Свяжитесь с нами по электронной почте :
info@labcompanion.cn-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Испытание температурного цикла IEEE1513, испытание на замерзание влажности и испытание на термовлажность 1
Среди требований к испытаниям на экологическую надежность ячеек, приемника и модуля концентрированных солнечных элементов есть свои собственные методы испытаний и условия испытаний при испытании на температурный цикл, испытании на замерзание влаги и испытании на термовлажность, а также существуют различия в подтверждении качества после тест. Таким образом, в спецификации IEEE1513 есть три теста на температурный цикл, тест на замерзание и тест на термовлажность, а их различия и методы тестирования разобраны для всеобщего сведения.
Источник ссылки: IEEE Std 1513-2001.
IEEE1513-5.7 Испытание на термический цикл IEEE1513-5.7 Испытание на термический цикл
Цель: определить, может ли принимающая сторона должным образом выдержать отказ, вызванный разницей температурного расширения между деталями и материалом соединения, особенно качеством паяного соединения и упаковки. Справочная информация: Испытания циклических температур концентрированных солнечных элементов выявили усталость медных радиаторов от сварки и требуют полной передачи ультразвука для обнаружения роста трещин в элементах (SAND92-0958 [B5]).
Распространение трещин является функцией номера температурного цикла, начального полного паяного соединения, типа паяного соединения между батареей и радиатором из-за коэффициента теплового расширения и параметров температурного цикла, после испытания на термический цикл для проверки структуры приемника качество упаковки и изоляционного материала. Для программы существует два плана тестирования, протестированные следующим образом:
Программа А и Программа Б
Процедура А. Проверка сопротивления приемника при термической нагрузке, вызванной разницей температурного расширения.
Процедура B: Температурный цикл перед испытанием на замерзание при влажности
Перед предварительной обработкой подчеркивается, что первоначальные дефекты принимающего материала вызваны реальным влажным замораживанием. Чтобы адаптироваться к различным конструкциям с концентрированной солнечной энергией, можно проверить температурные циклические испытания программы A и программы B, которые перечислены в Таблице 1 и Таблице 2.
1. Эти приемники оснащены солнечными элементами, напрямую подключенными к медным радиаторам, а необходимые условия указаны в таблице первой строки.
2. Это обеспечит обнаружение потенциальных механизмов сбоев, которые могут привести к дефектам, возникающим в процессе разработки. В этих конструкциях используются разные методы и могут использоваться альтернативные условия, как показано в таблице, для отсоединения радиатора батареи.
Таблица 3 показывает, что приемная часть выполняет температурный цикл программы B перед альтернативой.
Поскольку программа B в основном тестирует другие материалы на принимающей стороне, для всех конструкций предлагаются альтернативы.
Таблица 1 – Проверка процедуры температурного цикла для приемников
Программа А – Термический цикл
Вариант | Максимальная температура | Общее количество циклов | Текущее приложение | Требуемый дизайн |
ТКР-А | 110℃ | 250 | No | Аккумулятор приварен непосредственно к медному радиатору. |
ТКР-Б | 90℃ | 500 | No | Другие записи дизайна |
ТКР-С | 90℃ | 250 | I(прикладной) = Isc | Другие записи дизайна |
Таблица 2 – Процедура испытания приемника температурным циклом
Процедура B. Температурный цикл перед испытанием на влажное замораживание
Вариант | Максимальная температура | Общее количество циклов | Текущее приложение | Требуемый дизайн |
ХФР-А
| 110℃ | 100 | No | Документация всех проектов.
|
ХФР-Б
| 90℃ | 200 | No | Документация всех проектов.
|
ХФР-С
| 90℃ | 100 | I(прикладной) = Isc | Документация всех проектов.
|
Процедура: принимающая сторона подвергается температурному циклу от -40 °C до максимальной температуры (в соответствии с процедурой испытаний, приведенной в Таблицах 1 и Таблице 2). Циклическое испытание можно поместить в одну или две коробки из камера для ударных испытаний при температуре газа, цикл жидкостного шока не следует использовать, время выдержки составляет не менее 10 минут, а высокая и низкая температура должны находиться в пределах ±5 °C. Частота циклов не должна быть больше 24 циклов в день и не менее 4 циклов в день, рекомендуемая частота – 18 раз в день.
Количество термических циклов и максимальная температура, необходимая для двух образцов, указаны в таблице 3 (процедура B на рисунке 1), после чего будет проведен визуальный осмотр и проверка электрических характеристик (см. 5.1 и 5.2). Эти образцы будут подвергнуты испытанию на влажное замораживание в соответствии с 5.8, а приемник большего размера будет соответствовать 4.1.1 (эта процедура показана на рисунке 2).
Справочная информация: Целью испытания температурного цикла является ускорение испытания, которое проявляется в механизме кратковременного отказа до обнаружения отказа концентрирующего солнечного оборудования, поэтому испытание включает в себя возможность увидеть большую разницу температур за пределами модуля. Диапазон, верхний предел температурного цикла 60 ° C основан на температуре размягчения многих модульных акриловых линз, для других конструкций - на температуре модуля. Верхняя граница температурного цикла 90°С (см. Таблицу 3).
Таблица 3 – Перечень условий испытаний для температурных циклов модуля
Процедура B. Предварительная обработка температурным циклом перед испытанием на влажное замораживание.
Вариант | Максимальная температура | Общее количество циклов | Текущее приложение | Требуемый дизайн |
ТКМ-А
| 90℃ | 50 | No | Документация всех проектов.
|
ТЭМ-Б
| 60℃ | 200 | No | Может потребоваться конструкция пластикового модуля линзы
|