ASTM E1038-10 Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E1038-10
Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров

Стандартный №
ASTM E1038-10
Дата публикации
2010
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM E1038-10(2015)
Последняя версия
ASTM E1038-10(2019)
сфера применения
Во многих географических регионах существует обеспокоенность по поводу воздействия града на фотоэлектрические модули. Этот метод испытаний можно использовать для определения способности фотоэлектрических модулей выдерживать удары града. В этом методе испытаний способность фотоэлектрического модуля выдерживать воздействие града связана с его проверенной способностью выдерживать воздействие ледяных шаров. Последствиями удара может быть как физическая, так и электрическая деградация модуля. Этот метод испытаний описывает стандартную процедуру установки испытуемого образца, проведения испытаний на удар и составления отчета о результатах. Процедуры установки испытательного образца предназначены для обеспечения того, чтобы модули тестировались в конфигурации, соответствующей их использованию в фотоэлектрической батарее. Шесть или более мест воздействия выбраны для представления уязвимых мест на модулях, а общие места перечислены в Таблице 1. В каждом из мест воздействия указано только одно воздействие. Результирующая скорость используется для моделирования скорости, которой может достичь град в сопровождении ветра. Результирующая скорость, используемая в этом методе испытаний, определяется векторным сложением горизонтальной скорости ветра и конечной скорости вертикального ледяного шара. В этом методе испытаний используются ледяные шарики для имитации града. Грады различаются по своим свойствам, таким как форма, плотность и хрупкость (характеристики разрушения см. в ссылке (10) в разделе «Практика E822»). Эти свойства влияют на такие факторы, как продолжительность и величина импульсной силы, действующей на модуль, и площадь, по которой распространяется импульс. Ледяные шары (с плотностью, хрупкостью и конечной скоростью вблизи диапазона градины) являются ближайшим приближением градины, известным в настоящее время. Ледяные шары обычно тверже и плотнее градины; следовательно, ледяной шар имитирует градину в худшем случае. Возможно, основная разница между ледяными шарами и градинами заключается в том, что градины более изменчивы, чем ледяные шары. Ледяные шары могут быть изготовлены однородно и многократно, чтобы обеспечить снаряд с известными свойствами. Ледяные шарики направляются перпендикулярно поверхности испытуемого образца, что передает наибольшую кинетическую энергию испытуемому образцу, в отличие от ненормального удара под углом скольжения. Данные, полученные с помощью этого метода испытаний, могут использоваться для следующего: (1) для оценки ударопрочности модуля, (2) для сравнения ударопрочности нескольких модулей, (3) для обеспечения общей основы для выбора модулей для использования. в различных географических регионах или (4) для оценки изменений ударопрочности модулей из-за других факторов окружающей среды, таких как погодные условия. 1.1 Этот метод испытаний обеспечивает процедуру определения способности фотоэлектрических модулей противостоять ударным нагрузкам падающего града. Движущиеся ледяные шары используются для имитации падающих градин. 1.2 Настоящий метод испытаний определяет образцы для испытаний и методы их крепления, определяет места воздействия на каждый образец для испытаний, предоставляет уравнение для определения скорости ледяного шара любого размера, обеспечивает метод воздействия на образцы для испытаний ледяными шарами, обеспечивает метод определение изменений в электрических характеристиках и определяет параметры, которые необходимо фиксировать и сообщать. 1.3 Этот метод испытаний не устанавливает уровни прохождения или неудовлетворения. Определение приемлемых или неприемлемых уровней ударопрочности ледяных шаров выходит за рамки настоящего метода испытаний. 1.4 Размер ледяного шара, который будет использоваться при проведении этого испытания, не указан. Этот метод испытаний можно использовать с ледяными шариками различных размеров. 1.5 Этот метод испытаний может применяться к концентраторам и неконцентраторам.......

ASTM E1038-10 История

  • 2019 ASTM E1038-10(2019) Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров
  • 2010 ASTM E1038-10(2015) Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров
  • 2010 ASTM E1038-10 Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров
  • 2005 ASTM E1038-05 Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров
  • 1998 ASTM E1038-98(2004) Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров
  • 1998 ASTM E1038-98 Стандартный метод испытаний для определения устойчивости фотоэлектрических модулей к граду при ударе движущихся ледяных шаров



© 2023. Все права защищены.