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 56124.7.1-2014; Страница 25

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ EN 50065-2-3-2014 Передача сигналов в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-3. Требования помехоустойчивости оборудования и систем передачи сигналов по электрическим сетям в полосе частот 3-95 кГц, предназначенных для применения поставщиками и распределителями электрической энергии (Настоящий стандарт распространяется на электрическое оборудование, использующее сигналы в полосе частот от 3 до 148,5 кГц для передачи или приема информации в низковольтных электрических системах поставщиками электрической энергии и распределяющими организациями. Если оборудование помимо передачи и приема информации в низковольтных системах электроснабжения предназначено для выполнения иных функций, требования настоящего стандарта применяют только к тем частям оборудования, которые предназначены для передачи и приема информации) ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования (Настоящий стандарт распространяется на эмиссию (излучаемую и кондуктивную) радиочастотных помех от:. - всего осветительного оборудования, основной функцией которого является создание и/или распределение света, предназначенного для освещения и питающегося от низковольтной электрической сети или от батарей;. - световых частей многофункционального оборудования, одной из основных функций которого является освещение;. - отдельного вспомогательного оборудования, предназначенного для использования исключительно с осветительным оборудованием;. - оборудования ультрафиолетового и инфракрасного излучения;. - рекламного неонового оборудования;. - уличного/прожекторного осветительного оборудования, предназначенного для наружного использования;. - осветительного оборудования, применяемого на транспорте (установленного внутри автобусов и поездов). Стандарт не распространяется:. - на осветительное оборудование, работающее в частотных диапазонах для промышленного, научного и медицинского оборудования [как определено в резолюции 63 (1979) Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи];. - осветительное оборудование для воздушного транспорта и аэропортов;. - оборудование, для которого требования электромагнитной совместимости в полосе радиочастот однозначно установлены в других стандартах CISPR) ГОСТ Р 56251-2014 Платы печатные. Классификация дефектов (Настоящий стандарт распространяется на односторонние, двусторонние, многослойные и гибкие печатные платы. Настоящий стандарт устанавливает предпочтительные, допустимые и недопустимые характеристики печатных плат, которые можно наблюдать визуально, и представляет собой сборник иллюстраций, демонстрирующих требования к печатным платам, изложенные в различных нормативных документах. Настоящий стандарт разработан с целью установления критериев годности печатных плат, которые можно оценить при визуальном осмотре или контроле, в том числе с помощью соответствующих средств измерения)
Страница 25
Страница 1 Untitled document
ГО СТ Р 56124.7.1— 2014
4.1.8 Возможное ухудшение условий в солнечной фотоэлектрической батарее
В любой установке должны быть определены источники возможных токов короткого замыкания.
Системы, содержащие аккумуляторы, могут иметь высокую вероятность возникновения токов
короткого замыкания в связи с аккумуляторной характеристикой (см. 4.1.5).
В фотоэлектрической системе без батарей фотоэлементы (и. следовательно, солнечные
фотоэлектрические батареи) ведут себя как источники тока с низким сопротивлением в месте
короткого замыкания, гораздо большим, так что нормальный ток нагрузки не всегда будет течь даже при
коротком замыкании.
Ток короткого замыкания зависит от количества цепей, места повреждения и уровня
освещенности. Это делает обнаружение короткого замыкания в солнечной фотоэлектрической
батарееоченьсложным.Электрическая дугаможет быть сформированав солнечной
фотоэлектрической батарее из-за тока короткого замыкания, который не отключает выключатель
максимального тока. Последствия для конструкции солнечной фотоэлектрической батареи, которые
вытекают из этих характеристик солнечных фотоэлектрических батарей, следующие:
- возможность разрывов в линии, замыканий на землю и непреднамеренного отключения
проводов в солнечной фотоэлектрических батарее, которые должны быть сведены к минимуму в
большей степени, чем для обычных электрических установок (обычным электрическим установкам
больше присущ ток короткого замыкания, для системы, как правило, будет короткое замыкание,
отключение выключателя или другие системы защиты в случае возникновения неисправности.);
- выявление места замыкания на землю и отключение может рассматриваться как часть
функций системы защиты в зависимости от размера солнечной фотоэлектрической батареи и места
замыкания для исключения риска возникновения пожара.
4.1.9 Рабочая температура
Оценка фотоэлектрических модулей производится при стандартных условиях температуры (25
-С).
При нормальных условиях эксплуатации 25 °С это общий устойчивый скачок температуры по
отношению к температуре окружающей среды для кристаллического кремния фотоэлектрических
модулей, работающих при максимальной мощности, солнечной радиации равной 1000 Вт/м2 и с
хорошей вентиляцией. Повышение температуры может достигать 35 °С, когда модули разомкнуты (т.е.
солнечная фотоэлектрическая батарея была отключена в связи с полностью заряженной
батареей). Повышение температуры может быть еще выше при уровне освещенности больше, чем
1000 Вт/м2. и когда модули имеют плохую вентиляцию.
Поэксплуатационнымхарактеристикамсолнечныхфотоэлектрическихбатарейпри
проектировании фотоэлектрических модулей существуют два следующих основных требования:
- для некоторых фотоэлектрических технологий эффективность снижается по мере увеличения
рабочей температуры (для кристаллических кремниевых солнечных элементов максимальная
мощность уменьшается на 0.4 % 0.5 % с ростом каждого градуса рабочей температуры. °С).
Поэтому достаточная вентиляция солнечной фотоэлектрической батареи должна являться одной из
важных целей при проектировании таких систем, для того чтобы обеспечить оптимальную
производительность и для модулей, и для связанных с ними компонентами;
- все компоненты и оборудование, которые могут быть в прямом контакте или находиться рядом
с солнечной фотоэлектрической батареей (проводники, инверторы, разъемы и тщ.) должны быть
способнывыдерживатьожидаемуюмаксимальнуюрабочуютемпературусолнечной
фотоэлектрической батареи;
- в холодных условиях напряжение элемента на базе технологии кристаллического кремния
возрастает (см. 4.1.8).
4.1.10 Оценка напряжения компонентов системы
Напряжение холостого хода является одним из условий нормальной эксплуатации любой
солнечной фотоэлектрической батареи. Напряжение холостого хода может быть больше в два раза
номинального напряжения шины постоянного тока. Компоненты солнечных фотоэлектрической
батарей должны быть рассчитаны, по меньшей мере, на напряжение холостого хода модуля при
температуре, равной минимальной температуре окружающей среды, где предполагается установка
системы.
4.1.11 Производительность
может зависеть от многих
Производительность солнечной фотоэлектрической батареи
факторов, таких как:
21