Решения
Популярные товары
Датчики блоков сбора данных получают питание от трансформаторов тока (ТТ), накапливая энергию в суперконденсаторах. При отключении питания оборудование использует суперконденсатор как резервный источник энергии для работы модулей GPS и коммуникации. Стандартные модели: 5,5 В – 0,47 Ф, 5,5 В – 1 Ф; реже применяются варианты 5,5 В – 1,5 Ф, 5,5 В – 2,5 Ф. Для новых устройств регистрации переходных процессов используются одиночные суперконденсаторы на 2,7 В и ёмкостью 120 Ф.
Защита данных от потери питания
Данный тип применения охватывает оборудование электроэнергетической отрасли: индикаторы неисправностей, концентраторы, FTU, DTU, а также устройства автомобильной отрасли — видеорегистраторы, трекеры маршрутов и другие приборы.
В индустрии игрушек суперконденсаторы встраиваются в ряд изделий, например в игрушечные самолёты и машинки в качестве источника питания. Основные требования к ним: Быстрая зарядка Малый вес и компактные габариты В зависимости от конкретной конструкции изделия для данного применения выбираются суперконденсаторы разной ёмкости.
Суперконденсаторы в умных водо- и газосчетчиках в основном выполняют функцию вспомогательного управления отсечными клапанами. В водосчетчиках обычно применяют параллельное подключение аккумулятора и суперконденсатора. Дистанционные счетчики требуют значительного мгновенного пускового тока в момент открытия и закрытия клапана; у бытовых умных водосчетчиков этот ток составляет около 150 мА. Со временем разрядная способность аккумулятора снижается, поэтому он не успевает обеспечить требуемый импульсный ток. Электрическая энергия накапливается в суперконденсаторе, который обеспечивает мгновенную мощность для надежного закрытия клапана. Кроме того, суперконденсатор поддерживает импульсные токи при передаче данных в некоторых коммуникационных режимах. Распространенные модели: 5,5 В – 0,47 Ф, 5,5 В – 1,5 Ф, 5,5 В – 5 Ф.
В сфере центров обработки данных массовое использование моделей ИИ (ChatGPT, DeepSeek и др.) привело к тому, что классические ЦОД больше не покрывают растущие потребности в вычислительных мощностях. Появились интеллектуальные вычислительные центры AIDC для обработки больших объемов данных, у которых значительно возросла пиковая мощность — это требует от систем резервного питания мгновенной реакции на высокие нагрузки. Суперконденсаторы мгновенно компенсируют перепады напряжения, сглаживают нагрузочные пики, защищают цепи и оборудование, поддерживая стабильное напряжение. При внезапном отключении электроснабжения они выступают как первичное резервное питание с миллисекундным откликом, предотвращая потерю данных серверов из-за задержки подачи энергии и плавно передавая нагрузку на аккумуляторы ИБП для дальнейшего питания системы.
Благодаря быстрой реакции и высокой стабильности сверхконденсаторы способны кратковременно подавать стабильное электропитание и эффективно предотвращать негативное воздействие перепадов напряжения на бортовое оборудование. При выходе из строя основного бортового источника питания они мгновенно берут на себя его функции. По этой причине сверхконденсаторы широко используются в автомобильных электронных системах в качестве резервных и стабилизирующих источников питания.