Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 61646-2013; Страница 15

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 61194-2013 Системы фотоэлектрические автономные. Эксплуатационные характеристики (Настоящий стандарт распространяется на автономные фотоэлектрические системы и устанавливает основные электрические, механические и экологические характеристики систем для описания и анализа при их эксплуатации) ГОСТ Р МЭК 61683-2013 Системы фотоэлектрические. Источники стабилизированного питания. Методы определения эффективности (Настоящий стандарт представляет собой общее руководство по определению эффективности источников стабилизированного питания, используемые в автономных и работающих совместно с электрическими сетями фотоэлектрических системах, где на выходе источника стабилизированного питания–стабильное напряжение переменного тока постоянной частоты или стабильное напряжение постоянного тока) ГОСТ Р МЭК 61724-2013 Системы фотоэлектрические. Мониторинг эксплуатационных характеристик. Методы измерения, способ передачи и обработки данных (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические системы и устанавливает требования к мониторингу их эксплуатационных характеристик, а также методы измерения, способы передачи и обработки данных)
Страница 15
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61646—2013
e) записывают вольт-амперную характеристику и температуру испытуемого модуля параллель
но с записью тока короткого замыкания и температуры эталонного фотоэлектрического устройства
при желаемых температурах. При необходимости проводят измерения сразу после удаления тени;
f) освещенность G0рассчитывают в соответствии с МЭК 60891 из измеренного тока /К1эталонно
го фотоэлектрического устройства и его калибровочного значения при 1ГССУИ. Следует учесть по
правку на температуру эталонного фотоэлектрического устройства Гт с помощью определенного
температурного коэффициента эталонного фотоэлектрического устройства а,с:
G0 = [1 — агс
т
- 25)] ■1000 /а / /«;(1)
где а,с относительный температурный коэффициент, "С 1при 25 X и 1000 Втм2;
д) регулируют температуру посредством контроллера или попеременного освещения и затене
ния испытуемого модуля для достижения и поддерживания необходимой температуры. Или же испы
туемый модуль может быть оставлен для естественного нагрева с записью данных методом
перечис ления d), выполняемым периодически во время нагревания;
h) убеждаются, что температура испытуемого модуля и эталонного фотоэлектрического устрой
ства стабилизировалась и остается постоянной в интервале
±
1 еС и что освещенность, измеренная
эталонным фотоэлектрическим устройством, остается постоянной в пределах
±
1 % во время регист
рационного периода для каждого набора данных. Все данные берут при 1000 Вт м"2 или приводят к
этому уровню освещенности на основе МЭК 60891. Это преобразование может быть выполнено толь
ко в интервале освещенности, где характеристика модуля линейна в соответствии с определением в
МЭК 60904-10;
i) повторяют шаги от d) до h). Температуры модуля должны быть такими, чтобы их значения бы
ли не менее 30 X и чтобы они находились как минимум в четырех примерно одинаковых интервалах.
При каждом из условий испытаний должно быть проведено не менее трех измерений.
10.4.3.2 Метод с имитатором солнечного света
Данный метод заключается в следующем:
a) определяют ток короткого замыкания модуля при заданной освещенности при комнатной тем
пературе в соответствии с МЭК 60904-1:
b
) устанавливают испытуемый модуль в оборудовании, используемом для изменения темпера
туры. Подключают приборы:
c) настраивают освещение таким образом, чтобы испытуемый модуль выдал ток короткого за
мыкания. определенный в перечислении а);
d) нагревают или охлаждают модуль до требуемой температуры. Когда температура модуля
станет соответствующей, измеряют /„, V,x и пиковую мощность. Изменяют температуру модуля шага ми
примерно по 5 X вверх от границы как минимум до 30 X и повторяют измерения 1а, Vxxи пиковой
мощности.
П р и м е ч а н и я :
1 Полная вольт-амперная характеристика гложет быть измерена при каждой температуре для определения
температурных изменений в напряжении при пиковой мощности и в токе при пиковой мощности.
2 Следует учесть, что испытуемый модуль до начала измерений должен быть правильно выдержан в
предварительных условиях.
10.4.3.3 Вычисление температурных коэффициентов
Температурные коэффициенты вычисляют следующие образом:
a) представляют значения /,и Ртах как функции от температуры и строят кривую через каж
дое значение данных по методу наименьших квадратов:
b
) по методу наименьших квадратов строят прямые для тока, напряжения и Ртах.
В
ычис
л
яют
температурные коэффициенты а. р. б и максимальную мощность для модуля Ртах.
П р и м е ч а н и я :
1 См. МЭК 60904-10 с целью определить, считать ли испытуемые модули устройствами с линейной харак
теристикой.
2
Температурные коэффициенты, измеренные по данному методу, действительны только для того уровня
освещенности и спектра, при которых они были измерены. Относительные температурные коэффициенты, вы
раженные в процентах, могут быть найдены путем деления рассчитанных значений а. р и б на значения тока,
напряжения и пиковой мощности при 25 *С.
11