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 23.09.2024 по 29.09.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 60904-1-2013; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60904-10-2013 Приборы фотоэлектрические. Часть 10. Методы измерения линейности. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (IEC 60904-10(2009)). (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические приборы и устанавливает процедуры, используемые для оценки степени линейности характеристик фотоэлектрического прибора. Настоящий стандарт устанавливает процедуры определения линейной зависимости какого-либо рабочего параметра фотоэлектрического прибора от одного из параметров условий его функционирования. В основном этот стандарт предназначен для использования производителями приборов и разработчиками систем в калибровочных лабораториях. Оценки рабочих характеристик фотоэлектрических приборов и систем, а также способы приведения этих характеристик от одного сочетания условий функционирования приборов (например, температуры и энергетической освещенности) к другому часто основаны на использовании линейных уравнений (см. МЭК 60891 и МЭК 61829). Для проведения испытаний фотоэлектрических приборов, как правило, необходимо, чтобы один или несколько параметров испытываемого образца и эталонного прибора имели линейную зависимость от изменения условий испытаний: изменения температуры или/и энергетической освещенности в диапазоне, в котором проводятся испытания. В настоящем стандарте устанавливаются требования, при выполнении которых характеристики приборов могут считаться линейными, и методы испытаний, которые обеспечивают достоверность результатов применения линейных уравнений. Косвенным образом требования настоящего стандарта определяют диапазоны изменения температуры и энергетической освещенности, в которых допустимо использование линейных уравнений. Настоящий стандарт применим ко всем фотоэлектрическим приборам и предназначен для проведения испытаний с образцом фотоэлектрического прибора или с аналогичным ему устройством, выполненным по идентичной технологии. Испытание двусторонних приборов может отличаться процедурой измерения температуры. Измерения температуры в этом случае должны проводиться по специальной методике. Может потребоваться использование соответствующих специальных средств измерения и эталонного прибора) ГОСТ Р 52350.28-2007 Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение Explosive atmospheres. Part 28. Protection of equipment and transmission systems using optical radiation (Настоящий стандарт рассматривает потенциальный риск воспламенения от использующего оптическое излучение оборудования, предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Он также распространяется на оборудование, которое находится вне взрывоопасной среды, но оптическое излучение от которого попадает в такую среду. В стандарте установлены меры предосторожности и требования, которые необходимо выполнять при применении оборудования, передающего оптическое излучение во взрывоопасных газовых средах, и метод испытания, который допускается использовать для проверки того, что пучок оптического излучения не способен вызвать воспламенение в выбранных условиях испытания, если оптические предельные значения не могут быть гарантированы оценкой или измерением интенсивности пучка. В настоящем стандарте содержатся требования к оптическому излучению в диапазоне длин волн от 380 нм до 10 мкм. Настоящий стандарт не рассматривает воспламенение от ультрафиолетового излучения или поглощения излучения взрывчатой смесью. Настоящий стандарт также не распространяется на взрывчатые поглотители или поглотители, содержащие окислитель. В настоящем стандарте определены требования к оборудованию, предназначенному для применения в атмосферных условиях. Настоящий стандарт дополняет и изменяет требования МЭК 60079-0. В случае противоречий между требованиями настоящего стандарта и МЭК 60079-0 требования настоящего стандарта имеют преимущественное значение) ГОСТ Р МЭК 60904-5-2013 Приборы фотоэлектрические. Часть 5. Определение эквивалентной температуры элементов фотоэлектрических приборов методом напряжения разомкнутой цепи. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (IEC 60904-5(2011)). (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические приборы и устанавливает предпочтительный метод определения эквивалентной температуры (ЭТ) фотоэлектрических приборов, используемый для оценки их тепловых характеристик, определения номинальной рабочей температуры (НРТ) и приведения измеренных вольт-амперных характеристик к другим температурам. Стандарт распространяется на солнечные элементы (фотоэлектрические преобразователи), сборки солнечных элементов, фотоэлектрические модули, фотоэлектрические батареи из однотипных модулей. Настоящий стандарт распространяется на линейные приборы с логарифмической зависимостью напряжения холостого хода от энергетической освещенности. Настоящий стандарт применим ко всем технологиям изготовления фотоэлектрических приборов, но при этом необходимо убедиться, что на измерения не воздействуют никакие неизвестные факторы. Испытание двусторонних приборов может отличаться процедурой измерения температуры и требовать специальной методики измерений)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60904-1—2013
- температуру испытываемого образца (или температуру окружающей среды, если они
одинаковы);
- если эталонный прибор остался в зоне измерений, ток короткого замыкания и температуру
эталонного прибора, если необходимо.
Временной интервал между моментами съема точек ВАХ должен быть достаточно
продолжительным, чтобы инерционность испытываемого образца и скорость сбора данных не
вносили дополнительных ошибок.
7.8Если температура образца в момент измерения отличается от требуемой, приведите
измеренные ВАХ к требуемым значениям температуры и энергетической освещенности, используя
МЭК 60891. Для нелинейных приборов диапазон, в котором прибор может рассматриваться как
линейный, определяется в соответствии с МЭК 60904-10.
П р и м е ч а н и я :
1 У имитаторов с продолжительным импульсом данные по току и напряжению могут регистрироваться в
широком диапазоне значений энергетической освещенности. Следует проявлять осторожность, используя
параметры модуля для коррекции энергетической освещенности. Момент срабатывания следящего элемента
должен быть отрегулирован так, чтобы положительные и отрицательные поправки для значений энергетической
освещенности в итоге обеспечивали требуемое значение энергетической освещенности.
2 Любое случайное отклонение распределения энергетической освещенности модуля или сборки
элементов от однородного может повлиять на итоговую ВАХ образца. Это влияние определяется следующими
факторами: шунтирующими диодами в соединениях модуля, обратными ВАХ. характерными для каждого типа
элементов, и распределением энергетической освещенности в зоне испытания. Все влияния неоднородности
следует тщательно изучить и учесть при анализе погрешности.
3 Если в качестве эталонного прибора используется модуль, следует произвести тщательную оценку того,
какой параметр необходимо выбрать в качестве параметра для настройки энергетической освещенности
имитатора: ток короткого замыкания или максимальную мощность. Метод настройки по току короткого замыкания
почти независим от температуры модуля и технологии выполнения соединений в модуле, но может
вносить погрешности вследствие неоднородности освещения. Метод настройки по максимальной мощности
может сгладить неоднородность распределения энергетической освещенности, но может внести
ошибки, обусловленные температурой модуля и технологией выполнения соединений в модуле.
Наиболее точные результаты достигаются, когда уровень энергетической освещенности
обеспечивается одновременным достижением калибровочных значений обоих параметров: тока короткого
замыкания и максимальной мощности эталонного модуля.
4 В тех случаях, когда пространственное распределение энергетической освещенности в активной зоне
измерений неизвестно и в качестве эталонного прибора используется эталонный элемент, результаты
измерения испытываемого образца могут измениться, если меняется положение эталонного элемента в
активной зоне испытания. Влияние неоднородности может быть ослаблено, если в качестве эталонного прибора
используется откалиброванный эталонный модуль с размером, близким к размеру испытываемого образца.
5 На напряжение холостого хода или коэффициент заполнения ВАХ может влиять спектральный состав
энергетической освещенности от источника света. При необходимости это влияние следует проанализировать и
учесть, сравнивая полученные результаты с результатами измерений, выполненными при естественном
солнечном освещении.
6 В зависимости от технологии выполнения элементов на результаты измерений ВАХ могут оказывать
влияние скорость изменения напряжения и направление измерения. Наибольшее влияние этот эффект
оказывает на результаты измерений элементов с большой емкостью и фотоэлектрических приборов на их
основе. При разработке программы испытаний такие явления следует тщательно проанализировать и учесть.
Этого негативного влияния можно избежать, если наилучшим образом произвести совмещение результатов
измерений, выполненных при изменении напряжения в положительном направлении, начиная от значения тока
короткого замыкания, и вотрицательном направлении, начиная от значения холостого хода.
8 Протокол испытаний
Протокол испытаний с измеренными показателями характеристик и результатами испытаний
оформляется организацией, проводившей испытания, в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025.
Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
a) наименование документа;
b
) наименование и адрес испытательной лаборатории и место, где были проведены испытания;
c) уникальную идентификацию протокола и каждой страницы:
d) наименование и адрес заказчика;
e) описание и идентификация образца (солнечный элемент, сборка солнечных элементов или
фотоэлектрический модуль):
{) описание условий испытания (при естественном или искусственном освещении, в последнем
случае также приводится краткое описание и класс имитатора);
д) дату получения испытанного образца и дату(ы) калибровки и испытаний (если необходимо);
9