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 36

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 36
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 56983—2016
b) средства измерения и регистрации температуры испытуемого образца с точностью не менее
±2 °С. Если одновременно проводят испытания нескольких испытуемых образцов, достаточно реги
стрировать температуру только одного типичного испытуемого образца;
c) откалиброванный радиометр, обеспечивающий измерение энергетической освещенности в
плоскости, в которой будет располагаться лучевоспринимающая поверхность испытуемого образца;
d) прибор для измерения дозы УФ-излучения в плоскости испытуемого образца в спектральной
полосе от 280 до 400 нм с погрешностью измерений ±15 %.
Если испытание проводится в натурных условиях;
e) прибор, обеспечивающий возможность проверки компланарности рабочих поверхностей при
боров для измерения энергетической освещенности и дозы УФ-излучения и испытуемого образца в
пределах угла ± 2°;
0 устройство для установки испытуемого образца в соответствии с требованиями изготовителя
компланарно приборам для измерения энергетической освещенности и дозы УФ-излучения.
Если испытание проводится в лабораторных условиях;
д) испытательная камера с регулируемой температурой или иное устройство с окном или крепле
ниями для источников УФ-излучения и испытуемого образца(ов). Камера должна обеспечивать поддер
жание температуры испытуемого образца на уровне {60 ± 5) аС в сухих условиях.
10.15.3 Проведение испытания
10.15.3.1 Испытание в натурных условиях
1) Устанавливают испытуемый образец в режиме холостого хода и приборы для измерения энер
гетической освещенности идозы УФ-излучения в соответствии с требованиями изготовителя таким об
разом. чтобы рабочие поверхности измерительных приборов и лучевоспринимающая поверхность ис
пытуемого образца были компланарны и перпендикулярны падающему излучению.
2) Устанавливают все рекомендуемые изготовителем испытуемого образца средства защиты от
местного перегрева.
3) Устанавливают средства измерения температуры. Подключают все измерительные приборы.
4) Включают систему охлаждения, если в испытуемых образцах предусмотрено активное охлаж
дение.
5) Если предусмотрено активное слежение за Солнцем, включают систему слежения, если это
необходимо.
6) Подвергают испытуемый образец воздействию УФ-излучения с суммарной накопленной дозой
50 кВт ч/м2± 10 % в диапазоне длин волн до 400 нм.
УФ-излучение при значении энергетической освещенности прямого излучения менее 600 Вт/м2. не
включается в суммарную дозу УФ-излучения.
7) В течение всего времени проведения испытаний регистрируют максимальную температуру
испытуемого(ых) образца(ов) и температуру окружающей среды с интервалом не более 5 мин.
10.15.3.2 Испытание в лабораторных условиях
1) Используя откалиброванный радиометр, измеряют энергетическую освещенность в заданной
плоскости измерений и убеждаются, что;
- во время испытаний в диапазоне длин волн от 280 до 400 нм спектральная энергетическая
освещенность никогда не будет более чем в пять раз превышать стандартное значение спектральной
энергетической освещенности при стандартном спектральном распределении энергетической осве
щенности AM 1,5 (таблица 1 ГОСТР МЭК 60904-3);
- в диапазоне длин волн ниже 280 нм значимая энергетическая освещенность отсутствует;
- энергетическая освещенность однородна по все плоскости измерений с отклонением в преде
лах ±15 %.
2) Устанавливают средства измерения температуры.
3) Устанавливают испытуемый образец в режиме холостого хода в плоскости измерений, прове
ренной на этапе 1), таким образом, чтобы его лучевоспринимающая поверхность была перпендикуляр на
падающему излучению.
4) Устанавливают все рекомендуемые изготовителем испытуемого образа средства защиты от
местного перегрева.
5) Подключают все измерительные приборы.
6) Включают систему охлаждения, если в испытуемых образцах предусмотрено активное охлаж
дение.
7) Убеждаются, что температура испытуемого образца составляет (60 ± 5) °С.
33