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 56983-2016; Страница 21

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56982-2016 Системы фотоэлектрические. Контроллеры заряда. Рабочие характеристики, функционирование и испытания (Настоящий стандарт распространяется на котроллеры заряда, используемые со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями (АБ) в наземных фотоэлектрических системах. Стандарт устанавливает минимальные требования к рабочим характеристикам и функционированию контроллеров заряда и соответствующие методы испытаний. Цель настоящего стандарта – обеспечение надежности работы контроллеров заряда и увеличение срока службы АБ. В настоящем стандарте рассматриваются следующие функции контроллеров заряда:. - управление зарядом/разрядом АБ;. - взаимодействие с фотоэлектрической батареей (ФБ), заряжающей АБ;. - управление нагрузкой;. - функции защиты;. - функции взаимодействия с оператором (пользователем). Контроллеры заряда также могут осуществлять иные управляющие функции при условии, что выполнение этих функций проверяется соответствующими испытаниями. Настоящий стандарт распространяется в том числе на контроллеры заряда с широтно-импульсной модуляцией тока заряда (ШИМ контроллеры)) ГОСТ Р 56981-2016 Модули фотоэлектрические. Коммутационные коробки. Требования безопасности и испытания (Настоящий стандарт распространяется на коммутационные коробки фотоэлектрических модулей и устанавливает требования к конструкции, безопасности и испытаниям таких коммутационных коробок. Стандарт распространяется на коммутационные коробки фотоэлектрических модулей, применяемых в фотоэлектрических системах с напряжением 1500 В постоянного тока. Настоящий стандарт также распространяется на коробки и шкафы, устанавливаемых в электронных цепях фотоэлектрических модулей (цепях преобразования, управления, контроля и т. п.). Для учета влияния конкретных условий эксплуатации (например, воздействия ультрафиолетового излучения или солевого тумана) к требованиям и испытаниям настоящего стандарта могут быть добавлены дополнительные требования и испытания. Настоящий стандарт не применим к электронным цепям фотоэлектрических модулей, на которые распространяются другие стандарты) ГОСТ Р 56979-2016 Модули фотоэлектрические. Испытания на стойкость к воздействию аммиака (Фотоэлектрические модули являются электрическими устройствами, предназначенными для постоянного использования вне помещения в течение всего срока службы. Высококоррозионные влажные условия (например, условия окружающей среды в районе животноводческих предприятий) со временем могут привести к деградации компонентов фотоэлектрических модулей вследствие их взаимодействия с аммиаком (коррозии металлических частей, ухудшению характеристик и деструкции некоторых неметаллических материалов, таких как защитные покрытия и пластики). Указанная деградация приводит к необратимым повреждениям, которые могут нарушить работоспособность и безопасность эксплуатации фотоэлектрических модулей. Настоящий стандарт распространяется на плоские фотоэлектрические модули и устанавливает процедуры испытаний для определения стойкости указанных модулей к воздействию аммиака (NH3). Настоящий стандарт распространяется также на фотоэлектрические модули криволинейной конструкции, если криволинейность конструкции определяется формой внешней конструкции (устройства), в которую встраивается модуль (частью которой является модуль) или функцией, которую модуль выполняет помимо преобразования солнечной энергии, например козырек здания)
Страница 21
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 56983—2016
всего времени испытаний испытуемый образецдолжен быть полностью покрыт жидкостью, за исключе
нием частей, не рассчитанных на погружение в жидкость. В этом случае конец проводника, соединен
ного с отрицательным выходом испытательного прибора, должен быть закреплен таким образом, чтобы
между ним и образцом постоянно находилась испытательная жидкость.
5) Со скоростью, не превосходящей 500 В/с. увеличивают напряжение на испытуемом образце до
500 В или до максимального напряжения фотоэлектрической системы, для установки в которую пред
назначен испытуемый образец, указанного изготовителем, в зависимости от того, какое из них выше.
6) Поддерживают напряжение наэтом уровне до момента стабилизации значения тока утечки иеще
2 мин после стабилизации его значения. При этом продолжают следить за тем, чтобы все части испытуемо
го образца были покрыты жидкостью для испытаний и поддерживают это состояние испытуемого образца.
7) Определяют наличие следов нарушения изоляции, поверхностного пробоя или образования
пузырьков и регистрируют приложенное напряжение и ток.
8) По полученным данным рассчитывают сопротивление изоляции испытуемого образца.
9) Снижают приложенное напряжение до нуля и устанавливают перемычку между выводами из
мерительного прибора для сброса остаточного напряжения испытуемого образца.
10) Убирают перемычку между выводами измерительного прибора и отсоединяют измерительный
прибор от испытуемого образца.
11) Проводят визуальный контроль по 10.1.
Испытанные образцы считают выдержавшими испытания, если:
- в продолжение испытаний не происходит разрушения изоляции или поверхностного пробоя:
- у испытанных образцов с полной площадью апертуры приемника не более 0.1 м2 измеренное
сопротивление изоляции должно составлять не менее 50 МОм;
- у испытанных образцов с полной площадью апертуры приемника более 0,1 м2произведение из
меренного сопротивления изоляции на площадь поверхности элементов не менее 5 МОм м2.
- общее сопротивление изоляции более 1 МОм или более 10 МОм в случае двойной изоляции;
- отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в разделе 7.
10.6 Термоциклированив под нагрузкой
10.6.1 Цель
Определение способности испытуемых образцов противостоять резким перепадам температуры,
термической усталости и другим факторам, обусловленным быстрыми, неравномерными или частыми
изменениями температуры.
10.6.2 Образец для проведения испытаний
В тех случаях, когда полноразмерный образец слишком велик для помещения в климатическую
камеру или его стоимость слишком велика, для проведения этого испытания допускается использова
ние замещающего образца меньшего размера, отвечающего требованиям раздела 4.
При разработке замещающего образца требуется наряду с другими учесть следующие соображения:
- одинаковые части, входящие в состав полноразмерного испытуемого образца, могут быть исклю
чены. хотя там. где это возможно, следует использовать не менее двух таких частей полного размера;
- в замещающие образцы должны быть включены все неповторяющиеся части или секции, элек
трические и механические соединения, датчики, шунтирующие или блокирующие диоды.
П р и м е ч а н и е При изготовлении замещающего образца необходимо учитывать, что возможные меха
низмы разрушения при термоциклироеании могут быть связаны с недостаточной механической прочностью компо
нентов. некачественным выполнением клеммных и паяных соединений (ослабление соединений, некачественная
пайка, слишком сильное натяжение), неправильной конструкцией соединений (например, слишком большая раз
ница коэффициентов теплового расширения соединяемых слоев или недостаточная толщина прокладки между
ними), неправильным выбором клеев и герметиков или низким качеством изготовления.
10.6.3 Испытательное оборудование
Для проведения испытаний требуется следующее оборудование;
a) климатическая камера с автоматическим управлением температурой, средствами обеспечения
внутренней циркуляции воздуха и средствами минимизации образования конденсата на испытуемом
образие(ах) при проведении испытаний, обеспечивающая выполнение циклов изменения температуры с
одним или несколькими испытуемыми образцами в соответствии с рисунком 3;
b
) приспособления для установки и закрепления испытуемых образцов в указанной климатической
камере, обеспечивающие беспрепятственную циркуляцию окружающего воздуха. Теплопроводность
18