hosszabb ideig közvetlenül érintkezik a hüvelytel. Ez a cella ESR -jének növekedéséhez is.
Egy másik szempont az ultrakapacitor modulokkal való munka során a cellás kiegyensúlyozó séma használata. Mivel az egyetlen cellának egy soros halmozott ultrakapacitorban történő egyéni feszültsége a ciklus és a hőmérsékleten eltöltött idő függvényében változik, ez feszültség-egyensúlyhiányt okozhat a cellák között, amelyek befolyásolják a rendszer teljesítményét. Különböző vállalatok összecsavarják/csavarják össze az ultrakapacitor sejtjeiket, vagy végig hegesztik őket (jobb), hogy minimalizálják ezt a hatást.