一文看懂IEC标准最新动态 由于新冠疫情影响, IEC TC82 WG2秋季会议延续了春季会议的模式,于10月26日至10月30日通过网络会议的形式... 

由于新冠疫情影响,IECTC82WG2秋季会议延续了春季会议的模式,于10月26日至10月30日通过网络会议的形式顺利召开。作为长久以来定期参加IECTC82标准制定讨论会议的固定成员之一,TüV北德技术代表与来自全球的光伏领域专家共同参与了多项标准的讨论与修订工作。

14月份春季会议之后已发布的各项标准:

IEC62938:2020光伏组件不均匀雪载测试(2020-05-14)

IEC61701:2020光伏组件盐雾腐蚀测试(2020-06-11)

IECTS63126:2020更高温度下运行的光伏组件、零部件及材料认可导则(2020-06-22)

IECTS62788-5-2:2020光伏组件用材料测试程序-第5-2部分:边缘密封-耐久性评估导则(2020-06-22)

IEC62790:2020光伏组件用接线盒-安全要求和测试(2020-07-15)

IECTR63279低风险光伏组件的序列和组合加速应力测试(2020-08-21)

IEC60904-9:2020光伏器件-第9部分:太阳模拟器性能要求(2020-09-18)

IEC60904-1:2020光伏器件-第1部分:光伏电流-电压特性的测量(2020-09-25)

IEC60904-4:2019/COR1:2020光伏器件-第4部分:光伏参考件-建立校准可追溯性的程序/勘误1(2020-09-25)

IEC63209-1:2020ED1光电建筑-第1部分:建筑光伏一体化组件要求(2020-09-29)

IEC63209-2:2020ED1光电建筑-第2部分:建筑光伏一体化系统要求(2020-09-29)

2收到意见或者已经投票的标准:

82/1701/CDIEC62759-1ED2光伏组件包装运输测试[Closingdateforcomments2020-05-01]Commentsreceived

82/1702/CDIECTS63140ED1光伏组件整体集成产品的局部荫蔽耐久性测试[Closingdateforcomments2020-05-29]Commentsreceived

IEC61215系列

CDV草案已提交。相比春季会议的草稿版本:

1.重新定义了超大组件,尺寸上限从之前的2.3x1.6m减小为2.2x1.5m。当测试样品满足超大组件定义时,可以选用代表性的小尺寸样品来进行大多数测试,但是Gate#1铭牌功率判定、MQT16静态机械载荷必须使用全尺寸样品;MQT09热斑测试要求使用每个二极管配置的电池片数量最多的样品。

2.PID及DH测试之后的稳定程序内容不变,要求从上一版本的100%测试,调整为可选测试。但是当Gate#2判定失败时,必须进行稳定测试后重新判定。

3.针对双面组件,在进行Gate#2判定时,只有在PID测试之后样品的双面系数需要重新评估,其他序列依然只需要在较大的BNPI(BifacialNameplateIrradiance)辐照度下测试,双面系数无需重复测试

4.绝缘耐压测试的电压要求与IEC61730-2调整为一致

IEC61730系列

3.关于可靠绝缘材料Relied‐UponInsulationmaterials(RUI)的定义和测试方法更新;修订DTI的定义及测试说明;明确正面面板/背板的耐候性要求

5.电击防护等级为class0的组件(仅应用于限制区域),可省略MST32组件破碎测试

6.铭牌及文件要求与IEC61215-1统一

7.修订了绝缘配合及固体绝缘厚度章节(附录B)

9.DTI最小要求值提高至0.03mm

10.删除MST21温升测试

13.B序列正、背面UV测试分别在2块样品上进行,缩短测试周期

14.增加双面组件的安全要求(MST02STC、MST07旁路二极管功能性测试、MST22热斑测试、MST25旁路二极管热性能测试、MST51TC200)

15.为了准确评估组件的电气间隙,MST14脉冲电压测试引入组件安装地海拔与测试实验室海拔的双重修正关系

16.MST11锐利边缘测试要求更改为参照ISO8124-1

IECTS62915重测导则

目前CD草案正在准备中

1.与修订中的IEC61215/61730中的测试保持同步

2.边框或安装结构变更时,DML+TC50+HF10替换原来的TC200

3.新增铭牌变更的重测要求(使用组件或者小样测试有待讨论)

4.明确不同供应商的同属性材料(如玻璃)不被定义为“differentmaterial”;同样的,不同的聚合物材料不能认为是“samematerial”

5.新增紫外截止的定义

6.聚合物背板厚度只要减少需要通过DTI测试

7.更新了互联材料机械性能变化的定义,明确上下限,而不是目前的±10%

9.制造商有责任评估产品变化是否要向发证机构报告

IEC63342LETID

目前处于CD草案阶段

1.缩写由LeTID调整为LETID

2.测试方法为75℃,2x(Isc-Imp),2x162小时

3.区分LID、LETID,同时也对BO-LID做出注释

IEC63163消费品光伏组件设计鉴定与定型

2.明确了跌落测试的样品、方法及判定要求

3.参考IEC60364-7-708对于临时附加(temporarilyattached)的定义

IEC60891ED3测量I-V特性的温度和辐照度校正程序:目前CDV草案投票已通过

1.定义了双面组件温度系数测试要求,参照IEC60904-1-2

2.实验数据表明,二次对数模型在测量和仿真中都能提高电压平移辐照度的测量精度

3.在较低的辐照度下,电压的温度系数会降低,而一些技术更容易受到这种影响,比如PERC单晶

4.不同测试条件转换时,使用STC作为中间节点,以减少修正误差

5.考虑温度对串联电阻的影响系数

目前处于CD阶段。

IEC63209-1光伏组件风险分析用扩展压力测试:即将提交的DTS草案可能推迟。

各国专家对于标准中设计的5个测试序列进行大范围讨论,尤其对其中UV序列意见较多,集中在序列组合、UV剂量、测试周期后续项目组可能会收集更多测试数据以进行解释:

IEC63209-2光伏组件零部件风险分析用扩展压力测试:12月进入CD阶段。

从标准的意义角度,加严测试可以填补单一零部件标准所欠缺的方面,比如更严酷的UV测试,指定物料搭配的测试,而且光,热,湿度等的复合条件可以触发加倍的老化模式从测试的分类角度,分为单一零部件测试(对前板材料提出可选6000小时UV测试选项),指定物料搭配测试(通过测试找寻一些失效模式:开裂,脱层,粘接力失效等),迷你组件测试(通过一些可能出现的LeTID,PID等现象分析零部件的失效模式)。

IECTS62804-2薄膜光伏组件PID测试方法:目前DTS草案准备中

IEC63092-1,-2已经颁布,工作组目前正在准备IEC63091-3,不同设计的建筑光伏一体化组件的太阳热系数(solarheatgaincoefficient)评价方法。

IEC62788系列标准对光伏产品中多种零部件及材料的性能和安全测试进行标准化和统一,包括封装材料、聚合物前板/背板、灌封胶、密封胶、edgeseal等材料,同时该系列标准会与IEC61730系列紧密联系,同步发展。

IEC62788-2-1光伏前板和背板聚合物材料安全要求

此标准正在从CDV往FDIS过渡的阶段。会议上就单层结构背板给出了更详细的说明;关于涂层和胶水材料想要被作为RUI列入DTI的计算,除了要有RTE/RTI参数外,还需要经过基本绝缘,柔韧性和粘接力等测试;新引入的安全故障测试,则更有利于在形式实验阶段检验出材料有无在长期老化后出现失效的可能;还细化了UV测试周期对于前板和后板不同的要求,以及测试后机械和电气性能的判定;最后更新了所有测试的列表和测试样品的数量及要求。

作为光伏前板和背板聚合物材料测试方法修订版技术规范,此规范正处于CD(委员会草案)阶段。规范已从最初的修正版改为ed2修订版,内容除了同步协调IEC62788-2-1和IEC61730-1/-2(ed3)外,还就拉伸试验测试方法的重新定义,预处理条件(层压);DTI与RUI,CTI的关联性;非RUI层最小击穿电压的修正;新增的焊料突起测试;厚度测试细则;更新剥离测试的图片和拼写错误的修改等概念方面给出了解释说明,另外还介绍了工作组未来的工作方向,如标准附录中提到的背板磨损测试方法,韦伯分布应用于失效分析等。

光伏零部件

1.漂浮光伏组件尚没有IEC标准,但有几家测试机构在筹划中

2.漂浮光伏接线盒,尚无IEC标准,计划在现有IEC62790的基础上增加一个修正版

3.漂浮光伏连接器,在现有IEC62852的基础上增加一个修正版

5.光伏线束,一个全新的标准正在开发中,包括用于漂浮光伏系统的线束产品也会纳入其中,此项目由WG6工作组负责

7.交流连接器,之前曾有德国国家预拟标准,现在光伏系统用交流连接器项目组已经建立,近期的任务是新项目提案

8.光伏直流连接器,会制定第2版修订版,增加关于RTI的说明以及关于不同海拔地区耐压测试修正的内容

9.CTI测试,根据第5版的IEC60112标准的新要求,CTI测试将从比较低的300V电压开始进行,以防止有些聚合物材料能通过较高的600V电压,却不能通过较低电压的现象。

IEC62788-1-1封装材料

标准的使用范围给了明确的阐述:可用于数据报告,生产过程控制,光伏组件设计的参考标准,重测导则,可靠性研究和失效分析,可根据不同的使用范围选择相应的测试;其次,在内容方面,去除了拉力测试(断裂伸长率等不适合封装材料),改用DMA(动态热机械分析)方法验证;去除了熔融指数;去除了击穿电压和耐压;吸水率变成了可选测试;新增了光学耐久性测试后的判定要求,新增了粘接耐久性的测试要求,就一些定义和IEC61215,IEC61730以及IECTS62788-2做到同步协调,同时强调了粘接性能对EVA的重要性,除了180°剥离测试外,SCB测试也有可能加入到标准中,其精确性尚在实验和研究阶段;此外,EVA和电池以及EVA和玻璃的粘接性能是否需要纳入标准,一组以预处理+潮湿环境+紫外老化序列的加速老化测试是否需要纳入标准有待进一步的讨论此标准正在申请提交CDV阶段。

IEC62788-7-3组件材料和零部件磨损测试方法

此标准处在CDV阶段,目前项目组主要讨论的是组件耐磨和耐污的测试方法,包括仿真磨损(包括模拟清扫组件,泥浆和粉尘的冲刷,平移或旋转的冲刷);落沙测试(模拟典型气候环境等);加强落沙测试(模拟强烈风暴等)。

IECTS62788-6-3组件表面材料的粘接力测试技术规范

主要介绍了剥离测试和SCB测试的区别,剥离测试主要考核的是聚合物材料的粘弹性,测试结果需要和限定值进行比较,而SCB测试主要测量的是材料表面的吸附能,SCB测试方法可以被应用到晶硅电池组件的EVA与玻璃,EVA与电池片,EVA与背板,背板层间的粘接力测试等,还就SCB的详细测试方法做了说明,此标准目前处于第2轮CD阶段。

8新提案系列:

NewPresentationon“Steady-StateMeasurementofMaximumPowerforMetastablePVDevices”

亚稳态光伏组件的稳态下最大功率测试。针对目前最新的钙钛矿及染料敏化电池,提供更加准备的功率测试方法研究

基于户外长期热斑引起的组件失效的加严测试方法和用于评估不同BOM耐热性能的测试方法,由于对于测试条件过于严苛、与制造商承诺的组件工作环境不同,存在部分争议,建议此提案作为TechnicalReport立项

NewPresentationon“Measurementproceduresforelectricallyconductiveadhesive(ECA)”

从不同的材料特性来评估导电胶性能的测试程序后续将会进行正式提案。

Measurementofcurrent-voltagecharacteristicsofbifacialphotovoltaic

英利提出的对IECTS60904-1-2双面光伏组件的功率测试方法修订,提出了单面测试-公式修订法以及更加明确的户外双面功率测试方法由于目前IEC61215系列已经准备进入FDIS阶段,并且全面引用了之前IECTS60904-1-2对于双面组件功率的测试方法,为了避免误解,建议公式法作为TechnicalReport立项。

THE END
1.储能电气和结构设计什么是电气间隙与爬电距离?01 什么是:电气间隙与爬电距离 电气间隙(Clearence)和爬电距离(Creepage Distance)是电气安全设计中两个重要的概念,它们主要用于防止电气设备中的绝缘部分因过高的电压而导致击穿或闪络现象,从而保证设备的安全运行。 1、电气间隙(Electrical Clearance) 电https://www.nengapp.com/zixun/3509ec4af7d7938f1fa9e1e2e573c75b
2.GB/T7251.18.4.5 稳态接触电流和电荷的限定 如果在切断电源后的 5s 之内,由静电 产生的电压降至直流 60V 以下时,非 故意的接触不认为是有危险的。 通过确保外露可导电部分有效地连接 到保护导体来限制接触电流。见 10.5.2。 差异点解读 ① 增加了限制“接触电 流”的要求。https://www.163.com/dy/article/JISEOAO70556A46H.html
3.电气间隙和爬电距离的定义电气间隙和爬电距离怎么测量1.电气间隙的定义和测量 电气间隙是指介质中导体之间的最小边缘距离。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要特别注意电气间隙的大小。电气间隙常用定距法、剖面率法、毛细管法等多种方法进行测量。 2.爬电距离的定义和测量 爬电距离是指介质表面沿着介质表面弧长方向或者直线方向的等效路径长度。在高压设备中,为了https://www.eefocus.com/e/509580.html
4.关于电气间隙的定义正确的是?声明: 本网站大部分资源来源于用户创建编辑,上传,机构合作,自有兼职答题团队,如有侵犯了你的权益,请发送邮箱到feedback@deepthink.net.cn 本网站将在三个工作日内移除相关内容,刷刷题对内容所造成的任何后果不承担法律上的任何义务或责任 https://www.shuashuati.com/ti/2e74111407c84efeb58950ff056089a3.html?fm=bd173e37e29be93e2b936697df665aa90d
5.安规之电气间距和爬电距离电气间隙和电压对照表本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。 基本概念 在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而https://blog.csdn.net/u014183377/article/details/109103432
6.电气间隙与爬电间距详解以及PCB中的处理方法爬电间距与电气间隙的定义 u 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。 u 爬电距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 其中绝缘类型的等级介绍。 u 功能绝缘:导电部分之间的绝缘,且仅是保证系统的正常运行。 u 基本绝缘:导电部分之间的绝缘,用来防止雷击。 https://www.fanyedu.com/content/3071.html