ГОСТ Р 56978-2016
4.3.3 Подключение фотоэлектрической батареи к аккумуляторной батарее
Наличие АБ в фотоэлектрической системе, в которой установлена ФБ. влияет на выбор и размещение
аппаратов защиты от сверхтоков в ФБ (см. 6.3) и сечения токопроводящих проводников (см. 7.6.2). Установ
ленная в фотоэлектрической системе АБ может быть источником высоких токов короткого замыкания.
Защита ФБ от сверхтоков и сечение токопроводящих проводников должны выбираться с учетом
максимальных возможных токов короткого замыкания в АБ или. если параметры АБ заранее не из
вестны, АБ должно выбираться с учетом характеристик защиты от сверхтоков и кабелей (проводов),
указанных в документации ФБ.
Все аппараты защиты, устанавливаемые в ФБ. должны обеспечивать защиту от сверхтоков, воз
никающих в результате коротких замыканий в АБ.
Для защиты ФБ от сверхтоков, возникающих в АБ. между АБ и контроллером заряда должны быть
установлены аппараты (аппарат) защиты от сверхтоков, настолько близко к АБ. насколько это практи
чески осуществимо. Эти аппараты могут быть использованы для защиты ФБ от сверхтоков. вызванных
коротким замыканием в АБ. при условии, что кабель ФБ рассчитан на такой же ток. что и устройство
защиты от сверхтоков самой АБ. В противном случае аппараты защиты от сверхтоков АБ должны быть
установлены на выходе АБ.
Если фотоэлектрическая система, в которой установлена ФБ. включает АБ. рекомендуется уста
новка защитных устройств, предотвращающих в ночное время обратный ток в ФБ из АБ (требования к
диодам в этом случае см. 7.4.5).
Примечание — Как правило, защиту от разряда АБ на ФБ вночное время выполняет контроллер заряда
или иное устройство, выполняющее втом числе функции контроллера заряда, например, инвертор.
4.3.4 Разделение контура фотоэлектрической батареи и цепей переменного тока фотоэлек
трической системы
В дополнение к требованиям, изложенным в комплексе стандартов [4] и
ГОСТ IEC 61140.
должно
быть обеспечено разделение контура постоянного тока ФБ и цепей переменного тока контура потре
бления фотоэлектрической системы в соответствии с теми же требованиями, которым должно отвечать
разделение цепей напряжения разных уровней.
Требования, связанные с разделением цепей в УПЭ. см. 6.5.1—6.5.3. 6.6.1 и 6.6.3.
4.4 Влияние рабочей температуры
Конструкция ФБ не должна допускать нагрев компонентов ФБ выше максимальной расчетной ра
бочей температуры.
Номинальные значения выходных параметров ФМ определяются при СУИ (температура элемента
25 °С. см. приложение В).
В процессе работы температура фотоэлектрических элементов существенно превышает темпе
ратуру окружающей среды. Например, для ФМ из кристаллического кремния в точке максимальной
мощности при энергетической освещенности 1000 Вт/м2 и достаточном теплоотводе типичным являет ся
превышение температуры ФМ на 25 °С относительно температуры окружающей среды. Превыше ние
температуры может быть значительно большим при уровнях энергетической освещенности выше 1000
Вт/м2 и/или недостаточном отводе теплоты от ФМ. а также когда ФБ отключена контроллером заряда от
контура потребления при полностью заряженной АБ.
Для учета зависимости выходных параметров ФМ от температуры должны выполняться следую
щие требования:
1) При некоторых технологиях изготовления фотоэлектрических элементов (например, фотоэлек
трические элементы из кристаллического кремния) выработка энергии фотоэлектрическими модулями
на их основе заметно падает с ростом температуры. Поэтому для обеспечения оптимальной выработки
ФБ должен быть обеспечен достаточный отвод тепла от ФМ и расположенных рядом с ними компонен
тов, например, посредством вентиляции.
2) В холодных условиях у фотоэлектрических элементов из кристаллического кремния и. соот
ветственно. у ФМ на их основе напряжение возрастает. Насколько это возможно, следует обеспечить
поддержание холодной температуры ФМ (см. дополнительно 5.4).
Примечание — Для фотоэлектрических элементов из кристаллического кремния максимальная мощ
ность уменьшается от 0.4 до 0.5 % на каждый °С прироста рабочей температуры.
3) Высокая температура ФМ может вызвать перегрев соседних компонентов ФБ и, как следствие, по
меньшей мере увеличение потерь и снижение выработки энергии. Все компоненты и оборудование, кото-
17