, (7) . (8)Ток короткого замыкания фотоэлектрической батареи Iк.з бат определяется как:
, (9)где Mбат - количество параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек в ФБ.
Если разброс значений токов короткого замыкания разных фотоэлектрических цепочек пренебрежительно мал по сравнению с величиной тока Iк.з цеп и Iк.з цеп определяется по выражению (1), то для расчетов можно принимать, что
Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи Uх.х бат равно наименьшему значению напряжения холостого хода из значений напряжений Uх.х гр фотоэлектрических групп, соединенных параллельно в ФБ.
Если разброс значений напряжения холостого хода разных фотоэлектрических цепочек и разных фотоэлектрических групп пренебрежительно мал по сравнению с величиной напряжения Uх.х цеп, количество ФМ во всех цепочках одинаково и Uх.х цеп определяется по выражению (3), то для расчетов можно принимать, что
Uх.х бат = Uх.х гр = Uх.х цеп = N·Uх.х мод. (11)
Примечание 1 - При использовании параметров ФМ, определенных изготовителем ФМ при СУИ, для определения значений напряжения и тока частей ФБ и ФБ в целом, а также при выборе параметров предохранителей и других компонентов ФБ необходимо учитывать допустимые отклонения параметров, указываемые изготовителем.
Примечание 2 - В реальных условиях параметры ФМ могут оказаться выше, чем те, которые были получены при СУИ. При различных погодных условиях (например, при солнечной погоде, отражении солнечной радиации от снега или воды) значения тока и напряжения могут увеличиться. Следует учитывать, что ГОСТ Р МЭК 61730-1 устанавливает в связи с этим, что при определении значений напряжения и тока частей ФБ и ФБ в целом, а также при выборе параметров предохранителей и других компонентов ФБ указанные на маркировке ФМ значения Iк.з мод СУИ и Uх.х мод СУИ должны умножаться на 1,25.
Примечание 3 - При применении ФМ, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение Iк.з может значительно превышать номинальное рабочее значение. Для некоторых технологий значение Iк.з может со временем возрастать. Расчет должен проводиться на максимальное возможное значение тока.
- номинальная мощность и минимальная мощность при СУИ;
- максимально возможное напряжение (см. 5.4);
- напряжение холостого хода при СУИ (Uх.х бат СУИ) в вольтах с предельными отклонениями в процентах (определяется в соответствии с 5.2);
- ток короткого замыкания при СУИ (Iк.з мод СУИ) в амперах с предельными отклонениями в процентах (определяется в соответствии с 5.2);
- количество ФМ в фотоэлектрических цепочках;
- количество фотоэлектрических цепочек;
- количество фотоэлектрических групп;
- температурные коэффициенты тока, напряжения и максимальной мощности;
- номинальное и минимальное значения максимальной выходной мощности НРТЭ, УНО, УВТ, УНТ (по ГОСТ Р МЭК 61853-1);
- максимально допустимый обратный ток на выходе ФБ;
- параметры ориентации;
- максимальная и минимальная выработка при СУИ и заданной ориентации или, если ориентация не задана или осуществляется постоянное слежение за Солнцем, при поступлении лучей нормально лучевоспринимающим поверхностям;
- зависимость выработки от освещенности и ориентации;
- условия эксплуатации, на которые рассчитаны ФБ.
Максимальное напряжение ФБ принимается равным максимальному напряжению холостого хода ФБ при СУИ (Uх.х бат СУИ) с поправкой на минимальную ожидаемую рабочую температуру и максимально возможную (для данной местности, места установки ФБ) энергетическую освещенность.
Поправка на минимальную ожидаемую рабочую температуру и максимально возможную энергетическую освещенность рассчитывается в соответствии с указаниями изготовителя. Если используются ФМ из кристаллического и поликристаллического кремния, при отсутствии указаний изготовителя Uх.х бат СУИ должно быть умножено на коэффициент поправки, указанный в таблице 1, для соответствующей минимальной ожидаемой рабочей температуры.
Таблица 1
для фотоэлектрических модулей из монокристаллического
и поликристаллического кремния
При минимальной ожидаемой рабочей температуре меньше минус 40 °C или при применении технологий, отличных от технологий кристаллического и поликристаллического кремния, максимально возможное напряжение определяется только в соответствии с указаниями изготовителя.
Примечание 1 - Зависимости напряжения холостого хода ФБ от энергетической освещенности и температуры могут быть определены с помощью последовательных измерений ВАХ аналогично ГОСТ Р МЭК 61829, или испытания 10.4 по ГОСТ Р 56980-2016 (МЭК 61215:2005), или испытания 10.4 по ГОСТ Р МЭК 61646-2013.
Примечание 2 - В некоторых районах рабочая температура ФМ при безоблачном небе может быть ниже температуры окружающего воздуха (до 5 °C).
Требования электробезопасности ФБ, установленные в настоящем стандарте, включают:
- защиту от поражения электрическим током (6.2);
- защиту от сверхтоков (6.3);
- защиту от электрических дуг (6.4);
- защиту от замыканий на землю (6.5);
- заземление и уравнивание потенциалов (6.6);
- молниезащиту (6.7).
Основные отличия ФБ с точки зрения электробезопасности:
1) Даже при незначительном освещении компоненты ФБ всегда находятся под напряжением независимо от того, разомкнуты или замкнуты коммутационные аппараты ФБ, ФБ нельзя отключить по желанию. Для ФБ может быть достаточно света Луны и звезд, чтобы ее параметры представляли опасность. В светлое время суток на определенных компонентах ФБ напряжения и токи могут быть очень значительными.
2) Аварийные токи могут не намного превосходить максимальный рабочий ток и не вызвать срабатывание аппарата защиты, поэтому требуется существенно более точный подбор параметров аппаратов защиты: при неправильном подборе параметров либо аппараты защиты не будут реагировать на наличие аварийной ситуации, либо часто будут срабатывать при нормальном режиме работы ФБ.
В тех установках, где напряжение ФБ превышает 1000 В постоянного тока, доступ к проводке и средствам защиты должен быть разрешен только квалифицированному персоналу.
Максимальное напряжение ФБ, устанавливаемых на крышах зданий, не должно превышать 1000 В.
Вероятность замыканий между токопроводящими проводниками, замыканий на землю и непредусмотренных отсоединений проводов в ФБ должна быть значительно ниже по сравнению с обычными электрическими установками.
Примечание - В обычных электрических установках в случае короткого замыкания аварийный ток практически всегда вызывает срабатывание аппарата защиты от сверхтоков: плавку плавкого предохранителя, срабатывание автоматического выключателя или другого средства защиты.
Все аппараты защиты, выполняющие одну функцию, должны быть согласованы между собой, а также с другими защитными аппаратами, в том числе с аппаратами защиты в контуре потребления фотоэлектрической системы, в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ Р 50571.5.53 и стандартов на конкретный вид аппаратов защиты.
Применение двух и более мер защиты не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Помимо требований настоящего стандарта при проектировании, изготовлении и эксплуатации ФБ обязательно выполнение требований [3] и комплекса стандартов [4], относящихся к устройствам постоянного тока с диапазоном напряжений, соответствующим напряжениям конкретной ФБ, в части, не отраженной в настоящем стандарте. При наличии аналогичных требований в [3] и комплексе стандартов [4] необходимо выполнять более жесткие требования.
Монтаж, обслуживание и иная работа с ФБ должны проводиться только специальным квалифицированным персоналом, имеющим квалификацию по работе с фотоэлектрическими установками и системами.
Для защиты от поражения электрическим током должны быть выполнены требования ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.7.712, ГОСТ IEC 61140 и [3].
При создании ФБ необходимо учитывать, что компоненты ФБ находятся под напряжением независимо от того, разомкнуты или замкнуты коммутационные аппараты ФБ.
Токоведущие части ФБ не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы ФБ, так и при повреждении изоляции.
Заземление и уравнивание потенциалов открытых металлических частей должны быть выполнены в соответствии с 6.6.2.
В ФБ должны применяться только кабели и провода с двойной или эквивалентной ей изоляцией.
Все работы с ФБ, не связанные с нормальным режимом работы ФБ, например с измерением параметров, следует проводить не только с разомкнутыми выключателями-разъединителями, выключателями, но и с полностью затененной ФБ.
Все работы при незатененных рабочих поверхностях ФМ должны проводиться квалифицированным персоналом с использованием электрозащитных средств.
В месте размещения ФБ должны быть установлены ограждения или иная защита, препятствующая доступу к ФБ посторонних лиц.
Сверхтоки в ФБ могут возникать в результате коротких замыканий в ФМ, коммутационных коробках ФМ, соединительных коробках, в проводке ФБ, в результате замыкания на землю в проводке ФБ и в результате выхода параметров внешних факторов за пределы допустимых значений (например, увеличения энергетической освещенности, поступающей на рабочие поверхности, выше предельно допустимого значения).
ФМ являются источниками ограниченного тока, однако в ФБ могут возникать сверхтоки, обусловленные параллельным соединением фотоэлектрических цепочек, фотоэлектрических групп или ФМ (в ФБ, состоящих из параллельных ФМ), или соединением ФБ с оборудованием контура потребления фотоэлектрической системы (например, некоторыми типами УПЭ и/или источниками тока, например, АБ).
При защите ФБ от сверхтоков необходимо учитывать следующее:
1) Величина тока короткого замыкания зависит от числа цепочек, места замыкания и уровня освещенности, это делает обнаружение замыкания внутри ФБ очень трудной задачей.
2) Если ФБ установлена в фотоэлектрической системе без АБ, ток, возникающий при коротком замыкании, может не намного превосходить максимальный рабочий ток и не вызвать срабатывание аппарата защиты от сверхтоков. Возникающий в этом случае ток может представлять опасность непосредственно и/или вызвать повреждения, которые могут стать причиной аварийных ситуаций в будущем.
3) Если ФБ установлена в фотоэлектрической системе с АБ, в ФБ могут возникнуть высокие токи короткого замыкания, связанные с характеристиками АБ.
4) В ФБ могут возникнуть электрические дуги при токах короткого замыкания, которые не вызовут срабатывания аппарата защиты от сверхтоков.
5) ФБ часто присоединяются в фотоэлектрической системе к УПЭ с несколькими входами постоянного тока без соединительной коробки ФБ (см., например, рисунки 6 и 7). В этом случае защита от сверхтоков для каждой части ФБ, подключенной к отдельному входу УПЭ, в высшей степени зависит от ограничения всех обратных токов из УПЭ в фотоэлектрическую батарею.
6) Окружающее пространство, например поверхность водоемов, снеговой покров, строения, может оказывать существенное влияние (сезонное или постоянное) на интенсивность излучения, поступающего на рабочие поверхности ФБ, и вызывать появление токов перегрузки.
Защита от сверхтоков должна быть выполнена в соответствии с 6.3.2 - 6.3.6 настоящего стандарта, [3], ГОСТ Р 50571.4.43 и требованиями изготовителя ФМ.
В ФБ должна быть установлена защита от сверхтоков всех компонентов ФБ. Во всех компонентах ФБ должны быть определены возможные источники токов короткого замыкания и токов перегрузки.
Для предотвращения возникновения пожара в ФБ защита ФБ и фотоэлектрической системы должна включать средства обнаружения коротких замыканий с последующим отключением. Выбор и размещение указанных средств определяются размерами и размещением ФБ.
При применении ФМ, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение Iк.з мод СУИ превышает номинальное значение. Для некоторых технологий значение Iк.з мод СУИ может со временем возрастать. Это следует учитывать при разработке мер защиты от сверхтоков. При расчете должно быть учтено максимальное ожидаемое значение тока.
При выборе защиты от сверхтоков должны быть учтены максимальные возможные обратные токи, которые могут возникнуть в ФБ при аварийных ситуациях, например коротком замыкании, в контуре потребления фотоэлектрической системы (в АБ, УПЭ, проводниках электрораспределительной сети и пр.). Если характеристики присоединяемого к ФБ оборудования контура потребления заранее неизвестны, в документации ФБ должно быть указано значение максимально допустимого обратного тока на входе в ФБ.
В качестве аппаратов для защиты от сверхтоков должны применяться автоматические выключатели или предохранители с плавкими вставками с характеристикой gPV. В определенных случаях допускается применение блокирующих диодов. Их применение является эффективным методом защиты от сверхтоков при условии, что надежность блокирующих диодов сохраняется в течение срока службы. Для защиты ФМ могут применяться шунтирующие диоды.
Применяемые для защиты ФМ и/или проводки аппараты защиты от сверхтоков должны обеспечивать надежное и устойчивое функционирование в течение 2 ч при сверхтоке, составляющем 135% от номинального тока аппарата защиты.
Аппараты защиты от сверхтоков могут выполнять одновременно функции защиты от сверхтоков и коммутации, а также быть объединены с коммутационными аппаратами. В этом случае они должны также соответствовать требованиям 7.5.1.
Требования к компонентам ФБ, выполняющим функции защиты от сверхтоков, см. также в соответствующих подразделах раздела 7.
В ФБ с максимальным напряжением выше 50 В для защиты ФМ должны быть установлены шунтирующие диоды (см. рисунки 5 - 6). При использовании некоторых типов тонкопленочных модулей, а также ФМ, изготовленным по другим технологиям, установка шунтирующих диодов может не требоваться. Шунтирующие диоды могут быть установлены в ФМ изготовителем ФМ.
Если шунтирующие диоды устанавливаются при изготовлении ФБ, они должны иметь номинальное напряжение не менее 2Uх.х мод СУИ защищаемого(ых) модуля(ей) и номинальный ток не менее 1,4Iк.з мод СУИ.
Количество фотоэлектрических цепочек, которые могут быть соединены параллельно без защиты общим аппаратом защиты от сверхтоков, определяется максимально допустимым обратным током ФМ, указанным изготовителем ФМ, то есть обратным током, который может выдержать каждая цепочка.
Защита фотоэлектрической цепочки от сверхтоков должна быть установлена, если:
Mбат > 2; ((Mбат - 1) Iк.з мод СУИ) > IЗСТ мод max, (12)
если в ФБ нет фотоэлектрических групп, и
Mгр > 2; ((Mгр - 1) Iк.з мод СУИ) > IЗСТ мод max, (13)
если ФБ разделена на фотоэлектрические группы.
Защита от сверхтоков фотоэлектрической цепочки осуществляется одним из двух вариантов:
a) Каждая фотоэлектрическая цепочка защищается аппаратом защиты от сверхтоков (например, см. рисунки 3 - 7), номинальный ток которого In цеп соответствует условиям:
1,5 Iк.з мод СУИ < In цеп < 2,4 Iк.з мод СУИ, (14)
In цеп <= IЗСТ мод max. (15)
b) Несколько параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек защищаются одним общим аппаратом защиты от сверхтоков (например, см. рисунок 8), номинальный ток которого In цеп определяется по следующему выражению:
1,5 MЗСТ·Iк.з мод СУИ < In цеп < IЗСТ мод max -
- ((MЗСТ - 1) Iк.з мод СУИ), (16)
при условии, что IЗСТ мод max > 4 Iк.з мод СУИ, (17)
где MЗСТ - количество параллельных фотоэлектрических цепочек, защищенных одним аппаратом защиты от сверхтоков.
![]() Примечание 1 - Данная схема является особым случаем и допустима только тогда, когда максимально допустимое значение обратного тока ФМ Iзст мод max значительно превосходит рабочий ток.
Примечание 2 - Данная схема служит только в качестве примера, в других случаях могут потребоваться иные средства выключения, разъединения и/или защиты от сверхтоков.
параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек,
являющихся частью фотоэлектрической группы, защищены
одним аппаратом защиты от сверхтоков
Примечание - Необходимо следовать рекомендациям изготовителя ФМ относительно максимального количества цепочек, защищаемых одним аппаратом защиты от сверхтоков, если оно указано.
В том случае, когда для защиты от сверхтоков применяется блокирующий диод, номинальный ток Iпр max диода должен составлять:
Iпр max >= 1,4 Iк.з мод СУИ. (18)
Коэффициент при определении Iпр max должен быть увеличен, если есть вероятность возникновения повышенного тока короткого замыкания ФБ, обусловленного отражением от снега или другими условиями эксплуатации.
Примечание 1 - При расчетах должны быть учтены примечания 1 - 3 подраздела 5.2.
Примечание 2 - Если ФБ состоит из одной фотоэлектрической цепочки, защита такой фотоэлектрической цепочки осуществляется аппаратом защиты от сверхтоков ФБ.
Аппараты защиты от сверхтоков фотоэлектрической цепочки должны обеспечивать отключение максимально возможного тока короткого замыкания от АБ. Как правило, это значение существенно больше значения, полученного по формулам (2), или (4), или (6).
Размещение аппаратов защиты от сверхтоков фотоэлектрических цепочек см. 6.3.6.
Защита от сверхтоков фотоэлектрической группы должна быть установлена, если к одному УПЭ присоединено более двух фотоэлектрических групп (примеры см. рисунки 5, 7).
Номинальное значение тока аппаратов защиты от сверхтоков фотоэлектрических групп In гр определяется по следующему выражению:
1,25 Iк.з гр СУИ < In гр <= 2,4 Iк.з гр СУИ. (19)
Для обеспечения большей гибкости при проектировании здесь используется множитель 1,25 вместо множителя 1,5, используемого при расчете фотоэлектрических цепочек.
Уменьшенное значение множителя в формуле (7) следует применять с осторожностью в зонах с частыми случаями повышенной освещенности, так как это может привести к частым неоправданным срабатываниям защиты от сверхтоков.
В том случае, когда для защиты от сверхтоков применен блокирующий диод, номинальный ток Iпр max диода должен составлять:
Iпр max >= 1,4 Iк.з гр СУИ. (20)
Коэффициент при определении Iпр max должен быть увеличен, если есть вероятность возникновения повышенного тока короткого замыкания ФБ, обусловленного отражением от снега или другими условиями эксплуатации.
Если ФБ разделена на фотоэлектрические группы разных уровней (параллельные соединения разных уровней), расчет параметров аппаратов защиты фотоэлектрических групп каждого уровня проводится аналогично:
, (21)и
, (22)где i - уровень группы, i = 1 - первая группа, состоящая из параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек.
Примечание - При расчетах должны быть учтены примечания 1 - 3 подраздела 5.2.
Аппараты защиты от сверхтоков фотоэлектрической группы должны обеспечивать отключение максимально возможного тока короткого замыкания от АБ. Как правило, это значение существенно больше значения, полученного по формулам (7) - (10).
Размещение аппаратов защиты от сверхтоков фотоэлектрических групп см. 6.3.6.
Установка защиты на выходе ФБ определяется наличием в контуре потребления оборудования, ненормальные режимы работы которого могут привести к возникновению сверхтоков в ФБ.
Если в фотоэлектрической системе, в состав которой входит ФБ, есть АБ, или если в аварийном режиме питание цепей потребителя вместо ФБ могут осуществлять другие источники тока, или если возможно возникновение сверхтоков в результате ненормальных режимов работы других компонентах контура потребления фотоэлектрической системы, защита от сверхтоков на выходе ФБ (см. рисунки 3 - 7) обязательна.
Номинальное значение тока In бат аппаратов защиты от сверхтоков ФБ определяется по следующему выражению:
В том случае, когда для защиты от сверхтоков применяется блокирующий диод, номинальный ток Iпр max диода должен составлять:
Коэффициент при определении Iпр max должен быть увеличен, если есть вероятность возникновения повышенного тока короткого замыкания ФБ, обусловленного отражением от снега или другими условиями эксплуатации.
Примечание - При расчетах должны быть учтены примечания 1 - 3 подраздела 5.2.
Аппараты защиты от сверхтоков, устанавливаемые на выходе из ФБ, должны быть рассчитаны, помимо условий (23) и (24), на отключение максимально возможного обратного тока от АБ, если в АБ произошло короткое замыкание, и обратных токов от другого оборудования, с которым ФБ соединена в фотоэлектрической системе. Либо ФБ и иное оборудование фотоэлектрической системы должно подбираться, исходя из значения, определенного по формулам (23) и (24).
Если ФБ в фотоэлектрической системе подключена только к АБ, защита от сверхтоков ФБ в целом (выходного кабеля ФБ) обычно осуществляется с помощью аппаратов(а) защиты от сверхтоков АБ, установленных(ого) между контроллером заряда и АБ, максимально близко к АБ. При правильном выборе характеристик этих аппаратов и если выходной кабель ФБ рассчитан на такой же ток, что и аппараты защиты от сверхтоков АБ, эти аппараты обеспечивают одновременно защиту контроллера заряда и выходного кабеля ФБ. В этом случае установка аппаратов защиты от сверхтоков на выходе из ФБ необязательна. Если ФБ соединена с АБ через УПЭ, могут потребоваться аппараты защиты от сверхтоков на выходе ФБ из-за особенностей УПЭ.
Если нет выходного кабеля ФБ и/или ФБ подключена к УПЭ с несколькими входами (см., например, рисунок 7), защита от сверхтоков ставится на всех кабелях, подключенных к контуру потребления, которые в этом случае являются кабелями фотоэлектрических групп или фотоэлектрических цепочек. Параметры аппаратов защиты от сверхтоков рассчитываются в этом случае в соответствии с 6.3.4 или 6.3.3.
Шунтирующие диоды для защиты ФМ устанавливаются по направлению тока параллельно ФМ (см. рисунки 3 - 5) или нескольким последовательно соединенным ФМ. Шунтирующие диоды могут быть установлены в коммутационной коробке ФМ изготовителем ФМ. Для установки шунтирующих диодов необходимо следовать инструкциям изготовителя ФМ.
Аппараты защиты от сверхтоков фотоэлектрических цепочек, фотоэлектрических групп и на выходе ФБ, выбранные в соответствии с 6.3.3 - 6.3.5, должны быть размещены следующим образом:
- Аппараты защиты от сверхтоков фотоэлектрической цепочки должны располагаться на концах кабеля(ей) фотоэлектрической цепочки или нескольких фотоэлектрических цепочек, если они объединены по 6.3.3 b), в соединительной коробке фотоэлектрических цепочек, в которой кабели фотоэлектрических цепочек соединяются с кабелем(ями) фотоэлектрической группы (см. рисунок 5), или, если ФБ не разделена на фотоэлектрические группы, в соединительной коробке ФБ, в которой кабели фотоэлектрических цепочек соединяются с выходным(и) кабелем(ями) ФБ (см. рисунок 4).
Примечание - Если ФБ состоит из одной фотоэлектрической цепочки, то защита такой фотоэлектрической цепочки осуществляется аппаратом защиты от сверхтоков ФБ (см. рисунок 3).
- Аппараты защиты от сверхтоков фотоэлектрической группы должны располагаться на концах кабеля(лей) фотоэлектрической группы в соединительной коробке ФБ, в которой кабели фотоэлектрических групп соединяются с выходным(и) кабелем(ями) ФБ (см. рисунок 5).
Примечание - Если ФБ разделено на фотоэлектрические группы нескольких уровней, то аппараты защиты от сверхтоков устанавливаются на концах кабелей фотоэлектрической группы каждого уровня в соединительной коробке фотоэлектрических групп этого уровня, кроме последнего (фотоэлектрические группы последнего уровня соединяются в соединительной коробке ФБ).
- Аппараты защиты от сверхтоков ФБ в целом (выходного кабеля ФБ) должны располагаться на выходе из ФБ после выключателя-разъединителя там, где выходной(ые) кабель(и) ФБ соединяются с оборудованием контура потребления, например, входом УПЭ (см. рисунки 3 - 5).
При отсутствии выходного кабеля ФБ аппараты защиты от сверхтоков ФБ в целом (выходного кабеля ФБ) могут располагаться в соединительной коробке, установленной непосредственно на УПЭ.
Если ФБ соединена в фотоэлектрической системе с АБ, аппараты защиты от сверхтоков на выходном(ых) кабеле(ях) ФБ допускается не устанавливать, если она защищена аппаратами защиты от сверхтоков АБ (см. 6.3.5)
Примечание - Размещение аппаратов защиты от сверхтоков в том конце кабеля(ей), который наиболее удален от защищаемой аппаратом части ФБ, имеет целью защиту этой части ФБ и ее проводки от обратных токов, текущих в ненормальном режиме работы из других частей ФБ и/или от оборудования контура потребления фотоэлектрической системы, например, АБ (см. также пример в 8.2.1 примечание 3 и приложение D).
Если в ФБ выполнено функциональное заземление, аппараты защиты от сверхтоков должны размещаться на всех незаземленных токопроводящих проводниках фотоэлектрических цепочек и фотоэлектрических групп.
Если отсутствует функциональное заземление ФБ или части ФБ, аппараты защиты от сверхтоков достаточно размещать только на одном из токопроводящих проводников каждой фотоэлектрической цепочки и фотоэлектрической группы той части ФБ, в которой нет функционального заземления.
Если отсутствует какое-либо соединение ФБ с землей (ни в ФБ, ни через оборудование контура потребления) или выходной кабель ФБ соединен с землей только через устройство с двойной изоляцией в контуре потребления фотоэлектрической системы, аппараты защиты от сверхтоков также могут быть размещены на конце только одного токопроводящего проводника фотоэлектрических цепочек и фотоэлектрических групп. Такое размещение аппаратов защиты от сверхтоков в указанных ФБ связано с требованием настоящего стандарта о выявлении и сигнализации о первичном замыкании на землю и требованием о двойной изоляции всех проводников.
Если аппараты защиты от сверхтоков выполняют одновременно функцию разъединителя или выключателя-разъединителя, то к их размещению также предъявляются требования 7.5.1 и 8.2.
В отличие от традиционных электрических установок ФМ и проводка в ФБ не имеют внешних корпусов для удержания дуги и пламени при коротких замыканиях. В ФБ часто может возникнуть и поддерживаться электрическая дуга с токами, не превосходящими обычные рабочие токи. Возникновение дуги в ФБ может привести к значительным повреждениям ФБ, а также к повреждению установленных рядом проводки, оборудования и конструкций здания.
На рисунке 9 приведены примеры основных видов электрических дуг, которые могут возникнуть в ФБ.
![]() Примечание - Показанный аппарат защиты от электрических дуг является примером установки аппаратов, защищающих от последовательных дуг. Для защиты от параллельных дуг и дуг на землю требуется установка отдельных аппаратов защиты.
Для защиты ФБ от наиболее опасных параллельных дуг должна применяться двойная или эквивалентная ей изоляция проводов и кабелей.
Защита ФБ от электрических дуг должна быть выполнена в соответствии с UL 1699B [7]. Должны быть установлены аппараты защиты от электрических дуг, назначением которых является выявление и точное определение типа дуг в ФБ и принятие мер по их прерыванию.
Дополнительную информацию см. в приложении C.
Меры защиты ФБ от замыканий на землю определяются:
- значением максимально возможного напряжения ФБ (см. 5.4 и таблицу A.1 приложения A);
- типом УПЭ в фотоэлектрической системе и наличием или отсутствием подключения к его выходам цепей переменного тока с заземленной нейтралью;
- наличием и типом функционального заземления одного из проводников выходного кабеля ФБ;
- наличием соединения с землей одного из проводников выходного кабеля ФБ через заземленное устройство контура потребления с двойной изоляцией;
- отсутствием любого соединения ФБ с землей в нормальном режиме.
Защиту от замыканий на землю ФБ, максимально возможное напряжение которых соответствует классам B и C таблицы A.1, осуществляют с помощью контроля сопротивления изоляции (см. 6.5.2) и контроля дифференциального тока (см. 6.5.3). В таблице 2 приведены требования к организации такой защиты ФБ.
Для защиты ФБ, в которой заземление одного проводника выходного кабеля выполнено не через сопротивление, используют специальный прерыватель замыкания на землю (6.5.3).
Также для защиты от замыканий на землю могут быть использованы блокирующие диоды (см. 7.4.5 и приложение D).
Снижение сопротивления изоляции относительно земли в ФБ ниже предельно допустимого значения свидетельствует о возникновении или возможности возникновения замыкания на землю из-за ухудшения характеристик изоляции.
В ФБ с максимальным напряжением, соответствующим классам B и C таблицы A.1, требуется предупреждение или выявление замыкания на землю с помощью контроля сопротивления изоляции относительно земли. Защита ФБ должна быть выполнена следующим образом (см. таблицу 2):
Таблица 2
сопротивления изоляции и дифференциального тока
1) Если функциональное заземление ФБ отсутствует, она присоединена к УПЭ без разделения цепей и к выходам переменного тока УПЭ подключена(ы) цепь(и) переменного тока с заземленной нейтралью (например, электрораспределительная сеть), то при замыкании на землю в ФБ УПЭ должно быть отключено от всех выходных цепей с заземленной нейтралью или от ФБ.
В этом случае УПЭ соединено с землей через заземленный нейтральный проводник выходной цепи, и замыкание на землю в ФБ приведет к возникновению потенциально опасных токов.
2) Если ФБ присоединена к УПЭ с разделением цепей и в ФБ отсутствует какое-либо соединение с землей, или выходной кабель ФБ соединен с землей только через устройство с двойной изоляцией в контуре потребления, или в ФБ заземлен один из проводников выходного кабеля, требуются выявление и сигнализация о первичном замыкании на землю и состоянии изоляции.
В этом случае, если первичное замыкание на землю осталось незамеченным, возникшее при этом повреждение изоляции может вызывать последующее замыкание на землю с токами опасной величины.
Минимальные предельно допустимые значения сопротивления изоляции ФБ относительно земли, свидетельствующие о повреждении ее изоляции, приведены в таблице 3.
Таблица 3
относительно земли в ФБ
Измерение сопротивления изоляции ФБ относительно земли необходимо выполнить до начала работы ФБ и далее не реже чем каждые 24 ч.
Там, где возможно, рекомендуется устанавливать пороговые значения сопротивления изоляции выше указанных в таблице 3 минимальных значений. Более высокие значения увеличивают безопасность системы вследствие более раннего обнаружения возможных замыканий.
Диапазон измерений измерительного контура должен также обеспечивать определение значений сопротивления изоляции при значениях меньших, чем значения, указанные в таблице 3. При измерениях допускается отсоединение устройства функционального заземления выходного кабеля ФБ.
Диапазон измерений измерительного контура должен также обеспечивать определение значений сопротивления изоляции при значениях меньших, чем значения, указанные в таблице 3. При измерениях допускается отсоединение устройства функционального заземления выходного кабеля ФБ.
Контроль сопротивления изоляции в ФБ относительно земли должен проводиться специальными устройствами контроля изоляции. Измерение сопротивления изоляции ФБ относительно земли может проводиться в УПЭ.
Требуемые действия по отключению при обнаружении снижения сопротивления изоляции относительно земли ниже допустимого значения выполняются обслуживающим персоналом (собственником) фотоэлектрической системы или подсистемой управления ФБ или фотоэлектрической системы.
Указанное оборудование также осуществляет сигнализацию о снижении сопротивления изоляции относительно земли и о замыкании на землю, однако, как правило, необходимы дополнительные меры, чтобы сигнализация соответствовала требованиям 6.5.5.
Требуемые действия при обнаружении замыкания на землю зависят от типа используемого УПЭ (см. таблицу 2):
- Для УПЭ с разделением цепей должна быть выполнена сигнализация о замыкании на землю в соответствии с 6.5.5 (функционирование разрешено). Сигнализация о замыкании должна быть включена, пока сопротивление изоляции заземляющего устройства ФБ не будет восстановлено до уровня, превосходящего предельные значения, указанные в таблице 3.
- Для УПЭ без разделения цепей должны быть выполнены сигнализация о замыкании на землю в соответствии с 6.5.5 и отключение выходов УПЭ от любой цепи переменного тока с заземленной нейтралью (например, электрораспределительной сети). Сигнализация о замыкании может быть выключена, и подключение выходных цепей может быть разрешено, если сопротивление изоляции ФБ относительно земли восстановлено до уровня, превосходящего предельные значения, указанные в таблице 3.
Защита ФБ с максимально возможным напряжением, соответствующим классам B и C таблицы A.1, от замыканий на землю с помощью устройств защитного отключения должна быть выполнена следующим образом (см. таблицу 2):
1) Контроль дифференциального тока в ФБ должен проводиться, если ФБ присоединена к УПЭ, к выходам переменного тока которого подключена(ы) цепь(и) переменного тока с заземленной нейтралью через нормально замкнутые автоматические устройства разъединения.
2) Если ФБ присоединена к УПЭ, выходы переменного тока которого подключены к цепям, не соединенным с землей, или в ФБ отсутствует какое-либо функциональное заземление выходного кабеля, или выходной кабель ФБ соединен с землей через заземленное устройство с двойной изоляцией в контуре потребления, контроль дифференциального тока не требуется.
При контроле дифференциального тока должно быть обеспечено измерение полного дифференциального тока, включающего как постоянную, так и переменную составляющие.
Для контроля значений дифференциального тока и отключения в случае превышения дифференциальным током предельно допустимых значений должны применяться устройства защитного отключения (УЗО). УЗО также осуществляет сигнализацию о замыкании на землю, однако, как правило, необходимы дополнительные меры, чтобы сигнализация соответствовала требованиям 6.5.5.
Для защиты ФБ УЗО должно реагировать на медленно нарастающий дифференциальный ток и на внезапное возникновение, скачок дифференциального тока.
Если медленно нарастающий дифференциальный ток достигает значения, указанного в таблице 4, УЗО должно выполнить отключение в течение 0,3 с и обеспечить сигнализацию о замыкании в соответствии с 6.5.5.
Таблица 4
При внезапном возникновении дифференциального тока, указанного в таблице 4, УПЭ должно быть отключено от всех выходных цепей переменного тока с заземленной нейтралью (например, от электрораспределительной сети) или от ФБ в течение времени, указанного в таблице 4, и должна быть обеспечена сигнализация о замыкании в соответствии с 6.5.5. Если выходной кабель ФБ функционально заземлен и используется УПЭ с разделением цепей, должно быть отключено функциональное заземляющее устройство и выполнена сигнализация в соответствии с 6.5.5.
УЗО может произвести попытку включения, если дифференциальный ток (ток утечки) находится ниже указанных в таблице 4 пределов, а сопротивление изоляции относительно земли находится в пределах, указанных в таблице 3.
Возможно применение распределенного контроля дифференциального тока, например, на уровне фотоэлектрических групп или меньших частей ФБ. Такой контроль может обладать преимуществами, особенно для больших ФБ. Он позволяет выявлять замыкание на землю при более низких пороговых значениях дифференциального тока, что, в свою очередь, позволяет быстрее выявить возможные замыкания на землю и может помочь определить часть ФБ, в которой произошло замыкание на землю.
УЗО должны быть выбраны, установлены и функционировать в соответствии с требованиям настоящего стандарта, а также ГОСТ Р МЭК 60755, ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ IEC 61009-1 и комплексом стандартов [4], в частности ГОСТ Р 50571.5.53, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.29.
6.5.4 Защита от замыкания на землю фотоэлектрической батареи с непосредственным функциональным заземлением проводника выходного кабеля
В ФБ, в которой заземление одного проводника выходного кабеля выполнено непосредственно, то есть не через сопротивление (например, см. рисунок E.1), должен быть установлен специальный прерыватель замыкания на землю. Срабатывание прерывателя не должно нарушать заземления открытых металлических частей.
В случае срабатывания прерывателя замыкания на землю должна включаться сигнализация о замыкании на землю в соответствии с 6.5.5.
Значения номинального тока для выбора прерывателя замыкания на землю приведены в таблице 5.
Таблица 5
Примечание - Для повышения безопасности пожарных или персонала срочного реагирования в выключатель-разъединитель ФБ может быть установлена дополнительная секция, которая разъединяет функциональное заземление ФБ.
Для обеспечения защиты ФБ должна быть выполнена сигнализация о замыкании на землю. Сигнализация должна включаться при поступлении сигнала о замыкании на землю и выключаться после отключения ФБ и/или УПЭ или после того, как замыкание на землю будет устранено.
Сигнализация осуществляется прибором, обнаружившим замыкание (прибором контроля сопротивления изоляции, УПЭ, УЗО), а также через систему управления ФБ или фотоэлектрической системы в месте, наиболее заметном для обслуживающего персонала или собственника (при отсутствии постоянного обслуживающего персонала).
Сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы оператор фотоэлектрической системы или ее собственник были сразу оповещены о замыкании. Например, система должна подавать световой и/или звуковой сигнал в той зоне, в которой обслуживающий персонал или собственник системы обязательно будут этим сигналом извещены о замыкании, или должно быть послано сообщение о замыкании по электронной почте или как СМС-сообщение, или иным подобным способом.
Во многих инверторах сигнализация осуществляется с помощью сигнальных лампочек. Однако в типичных местах установки инверторов эта сигнализация может быть не видна. В соответствии с [2] для инверторов требуется установка средств сигнализации на панели управления инвертора и в местах, наиболее заметных для обслуживающего персонала или собственника.
Собственник фотоэлектрической системы должен располагать руководством по эксплуатации, в котором должны быть изложены необходимые немедленные действия для устранения замыкания.
Фотоэлектрическая батарея может включать:
a) Функциональное заземление открытых проводящих частей ФБ (например, для обеспечения более точного обнаружения утечки на землю).
b) Уравнивание потенциалов всех открытых проводящих частей ФБ (а также сторонних проводящих частей, если требуется) между собой.
c) Функциональное заземление одного проводника выходного кабеля ФБ.
d) Функциональное заземление проводников частей ФБ, фотоэлектрических компонентов ФБ.
Примечание - В некоторых типах ФМ заземление необходимо для их нормальной работы. Такое заземление считается функциональным.
e) Молниезащитное заземление. Вопросы молниезащиты рассмотрены в 6.7.
f) Заземление аппаратов защиты ФБ.
g) Защитное заземление открытых токопроводящих частей (например, металлических рам для обеспечения молниезащиты).
Защитное заземление любых проводников ФБ запрещается.
Запрещается заземление одного из токопроводящих проводников ФБ, подключенной к УПЭ, если не выполнено простое разделение между контуром постоянного тока ФБ и цепями переменного тока, подключенными к выходам УПЭ, внутри или снаружи УПЭ, посредством разделительного трансформатора.
Влияние заземления на работу ФБ определяется:
- типом заземления: функциональное заземление частей ФБ и/или выходного кабеля ФБ, защитное заземление открытых токопроводящих частей;
- полными сопротивлениями установленных заземляющих устройств функционального заземления;
- наличием, видом и характеристиками заземления контура потребления, к которому присоединена ФБ в фотоэлектрической системе (например, УПЭ или иного оборудования, заземлением электрораспределительной сети);
- расположением точек соединения частей ФБ или проводника выходного кабеля ФБ с землей (см. приложение E).
При определении наиболее подходящей конструкции системы заземления необходимо учитывать требования изготовителей ФМ и оборудования контура потребления, к которому присоединена ФБ в фотоэлектрической системе. Если оборудование контура потребления заранее неизвестно, при определении конструкции и параметров системы заземления ФБ должны быть установлены требования к оборудованию и указаны в документации ФБ.
Рекомендуется функциональное заземление проводников ФБ через токоограничивающее сопротивление.
Все соединения и компоненты системы заземления должны быть надежно защищены от коррозии.
Все заземляющие проводники, проводники системы уравнивания потенциалов должны быть проложены как можно ближе к положительным и отрицательным токопроводящим проводникам, и между ними и токопроводящими проводниками должно быть обеспечено высокое сопротивление.
Один и тот же заземляющий проводник в ФБ может одновременно выполнять и функцию проводника функционального заземления, и функцию проводника системы уравнивания потенциалов, и функцию проводника заземления молниезащиты. В этом случае он должен удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к проводникам, выполняющим каждую из этих функций (см. также 6.7). Сечение и размещение точки присоединения заземляющего проводника существенно зависят от выполняемых им функций.
Если в ФБ установлен отдельный заземляющий электрод, он должен быть соединен с главной заземляющей шиной (зажимом) фотоэлектрической системы проводниками основной системы уравнивания потенциалов.
Функциональное заземление и уравнивание потенциалов в ФБ должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, [3], ГОСТ Р 50571.4.44 и ГОСТ Р 50571.5.54.
Заземление и уравнивание потенциалов открытых проводящих частей ФБ должны быть выполнены в соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 10.
![]() --------------------------------
<1> Классы напряжения приведены в приложении A.
<2> Необходимость заземления молниезащиты определяется по ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 и [8] и местным данным, таким как количество грозовых дней в году, плотность ударов молнии в землю или иная информация по грозоопасности. Также необходимо учитывать положение ФБ относительно других объектов и наличие других конструкций, объектов, способных предотвратить попадание молний в ФБ.
Примечание - При выполнении заземления отдельно стоящей ФБ необходимо также руководствоваться требованиями [8].
уравнивания потенциалов открытых проводящих частей
и заземления молниезащиты фотоэлектрической батареи
Основная система уравнивания потенциалов должна включать соединение всех открытых проводящих частей ФБ между собой посредством соединения каждой части с главной заземляющей шиной (зажимом).
Система дополнительного уравнивания потенциалов, если она устанавливается, должна включать соединение всех одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей ФБ и сторонних проводящих частей. Система дополнительного уравнивания потенциалов может потребоваться для предотвращения поражения электрическим током за счет снижения напряжения между соединенными проводящими частями до неопасного уровня.
Пример общей схемы функционального заземления и уравнивания потенциалов открытых проводящих частей приведен на рисунке 11.
![]() --------------------------------
<1> Для обеспечения молниезащиты открытых металлических рам, возможно, необходима установка защитного заземления.
<2> Уравнивание потенциалов между ФБ и контуром потребления играет важную роль, в том числе в защите электрооборудования от грозовых перенапряжений. Проводник уравнивания потенциалов должен быть уложен физически как можно ближе к токопроводящим проводникам.
<3> Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) должны быть размещены там, где это требуется в соответствии с рекомендациями изготовителя и в соответствии с 6.6.
потенциалов открытых проводящих частей и защиты
от импульсных перенапряжений фотоэлектрической
батареи и контура потребления
Для обеспечения молниезащиты открытых металлических рам может быть необходима установка защитного заземления.
Защитное заземление открытых проводящих частей, как правило, может быть необходимо для обеспечения пути протекания токов короткого замыкания и тока молнии.
Если открытые токопроводящие части ФБ соединены с системой молниезащиты, защитный проводник должен быть заземлен с обоих концов.
Если ФБ устанавливается на объекте (например, здании), на котором установлена система молниезащиты, системы заземления и уравнивания потенциалов ФБ и фотоэлектрической системы в целом должны быть объединены с этой системой молниезащиты в соответствии с МЭК 62305-3 [8].
Функциональное заземление одного проводника выходного кабеля ФБ выполняется либо непосредственным соединением точки проводника выходного кабеля ФБ с землей, либо через токоограничивающее сопротивление. Второй вариант предпочтителен.
Примеры общих схем функционального заземления выходного кабеля ФБ приведены в приложении E.
Для ФБ, подключенной к УПЭ без разделения цепей, к выходам переменного тока которого подключена(ы) цепь(и) с заземленной нейтралью, функциональное заземление проводников выходного кабеля ФБ запрещается.
Для ФБ, подключенной к УПЭ без простого разделения, допускается осуществлять функциональное заземление одного из проводников выходного кабеля ФБ посредством его присоединения к нулевому проводнику цепи переменного тока контура потребления через соединение внутри УПЭ.
При некоторых технологиях изготовления ФМ требуется функциональное заземление либо только положительного, либо только отрицательного выходного кабеля ФБ для стока заряда по направлению от фотоэлектрических элементов/фотоэлектрических модулей. Это требование может быть необходимо для нормальной работы ФМ или для предотвращения ухудшения характеристик фотоэлектрических элементов/фотоэлектрических модулей. В этом случае рекомендуется следовать инструкциям изготовителя ФМ, а также там, где возможно, рекомендуется осуществлять заземление через сопротивление, а не непосредственно. Рекомендуемое значение сопротивления - наибольшее значение из допускаемых инструкциями изготовителя ФМ.
Функциональное заземление одного из проводников выходного кабеля ФБ должно проводиться только в одной точке. Эта точка должна быть соединена функциональным заземляющим проводником с главной заземляющей шиной (зажимом) фотоэлектрической системы или отдельным заземляющим электродом ФБ, если он предназначен для такого использования.
В некоторых фотоэлектрических системах могут устанавливаться дополнительные заземляющие зажимы. Соединение проводника выходного кабеля ФБ не с главной заземляющей шиной (зажимом), а с дополнительным заземляющим зажимом допустимо при условии, что он рассчитан на такое использование.
Если в фотоэлектрической системе нет АБ, точка соединения одного из проводников выходного кабеля ФБ с проводником функционального заземления должна быть между ФБ и УПЭ, как можно ближе к УПЭ.
Если ФБ подключена в фотоэлектрической системе к АБ через контроллер заряда, точка заземления проводника выходного кабеля ФБ должна быть расположена между контроллером заряда и аппаратом защиты от сверхтоков АБ (о связи ФБ с аппаратами защиты АБ см. 6.3.5).
Заземление одного из проводников выходного кабеля ФБ может быть осуществлено внутри УПЭ.
Примечание - Положение точки заземления проводника выходного кабеля ФБ имеет большое значение для обеспечения нормальной работы разъединительных устройств, осуществляющих разрыв функционального заземления (например, прерывателя замыкания на землю, см. 6.5.4).
Наличие или отсутствие функционального заземления выходного кабеля ФБ имеет важное значение для обеспечения безопасности и нормальной работы ФБ. Влияние функционального заземления выходного кабеля ФБ на требования к конструкции и функционированию ФБ см. во всех пунктах настоящего подраздела, а также в 6.3.6, 6.5.1 - 6.5.4, 7.5.1, 8.2.1 и D1.2 приложения D.
6.6.4 Выбор заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов
Сечение проводников, используемых для заземления и уравнивания потенциалов открытых металлических рам ФБ, должно составлять не менее 6 мм2 по меди или быть эквивалентным ему из других материалов.
Если этот же проводник используется для заземления молниезащиты, то минимальное сечение проводника следует увеличить до 16 мм2 по меди (см. рисунок 10).
Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель функционального заземления к главной заземляющей шине, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Сечение заземляющих проводников должно соответствовать требованиям [3].
В отношении материала и типа изоляции, а также маркировки проводники заземления и уравнивания потенциалов должны отвечать требованиям к проводникам заземления, установленным в [3], ГОСТ Р 50571.5.54.
Максимальная токовая нагрузка для выбора проводника функционального заземления выходного кабеля ФБ должна быть не меньше:
- номинального значения тока прерывателя замыкания на землю - для выходного кабеля ФБ, соединение которого с землей выполнено непосредственно, не через сопротивление (значения номинального тока прерывателя приведены в таблице 5);
- значения, полученного в результате деления максимально возможного напряжения ФБ (см. 5.4) на величину сопротивления, последовательно включенного в цепь функционального заземления, - для выходного кабеля ФБ, соединение которого с землей выполнено через сопротивление.
Примечание - При наличии особых требований к заземлению выходного кабеля ФБ у изготовителя ФМ (см. 6.6.3) для расчетов используют наибольшее значение сопротивления из допускаемых инструкциями изготовителя ФМ.
Общие требования к проводникам ФБ см. 7.6.
6.7.1 Общие положения
Молниезащита ФБ должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р МЭК 62305-1, ГОСТ Р МЭК 62305-2, а также [8], МЭК 62305-4 [9], СО 153-34.21.122 [10], РД 34.21.122 [11].
Размещение ФБ на объекте, например здании, обычно заметно не влияет на вероятность удара молнии, однако импульсные перенапряжения, вызванные ударом молнии в объект, могут нанести повреждения ФБ.
Если на объекте не установлена система молниезащиты или если в результате размещения ФБ физические характеристики или форма здания или иного объекта существенно изменяются, то рекомендуется провести оценку необходимости установки системы молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-2 и, если это необходимо, выполнить ее установку в соответствии с [8], ГОСТ Р 50571-4-44, ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002.
Если на здании или ином объекте уже установлена система молниезащиты, системы заземления/уравнивания потенциалов ФБ и фотоэлектрической системы в целом должны быть надлежащим образом объединены с этой системой в соответствии с [8], в том числе следует убедиться в том, что ФБ находится в пределах зоны защиты. Если ФБ находится за пределами защитной зоны существующей системы молниезащиты, то требуется установить дополнительные молниеотводы.
В тех случаях, когда установка молниезащитной системы на здании не требуется, или в случае отдельного размещения ФБ для защиты ФБ, УПЭ и всех компонентов ФБ может потребоваться установка защиты от импульсных перенапряжений (подробнее см. 6.7.2).
Заземление молниезащиты рекомендуется выполнять теми же заземляющими проводниками, что и функциональное заземление/уравнивание потенциалов ФБ (см. рисунок 10).
Рекомендации по конструкции молниеотводов приведены в [8].
Полностью система молниезащиты является частью фотоэлектрической системы. Если ФБ и система молниезащиты ФБ проектируется отдельно от проектирования фотоэлектрической системы, то при создании фотоэлектрической системы может потребоваться корректировка выбранных мер защиты ФБ.
Защита ФБ от импульсных перенапряжений осуществляется с помощью:
- установки системы уравнивания потенциалов открытых проводящих частей ФБ (см. 6.5.2) и объединения ее с системой молниезащиты в соответствии с [8];
- правильной прокладки проводки - прежде всего отсутствие петель, прокладка в связке и т.п. (см. 8.5.2, а также требования к прокладке длинных кабелей в 8.5.1);
- установки УЗИП.
Необходимость установки УЗИП должна быть определена по ГОСТ Р МЭК 62305-1, ГОСТ Р МЭК 62305-2, [10], и по результатам оценки должны быть выбраны и установлены УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 61643-12, ГОСТ Р 50571.5.53, [9], ГОСТ IEC 60947-1, [11].
Примечание - Следует учитывать, что функции инвертора и контроллера заряда могут включать функцию защиты от импульсных перенапряжений на входе(ах) со стороны ФБ.
УЗИП должны быть установлены в том числе, если:
- риск перенапряжения, вызванного молнией, оценивается как высокий;
- фотоэлектрическая система обеспечивает критические нагрузки (например, телекоммуникационные ретрансляционные станции);
- прокладка длинных кабелей (например, выходного кабеля длиной более 50 м) не осуществлена одним из указанных в 7.6.1 способов;
- мощность ФБ более 500 Вт;
- ФБ оснащается системой молниезащиты.
Для защиты ФБ в целом УЗИП могут быть установлены между токопроводящими проводниками выходного кабеля ФБ и между каждым токопроводящим проводником выходного кабеля ФБ и землей. Указанным образом УЗИП устанавливаются, например, около входа постоянного тока УПЭ и у ФБ (см. рисунок 11).
УЗИП могут быть использованы для защиты отдельных компонентов ФБ. В этом случае УЗИП должны быть установлены настолько близко к защищаемому компоненту, насколько это возможно.
Соединительные проводники УЗИП должны быть как можно короче (предпочтительно, чтобы суммарная длина провода составляла не более 0,5 м) и не иметь петель. Сечение заземляющих проводников для УЗИП должно составлять не менее 4 мм2 по меди, а при наличии системы молниезащиты - не менее 16 мм2 по меди.
Все УЗИП, устанавливаемые в ФБ, должны быть согласованы между собой, с другими УЗИП в фотоэлектрической системе и с другими аппаратами защиты.
Указанные в настоящем стандарте мероприятия приведены в качестве общего руководства. Защита от импульсных перенапряжений является сложной проблемой, поэтому обязательны полная оценка всех рисков и принятие необходимых мер в соответствии с указанными стандартами и нормативными документами, особенно в районах с частыми грозами.
Все компоненты должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствовать условиям окружающей среды в месте эксплуатации;
- быть сертифицированы по соответствующим стандартам и сопровождаться соответствующей документацией изготовителя;
- иметь маркировку изготовителя установленного образца;
- отвечать требованиям ГОСТ 50571.7.712.
Все компоненты, кроме ФМ, также должны соответствовать следующим требованиям:
- быть рассчитаны на применение в цепях постоянного тока;
- иметь номинальное напряжение не меньше, чем максимальное возможное напряжение ФБ, рассчитанное в соответствии с 5.4;
- иметь номинальный ток не меньше, чем значение тока, рассчитанное в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
для определения параметров компонентов ФБ
При применении ФМ, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение Iк.з мод СУИ может значительно превышать номинальное рабочее значение. Для некоторых технологий значение Iк.з мод СУИ может со временем возрастать. Выбор должен проводиться на максимальное ожидаемое значение тока (см. также примечания 1 - 3 в 5.2).
Компоненты, разработанные и изготовленные специально для данной ФБ, должны быть испытаны и сопровождаться документацией, подтверждающей их пригодность для использования и содержащей гарантии изготовителя.
ФМ из кристаллического кремния должны быть сертифицированы по ГОСТ Р 56980 (МЭК 61215:2005), ГОСТ Р МЭК 61730-1 и ГОСТ Р МЭК 61730-2.
Тонкопленочные ФМ должны быть сертифицированы по ГОСТ Р МЭК 61646, ГОСТ Р МЭК 61730-1 и ГОСТ Р МЭК 61730-2.
ФМ с концентраторами должны быть сертифицированы по ГОСТ Р 56983 (МЭК 62108:2007), ГОСТ Р МЭК 61730-1 и ГОСТ Р МЭК 61730-2.
В случае применения ФМ других конструкций до выхода отдельных стандартов они должны соответствовать требованиям указанных стандартов в частях, которые могут быть применены к конструкции используемого ФМ, и стандартов организации (технических условий) изготовителя ФМ. Документы на эти ФМ должны содержать итоговые результаты испытаний и все характеристики ФМ, установленные в настоящем стандарте и необходимые для создания ФБ, в том числе полный набор электрических характеристик, полученных при разных условиях испытаний, и величину максимально допустимого обратного тока.
Если ФМ интегрированы в конструкции здания, они также должны быть сертифицированы согласно нормативным документам на соответствующие конструкции.
Если ФМ являются частью конструкции/устройства, выполняющей одновременно другую функцию(ии) помимо преобразования солнечной энергии в электрическую, и не могут рассматриваться отдельно, они также должны быть сертифицированы по нормативным документам на конструкции/устройства с соответствующими функциями.
В зависимости от максимально возможного напряжения ФБ (см. 5.4) и класса применения ФМ (см. приложение A) выбор ФМ должен осуществляться следующим образом:
- ФМ класса применения A согласно ГОСТ Р МЭК 61730-1 должны применяться в ФБ с максимальным напряжением, соответствующим напряжению классов B и C таблицы A.1;
- ФМ класса применения C согласно ГОСТ Р МЭК 61730-1 должны применяться в ФБ с максимальным напряжением, соответствующим напряжению класса A таблицы A.1.
- ФМ класса применения B применяться не должны.
Следует выбирать ФМ с возможно меньшими предельными отклонениями параметров (прежде всего тока) каждого ФМ и возможно меньшим разбросом значений параметров между ФМ.
На каждом ФМ должна быть четкая, стойкая маркировка, включающая: наименование, товарный знак изготовителя; тип или номер модели; серийный номер; обозначение полярности выводов или проводов (допускается цветовая маркировка); номинальное и минимальное значения максимальной выходной мощности при СУИ (в ваттах); максимальное напряжение фотоэлектрической системы, в которую может быть установлен ФМ.
В дополнительной маркировке на ФМ или в документации ФМ должны быть приведены данные, указанные в 5.1, являющиеся базовыми параметрами ФБ, а также класс применения (см. приложение A).
На ФМ класса применения A должна быть установлена маркировка в виде символа (символ
Дата и место изготовления должны быть указаны на ФМ, либо они должны быть определяемы по серийному номеру.
ФБ включает соединительную коробку ФБ и соединительные коробки фотоэлектрических цепочек (например, см. рисунки 4, 5). Большие ФБ, состоящие из параллельных соединений нескольких уровней, могут также включать соединительные коробки фотоэлектрических групп промежуточных уровней.
Примечание 1 - Соединительные коробки фотоэлектрических цепочек имеют отношение только к ФБ, которые разделены на фотоэлектрические группы.
Примечание 2 - В некоторых ФБ может отсутствовать соединительная коробка ФБ, например, когда кабели фотоэлектрических цепочек или фотоэлектрических групп подсоединяются непосредственно к входам УПЭ.
Все соединительные коробки, установленные в ФБ, должны отвечать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ Р 56981 (МЭК 62790:2014).
Находящиеся под воздействием внешней среды соединительные коробки должны соответствовать степени защиты не хуже IP 55 в соответствии с ГОСТ 14254 и быть устойчивыми к воздействию УФ-излучения.
Степень защиты всех соединительных коробок должна соответствовать условиям эксплуатации. Степень защиты должна определяться для конкретного места установки и ориентации соединительной коробки.
Соединительные коробки, которые содержат устройства разъединения и защиты от сверхтоков, должны размещаться с возможностью доступа для проверки, обслуживания или ремонта без необходимости демонтажа элементов конструкций, установочных шкафов, полок и т.п.
Маркировка установленных соединительных коробок должна быть выполнена в соответствии с 9.5.
Монтаж проводников в соединительных коробках - по 8.5.4.
7.4.1 Общие положения
В состав ФБ могут входить следующие аппараты и устройства защиты:
- автоматические выключатели;
- плавкие предохранители;
- шунтирующие диоды;
- блокирующие диоды;
- УЗО (требования см. 6.5.3);
- УЗИП (требования см. 6.7.2);
- прерыватели замыкания на землю (требования см. 6.5.4);
- устройства контроля изоляции (требования см. 6.5.2);
- аппараты защиты от электрических дуг (см. 6.4);
Один аппарат может выполнять несколько защитных функций, а также, например, функции коммутации, в этом случае он должен отвечать требованиям настоящего стандарта, предъявляемым к устройствам, выполняющим каждую из этих функций.
Автоматические выключатели, используемые в ФБ для защиты от сверхтоков, должны отвечать следующим требованиям:
- срабатывать вне зависимости от полярности подключения;
- обеспечивать в той части ФБ, в которой они установлены, отключение полной нагрузки и прерывание ожидаемых токов короткого замыкания при коротких замыканиях в ФБ и обратных токов, вызванных аварийными ситуациями в оборудовании, с которым ФБ соединена в фотоэлектрической системе (например, АБ, УПЭ, генераторы, оборудование электрораспределительной сети);
- отвечать требованиям 6.3 к защите той части ФБ, в которой они установлены;
- иметь номинальное напряжение, превышающее максимально возможное напряжение ФБ, определенное в соответствии с 5.4.
Если автоматические выключатели выполняют функцию разъединителя или выключателя-разъединителя, они должны также соответствовать требованиям 7.5.1.
Автоматические выключатели должны быть установлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта (см. 6.3.6, 8.2) и требованиями ГОСТ Р 50571.5.53.
Маркировка установленных автоматических выключателей должна быть выполнена в соответствии с разделом 9.
7.4.3 Плавкие предохранители
7.4.3.1 Общие положения
Применяемые в ФБ предохранители с плавкими вставками должны отвечать следующим требованиям:
- соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60269-6;
- иметь номинальное напряжение не меньше, чем максимально возможное напряжение ФБ, определяемое по 5.4;
- обеспечивать в той части ФБ, в которой они установлены, отключение полной нагрузки и прерывание возможных токов короткого замыкания при коротких замыканиях в ФБ и обратных токов, вызванных аварийными ситуациями в оборудовании, с которым ФБ соединена в фотоэлектрической системе (например, АБ, УПЭ, генераторы, оборудование электрораспределительной сети);
- отвечать требованиям 6.3 к защите той части ФБ, в которой они установлены.
В случае использования предохранителей с плавкими вставками для защиты от сверхтоков рекомендуется применение разъединителей и выключателей-разъединителей с предохранителями (комбинированного устройства, состоящего из разъединителя или выключателя-разъединителя и плавкого предохранителя).
Если предохранители выполняют функцию разъединения, они должны также соответствовать требованиям 7.5.1.
7.4.3.2 Зажимы предохранителя
Зажимы предохранителей должны отвечать следующим требованиям:
- иметь номинальное напряжение не меньше, чем максимально возможное напряжение ФБ, определяемое по 5.4;
- иметь номинальный ток не меньше, чем номинальный ток In соответствующего предохранителя;
- обеспечивать степень защиты не менее IP 2X, соответствующую месту установки и условиям эксплуатации.
7.4.4 Шунтирующие диоды
Шунтирующий диод обеспечивает обход током разрыва цепи, поврежденных и затененных ФМ и, таким образом, уменьшает потери выходной мощности ФБ и защищает работоспособные ФМ в данной фотоэлектрической цепочке от повреждений из-за высокого обратного напряжения и рассеяния мощности.
Если применяются шунтирующие диоды, которые установлены снаружи корпуса ФМ и не являются частью установленной в заводских условиях коммутационной коробки, они должны отвечать следующим требованиям:
- иметь номинальное напряжение и номинальный ток, указанные в 6.3.2, и отвечать требованиям 6.3 к защите ФМ;
- быть установлены в соответствии с рекомендациями изготовителя ФМ;
- быть установлены так, чтобы отсутствовали доступные части, находящиеся под напряжением;
- быть защищены так, чтобы влияние внешней среды не приводило к ухудшению их характеристик.
Для предотвращения обратных токов и защиты при повреждении изоляции в ФБ могут применяться блокирующие диоды, устанавливаемые последовательно с защищаемым компонентом ФБ: ФМ, фотоэлектрической цепочкой, фотоэлектрической группой и ФБ в целом. Примеры схем установки блокирующих диодов приведены в приложении D.
При применении блокирующих диодов в качестве защиты от сверхтоков следует учитывать, что защита с их помощью может оказаться недостаточно надежной, поскольку в результате импульсных перегрузок они могут переходить в короткозамкнутое состояние. Применение блокирующих диодов является эффективным при условии, что их надежность сохраняется в течение всего срока службы.
Правильно подобранные и функционирующие блокирующие диоды предотвращают образование обратных токов в защищаемой ими части ФБ, а токи короткого замыкания отсутствуют или значительно снижаются.
Примеры применения блокирующих диодов для защиты от коротких замыканий см. приложение D.
Блокирующие диоды, установленные в ФБ, должны отвечать следующим требованиям:
- иметь номинальное напряжение не менее удвоенного максимально возможного напряжения ФБ, определенного по 5.4;
- быть установлены так, чтобы доступные части не находились под напряжением;
- быть защищены так, чтобы влияние внешней среды не приводило к ухудшению их характеристик;
- иметь номинальный ток (максимальный прямой ток) Iпр max, составляющий не менее 1,4 тока короткого замыкания при СУИ той части ФБ, для защиты которой они устанавливаются (см. 6.3.3 - 6.3.5).
В условиях, когда возможны более высокие токи короткого замыкания ФМ, обусловленные отражением от снежной поверхности или по другим причинам, множитель, используемый для определения Iпр max, должен быть выше 1,4. Например, для случая отражения от снега, на ток короткого замыкания влияют окружающая температура, угол наклона и ориентации ФМ, степень отражения от снежной поверхности, географические параметры и т.д. На величину Iпр max также влияют климатические характеристики и т.п.
Если фотоэлектрическая система, в которой установлена ФБ, включает АБ, рекомендуется установка защитных устройств, предотвращающих в ночное время обратный ток из АБ в ФБ. Для этой цели могут быть использованы блокирующие диоды. В этом случае в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62124 запас по току должен быть на 50% больше значения тока короткого замыкания при СУИ той части ФБ, в которой устанавливается диод, и энергетические потери при разряде АБ должны быть больше потерь энергии, связанных с блокирующим диодом.
Блокирующие диоды могут применяться совместно с другими устройствами защиты для выполнения одной и той же защитной функции в разных условиях. Например, в условиях нормальной и низкой освещенности: при низкой освещенности для защиты могут быть использованы блокирующие диоды, при нормальной освещенности - аппараты защиты от сверхтоков.
При выборе блокирующих диодов в качестве защитного средства следует учесть потери мощности из-за падения напряжения на блокирующих диодах.
Для обеспечения надежности необходимо провести расчеты теплоотвода от блокирующих диодов (методику расчета см. приложение D).
Требования к размещению блокирующих диодов для защиты от сверхтоков см. 6.3.6.
Для отключения ФБ от оборудования контура потребления фотоэлектрической системы, в частности УПЭ, а также для безопасного проведения работ по обслуживанию и проверке в ФБ должны быть установлены аппараты коммутации, способные осуществлять безопасное отключение под нагрузкой.
Для обеспечения разъединения (отключения под нагрузкой) фотоэлектрических компонентов ФБ и ФБ в целом устанавливаются разъединители и выключатели-разъединители. Разъединители и выключатели-разъединители могут одновременно выполнять функции защиты.
Разъединители и выключатели-разъединители должны быть сертифицированы по ГОСТ IEC 60947-1, ГОСТ Р 50030.3, ГОСТ Р 50571.5.53.
Тип применяемых разъединителей и выключателей-разъединителей - с ручным управлением, с приводом независимого действия.
Все разъединители и выключатели-разъединители должны соответствовать следующим требованиям:
- не должны иметь открытых металлических частей под напряжением во включенном или отключенном состояниях;
- иметь значение номинального тока не меньше, чем значение номинального тока аппарата защиты от сверхтоков той части ФБ, в которой установлены разъединители, выключатели-разъединители, или при отсутствии такого аппарата защиты от сверхтоков не меньше, чем значение минимального номинального тока, рассчитанное в соответствии с таблицей 6.
Разъединители и выключатели-разъединители также должны соответствовать следующим требованиям:
- срабатывать независимо от полярности подключения (в ФБ токи короткого замыкания могут иметь направление, противоположное обычным рабочим токам);
- обеспечивать в той части ФБ, в которой они установлены, отключение полной нагрузки и прерывание ожидаемых токов короткого замыкания и обратных токов, вызванных короткими замыканиями в оборудовании, с которым ФБ соединена в фотоэлектрической системе (например, АБ, УПЭ, генераторы, оборудование электрораспределительной сети);
- если они выполняют функцию защиты от сверхтоков, они должны соответствовать 6.3.
Отключение полюсов аппаратов/устройств коммутации, выполняющих отключение под нагрузкой, должно выполняться одновременно, и выключатели полюсов должны быть спарены.
В тех случаях, когда для отключения ФБ от УПЭ требуется установка нескольких разъединителей или выключателей-разъединителей (см. например, рисунок 7), они должны быть спарены так, чтобы они срабатывали одновременно.
Если ФБ присоединяется к УПЭ, выбор выключателя-разъединителя ФБ определяется способами обслуживания и ремонта УПЭ. Дополнительные требования к выключателю-разъединителю ФБ в этом случае см. 8.2.2.
Для повышения безопасности пожарных или персонала срочного реагирования допускается разрыв функционального заземления выходного кабеля ФБ и в выключатель-разъединитель ФБ может быть установлена дополнительная секция, которая отключает функциональное заземление ФБ.
Для отключения под нагрузкой могут использоваться автоматические выключатели, устанавливаемые для защиты от сверхтоков (см. 7.4.2). Для отключения под нагрузкой могут также использоваться другие устройства выключения и отсоединения, соответствующие требованиям 7.4.2.
Для отключения под нагрузкой допускается использовать плавкие предохранители, установленные для защиты от сверхтоков, если в них применяются сменные вставки, желательно с отключающим механизмом (комбинированный предохранитель-выключатель).
Для разъединения под нагрузкой допускается использоваться специальные электрические соединители (см. 7.5.2), если при этом обеспечивается уровень безопасности, соответствующий требованиям настоящего стандарта к разъединителям и выключателям-разъединителям.
Примечание - Только специально изготовленные электрические соединители могут обеспечить безопасное разъединение под нагрузкой. Во всех ФБ с напряжением холостого хода выше 30 В могут возникать дуги постоянного тока. Соединители, которые специально не предназначены для разъединения под нагрузкой, в общем случае при разъединении вилки и розетки повреждаются, что приводит к ухудшению электрического соединения и может привести к перегреву соединителя.
Аппараты и устройства коммутации, не рассчитанные на отключение под нагрузкой (например, разъемы, предназначенные только для монтажа ФМ на месте установки), должны иметь предупреждающий знак "Под нагрузкой не включать/отключать" [см. рисунок F.3 b) приложения F], и обычно они не должны быть доступны.
Требования к маркировке аппаратов и устройств коммутации см. также 9.6.
Монтаж аппаратов и устройств коммутации должен проводиться в соответствии с 8.2.
Электрические соединители, устанавливаемые в ФБ, должны отвечать следующим требованиям:
- требованиям МЭК 62852 [13];
- должны быть предназначены для использования в сетях постоянного тока;
- иметь значение номинального напряжения не меньше, чем максимально возможное напряжение ФБ, определяемое по 5.2;
- иметь значение номинального тока не меньше, чем допустимая токовая нагрузка (см. 7.6.2.3) и 156% тока короткого замыкания при СУИ той части ФБ, в которой они установлены;
- соответствовать характеристикам кабелей (проводов), которые они соединяют;
- в соединенном и разъединенном состоянии должны быть защищены от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением;
- для разъединения вилки и розетки должно требоваться существенное усилие;
- при возможности доступа к ним неквалифицированных лиц соединители должны быть замкового типа, в котором для разъединения вилки и розетки требуется выполнение двух независимых действий;
- быть рассчитанными на температуру в месте их установки;
- не допускать соединения с разной полярностью;
- должны соответствовать классу безопасности II, если максимально возможное напряжение ФБ соответствует напряжению классов B и C (см. приложение A);
- соединители, устанавливаемые вне помещений и находящиеся под воздействием внешней среды, должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты (IP), соответствующую месту установки, и быть стойкими к воздействию УФ-излучения;
- должны быть установлены таким образом, чтобы минимизировать натяжение на зажимах (в местах закрепления кабелей с обеих сторон соединителя);
- должны обеспечивать достаточную механическую защиту от избыточных натяжений кабелей (проводов) в процессе эксплуатации ФБ;
- в ФБ не допускается применять вилки, розетки и соединители, используемые для подключения низковольтного бытового электрооборудования переменного тока.
Примечание - Рабочая температура ФМ может быть значительно выше температуры окружающей среды. Для электрических соединителей, устанавливаемых вблизи или находящихся в соприкосновении с ФМ, в качестве минимальной рабочей температуры следует принимать максимальную ожидаемую температуру окружающей среды, увеличенную на 40 °C.
Вилка и розетка каждого соединения в ФБ должны быть одного типа и изготовлены одним изготовителем, при выполнении одного соединения не допускается использование вилки одного изготовителя и розетки - другого, и наоборот.
Специальные электрические соединители могут использоваться в качестве разъединителей под нагрузкой. В этом случае они должны отвечать также требованиям 7.5.1 и устанавливаться в соответствии с таблицей 7 и 8.2.1.
Маркировка соединителей в соответствии с разделом 9.
7.5.3 Устройства для соединения кабелей и проводов
Соединения проводов и скрутки проводов в ФМ должны быть выполнены с применением одобренных изготовителем устройств и инструмента и соответствовать инструкциям, поставляемым вместе с устройствами. Соединительные устройства должны соответствовать условиям окружающей среды, обеспечивать достаточную механическую защиту, включая защиту от избыточных натяжений, а соединенные и скрученные провода должны иметь механические, электрические и изоляционные показатели не хуже, чем непрерывный провод.
Предельно допустимый ток в месте соединения должен быть не меньше, чем номинальный ток цепи.
Электропроводка ФБ включает:
- токопроводящие проводники:
- кабели фотоэлектрических цепочек;
- кабели фотоэлектрических групп;
- выходной(ые) кабель(ли) ФБ;
- проводники функционального заземления и защитные заземляющие проводники (если они установлены) (см. 6.6.);
- проводники системы уравнивания потенциалов (см. 6.6);
- проводники, относящиеся к аппаратам защиты;
- крепежные, установочные изделия и конструкции для прокладки перечисленных кабелей (проводов) и проводников.
Примечание 1 - Если ФБ состоит из одного ФМ или одной фотоэлектрической цепочки, в ФБ присутствует только выходной(ые) кабель(ли) ФБ. Если ФБ не включает фотоэлектрические группы, в ФБ отсутствуют кабели фотоэлектрических групп. Если ФБ включает фотоэлектрические группы разных уровней, в ней присутствуют кабели фотоэлектрических групп каждого уровня.
Примечание 2 - В ФБ может отсутствовать выходной(ые) кабель(и), если фотоэлектрические группы или фотоэлектрические цепочки подключаются непосредственно ко входам устройств контура потребления фотоэлектрической системы или соединительная коробка ФБ установлена на УПЭ.
Примечание 3 - Вместо кабелей могут использоваться изолированные провода, отвечающие требованиям настоящего стандарта.
Примечание 4 - Провода и кабели системы управления (например, температурных датчиков), устанавливаемые на или вместе с ФБ, в настоящем стандарте не рассматриваются.
Электропроводка ФБ должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, а также требованиям комплекса стандартов [4], в частности ГОСТ Р 50571.5.52, и [3].
Проводка, используемая в ФБ, должна отвечать следующим требованиям:
- быть предназначена для использования в цепях постоянного тока;
- соответствовать условиям окружающей среды;
- иметь максимальную длительную рабочую температуру, соответствующую предполагаемым условиям эксплуатации;
- обеспечивать достаточное уменьшение провисания, вызванного цикличностью температуры, и достаточное предотвращение избыточных натяжений;
- размещение, крепление и защита проводов и кабелей должна исключать накопление воды;
- кабели и провода должны быть водостойкими;
- проводка должна быть механически прочной и выдерживать возможные механические нагрузки, связанные с воздействием окружающей среды в месте установки (ветер, снег, обледенение и т.п.);
- при возможной эксплуатации в условиях воздействия солевого тумана или другой коррозионноопасной среды (например, вблизи животноводческих предприятий) кабели и провода должны быть многожильными с плетеными проводниками из луженой меди для предотвращения ухудшения характеристик;
- кабели и провода должны быть пожаростойкими в соответствии с ГОСТ IEC 60332-1-2;
- при наружной установке кабели и провода должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения и иметь УФ-стойкие крепления, или должны быть защищены от воздействия УФ-излучения соответствующей защитой, или должны быть проложены в коробах или аналогичных защитных конструкциях, стойких к воздействию УФ-излучения.
Примечание - Необходимо учитывать, что установленные под компонентами ФБ короба, трубы, гибкие металлические рукава и т.п., а также кабельные стяжки могут подвергаться воздействию отраженного УФ-излучения.
При выборе типа электропроводки и методов монтажа необходимо учитывать класс напряжения по [3] и таблице A.1, которому соответствует максимально возможное напряжение ФБ (см. 5.2).
Изоляция проводки, находящейся вблизи или в непосредственном соприкосновении с ФМ, должна выбираться с учетом того, что рабочая температура ФМ часто превышает температуру окружающей среды (примерно на 40 °C). Точное значение превышения рабочей температуры ФМ над температурой окружающей среды определяется, исходя из рекомендаций изготовителя и/или технологии изготовления ФМ и условий эксплуатации.
Кабели (провода), соединяющие фотоэлектрические компоненты ФБ, должны быть рассчитаны на номинальное напряжение, равное или большее максимально возможного напряжения ФБ.
Проводка ФБ выполняется открытой, наружной или внутренней. В отдельных случаях интеграции ФБ в конструкции здания возможно выполнение части проводки скрытой, что должно быть специально обосновано и реализовано с соблюдением требований настоящего стандарта, [3] и нормативных документов на конкретные конструкции зданий.
В ФБ с максимальным возможным напряжением, соответствующим классам B и C (см. таблица A.1 приложения A), все кабели и провода должны быть с двойной или усиленной изоляцией для обеспечения снижения вероятности замыканий на землю и коротких замыканий, или следует выполнить усиление защиты кабелей и проводов способами, показанными на рисунке 12.
![]() Рисунок 12a - Одно- или многожильные кабели
с экранированием и изоляцией каждой жилы
![]() Рисунок 12b - Одножильные кабели, устанавливаемые
в изолированных трубах или коробах
![]() Рисунок 12c - Кабель в стальной оплетке (обычно применяемый
только для выходного кабеля ФБ или кабелей фотоэлектрических
групп в больших ФБ)
В ФБ с максимально возможным напряжением класса A применение кабелей и проводов с усиленной или двойной изоляцией или с усиленной защитой предпочтительно.
В фотоэлектрических цепочках рекомендуется применение гибких кабелей и проводов (класс 5 ГОСТ 22483-2012) для учета возможности перемещения ФБ или ФМ под воздействием ветра или изменений температуры.
До принятия стандарта на кабели фотоэлектрических цепочек рекомендуется применение кабелей, отвечающих стандартам UL 4703 [14] или VDE-AR-E 2283-4 [15].
До принятия стандартов на кабели для фотоэлектрических устройств рекомендуется применение кабелей, отвечающих комплексам стандартов ГОСТ Р МЭК 60287 [16], [4], в частности ГОСТ Р 50571.5.52, и [3], или проводить выбор и установку кабеля по рекомендациям изготовителя ФМ.
Специальные требования к заземляющим проводникам и проводникам системы (систем) уравнивания потенциалов приведены в 6.6, к проводникам системы молниезащиты - в 6.6 и 6.7.
Специальные требования к проводникам аппаратов защиты рассмотрены в пунктах, относящихся к соответствующим аппаратам защиты.
7.6.2.1 Общие положения
Минимальное сечение проводников кабелей (проводов) фотоэлектрических цепочек, фотоэлектрических групп и выходного кабеля ФБ равно максимальному значению из значений, полученных при расчетах по каждому из следующих критериев:
- номинальному значению тока аппаратов защиты от сверхтоков для той части ФБ, которую они защищают (определение значений номинального тока см. в 6.3.2 - 6.3.5);
- максимально допустимой рабочей температуре на основе допустимых токовых нагрузок;
- минимальному номинальному току, определяемому по таблице 6;
- максимально возможному току короткого замыкания и его длительности;
- допустимому падению напряжения;
- экономическим факторам (определяется по ГОСТ Р МЭК 60287-3-2).
При применении ФМ, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение Iк.з мод СУИ может значительно превышать номинальное рабочее значение. Для некоторых технологий значение Iк.з мод СУИ может со временем возрастать. При выборе сечений проводников следует использовать приведенные значения Iк.з СУИ (ФБ, ФМ и т.п.), учитывающие эти явления и другие особенности работы ФБ, указанные в 5.2.
Рабочая температура ФМ и, следовательно, их проводки может быть значительно выше температуры окружающей среды. Для кабелей и проводов, устанавливаемых вблизи или находящихся в соприкосновении с ФМ, в качестве минимальной рабочей температуры следует принимать максимальную ожидаемую температуру окружающей среды, увеличенную на 40 °C.
При расчете параметров кабелей (проводов) следует принимать во внимание условия их эксплуатации и способ прокладки (то есть в коробах, на лотках, открыто, в земле и т.п.). При расчете параметров в зависимости от способа прокладки следует принимать во внимание рекомендации изготовителя кабеля (провода).
Достаточное внимание должно быть уделено последствиям перерыва в подаче напряжения. Может возникнуть необходимость в использовании жилы с большим сечением, чем требуется из расчетов по указанным выше критериям.
7.6.2.2 Выбор сечения по максимально возможному току короткого замыкания и его длительности
Максимально возможный ток короткого замыкания определяется как наибольший ток короткого замыкания, который может возникнуть в результате короткого замыкания в ФБ и аварийных ситуаций в контуре потребления.
Если короткое замыкание происходит в одной из частей ФБ, в ней и/или другой части ФБ могут возникать токи, превышающие допустимые значения, вследствие параллельного соединения фотоэлектрических цепочек и фотоэлектрических групп в ФБ. Токопроводящие проводники должны быть рассчитаны на ток не меньший, чем максимально возможный ток при таком коротком замыкании. Этот ток определяется как сумма наибольшего возможного аварийного тока внутри данной части ФБ через ближайший аппарат защиты от сверхтоков и наибольших возможных токов от всех остальных параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек, подключенных к этому аппарату защиты, протекающих в этой части ФБ.
Если ФБ установлена (предназначена для установки) в фотоэлектрической системе с АБ, токопроводящие проводники всех частей ФБ должны быть рассчитаны на ток не меньше, чем ток аппарата защиты от сверхтоков АБ (см. 6.3).
Если в аварийных режимах в ФБ возможно появление обратного тока, создаваемого инвертором или иным устройством преобразования энергии, с которым ФБ соединена в фотоэлектрической системе, во всех расчетах должна быть учтена максимально возможная величина этого обратного тока. В некоторых случаях величина обратного тока должна быть добавлена к минимальному номинальному току, определяемому по таблице 6.
Примечание - Расчет обратного тока преобразователя энергии определяется требованиями серии стандартов [6].
Для расчета сечения токопроводящих проводников по максимально допустимой рабочей температуре используются значение тока, рассчитанное по таблице 6, и допустимые токовые нагрузки, рассчитанные в соответствии с комплексом стандартов ГОСТ Р МЭК 60287 [16], МЭК 60287-3-1 [17] и ГОСТ Р 50571.5.52. Выбирается наибольшее значение. При расчете сечения проводников должны применяться коэффициенты снижения допустимой токовой нагрузки, которые определяются условиями эксплуатации и способами прокладки кабелей (проводов) в соответствии с комплексом стандартов [4] и серией стандартов [5].
7.6.2.4 Выбор сечения по падению напряжения
Особое внимание должно быть уделено расчету сечений по потерям мощности (падению напряжения). До выхода отдельного стандарта, определяющего расчет и учет потерь в фотоэлектрических установках, расчет должен проводиться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287-3-2.
Для ФБ, в отличие от задач ГОСТ Р МЭК 60287-3-2, учет потерь в проводке прежде всего важен для минимизации снижения выходной мощности и ее реальной оценки при проектировании.
Рекомендуется, чтобы при пиковой нагрузке падение напряжения от наиболее удаленного ФМ в фотоэлектрической батарее до вводов контура потребления не превышало 3% от напряжения ФБ в точке максимальной мощности.
Требования к компонентам систем заземления и уравнивания потенциалов см. 6.6.
Предпочтительная последовательность монтажа:
a) установка основания, монтажных конструкций и т.п.;
b) монтаж устройств внутри соединительных коробок, если они не поставляются в сборе;
c) размещение соединительных коробок;
d) размещение, монтаж защитных устройств, которые не устанавливаются в соединительные коробки;
e) размещение коммутационных устройств и устройств защиты;
f) размещение и монтаж заземляющих устройств, системы уравнивания потенциалов и молниезащиты (если устанавливается);
g) монтаж проводки;
h) монтаж ФМ, в том числе ориентация;
i) присоединение проводки к ФМ, соединение ФМ в фотоэлектрические цепочки;
j) проверка фотоэлектрических цепочек, определение выходных характеристик;
k) соединение фотоэлектрических цепочек в фотоэлектрические группы, замыкают устройства разъединения;
l) проверка фотоэлектрических групп, определение выходных характеристик;
m) соединение фотоэлектрических групп в ФБ, замыкают устройства разъединения или выключатели-разъединители;
n) проверка ФБ, определение выходных характеристик;
o) окончательный монтаж заземляющих проводников, системы уравнивания потенциалов, соединение с системой молниезащиты, коммутационных и защитных аппаратов;
p) завершающие испытания.
Указанный порядок монтажа относится прежде всего к ФБ средней и большой мощности, расположенным отдельно и размещаемым на объекте. В остальных случаях монтаж может не включать какие-либо операции, но последовательность остается такой же.
Если ФБ (ФМ) интегрирована в конструкции, например зданий, последовательность монтажа и проверки также зависит от того, как интегрирована ФБ (только ФМ или вместе с другими компонентами ФБ) и от монтажа конечной конструкции.
Если ФБ является неотъемлемой частью устройства, то она монтируется и проверяется в производственных условиях вместе с устройством.
ФБ нестационарных фотоэлектрических систем, которые могут устанавливаться пользователем по мере необходимости, монтируются и проверяются в производственных условиях.
Аппараты и устройства коммутации для разъединения (отключения под нагрузкой), отвечающие требованиям 7.5.1, должны быть установлены в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7
для отключения под нагрузкой
Примечание 1 - Допускается отсутствие выключателя-разъединителя между ФБ и УПЭ, если значения напряжения и тока фотоэлектрической системы и ФБ ниже пределов, установленных в комплексе стандартов [4] для электроустановок данного типа, если разъединители для отключения ФБ установлены в другой части фотоэлектрической системы или применяются электрические соединители, которые рассчитаны на выключение под нагрузкой или снабжены средствами, обеспечивающими отсутствие тока при разъединении соединителя.
Примечание 2 - В ФБ может отсутствовать выключатель-разъединитель ФБ, если фотоэлектрические группы (фотоэлектрические цепочки, если ФБ состоит только из фотоэлектрических цепочек) подключаются к УПЭ непосредственно.
Коммутационные устройства, как и аппараты защиты от сверхтоков (см. 6.3.6), должны устанавливаться на том конце кабеля отключаемой ими части ФБ, который электрически наиболее удален от ФМ.
Примечание 3 - Доводом в пользу такого размещения является то, что токи короткого замыкания, протекающие в одной части ФБ, могут образовываться в других частях ФБ. Например, если ФБ состоит из четырех фотоэлектрических групп a, b, c и d, и в фотоэлектрической группе a возникает короткое замыкание, ток короткого замыкания, протекающий в кабеле фотоэлектрической группы a, будет также включать сумму токов фотоэлектрических групп b, c и d. Наиболее эффективным местом для прерывания токов, текущих в этом случае в фотоэлектрическую группу a из фотоэлектрических групп b, c и d, является точка, где соединяются все четыре фотоэлектрические группы, то есть тот конец кабеля фотоэлектрической группы a, который наиболее удален от ФМ.
Для ФБ с длинными кабельными прогонами внутри здания может быть установлен дополнительный выключатель-разъединитель постоянного тока. Такой выключатель-разъединитель обычно устанавливается на кабельном вводе в здание.
В тех случаях, когда разъединители фотоэлектрических групп установлены вблизи УПЭ (в прямой видимости и на удалении менее 2 м) и кабели фотоэлектрических групп могут быть подключены к УПЭ непосредственно, установка выходного кабеля ФБ и, следовательно, выключателя-разъединителя ФБ необязательна (см., например, рисунок 7).
Примечание 4 - Для отключения таких фотоэлектрических групп должны применяться выключатели-разъединители.
В тех случаях, когда для отключения ФБ от УПЭ требуется установка нескольких разъединителей или выключателей-разъединителей (см., например, рисунок 7), они должны быть:
- спарены так, чтобы они срабатывали одновременно;
- сгруппированы в одном месте, и на них должна быть установлена предупреждающая маркировка, указывающая на необходимость одновременного срабатывания и отключения всех выходов для отключения ФБ.
Требуемые в соответствии с таблицей 7 устройства разъединения должны быть установлены на всех токопроводящих проводниках, не соединенных непосредственно с землей.
Отключение полюсов аппаратов и устройств коммутации, выполняющих отключение под нагрузкой, должно проводиться одновременно, и выключатели полюсов должны быть спарены.
На каждом проводнике функционального заземления должен быть установлен прерыватель замыкания на землю (см. 6.5.4).
Выключатель-разъединитель ФБ (главный выключатель-разъединитель ФБ) должен устанавливаться следующим образом: выходной кабель ФБ подключают к выводам выключателя-разъединителя, называемым стороной нагрузки, ко входам выключателя-разъединителя подключают соответствующее оборудование контура потребления. Это требование связано с необходимостью обеспечить определенное подключение к подвижному и неподвижному контактам.
8.2.2 Выключатель-разъединитель фотоэлектрической батареи при подключении фотоэлектрической батареи к устройству преобразования энергии
Если ФБ присоединяется к УПЭ, выбор выключателя-разъединителя ФБ определяется способами обслуживания и ремонта УПЭ. Обслуживание и ремонт небольших УПЭ часто требует извлечения УПЭ целиком из конструкции, в которой они установлены, и перемещения УПЭ с места установки, тогда как при ремонте больших УПЭ проводится замена внутренних компонентов УПЭ.
При подключении ФБ к УПЭ, обслуживание и ремонт которых может потребовать извлечения и перемещения УПЭ, следует использовать один из следующих вариантов конструкции и размещения выключателя-разъединителя:
a) расположенный рядом, физически отделенный выключатель-разъединитель;
b) выключатель-разъединитель, который механически соединен с УПЭ и позволяет извлекать УПЭ из секции вместе с выключателем-разъединителем без риска поражения электрическим током;
c) выключатель-разъединитель, размещенный внутри УПЭ, при этом средства отключения и отсоединения УПЭ не позволяют проводить работы при замкнутом положении выключателя-разъединителя, то есть УПЭ может быть открыто или извлечено только при разомкнутом положении выключателя-разъединителя;
d) выключатель-разъединитель размещен внутри УПЭ, при этом средства отключения и отсоединения УПЭ не позволяют проводить работы без применения специального инструмента, и на них нанесен четко видимый предупреждающий знак или надпись "Под нагрузкой не включать/отключать".
При подключении ФБ к УПЭ, ремонт которых осуществляется заменой компонентов, выключатель-разъединитель должен быть установлен таким образом, чтобы обслуживание УПЭ (замена блоков, замена вентиляторов, чистка фильтров и т.п.) было возможно без риска поражения электрическим током. Выключатель-разъединитель может быть установлен в общей оболочке с УПЭ (корпус, шкаф, спецпомещение и т.п.).
Требования к монтажу остальных аппаратов защиты приведены в соответствующих их применению пунктах раздела 6 или настоящего раздела.
Монтаж систем заземления и уравнивания потенциалов проводится в соответствии с 6.6.
Кабели и провода должны быть закреплены таким образом, чтобы их свойства и требования к их установке обеспечивались в течение заявленного срока службы ФБ.
Предпочтительно выполнение непрерывной проводки между двумя соединяемыми компонентами ФБ. В случае соединения кабелей и проводов такое соединение должно быть выполнено с помощью специальных соединительных устройств, а прочностные, изоляционные и электрические характеристики такого соединения должны быть не хуже, чем у непрерывного кабеля (провода).
Выполнение проводки в ФБ должно проводиться так, чтобы минимизировать вероятность коротких замыканий между токопроводящими проводниками и замыканий на землю.
Необходимо проверять надежность и правильность полярности соединений при монтаже для уменьшения риска замыканий и возникновения дуг при монтаже, сдаче в эксплуатацию, при эксплуатации и обслуживании.
Кабели и провода должны быть защищены от острых кромок креплений и защитных конструкций.
В качестве основного способа крепления не следует применять кабельные стяжки, если только их срок службы не равен или превышает срок службы ФБ или плановый срок обслуживания.
Примечание - Металлические кабельные стяжки могут иметь острые кромки, которые под воздействием ветра со временем могут повредить кабель (провод).
Особое внимание следует уделять защите проводки от внешних воздействий.
Кабели и провода должны быть закреплены так, чтобы они не подвергались усталостному воздействию ветра или снега.
Чтобы значение перенапряжения сводилось к минимуму, все соединения, в том числе соединения аппаратов защиты, должны осуществляться проводниками минимально возможной длины.
Прокладка длинных кабелей (например, выходного кабеля ФБ длиной более 50 м) должна быть осуществлена одним из способов:
- в заземленных металлических трубах, гибких рукавах или коробах;
- в земле (с применением необходимой механической защиты);
- с механической защитой, также обеспечивающей экранирование.
Такая прокладка длинных кабелей обеспечивает экранирование кабелей от индуцированных перенапряжений и препятствует распространению импульсных перенапряжений благодаря увеличению индуктивности. При такой прокладке должны быть приняты меры для дренажа через водосбросы воды, которая может попасть или сконденсироваться в трубах или желобах.
Если прокладка длинных кабелей не осуществлена одним из указанных способов, они должны быть снабжены УЗИП.
Монтаж проводки ФБ должен отвечать требованиям настоящего стандарта и требованиям выполнения проводки, установленным в [3] и комплексе стандартов [4], или выполнение проводки должно проводиться в соответствии с рекомендациями изготовителей. Выполнение проводки должно отвечать наиболее жесткому варианту требований.
Все провода и кабели в ФБ должны быть проложены без образования петель, чтобы площадь контуров была наименьшей.
Токопроводящие кабели (провода) следует устанавливать таким образом, чтобы положительные и отрицательные кабели были уложены параллельно и находились в связке без образования петель. Пример установки показан на рисунке 13. Данное требование необходимо в том числе для снижения величин перенапряжения, вызываемых грозовыми разрядами.
![]() цепочки с наименьшей площадью контура
Требование установки кабелей и проводов в связке также распространяется на все заземляющие проводники, проводники системы уравнивания потенциалов. Они должны быть проложены как можно ближе к положительному и отрицательному токопроводящим кабелям (проводам), и между ними и токопроводящими проводниками должно быть обеспечено высокое сопротивление.
8.5.3 Монтаж проводки фотоэлектрических цепочек
Пример монтажа проводки фотоэлектрической цепочки показан на рисунке 13.
В тех случаях, когда проводка фотоэлектрических цепочек между ФМ не защищена коробом, трубой или иной оболочкой, в дополнение к общим требованиям к проводке ФМ она должна соответствовать следующим требованиям:
- кабели должны быть защищены от механических повреждений;
- кабели во вводах должны быть зажаты таким образом, чтобы предотвратить высвобождение проводников из соединения и уменьшить возникающее натяжение.
При соединении проводки в соединительных коробках должны быть выполнены следующие требования:
- При вводе в соединительную коробку кабелей и проводов, которые проложены не в защитных конструкциях (короб, труба, металлический рукав и т.п.), требуется установка вводных устройств, обеспечивающих снятие натяжения (например, сальников с втулкой, кабельных вводов). Использование таких вводных устройств предотвращает рассоединение проводников в соединительной коробке.
- При применении вводных устройств их установка не должна нарушать степень защиты (IP) корпуса соединительной коробки.
Примечание - Во всех случаях вероятности конденсации воды внутри соединительных коробок необходимо принять меры для стока накапливающейся воды.
- В ФБ с максимальным напряжением, соответствующим классам B и C (см. таблица A.1 приложения A), в случаях, когда любой обратный проводник (см. пример на рисунке 13) проходит через коммутационные и/или соединительные коробки, такой обратный(е) проводник(и) должен(ны) быть выполнен(ы) кабелем с двойной изоляцией, и эта двойная изоляция должна быть обязательной по всей длине проводника, в том числе в коммутационных и соединительных коробках (то есть это требование должно быть соблюдено во всех соединениях).
- При вводе в соединительную коробку проводников от нескольких фотоэлектрических групп или фотоэлектрических цепочек они должны быть сгруппированы или маркированы попарно так, чтобы положительные и отрицательные проводники одной цепи были легко отличимы от других пар.
- Для уменьшения вероятности возникновения дуги между проводниками в соединительных коробках везде, где возможно, должно быть выполнено разделение положительных и отрицательных проводников.
На каждом компоненте ФБ должна быть несмываемая, четкая и разборчивая маркировка изготовителя в соответствии с требованиями, установленными стандартами для конкретного оборудования, содержащая как минимум:
- наименование или товарный знак производителя;
- тип или номер модели;
- серийный номер;
- полярность клемм или проводов (допустимо цветовое обозначение);
- класс электрооборудования в соответствии с ГОСТ IEC 61140 (при наличии).
Также все компоненты ФБ и ФБ в целом должны быть снабжены маркировкой в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов на устройства, проводку фотоэлектрических систем, требованиями комплекса стандартов [4] и [3]. Маркировка должна быть выполнена на русском языке, с использованием российских запрещающих и предупреждающих знаков и надписей. Допускается использование латинских букв и английских слов, если это стандартизованные, общепринятые, понятные обозначения, например Umax.
На маркировке и в документации обозначение параметров должно соответствовать разделу 5. При изготовлении ФБ для эксплуатации за рубежом допускается обозначение в соответствии со стандартами МЭК.
Все знаки, устанавливаемые в ФБ, должны отвечать следующим требованиям:
- соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и другой нормативной документации;
- быть четкими и несмываемыми;
- быть различимыми с расстояния не менее 0,8 м, если иное не установлено в других нормативных документах;
- быть установлены в наиболее заметном и обращающем на себя внимание месте, если нет специальных требований для конкретного компонента;
- быть изготовлены и закреплены таким образом, чтобы их читаемость сохранялась на протяжении всего срока службы того компонента ФБ, на котором они установлены;
- отвечать требованиям эргономики;
- быть понятными обслуживающему персоналу и иным лицам, которые могут проводить осмотр и работы с ФБ, в том числе собственнику ФБ в части, входящей в его компетенцию;
- соответствовать требованиям к пожарной информации.
Примеры знаков приведены в приложении F.
В целях обеспечения безопасности персонала различных служб (обслуживающего персонала, операторов, инспекторов, техников распределительных сетей общего назначения, служб быстрого реагирования и т.п.) важно предупредить их о наличии на объекте, например здании, фотоэлектрической батареи.
Знак, аналогичный приведенному на рисунке F.1, должен быть установлен:
- в месте размещения ФБ;
- в месте установки и снятия показаний измерительных приборов (в том числе счетчика), в месте установки панели индикации и/или управления, если он установлен на расстоянии от места установки ФБ;
- в месте размещения оборудования контура потребления фотоэлектрической системы или распределительного щита, к которым подведено питание от УПЭ;
- во всех точках отключения всех источников питания.
На месте установки ФБ должна быть размещена инструкция о способах аварийного отключения.
На месте установки ФБ должна быть размещена электрическая монтажная схема.
На ФМ должна быть маркировка изготовителя, соответствующая требованиям 7.2.
Для ФМ с напряжением холостого хода выше 50 В и/или ФМ, рассчитанных на максимальное напряжение фотоэлектрической системы выше 50 В, обязательно наличие знака [например, показанного на рисунке F.3 a)], предупреждающего о риске поражения электрическим током, со стороны присоединения внешних кабелей (проводов) на самом видном месте.
На коммутационных коробках должна быть маркировка в соответствии с ГОСТ Р 56981 (МЭК 62790:2014).
На соединительных коробках ФБ, фотоэлектрических цепочек и фотоэлектрических групп должен быть установлен предупреждающий знак, аналогичный приведенному на рисунке F.2 "Солнечная установка. Постоянный ток". На соединительных коробках должен быть установлен предупреждающий знак "Под напряжением при освещении" и/или, например, "Стой! Напряжение" [см. рисунки F.3 c) и F.3 d)].
9.6.1 Общие положения
На все аппараты и устройства коммутации должно быть нанесено буквенное и/или цифровое обозначение, соответствующее обозначению данного аппарата/устройства на общей монтажной схеме, электрических схемах ФБ и фотоэлектрической системы.
На аппаратах и устройствах коммутации и всех соединениях кабелей (проводов) должен быть установлен предупреждающий знак "Под напряжением при освещении" и/или, например, "Стой! Напряжение" [рисунки F.3 c) и F.3 d) соответственно].
Положения "Вкл." и "Откл." должны быть ясно обозначены на всех аппаратах и устройствах коммутации.
На аппаратах и устройствах коммутации, не рассчитанных на отключение под нагрузкой (например, разъемах, предназначенных только для монтажа ФМ на месте установки), должен быть установлен знак "Под напряжением! Не разъединять" (см. рисунок F.4) или знак "Под нагрузкой не включать/отключать" [см. рисунок F.3 b)].
9.6.2 Выключатель - разъединитель фотоэлектрической батареи
Выключатель - разъединитель ФБ должен быть обозначен знаком, расположенным в заметном месте рядом с выключателем-разъединителем (пример знака см. рисунок F.5).
В тех случаях, когда для отключения ФБ от УПЭ требуется установка нескольких разъединителей или выключателей-разъединителей, на них должна быть установлена предупреждающая маркировка, указывающая на необходимость одновременного срабатывания и отключения всех выходов для отключения ФБ.
Если к контуру потребления подключено несколько отдельных ФБ и, соответственно, используется несколько разъединителей или выключателей-разъединителей, для которых спаренное срабатывание не предусмотрено, должна быть установлена маркировка, предупреждающая о наличии нескольких фотоэлектрических источников постоянного тока, отключаемых по отдельности, и необходимости отключения всех разъединителей или выключателей-разъединителей для безопасной работы с ФБ и отсоединения оборудования.
Маркировка проводки является обязательной и выполняется в зависимости от функций конкретных проводников.
Вся проводка ФБ должна быть снабжена четкой и несмываемой маркировкой.
Маркировка проводки в ФБ должна быть выполнена одним из следующих способов:
1) маркировка должна быть нанесена непосредственно на кабель (провод) и быть четкой и несмываемой;
2) при отсутствии четкой маркировки, нанесенной непосредственно на кабель (провод), маркировка должна быть выполнена легко различимыми цветными ярлыками с надписью, аналогичной приведенной на рисунке F.2 "Солнечная установка. Постоянный ток". Ярлыки должны размещаться с интервалом не более 5 м в нормальных условиях или с интервалом не более 10 м на прогонах с прямой видимостью от ярлыка до ярлыка;
3) при установке кабеля в коробах, трубах и т.п. маркировка должна быть закреплена на внешней поверхности защитных конструкций с интервалами не более 5 м.
При вводе в соединительную коробку проводников от нескольких фотоэлектрических групп или фотоэлектрических цепочек они должны быть сгруппированы или промаркированы попарно так, чтобы положительные и отрицательные проводники одной цепи были легко отличимы от других пар.
Цветная маркировка токопроводящих проводников, обязательная для систем постоянного тока в соответствии с МЭК 60445:2010 [18], для фотоэлектрических систем не требуется.
Примечание - Для повышения стойкости к УФ-излучению фотоэлектрические кабели обычно имеют черный цвет.
Провода и кабели различного типа должны иметь разную, легко отличимую маркировку (например, с помощью разных ярлыков или применения кабелей разного цвета).
Маркировка проводников заземления должна отвечать требованиям 9.7, а также требованиям, установленным в ГОСТ Р 50571.5.54 и [3]. Места присоединения заземляющих проводников, элементы систем заземления должны быть обозначены символом
Комплект документов на ФБ должен быть составлен на русском языке и включать:
- название, контактное лицо, телефон, адрес/электронный адрес организации, выполнявшей изготовление, проектирование и монтаж ФБ (если проектирование и монтаж выполняла не та же организация, которая выполняла изготовление, проектирование или монтаж фотоэлектрической системы). Если за изготовление, проектирование или монтаж ФБ отвечает более одной организации, то должна быть приведена указанная информация о каждой организации с описанием степени ее участия;
- технические характеристики ФБ, включая значения выходных параметров ФБ, указанных в 5.3;
- руководство по эксплуатации;
- перечень компонентов ФБ;
- полные комплекты документов для всех компонентов, предоставляемые изготовителями компонентов:
- паспорта и техническую документацию;
- сертификаты;
- гарантийные документы, включающие в том числе дату начала
гарантии и гарантийный срок;
- полный комплект схем и чертежей ФБ (электрическую монтажную схему и другие схемы, например, схему последовательно-параллельных соединений ФМ, схему размещения и ориентации ФМ, функциональную схему, схему проводки и размещения ФМ и компонентов ФБ, чертежи и спецификации конструкций, например монтажных конструкций, и схемы их установки и т.д.);
- данные о системах заземления и уравнивания потенциалов, молниезащиты и/или инструкции по заземлению, уравниванию потенциалов и молниезащите (при необходимости);
- документы о любых возможных покрытиях и т.п. или гарантии защиты от погодных условий;
- требования к компонентам контура потребления фотоэлектрической системы (если установлены);
- инструкция по монтажу;
- перечень необходимых для монтажа инструментов и оборудования;
- инструкции по проведению испытаний при монтаже, приемо-сдаточных, проверочных и периодических испытаний, включая все соответствующие места проверок и испытательные процедуры, включающие по крайней мере:
- измерения выходных параметров фотоэлектрических компонентов и ФБ
в целом;
- проверку работоспособности ФБ;
- измерения падения напряжения для определения соответствия
требованиям к максимально допустимому падению напряжения;
- проверку целостности контура заземления;
- результаты, протоколы и документы всех испытаний и проверок, начиная от испытаний при монтаже, типовых испытаний и приемо-сдаточных испытаний;
- перечень запасных частей;
- данные о возможности проведения любых строительных и иных сторонних работ, которые могут оказать влияние на ФБ (например, работы на крыше, использование земли под конструкциями с ФМ и т.п.);
- требования к квалификации обслуживающего персонала;
- указание на местоположение предупреждающих знаков и надписей;
- данные о сроке службы;
- гарантийные документы;
- инструкцию по выводу из эксплуатации и утилизации.
Вся необходимая информация по установке, функционированию и обслуживанию и т.п. должна быть непосредственно включена в соответствующие документы без ссылок на спецификации изделий или инструкции изготовителей отдельных компонентов, даже если они включены в поставку.
Если ФБ включает компоненты, специально разработанные и изготовленные для данной ФБ, в документации ФБ должен быть отдельный список таких компонентов, а также документы, подтверждающие их пригодность для использования, результаты испытаний и гарантии изготовителя.
Примечание 1 - Если документы составляются сразу на фотоэлектрическую систему в целом, в том числе если система представляет собой (является частью) устройства, выполняющего другие функции, то указанные документы и данные могут входить только в состав объединенной документации на фотоэлектрическую систему.
Примечание 2 - Для небольших ФБ, эксплуатация которых не требует постоянного присутствия квалифицированного обслуживающего персонала, составляется отдельное сокращенное руководство по эксплуатации, включающее необходимые данные из документов, перечисленных в настоящем подразделе. В таком руководстве должно быть четко указано, какие процедуры запрещается проводить без соответствующей квалификации.
Примечание 3 - В зависимости от мощности, конструкции и исполнения ФБ документация может не включать часть из указанных схем, например, схему(ы) размещения и ориентации ФБ для переносных ФБ и т.п.
Руководство по эксплуатации должно включать:
- порядок нормального функционирования ФБ;
- инструкцию по безопасной эксплуатации ФБ;
- рекомендуемые графики обслуживания ФБ (в том числе чистки ФМ);
- инструкцию по техническому обслуживанию;
- инструкцию по замене компонентов;
- список инструментов, приспособлений и материалов, используемых при обслуживании;
- руководство по выявлению неисправностей, распространяющееся на все компоненты ФБ;
- инструкцию по устранению неисправностей;
- порядок аварийного отключения;
- инструкцию по работе в аварийных ситуациях, в том числе меры защиты и порядок работы под напряжением.
В руководство по выявлению неисправностей и инструкцию по устранению неисправностей должны быть включены процедуры диагностики и ремонта, которые могут быть выполнены изготовителями компонентов и изготовителем ФБ. Должно быть четко разграничено и указано, какие процедуры должны выполняться только изготовителями компонентов, только изготовителем ФБ и/или квалифицированным персоналом и какие процедуры могут быть выполнены пользователем (владельцем ФБ) (если ФБ может эксплуатироваться без постоянного обслуживающего персонала).
Электрическая монтажная схема должна включать все электрические компоненты ФБ.
Электрическая монтажная схема должна сопровождаться текстовой информацией, включающей как минимум следующие общие данные:
- тип и количество ФМ;
- количество фотоэлектрических цепочек и количество ФМ в фотоэлектрической цепочке;
- количество фотоэлектрических групп каждого уровня и количество фотоэлектрических цепочек в группах каждого уровня (если они имеются).
Примечание 1 - Указанные данные приводятся для каждого типа ФМ, если в ФМ используются ФМ разных типов.
Электрическая монтажная схема должна включать следующие характеристики компонентов ФБ, отдельно каждой части ФБ (фотоэлектрические цепочки, фотоэлектрические группы) и ФБ в целом:
- сечение и марка кабелей (проводов);
- тип, значение номинального тока и место размещения установленных аппаратов защиты от сверхтоков;
- тип и место размещения блокирующих диодов (при наличии);
- тип и место размещения шунтирующих диодов (при наличии);
- тип, значение номинальных параметров (ток/напряжение) и место размещения иных установленных аппаратов и устройств защиты;
- тип, значение номинальных параметров (ток/напряжение) и место размещения установленных аппаратов и устройств коммутации;
- тип и место размещения неразъемных в процессе эксплуатации ФБ соединительных устройств, например, кабельных муфт (при наличии);
- места неразъемных соединений (при наличии).
Примечание 2 - При наличии в ФБ групп разного уровня приводятся отдельные данные для каждого уровня.
Монтажная схема должна включать следующие данные о заземлении, уравнивании потенциалов и молниезащите (при наличии):
- данные обо всех заземляющих проводниках и проводниках системы уравнивания потенциалов, точки присоединения и сечения;
- данные о главной заземляющей шине (зажиме), а также о дополнительных заземляющих зажимах и отдельном заземляющем электроде (при наличии);
- данные обо всех подключениях к существующей или собственной системе молниезащиты.
Электрическая монтажная схема может включать также иную необходимую информацию, например, длину проводников, кабелей, расстояния, сечения заземляющих устройств и т.п., если она не приведена на других схемах, чертежах, входящих в документацию.
Всем компонентам, приведенным на монтажной схеме, должно быть присвоено буквенное или буквенно-цифровое обозначение, сквозное во всех схемах, которое указывается на маркировке компонента в соответствии с разделом 9.
(справочное)
ЗНАЧЕНИЮ РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ И КЛАССЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
Классификация фотоэлектрических систем
В таблице A.1 приведены предельные значения рабочих напряжений фотоэлектрических систем для каждого класса.
Таблица A.1
Примечание - Настоящая таблица является общим руководством по классификации напряжений, более подробные сведения приведены в [1].
Классы применения фотоэлектрических модулей
Класс A: общий доступ, опасное напряжение, опасная мощность. К этому классу относятся фотоэлектрические модули, которые предназначены для применения в фотоэлектрических системах с рабочим напряжением постоянного тока выше 50 В или мощностью выше 240 Вт, в которых возможен доступ к компонентам фотоэлектрической системы. Фотоэлектрические модули, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК 61730-1 и ГОСТ Р МЭК 61730-2 и требованиям данного класса применения, считаются соответствующими требованиям класса защиты электрооборудования II.
Класс B: ограниченный доступ, опасное напряжение, опасная мощность. К этому классу относятся фотоэлектрические модули, которые предназначены для применения только в фотоэлектрических системах, компоненты которых защищены от доступа посторонних лиц ограждениями, местом размещения и т.п. Фотоэлектрические модули, относящиеся к этому классу применения и защищенные основной изоляцией, считаются удовлетворяющими требованиям класса защиты электрооборудования 0.
Класс C: ограниченное напряжение, ограниченная мощность. К этому классу относятся фотоэлектрические модули, которые предназначены для применения в фотоэлектрических системах с рабочим напряжением постоянного тока ниже 50 В и мощностью ниже 240 Вт, в которых возможен контакт с компонентами фотоэлектрической системы вследствие их доступности. Фотоэлектрические модули, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК 61730-1 и ГОСТ Р МЭК 61730-2 и требованиям данного класса применения, считаются соответствующими требованиям класса защиты электрооборудования III.
(справочное)
ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТАНДАРТАХ
Стандартные условия испытаний (СУИ):
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3.
Номинальная рабочая температура элемента (НРТЭ):
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3.
Условия низкой освещенности (УНО):
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3.
Условия высокой температуры (УВТ):
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3.
Условия низкой температуры (УНТ):
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3.
Стандартные внешние условиях (СВУ):
Стандартные условия испытаний для фотоэлектрических устройств и систем с концентраторами (СУИК):
- прямое излучение;
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3.
Стандартные рабочие условия для фотоэлектрических устройств и систем с концентраторами (СРУК):
- прямое излучение;
- световой поток направлен нормально к воспринимающей поверхности;
- спектральный состав: AM 1,5 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60904-3;
Примечание - При определении значения энергетической освещенности прямого излучения, направленного нормально к воспринимающей поверхности, для фотоэлектрических приборов и систем с концентраторами, использующих одноосную систему слежения за Солнцем, должна быть сделана поправка на угол падения.
(справочное)
В ФБ может существовать три основных вида дуги (см. рисунок 9):
- Последовательная дуга, которая может образоваться в результате разрыва соединения или обрыва проводника.
- Параллельная дуга, которая может образоваться при частичном коротком замыкании между соседними проводниками, находящимися под разными потенциалами.
- Дуга на землю, которая образуется при повреждении изоляции.
Наиболее опасной является параллельная дуга, поскольку в ФБ присутствует энергия, достаточная для подпитки дуги такого типа, особенно при возникновении дуги между проводниками кабеля ФБ. В ФБ должна применяться только проводка с двойной изоляцией. При наличии двойной изоляции вероятность возникновения параллельной дуги очень мала, за исключением случаев существенного повреждения изоляции в результате пожара или серьезного механического повреждения кабелей.
Наиболее вероятной дугой в ФБ является последовательная дуга. Это объясняется наличием в типичной ФБ большого количества последовательно соединенных проводников.
Последовательные дуги обычно быстро устраняются отключением электрической нагрузки от ФБ. При соединении ФБ с нагрузкой через УПЭ, в частности в случае фотоэлектрической системы, подключенной к электрораспределительной сети, это достигается отключением УПЭ. Гашение параллельных дуг является более трудной задачей, но вероятность их возникновения также гораздо ниже.
Если последовательная дуга немедленно не погашена, она может распространиться на другие проводники и вызвать возникновение параллельных дуг. Поэтому важным является применение методов быстрого обнаружения и гашения дуг в ФБ. В настоящее время изготовителями проводится разработка оборудования, отвечающего стандарту [7]. Предполагается, что как только появятся надежные аппараты защиты от электрических дуг, настоящий стандарт будет дополнен соответствующими требованиями.
(справочное)
D.1 Примеры применения блокирующих диодов для защиты от короткого замыкания
D.1.1 Короткое замыкание в фотоэлектрической цепочке незаземленной ФБ
Если короткое замыкание происходит в фотоэлектрической цепочке без блокирующих диодов, как показано на рисунке D.1 a), ток короткого замыкания обходит ФМ внутри образовавшегося контура, а через остальные ФМ этой фотоэлектрической цепочки протекает дополнительный ток короткого замыкания, создаваемый другими фотоэлектрическими цепочками, в направлении, обратном нормальному. Этот обратный ток может быть отключен устройством защиты от сверхтоков, если величина обратного тока превосходит номинальное значение тока In аппарата защиты от сверхтоков. Однако в условиях низкой освещенности этого может не произойти.
На рисунке D.1 b) приведена ситуация такого же короткого замыкания в ФБ с блокирующими диодами, установленными в каждой фотоэлектрической цепочке. В этом случае блокирующие диоды не могут отключить ток короткого замыкания, обходящий ФМ внутри образовавшегося контура, однако величина тока короткого замыкания может быть значительно снижена с помощью блокирующих диодов, предотвращающих прохождение обратных токов, образуемых другими фотоэлектрическими цепочками. Применение такой схемы защиты от короткого замыкания эффективно вне зависимости от того, заземлена ФБ или нет и присоединяется ли ФБ в фотоэлектрической системе к УПЭ с разделением цепей или к УПЭ без разделения цепей.
![]() ![]() Рисунок D.1 - Влияние блокирующего диода на протекание тока
при коротком замыкании в фотоэлектрической цепочке
незаземленной ФБ
D.1.2 Короткое замыкание в фотоэлектрической цепочке фотоэлектрической батареи с функциональным заземлением
На рисунке D.2 показаны пути тока при коротком замыкании на землю в фотоэлектрической цепочке, когда в ФБ выполнено функциональное заземление отрицательного проводника. Наихудшие условия короткого замыкания возникают при замыкании в точке, близкой к верху цепочки (то есть на стороне, наиболее удаленной от земли). В этом случае установка блокирующих диодов необходима на стороне положительного полюса фотоэлектрических цепочек.
![]() a) Без блокирующих диодов
![]() b) С блокирующим диодом в каждой фотоэлектрической цепочке
при коротком замыкании в ФБ с функциональным заземлением
отрицательного проводника
На рисунке D.3 показаны пути тока при коротком замыкании на землю в фотоэлектрической цепочке, когда в ФБ выполнено функциональное заземление положительного проводника. Наихудшие условия короткого замыкания возникают при коротком замыкании в точке, близкой к низу фотоэлектрической цепочки ФБ (то есть на стороне, наиболее удаленной от земли). В этом случае установка блокирующих диодов необходима на стороне отрицательного полюса фотоэлектрических цепочек.
![]() a) Без блокирующих диодов
![]() b) С блокирующим диодом в каждой фотоэлектрической цепочке
при коротком замыкании в ФБ с функциональным заземлением
положительного проводника
В указанных на рисунках D.2 и D.3 случаях ясно видны преимущества использования блокирующих диодов для исключения дополнительного тока короткого замыкания, создаваемого соседними фотоэлектрическими цепочками ФБ. На рисунках D.2 и D.3 приведены варианты с непосредственным заземлением без установки сопротивления в цепи заземляющего устройства. Для ФБ рекомендуется функциональное заземление проводника выходного кабеля через токоограничивающее сопротивление. В этом случае в ФБ с соединением фотоэлектрических цепочек по схемам D.2 и D.3 возможный максимальный ток короткого замыкания будет значительно снижен благодаря токоограничивающему сопротивлению.
D.2 Теплоотвод
При использовании блокирующих диодов должны быть проведены расчеты необходимости теплоотвода от каждого блокирующего диода для обеспечения надежности его работы. Для поддержания температуры перехода диода в безопасных пределах может потребоваться установка радиатора. Методика расчета теплоотвода блокирующего диода, защищающего фотоэлектрическую цепочку, приведена ниже:
1) По току короткого замыкания ФМ при СУИ Iк.з мод СУИ определяется максимальный прямой ток (номинальный ток) диода Iпр max:
Коэффициент при определении Iпр max должен быть увеличен, если есть вероятность возникновения повышенного тока короткого замыкания ФБ, обусловленного отражением от снега или другими условиями эксплуатации.
2) По найденному значению максимального прямого тока диода определяют прямое напряжение диода Uпр при Iпр max.
3) Рассчитывают прямую рассеиваемую мощность:
Pпр = Uпр Iпр max. (D.2)
4) Рассчитывают тепловое сопротивление
. (D.3)5) Установка теплоотводящего радиатора необходима, если найденное тепловое сопротивление меньше суммы теплового сопротивления между переходом диода и корпусом диода и теплового сопротивления между корпусом диода и окружающей средой, указанных изготовителем диода:
, (D.4)то есть если мощность, выделяемая на блокирующем диоде, будет больше мощности, отводимой через корпус.
Примечание - Для правильного расчета следует учесть все факторы, которые влияют на токи ФБ в процессе эксплуатации (см. 5.1), и использовать вместо Iк.з мод СУИ приведенное значение I'к.з мод СУИ.
Методика расчета теплоотвода для блокирующих диодов, защищающих фотоэлектрические группы и ФБ в целом, аналогична. В формуле (D.1) вместо Iк.з мод СУИ используется Iк.з гр СУИ или Iк.з бат СУИ соответственно.
(справочное)
На рисунке E.1 приведены схемы функционального заземления выходного кабеля ФБ.
![]() (справочное)
В настоящем приложении приведены примеры знаков, устанавливаемых в соответствии с разделом 9.
![]() на здании, и идентичный знак МЭК
![]() ток" для размещения, например, на соединительных коробках
и проводке ФБ и идентичный знак МЭК
![]() (W 08 ГОСТ Р 12.4.026-2001)
![]() ![]() ![]()
Рисунок F.3 - Примеры знаков, указывающих на то, что любой
компонент ФБ может находиться под напряжением в любой момент
времени независимо от того, разомкнуты или нет выключатели
в ФБ
![]() "Под напряжением! Не разъединять"
![]() на выключателе - разъединителе ФБ
(главном выключателе ФБ), и идентичный знак МЭК
![]() Рисунок F.6 - Пример знака, информирующего об опасности
возникновения пожара на главном распределительном щите
здания, и идентичный знак МЭК
(справочное)
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
И ДОКУМЕНТУ, ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ
В ПРИМЕНЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ДОКУМЕНТЕ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/33/gost_29348.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||