电源电压(V DD – GND)7 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 参考输入电压范围,V ID GND – 0.3 V 至 V DD + 0.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 工作自然通风温度范围,T A :TLC5620C 0 ° C 至 70 ° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TLC5620I –40 ° C 至 85 ° C . . . . . . . . . . . . . . . . . 存储温度范围,T stg –50 ° C 至 150 ° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 距外壳 1.6 毫米 (1/16 英寸) 处的引线温度 10 秒内为 260 ° C . . . . . . . . . . . . ....... ....... ....... ....... .......
建议浮充电压为 2.27V/单体 (25 ℃ 时),温度补偿为 -3mV/ ℃ /单体 循环和均衡充电电压:2.35V/单体 (25 ℃ 时),温度补偿为 -5mV/ ℃ /单体 CC-CV 充电电流不限,否则若 T>25 ℃ 则最大为 50A 首选工作温度范围:15 ℃ 至 25 ℃ (68 ℉ 至 77 ℉ ) 最大工作温度范围:-40 ℃ 至 50 ℃ (-40 ℉ 至 122 ℉ ) 不需要单独的电池室 减少维护,无需加水。
电源电压范围,V CC (参见注 1) –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输出电压范围,V O –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入电压范围,V I –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。数字接地电压范围 –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>............. . 25 ° C 自然空气温度下(或低于)的连续总耗散为 1375 mW 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 工作自然通风温度范围,T A :TCM29Cxx 0°C 至 70°C 。 . . . < /div> . . . . . ...25 ° C 自然空气温度下(或低于)的连续总耗散为 1375 mW 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。工作自然通风温度范围,T A :TCM29Cxx 0°C 至 70°C 。... < /div>............< div> 。。。。。。...... div>.......TCM129Cxx –40 ° C 至 85 ° C ....< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。存储温度范围,T stg –65 ° C 至 150 ° C 。.........。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。.....。。。。。。。。。。。。。。。................距外壳 1.6 毫米(1/16 英寸)处的引线温度持续 10 秒:DW 或 N 封装 260 ° C .......。。。。。。。
电源电压范围,V CC (参见注 1) –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输出电压范围,V O –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入电压范围,V I –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。数字接地电压范围 –0.3 V 至 15 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>............. . 25 ° C 自然空气温度下(或低于)的连续总耗散为 1375 mW 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 工作自然通风温度范围,T A :TCM29Cxx 0°C 至 70°C 。 . . . < /div> . . . . . ...25 ° C 自然空气温度下(或低于)的连续总耗散为 1375 mW 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。工作自然通风温度范围,T A :TCM29Cxx 0°C 至 70°C 。... < /div>............< div> 。。。。。。...... div>.......TCM129Cxx –40 ° C 至 85 ° C ....< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。存储温度范围,T stg –65 ° C 至 150 ° C 。.........。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。.....。。。。。。。。。。。。。。。................距外壳 1.6 毫米(1/16 英寸)处的引线温度持续 10 秒:DW 或 N 封装 260 ° C .......。。。。。。。
电芯 电池型号 IFR32135-15Ah LP18-256120 额定容量(Ah) 15 120 标称电压(V) 3.2 25.6 建议充电电流(A) 3 20 最大充电电流(A) 15 100 建议放电电流(A) 3 50 最大放电电流(A) 15 100 最大充电电压(V) 3.65 29.2 放电终止电压(V) 2 20 充电温度范围(℃) 0-55 0-50 放电温度范围(℃) -30-60 -10-60 标称质量(kg) 0.268 26.4 外形尺寸(mm) 33.4mm×139.8mm 540.6mm×440.5mm×130.4mm
1。TFT:薄膜晶体管2。在0.2C电荷/放电周期的标准测试条件下,在77°F(25°C)下测量。3。从AC网格和DC 12 V中的用户调整充电电流。调整AC网格输入电流(通过enphase App或LCD触摸屏),以匹配断路器的网格输入电流限制。4。可接受的电压可能会有所不同±10%。5。名义电压为12 V.工作电压范围为10 V至14.6 V. 6。lte:长期演变7。ota:空中8。该设备可在小雨中使用长达1小时。该设备不得浸入超过0.5英寸的水位中。9。提供的温度范围适用于内部电池模块。10。禁止使用超出指定温度范围的设备。充电和放电性能可能随温度而变化。请参阅用户手册。11。禁止将设备存储在指定温度范围之外。有关详细说明,请参阅用户手册。12。在1 m和25°C的环境温度下测量。
1。TFT:薄膜晶体管2。在0.2C电荷/放电周期的标准测试条件下,在77°F(25°C)下测量。3。从AC网格和DC 12 V中的用户调整充电电流。调整AC网格输入电流(通过enphase App或LCD触摸屏),以匹配断路器的网格输入电流限制。4。可接受的电压可能会有所不同±10%。5。名义电压为12 V.工作电压范围为10 V至14.6 V. 6。lte:长期演变7。ota:空中8。该设备可在小雨中使用长达1小时。该设备不得浸入超过0.5英寸的水位中。9。提供的温度范围适用于内部电池模块。10。禁止使用超出指定温度范围的设备。充电和放电性能可能随温度而变化。请参阅用户手册。11。禁止将设备存储在指定温度范围之外。有关详细说明,请参阅用户手册。12。在1 m和25°C的环境温度下测量。
1。TFT:薄膜晶体管2。在0.2C电荷/放电周期的标准测试条件下,在77°F(25°C)下测量。3。从AC网格和DC 12 V中的用户调整充电电流。调整AC网格输入电流(通过enphase App或LCD触摸屏),以匹配断路器的网格输入电流限制。4。可接受的电压可能会有所不同±10%。5。名义电压为12 V.工作电压范围为10 V至14.6 V. 6。lte:长期演变7。ota:空中8。该设备可在小雨中使用长达1小时。该设备不得浸入超过0.5英寸的水位中。9。提供的温度范围适用于内部电池模块。10。禁止使用超出指定温度范围的设备。充电和放电性能可能随温度而变化。请参阅用户手册。11。禁止将设备存储在指定温度范围之外。有关详细说明,请参阅用户手册。12。在1 m和25°C的环境温度下测量。
一、引言自人类历史以来,文明的重大进步都是以能源消耗率的增加来衡量的。如今,能源消耗似乎与人民的生活水平和国家的工业化程度有关。然而,由于人类在所有活动中对化石燃料的使用发生了巨大变化,当今世界面临着人类历史上前所未有的环境污染不利状况,全球气温到 2110 年还将进一步上升 1.5-4.5 K。为了避免这些不利条件,我们需要减少燃烧化石燃料作为能源所产生的有害排放。这可以通过提高基于化石燃料的系统的能量转换效率或使用可再生的绿色能源来实现。在这些能源中,太阳能是最重要、最有效和最具吸引力的能源;因为太阳能普遍丰富,取之不尽,不同于许多其他可再生能源。太阳能的吸引人的特点是即使白天和晚上是间歇性的,它也是源源不断的。此外,太阳能不会像化石燃料那样造成空气污染或影响地球大气层。与化石燃料的提取不同,太阳能易于收集。在太阳能热系统领域,太阳能制冷潜力巨大,因为制冷需求达到峰值与太阳能可用性达到峰值相吻合。 1.1.1 太阳能制冷系统分类 太阳能制冷系统可分为三大类:太阳能电、热和联合发电/制冷循环,如图 1 所示。 1.1.2 太阳能制冷系统及应用温度范围 太阳能制冷系统可分为三个主要部分:太阳能收集元件、制冷循环和不同温度范围的应用。每个应用的完美循环主要可根据制冷需求和所需的温度范围来选择。图 2 显示了可以在不同温度范围产生制冷效果的不同太阳能制冷系统。某些应用需要不同的制冷范围,而单一制冷循环无法实现。多效系统是利用太阳能获得不同程度的制冷效果和温度范围的最佳方式,有助于减少影响环境的问题。
1) PEM 不适用于某些应用。在使用 PEM 之前,应对每种应用进行分析。特定的 PEM 环境问题如下:a) 排气 • 排气材料会降低传感器的性能 • NASA 排气规范: - 最大总质量损失 (TML) 为 1% - 最大收集挥发性可冷凝材料 (CVCM) 为 0.1% • 使用 NASA 发布的数据库;NASA 参考出版物 1124,修订版 3,“用于选择航天器材料的排气数据” • 环氧酚醛树脂作为一个整体通常符合 NASA 排气要求,但各种成型化合物配方含有专有添加剂,应进行检查。b) 温度限制 • PEM 的工作温度范围通常较窄(商用设备为 0°C 至 70°C)。操作或存储时的温度限制可能会成为问题。 • 当军用温度范围(-55°C 至 125°C)的部件不可用时,请选择工业温度范围(-40°C 至 85°C)的部件,因为大多数供应商都提供此范围内的部件。 • 使用供应商的数据或实际测试数据来确定部件在超出制造商指定的工作温度范围的扩展温度下满足性能参数的能力。 c) 热循环 • 热循环会引起周期性机械应力,最终导致模塑料分层和开裂。 从而产生快速水分和化学物质侵入的途径。 d) 辐射 • 宇宙和被困