太阳能光伏电池标准 IEC 61427-2005(中文版)
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iec光伏电池片包装运输标准
IEC(国际电工委员会)是一个制定国际标准的组织,它制定了
许多与光伏电池片包装运输相关的标准。
光伏电池片是一种特殊的
电子产品,需要在包装和运输过程中采取特殊的注意和措施,以确
保其安全和完整性。
以下是一些与IEC光伏电池片包装运输标准相
关的内容:
1. IEC 61215标准,这个标准规定了结晶硅光伏电池片的设计
和类型,同时也包括了对其包装和运输的要求。
这些要求主要涉及
到包装材料的选择、包装方式、标识和运输过程中的处理方式等方面。
2. IEC 61730标准,这个标准则是针对薄膜光伏电池片的,同
样也包括了对包装和运输的要求。
与IEC 61215类似,这个标准也
涉及到包装材料、包装方式、标识和运输过程中的处理方式等内容。
3. 包装材料和方式,根据IEC标准,光伏电池片的包装材料应
该具有一定的抗压、防震和防水能力,以保护电池片在运输过程中
不受损坏。
同时,包装方式也需要考虑到运输过程中可能遇到的各
种情况,确保电池片的安全运抵目的地。
4. 标识要求,IEC标准还规定了光伏电池片包装上需要标识的内容,包括产品型号、生产日期、生产厂家信息、包装规范等,以便在运输过程中能够清晰地识别和追踪。
总的来说,IEC光伏电池片包装运输标准主要是为了确保光伏电池片在运输过程中不受损坏,保证其质量和性能不受影响。
遵循这些标准可以帮助生产厂家和运输公司更好地保护和运输光伏电池片,确保其安全到达客户手中。
太阳能光伏电池标准I E C61427-2005(中文版)国际标准 IEC 61427第2版2005.5光伏太阳能系统(PVES)储能二次电池和电池组―――一般要求和试验方法目录前言1.适用范围2.标准性参考文献3.术语和定义4.使用条件4.1 光伏能源系统4.2 二次电池和电池组4.3 通用运行条件5.一般要求5.1 机械耐受性5.2 充电效率5.3 深放电保护5.4 标记5.5 安全5.6 文件6.功能特性7.通用试验条件7.1 测量仪表精度7.2 测试样品的准备和维护8.试验方法8.1 容量实验8.2 循环耐久试验8.3 荷电保持试验8.4 光伏用途循环耐久试验(极端条件)9.试验的推荐采用9.1 型式试验9.2 验收试验前言1)国际电工技术委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)是一个全球性的、包括所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)的标准化组织。
IEC的目的是推进所有电气和电子领域有关标准化方面的国际合作。
为此目的,除了其它的活动之外,IEC出版国际标准、技术规范、技术报告、公开可获得的规范和指导(下称IEC出版物)。
出版物的准备都是委托各技术委员会进行;任何IEC国家委员会对于所涉及的出版物感兴趣都可以参加准备工作。
在出版物的准备过程中,与IEC有联系的国际的、政府的和非政府组织也可以参加。
IEC与国际标准化组织(International Organization for Standardization ---ISO)按照两个组织一致同意的条件密切合作。
2)IEC对于技术问题所作出的结论和决议都尽可能地代表了相关问题国际上的一致意见,因为每一个技术委员会都有来自所有感兴趣的IEC国家委员会的代表。
3)IEC出版物的形式为国际上推荐采用,而且在这个意义上也已被IEC各国家委员会所接受。
尽管已经尽力做到IEC出版物的技术内容准确无误,但IEC不能对其使用的方式或最终用户的误解负责。
实用标准国际标准IEC 61427第2版2005.5光伏太阳能系统(PVES)储能二次电池和电池组―――一般要求和试验方法目录前言1.适用范围2.标准性参考文献3.术语和定义4.使用条件4.1 光伏能源系统4.2 二次电池和电池组4.3 通用运行条件5.一般要求5.1 机械耐受性5.2 充电效率5.3 深放电保护5.4 标记5.5 安全5.6 文件6.功能特性7.通用试验条件7.1 测量仪表精度7.2 测试样品的准备和维护8.试验方法8.1 容量实验8.2 循环耐久试验8.3 荷电保持试验8.4 光伏用途循环耐久试验(极端条件)9.试验的推荐采用9.1 型式试验9.2 验收试验前言1)国际电工技术委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)是一个全球性的、包括所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)的标准化组织。
IEC的目的是推进所有电气和电子领域有关标准化方面的国际合作。
为此目的,除了其它的活动之外,IEC出版国际标准、技术规范、技术报告、公开可获得的规范和指导(下称IEC出版物)。
出版物的准备都是委托各技术委员会进行;任何IEC国家委员会对于所涉及的出版物感兴趣都可以参加准备工作。
在出版物的准备过程中,与IEC有联系的国际的、政府的和非政府组织也可以参加。
IEC与国际标准化组织(International Organization for Standardization ---ISO)按照两个组织一致同意的条件密切合作。
2)IEC对于技术问题所作出的结论和决议都尽可能地代表了相关问题国际上的一致意见,因为每一个技术委员会都有来自所有感兴趣的IEC国家委员会的代表。
3)IEC出版物的形式为国际上推荐采用,而且在这个意义上也已被IEC各国家委员会所接受。
尽管已经尽力做到IEC出版物的技术内容准确无误,但IEC不能对其使用的方式或最终用户的误解负责。
太阳能电源标准培训1太阳能电源系统组成及原理图1 光伏系统原理框图光伏系统主要由太阳电池、蓄电池、控制器、逆变器、负载组成。
太阳电池:是光伏系统的主要组成局部,在阳光照射下产生光生电动势,将太阳光转化为电能。
通常将多个太阳电池片串、并联成一定电性能的太阳电池串,封装成具有机械强度的太阳电池组件。
太阳电池方阵是太阳电池的组合体,将多个组件固定在支架上,用导线连在一起,产生系统所需的电压和电流。
控制器:是连接太阳电池方阵、各种用电设施和蓄电池组的中心,是光伏系统的控制装置。
通过对系统输入输出功率的调节与分配,实现光伏系统的各种控制能。
蓄电池:光伏系统的储能装置。
逆变器:将直流电转变为交流电,提供交流负载使用的电气设备。
负载:使用光伏系统提供的电能以为动力的装置或设备,其中以直流电为动力的称为直流负载,以交流电为动力的称为交流负载。
一个太阳能电池0.475V〔标准测试条件〔25℃、100mW/cm2〕下〕一个太阳能电池组件〔36串〕17.1V〔14.1V~17.5V〕220V蓄电池系统,按1.14倍电压的充电比例,需充电电压大于251V,即需18块组件串联使用〔18块组件工作电压:254V~315V〕2太阳能电源标准列表表1 太阳能光伏发电通用国家标准明细表表2 太阳能光伏发电通用IEC标准明细表3太阳能电源光伏组件标准GB/T 9535-1998介绍GB/T 9535-1998 地面用硅太阳电池组件环境试验方法太阳能电池组件电性能结果数据举例:4太阳能电源系统标准YD/T 1073-2000介绍YD/T 1073-2000:通信用太阳能供电组合电源本标准规定了通信用太阳能供电组合电源的要求、试验方法、检验规那么和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以太阳能光伏电池作主供电源,由交流配电单元、直流配电单元、整流器、监控器和太阳能光伏电池电压稳定装置等构成的向通信设备供电的组合电源设备。
本标准不包含对太阳能光伏电池的要求。
太阳能团体标准一、太阳能电池板标准太阳能电池板是太阳能系统中重要的组成部分,主要用来将太阳能转化为电能。
对于其性能和安全性,必须制定严格的标准。
标准应包括以下内容:1. 电池板转换效率:规定电池板在单位时间内产生的电能与接收到的太阳能的比值,以评估其能量转换效率。
2. 电池板耐久性:要求电池板能够承受一定的环境因素(如温度、湿度、辐射等)的影响,以保证其在使用周期内的性能稳定。
3. 电池板安全性:对电池板的材料、结构、连接等进行安全规定,防止过热、电击等危险情况的发生。
二、太阳能热水器标准太阳能热水器是利用太阳能将水加热的设备,其性能和安全性也必须符合一定的标准。
标准应包括以下内容:1. 热效率:规定太阳能热水器在单位时间内产生的热水量与接收到的太阳能的比值,以评估其热效率。
2. 耐久性:要求太阳能热水器能够承受一定的环境因素(如温度、湿度、辐射等)的影响,以保证其在使用周期内的性能稳定。
3. 安全性:对太阳能热水器的材料、结构、连接等进行安全规定,防止过热、漏水等危险情况的发生。
三、太阳能光伏发电系统标准太阳能光伏发电系统是通过太阳能电池板将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电的系统。
其标准应包括以下内容:1. 效率:规定太阳能光伏发电系统在单位时间内产生的电能与接收到的太阳能的比值,以评估其效率。
2. 耐久性:要求太阳能光伏发电系统能够承受一定的环境因素(如温度、湿度、辐射等)的影响,保证其在长期使用中的性能稳定。
3. 兼容性:要求太阳能光伏发电系统能够与现有的电力系统进行有效的衔接,以保证电力的稳定供应。
4. 安全性:对太阳能光伏发电系统的材料、结构、连接等进行安全规定,防止过载、短路等危险情况的发生。
四、太阳能储能系统标准太阳能储能系统是用于存储和释放太阳能的设备,通常由电池、控制器和逆变器等组成。
其标准应包括以下内容:1. 效率:规定太阳能储能系统在单位时间内存储和释放的电能与接收到的太阳能的比值,以评估其效率。
太阳能电池光伏组件原材料检验标准太阳能电池组件原材料检验项目及方法一.太阳能电池片1.检验内容及方式:1)电池片厂家,包装(内包装及外包装),外观,尺寸,电性能,可焊性,珊线印刷,主珊线抗拉力,切割后电性能均匀度。
(电池片在未拆封前保质期为一年)2)抽检(按来料的千分之二),电性能和外观以及可焊性在生产过程全检。
2.检验工具设备:单片测试仪,游标卡尺,电烙铁,橡皮,刀片,拉力计,激光划片机。
3.所需材料:涂锡带,助焊剂。
4.检验方法:1)包装:良好,目检。
2)外观:符合购买合同要求。
3)尺寸:用游标卡尺测量,结果符合厂家提供的尺寸的±0.5mm4)电性能:用单体测试仪测试,结果±3%。
5)可焊性:用320-350℃的温度正常焊接,焊接后主珊线留有均匀的焊锡层为合格。
(要保证实验用的涂锡带和助焊剂具有可焊性)6)珊线印刷:用橡皮在同一位置反复来回擦20次,不脱落为合格。
7)主珊线抗拉力:将互链条焊接成△状,然后用拉力计测试,结果大于2.5N。
8)切割后电性能均匀度:用激光划片机将电池片化成若干份,测试每片的电性能保持误差在±0.15w。
5.检验规则:以上内容全检,若有一项不符合检验要求则对该批进行千分之五的检验。
如仍不符合4).5).7) 8)项内容,则判定该批来料为不合格。
二.涂锡带1.检验内容及方式:1)厂家,规格,包装,保质期(六个月),外观,厚度均匀性,可焊性,折断率,蛇形弯度及抗拉强度。
2)每次来料全检(盘装),外观生产过程全检。
2.检验所需工具:钢尺,游标卡尺,烙铁,老虎钳,拉力计。
3.所需材料:电池片,助焊剂。
4.检验方法:1)外包装目视良好,保质期限,规格型号及厂家。
2)外观:目视涂锡带表面是否存在黑点,锡层不均匀,扭曲等不良现象。
3)厚度及规格:根据供方提供的几何尺寸检查,宽度±0.12mm,厚度±0.02mm 视为合格。
4)可焊性:同电池片检验方法5)折断率:取来料规格长度相同的涂锡带10根,向一个方向弯折180°,折断次数不得低于7次。
太阳能电池测试的国际标准解释说明1. 引言1.1 概述太阳能电池作为可再生能源的关键技术之一,被广泛应用于各个领域。
为了保证太阳能电池的质量和稳定性,在进行研发和生产过程中,需要对其进行严格的测试和评估。
国际标准针对太阳能电池测试提供了统一的指导原则和要求,以确保不同国家和地区之间的测试结果具有可比性和互认性。
1.2 文章结构本文将对太阳能电池测试的国际标准进行详细介绍和解释。
首先,我们将介绍国际标准组织及其在制定标准方面的作用。
然后,我们将探讨太阳能电池测试的重要性,并概述现有的国际标准框架。
接下来,我们将重点讨论太阳能电池测试中的关键指标,包括效率、耐久性和安全性评估等方面。
最后,我们将分析国际标准对太阳能电池产业发展的影响,包括推动产业规范化、促进贸易发展以及增加符合国际标准产品需求等方面。
1.3 目的本文的目的在于全面了解和阐述太阳能电池测试的国际标准,包括标准的制定机构、重要性和现有概述。
同时,我们将详细探讨太阳能电池测试中的关键指标,以及国际标准对太阳能电池产业发展的影响。
通过本文的撰写,旨在加深对太阳能电池测试国际标准的认识,为相关研究人员和从业人员提供参考,并为未来太阳能电池产业发展方向提供启示。
2. 太阳能电池测试的国际标准:2.1 国际标准组织介绍:在太阳能发电领域,国际上有多个负责制定和管理太阳能电池测试标准的组织。
其中最为重要的是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)和美国能源研究与开发管理局(National Renewable Energy Laboratory,NREL)。
IEC是全球最大、最权威的国际性标准化组织之一,在太阳能领域制定了一系列关于太阳能电池测试的标准。
NREL作为美国著名的太阳能研究机构,在太阳能电池测试方面也起到了举足轻重的作用。
2.2 太阳能电池测试的重要性:太阳能电池是实现可再生清洁能源转换的核心部件,评估其性能和可靠性对推动太阳能发电技术进步至关重要。
国际标准 IEC 61427第2版 2005.5光伏太阳能系统(PVES)储能二次电池和电池组―――一般要求和试验方法目录前言1.适用范围2.标准性参考文献3.术语和定义4.使用条件4.1 光伏能源系统4.2 二次电池和电池组4.3 通用运行条件5.一般要求5.1 机械耐受性5.2 充电效率5.3 深放电保护5.4 标记5.5 安全5.6 文件6.功能特性7.通用试验条件7.1 测量仪表精度7.2 测试样品的准备和维护8.试验方法8.1 容量实验8.2 循环耐久试验8.3 荷电保持试验8.4 光伏用途循环耐久试验(极端条件)9.试验的推荐采用9.1 型式试验9.2 验收试验前言1)国际电工技术委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)是一个全球性的、包括所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)的标准化组织。
IEC的目的是推进所有电气和电子领域有关标准化方面的国际合作。
为此目的,除了其它的活动之外,IEC出版国际标准、技术规范、技术报告、公开可获得的规范和指导(下称IEC出版物)。
出版物的准备都是委托各技术委员会进行;任何IEC 国家委员会对于所涉及的出版物感兴趣都可以参加准备工作。
在出版物的准备过程中,与IEC有联系的国际的、政府的和非政府组织也可以参加。
IEC与国际标准化组织(International Organization for Standardization ---ISO)按照两个组织一致同意的条件密切合作。
2)IEC对于技术问题所作出的结论和决议都尽可能地代表了相关问题国际上的一致意见,因为每一个技术委员会都有来自所有感兴趣的IEC国家委员会的代表。
3)IEC出版物的形式为国际上推荐采用,而且在这个意义上也已被IEC各国家委员会所接受。
尽管已经尽力做到IEC出版物的技术内容准确无误,但IEC不能对其使用的方式或最终用户的误解负责。
4)为了促进国际上的一致性,所有IEC国家委员会都承诺在其国家的或地区的出版物中尽最大可能的明确使用IEC出版物。
IEC出版物和国家的或地区的出版物之间的任何差异都需要在后者的出版物中予以明确标明。
5)IEC不提供其认可的程序,也不对任何声称符合IEC出版物的设备负责。
6)所有用户都应确保他们所持有的是最新版本。
7)对于由于使用或信任本出版物或其它IEC出版物所导致的任何人身伤害、财产损失或其它任何性质的损害――不论是直接的还是间接地――或者其它的费用(包括法律费用)和开销,都与IEC或其经理、雇员、服务人员或代理――包括个体的专家和技术委员会以及IEC国家委员会的委员无关。
8)注意该出版物引用的参见标准。
对于正确使用本出版物,使用这些参见出版物是必须的。
9)注意本出版物的某些内容可能是专利权的标的。
IEC没有责任标明任何或所有这些专利权。
IEC 61427 标准由IEC 21 技术委员会――二次电池和电池组――准备。
该第2版取代了1999年公布的第一版。
该版本包括了一些技术方面的修改。
第二版在该文件第一版本的基础上重新组织,在使用条件、一般要求、功能特性、通用试验条件、试验方法以及试验的推荐采用等方面更加清晰,目的是让最终用户更容易理解。
试验方法在两种不同的技术――铅酸和镍镉――方面都给予了详细清楚地解释。
该标准的内容以下述文件为基础:关于该标准的批准投票详细情况可以在上表中示出的投票报告中去查找。
该出版物的起草根据ISO/IEC Directive Part 2 进行。
委员会决定,该出版物的内容保持不变,直至IEC网站(http://website.iec.ch)与本出版物相关的资料显示的维护结果日。
在该日期,本出版物可能会:●重新认可;●收回;●由更新版本代替;●订正。
1.适用范围该标准提供了有关用于光伏电源系统(PVES)二次电池要求的通用资料和用于验证电池性能所使用的典型试验方法。
该标准不涉及有关电池的选型、充电方法或光伏电源系统设计的特殊信息。
注:本标准适用于铅酸电池和镍镉电池。
还希望能通过本标准的修订以包括其它可能采用的电化学系统。
2.标准性参考文献下述参考文件对于本标准的应用是必须的。
对于有日期的文献,则只是该版本适用。
对于没有标明日期的,则最新版本(包括任何修订)适用。
IEC 60050-482:2004,国际电化学词汇(IEV)――part 482:一次和二次电池和电池组。
IEC60622,碱性或其它非酸性电介质的密封式镍镉柱状二次单体电池和电池组。
IEC60623,碱性或其它非酸性电介质的排气式镍镉柱状二次单体电池的电池和电池组。
IEC60721-1,环境条件分类――第一部分:环境参数及其影响程度。
IEC60896-11,固定型铅酸蓄电池――第11部份,排气式――一般要求和试验方法;IEC6096-21,固定型铅酸蓄电池――第21部份,阀控式――试验方法。
IEC61056-1,一般用途的铅酸蓄电池(阀控式)――第1部份,一般要求、功能特性――试验方法。
IEC 61839,太阳能光伏能源系统――术语和符号。
IEC62259,碱性或其它非酸性电介质的二次单体电池和电池组――带有部份气体再化合功能的柱状镍镉二次单体电池。
3.术语和定义IEC 60050-482 所规定的二次电池和电池组的定义和术语、IEC61836规定的光伏发电系统的定义和术语适用于本标准。
4.使用条件本款规定了光伏系统用途二次电池所经受的特殊运行条件。
4.1 光伏能源系统备有适用于本标准的光伏能源系统可以向所连接的设备提供恒定的、可变的或间断的电源。
该系统可以包括混合的或与电网相连的系统。
连接着的设备可以是泵、冰箱、照明系统、通讯系统等。
4.2 二次电池和电池组用于光伏能源系统的主要二次电池和电池组可能是下列类型:●排气式的(富液的);●阀控式的,包括部份气体再化合式的;●气密式的(仅适用于镍镉电池)。
这些二次电池或电池组通常是以下述条件供货:●放完电的并排干过的(仅适用于镍镉电池);●灌好电介质并荷电的;●干荷电、不带电解液的(仅适用于铅酸电池);●放完电并灌好电介质的(仅适用于镍镉电池)。
为了能获得最佳使用寿命,电池的初充电必须遵守电池生产厂家的使用说明。
4.3 通用运行条件在一般的天气条件下运行的典型的光伏太阳能系统的电池可能会遇到下述运行条件:4.3.1 自维持时间电池的设计需在规定的条件下提供一定时间的电源,通常是3天到15天,可能有或没有太阳光的照射。
注:当计算电池所需容量时,需考虑下述因素:●所需要的每天一次的/季节性循环(可能要受最大放电深度的限制);●到达现场所需的时间;●时效;●运行温度;●负载的未来增加。
4.3.2 典型的充放电电流光伏发电装置所产生充电电流和负载所决定的放电电流见表1示。
表1――充放电电流4.3.3 日循环蓄电池一般都是按下述方式进行日循环:a)有阳光时充电;b)夜晚放电。
典型的日循环使用方式电池的放电深度在2%~20%。
4.3.4 季节性循环蓄电池荷电态要承受季节性循环。
这是由于下述的不同充电条件所导致的:●低阳光照射期,比如冬天产生的电量少。
电池的荷电态(可用容量)可能会低至额定容量的20%或更低;●高阳光照射期,比如夏季,可能会使电池达到完全荷电态,甚至会被过充。
4.3.5 高荷电态期比如在夏天,蓄电池会在高荷电态运行,通常在80%~100%之间。
在充电过程中通常是电压调节系统限制电池的最高充电电压。
注:对于“自调解”太阳能光伏系统,电池的电压不是由充电控制器来限制,而是由太阳能光伏发电装置的特征来限制。
系统设计人员通常是选择电池的最高充电电压作为一种折衷,以便让电池在夏季尽快的回复至最高荷电态,而不至使电池严重过充。
过充会增加气体的发生量,进而导致排气式电池的水消耗。
对于阀控式铅酸电池,过充导致的水消耗和气体的释出量的增大不是很明显,但会导致产生大量的热量。
通常情况下,在厂家规定的基准温度条件下,铅酸电池的最高充电电压是2.4V/只;镍镉电池为1.55V/只。
有些调节器允许蓄电池的电压短时间内超过该限进行均充或升压充电。
如果电池的运行温度明显偏离基准温度,需遵循电池厂家的说明对充电电压进行补偿。
用于太阳能光伏系统的蓄电池预期寿命,即使定期保持在高荷电态水平,也会比用于连续浮充条件下的公布的寿命期限短许多。
4.3.6 维持低荷电态期在太阳辐射能量低的周期,太阳能电池板所产生的能量可能不足以维持电池的完全荷电态。
这样电池的荷电态就要下降,就要在低荷电态循环。
低的太阳能辐射可能是地理位置并季节性的结果,厚云、雨季、太阳能电池板灰尘的积累等也是可能的原因。
4.3.7 电解液层化铅酸电池可能会发生电解液层化。
排气式铅酸电池电解液的层化可以通过电解液的搅拌或过充来消除。
而阀控式电池电解液的层化可以通过设计或按照厂家的说明进行运行得以避免。
4.3.8 储存应遵守厂家的储存要求。
当得不到这样的资料时,储存期可以根据表2所示的气候条件进行预估。
不管是铅酸还是镍镉电池,带电解液的必须以全荷电态储存。
容量的损失是由于长时间将电池置于高温、高湿条件下储存造成的。
注:将电池储存在太阳直射的集装箱内白天温度可达60ºC或更高。
选择遮阴的位置或冷却可避免这样的危险。
4.3.9 运行温度在使用现场电池可能经历的温度范围是电池选择和电池预期寿命的重要因素(环境条件的定义见IEC60721-1)。
应遵循生产厂家推荐的运行温度和湿度。
当没用这方面资料时,见表3所示的运行温度和湿度范围。
4.3.10 充电控制过量的过充电不会增加电池可能储存的能量。
代之而产生的问题是过充电会增加排气式电池的水消耗进而影响使用寿命。
另外,阀控式铅酸蓄电池可能会导致干涸,进而导致容量损失和/或过热。
过充电可以通过使用适当的充电控制器加以控制。
控制器参数的设定需要考虑光伏发电装置的设计、负载、温度以及电池生产厂家推荐的蓄电池极限值等因素。
排气式的铅酸或镍镉(包括部份气体再化合的)电池储有足量的电解液,至少可以维持两次计划维护之间的时间间隔。
而阀控式铅酸电池的过充则需要谨慎选定以实现最佳的运行寿命。
水损耗可以在循环试验(见8.4.5款)过程中测得,并可以和系统设计资料一起来预测维护间隔。
4.3.11 物理性防护需提供物理性防护以抵御现场可能不利因素的影响,诸如:●电池间温度不均和温差很大;●阳光直射(紫外线辐射);●空气夹杂的沙尘;●爆炸性气体环境;●洪水或水蒸气冷凝和喷洒水;●地震;●震动或振动(特别是运输过程中)。
5.一般要求5.1 机械耐受性光伏用途蓄电池的设计应能耐受正常运输或搬运中产生的应力。
对于非道路的转运需配备额外的包装和保护。
当处理不带包装的电池时需要格外小心。