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 56981-2016; Страница 6

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56983-2016 Устройства фотоэлектрические с концентраторами. Методы испытаний (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). Настоящий стандарт применим также к контроллерам заряда, используемым с другими типами АБ, например с никель-кадмиевыми, или другими накопителями энергии. В этом случае необходимо использовать соответствующие значения напряжений элемента АБ и, возможно, скорректировать требования к испытательному оборудованию, если контроллеры заряда рассчитаны на напряжения выше 120 В или токи выше 100 А. Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р МЭК 62093 в части, не рассмотренной в настоящем стандарте, в том числе в части требований и методов испытаний, связанных с внешними воздействиями и условиями эксплуатации контроллеров заряда) 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) ГОСТ Р МЭК 61727-2016 Системы фотоэлектрические. Подключение к распределительным электрическим сетям (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические системы, предназначенные для работы параллельно с распределительной электрической сетью общего назначения и включающие полупроводниковые инверторы с секционирующей защитой. Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические системы номинальной мощностью не более 10 кВА с однофазным или трехфазным переменным током на выходе системы, предназначенные для применения в частном секторе. Настоящий стандарт устанавливает требования к подключению указанных систем к распределительным электрическим сетям)
Страница 6
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 56981—2016
3.4 коммутационная коробка для монтажа на месте эксплуатации (junction box for field wiring):
Открываемая коммутационная коробка, все соединения проводки в которой предполагается выполнить
при монтаже на месте эксплуатации.
3.5 коммутационная коробка с постоянной проводкой (junction box, not intended to be re
opened): Коммутационная коробка, которая не может быть открыта после окончательной установки.
Примечание Втакой коробке могут быть как изменяемые, так ипостоянные соединения проводников.
3.6 токоведущая часть (live part): Проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе
ее работы под рабочим напряжением.
Примечание Это понятие необязательно подразумевает риск поражения электрическим током.
3.7 доступная часть (accessible part): Часть, к которой можно прикоснуться испытательным щупом.
3.8 основная изоляция (basic insulation): Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том
числе защиту от прямого прикосновения.
3.9 дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, выполняемая
дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении основной изоляции.
3.10 двойная изоляция (double insulation): Изоляция, состоящая из основной и дополнительной
изоляции.
3.11 усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция, обеспечивающая степень защиты от
поражения электрическим током эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.
Примечание Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из которых не может
быть испытан отдельно как основная или дополнительная изоляция.
3.12 электрический зазор (clearance): Кратчайшее расстояние в воздухе между двумя токопро
водящими частями, между двумя неизолированными проводящими частями с разным потенциалом,
между токоведущей частью и металлическим компонентом изделия.
3.13 расстояние утечки (creepage distance): Кратчайшее расстояние или сумма кратчайших рас
стояний по поверхности электроизоляционного материала междудвумя токоведущими частями, между
двумя неизолированными проводящими частями с разным потенциалом, между токоведущей частью и
металлическим компонентом изделия.
Примечание 1 — Кратчайшее расстояние, измеренное по поверхности цементного шва или токопрово
дящего соединительного материала, не является составной частью расстояния утечки.
Примечание 2 — Место соединения между двумя частями, изготовленными из изоляционного материа
ла. следует рассматривать как часть поверхности.
3.14 загрязнение (pollution): Любое добавление постороннего материала, твердого, жидкого или
газообразного, который может привести к снижению электрической прочности или поверхностного со
противления изоляции.
3.15 степень загрязнения (pollution degree): Численное обозначение уровня загрязнения, харак
теризующегося определенными параметрами.
3.16 сравнительный индекс трекингостойкости; СИТ (comparitive tracking index CTI): Числен
ное значение максимального напряжения, которое при заданных условиях испытаний может выдер
жать материал без образования поверхностного пробоя и постоянного пламени.
3.17 нормальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического
устройства, электрооборудования): Режим работы электротехнического изделия (электротехниче
ского устройства, электрооборудования), характеризующийся рабочими значениями всех параметров.
3.18 номинальное значение параметра электротехнического изделия (устройства): Значе
ние параметра электротехнического изделия (устройства), указанное изготовителем, при котором оно
должно работать, являющееся исходным для отсчета отклонений
Примечание К числу параметров относятся, например, ток. напряжение, мощность.
3.19 рабочее напряжение Значение напряжения электротехнического изделия, ограниченное
допустимыми пределами.
3.20 наибольшее рабочее напряжение: Допустимый верхний предел изменения значения рабо
чего напряжения электротехнического изделия.
3