IEC 测试国际电工委员会 (IEC) 标准 61427-1:2013 概述了用于测量 PV(光伏)离网储能应用中使用的所有深循环二次电池和电池的性能标准。独立 IEC 测试已证明并确认 Rolls 电池系列 4000 6 伏和 2 伏 L-16 型号、系列 4500 6 伏和 2 伏 L-16 型号以及系列 5000 2 伏、4 伏、6 伏、8 伏和 12 伏优质富液深循环型号满足并超出部分充电状态 (PSOC) 以及连续大量放电和充电条件下的操作要求。请访问 http://rollsbattery.com/rolls-battery-iec-testing 了解达尔豪斯大学可再生能源存储实验室 (RESL) 执行的独立 IEC 61427-1:2013 测试的信息。
缩写:1L,第一行; 2L,第二行; 3L,第三行; 4-1BB,肿瘤坏死因子受体超家族成员9; ADC,抗体 - 药物结合; BSAB,双特异性抗体; CCR8,C-C基序趋化因子受体8; CD16A,FC受体FCγRIIIA; CD3,分化3群; CDAC,嵌合降解激活化合物; CEA,癌脑抗原; DGKζ,二酰基甘油激酶ζ; DLL3,类似三角洲的配体3; EGFR,表皮生长因子受体; ES-SCLC,广泛的小细胞肺癌; FGFR2B,成纤维细胞生长因子受体2,同工型IIIB; GBRCAM,种系乳腺癌基因(BRCA)突变;胃肠道,胃肠道; GPC3,Glypican-3; IL-15,白介素15; Kras,Kirsten大鼠肉瘤病毒; LS-SCLC,有限阶段的小细胞肺癌; MCRPC,转移性cast割前列腺癌; MTX,维护处理; MUC1,粘蛋白1; PARP 1/2,聚(ADP-核糖)聚合酶1和2; PRMT5,蛋白精氨酸甲基转移酶5; PSOC,铂敏感的卵巢癌; SCLC,小细胞肺癌; STEAP1,前列腺1的六跨膜上皮抗原。
• 95% round trip efficiency • 99.9% charge efficiency • 20 year design life • High density pasted plates for high cycle life • Every cell capacity tested to ensure performance • C&D Nano-Carbon® enhanced active material to maxi- mize cycle performance and PSoC operation • Low calcium Lead/Tin alloy plates for efficient gas recom- bination for long life in both cycling and float applications • Absorbent Glass Mat (AGM) technology for efficient gas recombination of up to 99% and freedom from electrolyte maintenance • Threaded copper alloy inserts for reduced maintenance and increased safety • Reduced system hardware for rapid installation • Terminal versatility - ease of diagnostic readings with C&D Ohmic Ring® • Meets IBC and UBC seismic requirements • High-strength, leak-free polymer container allows for non-restricted shipping: Water: non-hazardous per IMDG修正案27表面:每个点CFR标题49、171-189空气:IATA/ICAO,PROFISION A67•经过测试和介电测试的100%氦泄漏测试和介电测试,以确保密封完整性•UL-RECHARDECTING•UL-RECHARDENS•FLAME BEARDARDARDARDARDARDARDANDARDARDANTARDANDARDANTARDANTENTANTENS UL94V0/28%LOI是可选的。
摘要 — 本文在重离子辐照下测试了商用可编程片上系统(PSoC 5,来自赛普拉斯半导体公司),重点测试了系统的模数接口模块。为此,将数据采集系统 (DAS) 编程到被测设备中,并使用设计多样性冗余技术进行保护。该技术通过使用两种不同架构的转换器(一个转换器和两个逐次逼近寄存器 (SAR) 转换器)以不同的采样率运行,实现了不同级别的多样性(架构和时间)。实验在真空室中进行,使用能量为 36 MeV 且足以穿透硅的 16 O 离子束在活性区域产生 5.5 MeV/mg/cm 2 的有效线性能量传输 (LET)。平均通量约为 350 粒子/秒/cm 2,持续 246 分钟。评估了每个转换器对单粒子效应的个体敏感性,以及整个系统截面。结果表明,所提出的技术可有效缓解源自转换器的错误,因为使用分集冗余技术可纠正 100% 的此类错误。结果还表明,系统的处理单元容易挂起,可以使用看门狗技术来缓解。
铅酸电池是最古老的电化学存储系统之一,在各种途径中仍然可以广泛应用,从汽车电池到网格存储。电池化学既简单明了),在放电期间,通过食用硫酸(用作电解质),从金属铅(在负电极(PB)上)和二氧化铅(在阳性电极(PBO 2)上)产生硫酸铅(PBSO 4)。该电池的主要优点是其低成本,99%的有效回收,原材料的丰度,相对安全性,低温性能和高特异性功率。但是,许多更新的应用(例如E- Rickshaw,轻度混合体和太阳能PV应用程序)需要铅电池以高速率和部分充电状态(PSOC)caccip cyclities cyclities cycling cycling。在电荷运行过程中,主要问题称为负板硫酸盐,因为这些工作条件允许更容易生成大铅硫酸盐晶体。较大的晶体比其体积相对较低,并且在电池充电期间更难减少。这导致其容量和电池过早故障的下降。这种现象主要发生在负板上,因为具有相对较高比表面积的正板不容易硫化。碳在负板中的作用至关重要,尤其是在负电荷状态下运行的电池,NAM中的碳碳的电动表面积增加了电极的电活性表面积,从而提高了NAM的固定性固定性和固定性的固定性,并提高了NOM的固定性。