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 23

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 23
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 56983—2016
Окончание таблицы 3
Вариант
Максимальная темпе
ратура элемента. "С
Количество циклов
Приложенный ток*
ТСА-2
110
500
1-25/
к
Л
с уи кп
Р
и
7‘ > 2 5 ’ С.
10 выключений тока за один термический цикл
ТСА-3
65
2000
1-25/к.эСУИКПРи Г > 2 5 С-
10 выключений тока за один термический цикл
* См. примечания 2. 3.
- термоциклирование при полном освещении испытуемого образца. В этом режиме периодически
включают источник освещения, обеспечивая поступление излучения на испытуемый образец с таким
уровнем энергетической освещенности, чтобы испытуемый образец генерировал прямой ток требуемо го
значения:
- термоциклирование при частичном освещении испытуемого образца. В этом режиме ток тре
буемого значения на испытуемом образце создают с помощью периодического включения источника
освещения совместно с внешним источником питания.
П р и м е ч а н и е 1 — Если на выходе испытуемого образца соединяются несколько параллельно соединен
ных цепочек фотоэлектрических компонентов (например, фотоэлектрических элементов), необходимо убедиться,
что значение тока в каждой такой цепочке равно 1,25/К1 суик испытуемого образца. Иногда для этого
требуется разъединить параллельные цепочки и подключить их к отдельным источникам питания.
П р и м е ч а н и е 2 На момент разработки настоящего стандарта не все приемники излучения фотоэлек
трических устройств с концентраторами могли быть испытаны при указанных режимах создания тока на испыту
емых образцах. Например, некоторые фотоэлектрические элементы типа А3В5большой площади не могли быть
испытаны при режимах в темноте и частичном освещении, а оборудование, необходимое для их испытания при
режиме полного освещения, было доступно не для всех лабораторий.
Для таких приемников допускается термоциклирование без создания тока в испытуемом образце. Изготови
тель в этом случае должен предоставить три дополнительных образца приемников с аналогичными, но «мертвы
ми». т. е. фотоэлектрически не активными элементами, тепловые характеристики которых совладают с тепловыми
характеристиками испытуемых образцов. С этими образцами проводят следующие испытания:
- определяют разницу температур между дополнительным образцом и теплоотводом в условиях эксплуата
ции с помощью компьютерного моделирования или непосредственным измерением в натурных условиях при энер
гетической освещенности прямого излучения, направленного нормально к воспринимающей поверхности, более
700 Вт/м2 и скорости ветра менее 2 гл’с;
- измеряют сопротивление дополнительных образцов;
- проводят термоциклирование. как указано в настоящем подразделе, но без нагрузки:
- вынимают образцы из климатической камеры;
- в отрицательном или положительном направлении подают ток не менее 1,25/к 3 суик и регулируют его так.
чтобы разница температур между образцом и теплоотводом была равна или превосходила соответствующую раз
ницу в условиях эксплуатации;
- поддерживают температуру между образцом и теплоотводом, для того чтобы возник местный нагрев, на
личие которого позволяет оценить способность приемников противостоять перепадам температур, термической
усталости и иным факторам;
- измеряют сопротивление дополнительных образцов.
Эти образцы считаются выдержавшими испытания, если изменение их сопротивления не превышает 2 %.
Когда будут получены дополнительные данные, такой альтернативный порядок испытаний будет переработан и
при необходимости будет опубликовано приложение к настоящему стандарту.
1) Если в испытуемых образцах предусмотрено активное охлаждение, подготавливают систему
охлаждения для функционирования, например, заполняют ее охлаждающей жидкостью.
2) Если для создания тока в испытуемом образце используют освещение, устанавливают источ
ник освещения, обеспечивающий требуемый уровень энергетической освещенности (если он не пред
усмотрен в испытательной камере).
3) При термоциклировании в темноте шунтируют имеющиеся блокирующие диоды.
4) Устанавливают датчики температуры. Если одновременно проводят испытания нескольких
испытуемых образцов, достаточно установить датчики только на одном типичном испытуемом об
разце.
20