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 27

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 27
Страница 1 Untitled document
ГО СТ Р 56124.7.1— 2014
Для оценке этого компонента выбирается максимальная скорость ветра для заданного места
расположения конструкции с учетом возможности возникновения таких природных явлений, как
циклоны, смерчи, ураганы и т.д. Конструкция солнечной фотоэлектрической батареи должна быть
надежно закреплена соответствующим способом и в соответствии с действующими стандартами.
П р и м е ч а н и еПоложения, приведенные по учету воздействия ветра на солнечную
фотоэлектрическую батарею в настоящем пункте, носят общий рекомендательный характер. Ни при каких
обстоятельствах приведенные рекомендации не должны использоваться в качестве основания для замены
опорной конструкции при каждом отдельном случае без проведения подробного расчета.
4.2.5 Осадки на солнечной фотоэлектрической батарее
Снег, лед и др. осадки могут накапливаться на фотоэлектрических генераторах и должны
учитываться при расчете несущей способности конструкции фотоэлектрических модулей, а также при
расчете способности задания выдерживать фотоэлектрические генераторы.
4.2.6 Коррозия
По возможности все конструкции солнечной фотоэлектрической батареи должны быть
изготовлены из коррозионностойких материалов, например, алюминия, оцинкованной стали,
обработанной древесины или других конструкций.
Наиболее подходящей является металлическая, алюминиевая конструкция или конструкция из
оцинкованной стали. Если солнечная фотоэлектрическая батарея установлена в море или другой
агрессивной среде, то алюминий должен быть анодированным. Следует убедиться в том. что
различные металлы не находятся в прямом контакте друг с другом, так как это будет стимулировать
коррозию.
Данное требование касается всех болтов, гаек и крепежных элементов.
5 Безопасность
5.1 Общие положения
Солнечные фотоэлектрические батареи должны соответствовать требованиям ГО С Т Р 56124.5.
5.2 Защита от поражения электрическим током
Для защиты от поражения электрическим током применяются требования ГО С Т Р МЭК 61140.
Солнечные фотоэлектрические батареи должны соответствовать следующим требованиям
ГО С Т Р 56124.5:
- защита систем сверхнизкого напряжения (БСНН и ЗСНН систем) должна быть класса III или
выше:
- для всех остальных систем требуется защита с двойной или усиленной изоляцией между
любым токопроводящим проводником и любой заземленной или открытой проводящей частью (то
есть класс II фотоэлектрических модулей и двойная или усиленная изоляция всей солнечной
фотоэлектрической батареи);
- требуется заземление одного из проводников со стороны постоянного тока, если есть хотя бы
простое разделение между постоянным и переменным током.
5.3 Максимальная токовая защита
5.3.1 Общие положения
Токи срабатывания при коротком замыкании в модулях, распределительных коробках,
проводниках фотоэлектрического модуля или при замыкания на землю проводников солнечной
фотоэлектрической батареи могут привести к большому току в солнечных фотоэлектрических
батареях.
Фотоэлектрические модули имеют ограничение по току, но поскольку они могут быть соединены
параллельно либо подключены к внешним источникам (например, батарее), фотоэлектрические
модули могут быть подвергнуты действию сверхтоков, вызванных либо несколько параллельно
соединенными цепочками, либо из внешних источников или совместно.
5.3.2 Максимальная токовая защита фотоэлектрических цепей
Максимальная токовая защита (МТЗ) в фотоэлектрических цепях необходима в случаях,
описанных на рисунке 13.
23