Saulės nuolatinės srovės kabelio pasirinkimo vadovas, 2026 m

Jul 16, 2026

Palik žinutę

Kaip pasirinkti saulės nuolatinės srovės kabelį PV sistemoms

 Kabelio dydis, srovės talpa, įtampos kritimas, standartai, jungčių suderinamumas ir įsigijimas

page-802-451

Santrauka

Pasirinkite saulės nuolatinės srovės kabelį pagal tikslinę rinką ir reikalingą standartą, maksimalią sistemos įtampą, pakoreguotą grandinės srovę, maršruto ilgį ir įtampos kritimo ribą{0}}, įrengimo aplinką ir tikslų jungčių diapazoną. Tada patikrinkite, ar sertifikatas apima gamintoją, gaminio modelį ir užsakytą dydį. Galutinis dydis ir montavimas turi atitikti projekto specifikacijas ir vietoje priimtas elektros taisykles.

Saulės nuolatinės srovės kabelis-dar vadinamas saulės PV kabeliu arba fotovoltiniu kabeliu, Terminai paprastai apibūdina tą pačią taikomųjų programų kategoriją; "DC" pabrėžia grandinės funkciją, o "PV" pabrėžia saulės energiją. Produkto tinkamumas vis tiek priklauso nuo pilno ženklinimo, konstrukcijos, sertifikato ir patvirtinto naudojimo-, o ne nuo kataloge naudojamo raktinio žodžio.

Inžinerinė pastabaŠis vadovas palaiko preliminarią specifikaciją ir pirkimą. Tai nepakeičia projekto projektuotojo skaičiavimų, vietoje priimto elektros kodekso, jurisdikciją turinčios institucijos ar jungties gamintojo nurodymų.

Key Takeaways

Vien tik kabelio dydis nenulemia tinkamumo

Vien tik laido dydis nenulemia tinkamumo. Srovės galia, įtampos kritimas, temperatūra ir montavimo būdas turi būti vertinami kartu.

Įvairūs standartai, sertifikavimo sistemos

H1Z2Z2-K, PV1-F ir UL PV Wire nėra vienodi vieno universalaus gaminio pavadinimai. Jie susiję su skirtingais standartais, sertifikavimo sistemomis ir rinkos reikalavimais.

Atsparumas, kaina ir svoris

Didesnis kabelis paprastai sumažina elektros varžą ir įtampos kritimą, tačiau taip pat padidina kainą, svorį, lenkimo reikalavimus ir jungties suderinamumo apribojimus.

Jungtis turi atitikti

Jungtis turi atitikti kabelio skerspjūvį{0}}ir išorinį skersmenį. Kabelis gali būti elektra tinkamas, bet mechaniškai nesuderinamas su pasirinkta jungtimi.

Sertifikatas PDF nėra pakankamas įrodymas

Pats sertifikatas PDF nėra pakankamas įrodymas. Pirkėjai turėtų patikrinti sertifikato turėtoją, produkto pavadinimą, dydžio diapazoną, taikomą standartą ir esamą duomenų bazės būseną.

Kas yra saulės kabelis?

Saulės kabelis, dar vadinamas fotovoltiniu kabeliu arba PV kabeliu, yra elektros kabelis, skirtas fotovoltinės sistemos nuolatinei{0}}srovei.

 

Įprastos programos apima ryšius

 
  • tarp saulės modulių
  • tarp modulių eilučių ir kombinatorių dėžučių
  • tarp kombinatorių dėžių ir keitiklių
  • iš anksto sumontuotose PV laidų sistemose
  • tarp kitų DC{0}}pusės PV komponentų, jei tai leidžia gaminio dizainas.

IEC 62930 taikomas vieno-gyslų maitinimo kabeliams su kryžminio-izoliacija ir kryžminiu-apvalkalu, skirtiems naudoti fotovoltinių sistemų nuolatinės srovės pusėje. Jo taikymo sritis apima vardinę nuolatinės srovės įtampą iki 1,5 kV imtinai tarp laidininkų ir tarp laidininko ir žemės. Standartas nurodo normalią nenutrūkstamą maksimalią 90 laipsnių laidininko temperatūrą, o veikimas 120 laipsnių temperatūroje ribojamas iki apibrėžto kaupiamojo laikotarpio.

page-1000-750

Įprastas IEC{0}} arba EN-orientuotas saulės energijos kabelis gali apimti:

  • lankstus suvytas laidininkas;
  • laidininko izoliacija;
  • išorinis apvalkalas;
  • nuolatinis kabelio žymėjimas, nurodantis gamintoją, gaminio pavadinimą, įtampą, standartą arba sertifikavimo informaciją.

H1Z2Z2-K produktaidažniausiai naudojami smulkūs -suvytiniai, alavuoti-vario laidininkai su kryžminiais-sujungimais, be halogenų-izoliacijos ir apvalkalo junginių. Tačiau pirkėjai turėtų patvirtinti tikrąją konstrukciją iš patvirtinto techninių duomenų lapo, o ne manyti, kad kiekvienas gaminys, parduodamas kaip „saulės kabelis“, turi tokią pačią struktūrą.

 

Saulės kabelis yra daugiau nei juodas arba raudonas nuolatinės srovės laidas

Spalva nenurodo atitikties.

Įprastas lankstus laidas gali būti pagamintas juodos arba raudonos spalvos, tačiau dėl to jis nėra tinkamas ilgalaikiam -PV naudojimui. Kvalifikuotas saulės kabelis turi būti įvertintas pagal atitinkamo standarto elektros, šiluminius, aplinkos ir mechaninius reikalavimus.

Atsižvelgiant į standartą ir gaminio apimtį, šie reikalavimai gali apimti atsparumą:

  • saulės spinduliai ir ultravioletiniai spinduliai
  • ozonas
  • pakilusi temperatūra
  • žemos{0}}temperatūros apdorojimas
  • vandens ar drėgmės
  • liepsnos plitimas
  • mechaninis poveikis
  • dilimas
  • rūgštys ar šarminės medžiagos
  • ilgalaikis -izoliacijos pablogėjimas.

Tikslūs veikimo reikalavimai turi būti patikrinti pagal kabelio sertifikatą ir techninių duomenų lapą. Pavyzdžiui, vienas produktas gali būti tinkamas naudojimui lauke, bet ne tiesioginiam laidojimui, o kitas produktas gali turėti papildomą atsparumą vandeniui-arba požeminio{2}}įrengimo patvirtinimus.

 

Patikimas kabelio{0}}pasirinkimo procesas prasideda nuo projekto, o ne nuo kabelių katalogo.

Prieš prašydami pasiūlymo, surinkite toliau nurodytą informaciją.
 

Tikslinė rinka:

Nurodykite šalį ir taikomus projekto reikalavimus.

Klauskite:

  • Ar projektas sukurtas pagal IEC{0}} arba EN-pagrįstą sistemą?
  • Ar reikalingas UL{0}}įtrauktas PV laidas?
  • Ar šaliai reikalingas papildomas nacionalinis patvirtinimas?
  • Ar EPC specifikacijoje įrašytas konkretus kabelio pavadinimas?
  • Ar įrengimui reikalinga Statybos produktų reglamento klasifikacija?
  • Kuris elektros kodekso leidimas buvo priimtas vietoje?

Vienoje rinkoje priimtas kabelis negali būti automatiškai priimtas kitoje.

 

Sistemos įtampa:

Patvirtinti:

  • maksimali PV matricos įtampa
  • keitiklio maksimali nuolatinė įėjimo įtampa
  • maksimali atviros{0}}grandinės įtampa žemesnėje nei minimalioje svetainės temperatūroje
  • kabelio vardinė įtampa
  • jungties vardinė įtampa
  • kiti komponentų įtampos apribojimai.

Kabelis, jungtis ir kiti nuolatinės srovės komponentai turi būti tinkami maksimaliai apskaičiuotai sistemos įtampai. Žemiausios -vardinės vertės komponentas gali apriboti grandinę.

 

Maksimali projektavimo srovė:

Nustatykite projektinę srovę naudodami:

  • modulio trumpojo jungimo-srovė
  • lygiagreti -stygos konfigūracija
  • bifacialinio padidėjimo prielaidos, jei taikoma
  • kodas-būtini dabartiniai veiksniai
  • aplinkos korekcijos faktoriai
  • kabelių grupavimas
  • apsaugos{0}}įrenginio koordinavimas
  • numatomos eksploatavimo sąlygos.

Nesirinkite kabelio vien todėl, kad tiekėjas jį apibūdina kaip „30A kabelis“ arba „50A kabelis“. Dabartinė-laida priklauso nuo to, kaip ir kur yra sumontuotas kabelis.

 

Kabelio ilgis:

Patvirtinkite{0}}vienpusio maršruto ilgį tarp dviejų sujungimo taškų.

Apskaičiuojant dviejų-laidininkų nuolatinės srovės grandinės įtampą{0}}, paprastai atsižvelgiama į teigiamą ir neigiamą srovės kelią. Supainiojus vienos krypties ilgį- su visu grandinės ilgiu, gali atsirasti didelė dydžio nustatymo klaida.

 

Diegimo aplinka:

Įrašas:

  • minimali ir maksimali aplinkos temperatūra
  • numatoma stogo ar modulio{0}}nugaros temperatūra
  • tiesioginis saulės spindulių poveikis
  • kabelių sujungimas arba grupavimas
  • kabelių lovelį, kanalą arba laisvo{0}}oro įrengimą
  • vandens poveikis
  • požeminis maršrutas
  • sąlytis su metaline stogo danga arba aštriais kraštais
  • cheminis poveikis
  • graužikų rizika
  • judėjimas sekimo sistemose
  • gaisro-našumo reikalavimus.
 

Išsami jungties informacija:

Gaukite jungties gamintoją ir tikslų modelį.

Patvirtinti:

leistinas laidininko skerspjūvis-

leistinas kabelio išorinis skersmuo

laidininko konstrukcija

terminalo dydis

sandarinimo diapazonas

patvirtintas užspaudimo įrankis

patvirtintas kontaktas

surinkimo instrukcijos

leistinas poravimosi atitikmuo.

 

Pirkimo reikalavimai:

Apibrėžkite:

  • laidininko medžiaga
  • kabelio dydis
  • įtampos klasė
  • reikalingas standartas
  • sertifikato išdavėjas
  • pakuotės ilgis
  • būgno ar ritės reikalavimai
  • žymėjimo kalba
  • spalva
  • partijos bandymas
  • tikrinimo reikalavimus
  • pristatymo sąlygos
  • dokumentų paketas.

Saulės kabelių standartai ir rinkos reikalavimai

Nėra vieno kabelio sertifikato, kuris automatiškai patenkintų kiekvieną saulės energijos rinką.

Projekto savininkas, projektuotojas, EPC rangovas, vietos valdžia ir taikomas elektros kodas nustato, kuris kabelis yra priimtinas.

Pagrindiniai saulės kabelių karkasai

Standartas arba žymėjimas Bendras vaidmuo Tipiškas rinkos aktualumas

IEC 62930

Tarptautinis gaminio standartas PV nuolatinės srovės kabeliams, kurių vardinė vertė yra iki 1,5 kV DC

IEC{0}}pagrįsti tarptautiniai projektai

EN 50618 / H1Z2Z2-K

Europos PV kabelio standartas ir suderintas kabelio žymėjimas

Europos ir EN{0}}orientuoti projektai

UL 4703 PV laidas

Šiaurės Amerikos fotovoltinės vielos standartas

JAV ir kiti UL{0}}orientuoti projektai

PV1-F

Gaminio pavadinimas istoriškai siejamas su TÜV PV kabelio reikalavimais

Esamos specifikacijos ir kai kurios tarptautinės rinkos

IEC 62548-1

PV-masyvo projektavimo reikalavimai, įskaitant nuolatinės srovės laidus

Sistemos projektavimas ir montavimas

IEC 60364-7-712

Reikalavimai elektros įrenginiams, kuriuose yra PV maitinimo šaltiniai

Montavimo dizainas

IEC 62852

Nuolatinės srovės PV jungčių saugos reikalavimai ir bandymai

Jungties pasirinkimas ir suderinamumas

IEC 62548-1 atitinka PV-masyvo projektavimo reikalavimus, įskaitant nuolatinės srovės laidus, elektros apsaugą, perjungimą ir įžeminimą. IEC 60364-7-712 reglamentuoja elektros instaliacijos reikalavimus, kylančius dėl fotovoltinės energijos tiekimo įrenginių. Kiekvienam projektui turi būti patvirtintas taikomas leidimas ir nacionalinis priėmimas.

  • IEC 62930

IEC 62930 taikomas vieno -gyslų PV kabeliams su kryžminio-izoliacija ir apvalkalu, naudojamiems fotovoltinių sistemų nuolatinės srovės pusėje, kurių vardinė įtampa iki 1,5 kV nuolatinės srovės.

Standartas apima abu:

  • kabeliai be halogeno-, mažai{1}}dūmojantys
  • kabeliai, kuriuose gali būti halogenų.

Todėl teiginys apie IEC 62930 atitiktį neturėtų būti automatiškai interpretuojamas kaip kiekvienos pasirenkamos aplinkos ar gaisro charakteristikos įrodymas. Sertifikate ir techninių duomenų lape turi būti nurodyta tikroji gaminio konstrukcija ir išbandyta apimtis.

  • EN 50618 ir H1Z2Z2-K

EN 50618 taikomas lanksčiams, vienos gyslų PV maitinimo kabeliams su kryžminio -gyslo izoliacija ir apvalkalu. BSI aprašo, kad standartas taikomas mažai -dūmams, halogeniniams-laidams, skirtiems fotovoltinių sistemų nuolatinės srovės pusėje, kurių vardinė nuolatinės srovės įtampa yra 1,5 kV.

Pavadinimas H1Z2Z2-K plačiai siejamas su EN 50618 atitinkančiu saulės kabeliu.

Įprastą H1Z2Z2-K konstrukciją sudaro:

  • 5 klasės lankstus laidininkas
  • alavuotas varis
  • kryžminė{0}}izoliacija
  • kryžm-susietu išoriniu apvalkalu
  • halogenų-neturinčių medžiagų
  • UV-atspari išorinė konstrukcija.

Tačiau H1Z2Z2-K ženklinimą vis tiek reikia patikrinti pagal sertifikatą, gamintojo ir gamybos ženklus.

  • UL 4703 PV laidas

UL 4703 yra Šiaurės Amerikos fotovoltinės vielos standartas. UL Solutions apibūdina UL 4703 kaip PV laidų standartą ir nurodo atsparumą saulės spinduliams kaip svarbią gaminių kategorijos dalį.

Šiaurės Amerikos projektų pirkėjai neturėtų manyti, kad vien EN 50618 arba IEC 62930 sertifikatas atitinka projekto reikalavimus. Turi būti patvirtintas reikiamas gaminių sąrašas ir vietiniai Nacionalinio elektros kodekso reikalavimai.

NFPA apibūdina NEC kaip saugaus elektros projektavimo, montavimo ir tikrinimo etaloną. NEC priėmimas ir keitimas gali skirtis priklausomai nuo jurisdikcijos, todėl reikėtų pasikonsultuoti su jurisdikciją turinčia projekto institucija.

  • Sertifikavimo įstaiga ir produkto standartas

Šių terminų negalima maišyti kartu:

  • IEC, EN ir UL nuorodos gali identifikuoti gaminio arba bandymo standartus.
  • Testavimo ir sertifikavimo paslaugas gali teikti TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions ir kitos organizacijos.
  • Sertifikate įrašoma apibrėžta gaminio sritis, įvertinta pagal nurodytus reikalavimus.
  • Bandymo ataskaitoje įrašomas ištirtas mėginys, metodas ir tyrimo rezultatai.
  • Atitikties deklaraciją paprastai išduoda gamintojas arba atsakingas tiekėjas.

Todėl "TÜV kabelis" nėra išsami techninė specifikacija. Pirkėjas turi paklausti:

Pirkimo klausimasSertifikavo kokia organizacija, pagal kokį standartą, kuriai gamyklai, gaminio modeliui ir dydžio diapazonui?

 

PV1-F, H1Z2Z2-K ir UL PV laidų apžvalga

PV1-F, H1Z2Z2-K ir UL PV Wire paprastai aptariami kartu, tačiau jie neturėtų būti laikomi keičiamomis etiketėmis.

PV1-F buvo plačiai naudojamas tarptautinėse PV specifikacijose dėl TÜV Rheinland fotovoltinio kabelio bandymo reikalavimų, įskaitant 2 PfG 1169 specifikacijų šeimą.

TÜV dokumentuose 2 PfG 1169 nurodomi kaip reikalavimai kabeliams, naudojamiems fotovoltinėse sistemose. Ankstesnėse TÜV medžiagose taip pat buvo nurodytas PV kabelio bandymas pagal 2 PfG 1169/08.2007.

PV1-F vis tiek gali būti rodomas:

  • senesnės EPC specifikacijos
  • esamų saulės elektrinių
  • platintojų katalogai
  • pakeitimo užsakymai
  • regioninių pirkimo dokumentų.

Pirkėjas neturėtų atmesti ar priimti PV1-F remdamasis vien pavadinimu. Patikrinkite dabartinį sertifikatą, taikomą specifikacijų leidimą, vardinę įtampą, dydžio diapazoną ir projekto priėmimą.

  • H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K paprastai nurodomas naujesniems EN 50618 projektams.

Palyginti su paprastu „PV1-F vs H1Z2Z2-K“ palyginimu, teisingas pirkimo klausimas yra:

Pirkimo klausimasKokio kabelio žymėjimo ir sertifikavimo pagrindo reikalauja dabartinė projekto specifikacija ir tikslinė rinka?

H1Z2Z2-K dažnai pasirenkamas, nes suteikia aiškų EN orientuotą gaminio žymėjimą ir yra plačiai prieinamas 1,5 kV nuolatinės srovės sistemose.

UL PV Wire yra sukurta projektams, kuriems reikalinga Šiaurės Amerikos PV laidų kategorija.

Produkto ženklinimas, nominali įtampa, laidininko konstrukcija ir patvirtintas naudojimas turėtų būti patikrinti UL sertifikavimo duomenų bazėje ir projekto dokumentacijoje.

  • Praktinis palyginimas

 

Prekė

PV1-F

H1Z2Z2-K

UL PV laidas

Pagrindinis kontekstas

TÜV PV kabelių specifikacijų šeima

EN 50618

UL 4703

Bendras naudojimas

Esamos ir regioninės tarptautinės specifikacijos

Europos ir EN{0}}orientuoti projektai

Šiaurės Amerikos projektai

Produkto įvardijimas

PV1-F

H1Z2Z2-K

Fotovoltinė viela / PV laidas

Atrankos pagrindas

Sertifikatas ir projekto priėmimas

EN sertifikatas ir projekto specifikacija

UL sąrašas ir vietinis elektros kodas

Ar galima manyti, kad tai lygiavertė?

Nr

Nr

Nr

Teisingą pasirinkimą lemia ne tai, kuris pavadinimas atrodo naujesnis ar labiau pažįstamas. Tai lemia visiško atitikties reikalavimas.

 

Saulės kabelio dydžio pasirinkimas

Kabelio dydis paprastai išreiškiamas kaip laidininko skerspjūvio plotas{0}}kvadratiniais milimetrais arba kaip AWG dydis.

Įprasti metriniai saulės{0}}kabelio dydžiai:

  • 2,5 mm²
  • 4 mm²
  • 6 mm²
  • 10 mm²
  • 16 mm²
  • didesni suprojektuoti dydžiai pagrindiniams nuolatinės srovės paleidimams.

Tinkamo dydžio kabelis turi atitikti bent du atskirus patikrinimus:

1. Dabartinė-keliamoji galia

2. Įtampos -kritimo našumas

Jis taip pat turi būti suderinamas su:

  • jungtys
  • terminalai
  • kabelių riebokšliai
  • maršruto parinkimo sistemos
  • lenkimo-spindulio reikalavimus
  • mechaninio montavimo ribos.

Pagrindinė atrankos logika

Didesnis laidininkas paprastai turi mažesnę elektros varžą.

Mažesnis pasipriešinimas paprastai reiškia:

  • mažesnis įtampos kritimas
  • mažesnis varžos galios praradimas
  • mažiau laidininko kaitinimo esant tokiai pačiai srovei
  • geresnis našumas ilguose maršrutuose.

Tačiau didesnis kabelis taip pat reiškia:

  • didesnė medžiagų kaina
  • didesnis svoris
  • didesnis išorinis skersmuo
  • didesnis minimalus lenkimo spindulys
  • sunkesnis maršrutas
  • galimas jungties nesuderinamumas
  • didesni būgnai ir didesnės gabenimo išlaidos.

Todėl geriausias kabelis ne visada yra didžiausias turimas kabelis. Tai mažiausias reikalavimus atitinkantis kabelis, atitinkantis visus elektros, mechaninius, aplinkosaugos ir komercinius reikalavimus su tinkama projektavimo riba.

Srovės talpa ir įtampos kritimas

Srovės talpa ir įtampos kritimas yra susiję, tačiau tai nėra tas pats skaičiavimas.

Dabartinė{0}}keliamoji galia

Srovės-laidumas yra didžiausia nuolatinė srovė, kurią laidininkas gali išlaikyti nustatytomis sąlygomis, neviršydamas leistinos darbinės temperatūros.

Leidžiama vertė gali keistis:

  • laidininko skerspjūvis-
  • laidininko medžiaga
  • izoliacijos temperatūros įvertinimas
  • aplinkos temperatūra
  • montavimas ore arba vamzdyje
  • montavimas ant paviršiaus
  • kabelių grupavimas
  • ventiliacija
  • arti karštų modulių ar stogų
  • apkrautų laidininkų skaičius
  • taikomas montavimo standartas.

Štai kodėl universalios interneto diagramos, kuriose 4 mm² saulės kabelis apibūdinamas kaip „vardinis lygiai X amperams“, gali būti klaidinantis.

Teisingas procesas yra:

  • apskaičiuoti grandinės projektinę srovę;
  • nustatyti kabelio bazinę srovę pagal taikomą standartą;
  • taikyti temperatūros ir įrengimo korekcijos koeficientus;
  • palyginkite pakoreguotą kabelio nominalią vertę su projektine srove;
  • suderinkite kabelį su apsauga nuo viršsrovių ir prijungtą įrangą.
Įtampos kritimas

Įtampos kritimas yra įtampos sumažėjimas, kurį sukelia laidininko varža tekant srovei.

Įtampos kritimą veikia keturi pagrindiniai veiksniai:

kabelio ilgis

srovė

laidininko dydis

laidininko medžiaga.

Ilgesni kabeliai ir didesnė srovė padidina įtampos kritimą. Didesnis laidininkas jį sumažina, o varis turi mažesnę varžą nei aliuminio tam pačiam skerspjūvio plotui.

Naudinga pirmojo{0}}nuolatinės srovės formulė:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Simbolis

Reikšmė

ΔV

Įtampos kritimas voltais

L

Vienpusio{0}}laido ilgis metrais

I

Grandinės srovė amperais

ρ

Laidininko savitoji varža

S

Laidininko skerspjūvio plotas{0}}mm²

2

Teigiami ir neigiami laidininkų keliai

 

Įtampos kritimas (%)=(ΔV / sistemos darbinė įtampa) × 100

Ši supaprastinta lygtis yra naudinga išankstiniam palyginimui. Galutiniame projekte turi būti naudojama didžiausia gamintojo nustatyta laidininko varža, darbinė temperatūra, montavimo būdas ir taikomas inžinerinis standartas.

Iliustratyvus įtampos{0}}kritimo pavyzdys

Prielaidos: 30 m į vieną pusę, 12 A grandinės srovė, 600 V DC darbinė įtampa, vario savitoji varža 0,0175 Ω·mm²/m preliminariam palyginimui, be temperatūros reguliavimo.

Kabelio dydis

Apskaičiuotas įtampos kritimas

600 V įtampos procentas

4 mm²

3.15 V

0.525%

6 mm²

2.10 V

0.35%

10 mm²

1.26 V

0.21%

Skaičiavimo ribaŠiame pavyzdyje lyginamas tik įtampos kritimas. Tai neįrodo, kad visi trys dydžiai atitinka esamą pajėgumą, temperatūrą, jungties suderinamumą ar vietinius reikalavimus.

4mm², 6mm² ir 10mm² saulės kabelis

Šie trys dydžiai dažnai lyginamines jie taikomi daugeliui gyvenamųjų, komercinių ir komunalinių{0}}nuolatinės srovės kabelių programų.

4mm² saulės kabelis

4 mm² kabelis dažnai laikomas:

  • trumpų modulių{0}}stygų jungtys
  • gyvenamosios PV sistemos
  • mažesnės-srovės grandinės
  • maršrutai, kuriuose įtampos kritimas išlieka priimtinas
  • jungtys, skirtos 4 mm² laidininkams.
Privalumai
  • mažesnė laidininko kaina
  • mažesnis svoris
  • mažesnis išorinis skersmuo
  • lengviau valdyti ir nukreipti
  • platus jungčių prieinamumas.
Apribojimai
  • didesnis atsparumas nei 6mm² arba 10mm²
  • didesnis įtampos kritimas ilguose maršrutuose
  • mažesnė šiluminė atsarga sudėtingomis sąlygomis
  • gali tapti netinkami, kai kabeliai yra sugrupuoti arba veikiami aukštoje temperatūroje.
  • 6mm² saulės kabelis
  • 6 mm² kabelis dažnai laikomas:
  • ilgesni styginiai maršrutai
  • komercinės stogų sistemos
  • projektai su žemesnės įtampos{0}}kritimo tikslais
  • aukštesnės{0}}dabartinės modulių technologijos
  • įrenginiai, kuriems reikia papildomos srovės arba šiluminės atsargos.

6mm² saulės kabelis

Privalumai
  • mažesnis nei 4 mm² atsparumas
  • sumažintas įtampos kritimas
  • platesnis pritaikymo spektras
  • dažniausiai palaikoma PV jungčių.
Apribojimai
  • didesnė kaina ir svoris
  • didesnis kabelio skersmuo
  • gali reikėti kitokio jungties kontakto arba sandariklio
  • nepanaikina skaičiavimo poreikio.
  • 10mm² saulės kabelis
  • 10 mm² kabelis gali būti skirtas:
  • ilgi DC maršrutai
  • didesnės-srovės grandinės
  • kombinatoriaus-į-inverterio jungtis
  • projektus, kuriuose numatyti griežti nuostolių tikslai
  • sukurtos nuolatinės srovės tiekimo programos.

10mm² saulės kabelis

Privalumai
  • mažesnis pasipriešinimas
  • sumažintas įtampos kritimas
  • geresnis srovės{0}}pernešimo potencialas panašiomis sąlygomis.
Apribojimai
  • didesnė medžiagų kaina
  • didesnis lenkimo spindulys
  • sunkesnis montavimas
  • mažiau standartinių modulių{0}}jungties parinkčių
  • didesnė neatitikimo tarp tarpiklių, riebokšlių ir gnybtų rizika
  • didesnės transportavimo ir būgnų{0}}tvarkybos išlaidos.

Preliminarus palyginimas

Atrankos veiksnys
4 mm²
6 mm²
10mm²
Trumpi stygų bėgiai

Dažnai svarstoma

Tinka, bet gali būti ir per didelis

Paprastai tai nereikalinga, nebent to reikia

Ilgesni maršrutai

Įtampos kritimas gali tapti ribojančiu

Bendras variantas

Didelis įtampos{0}}kritimo našumas

Montavimo lankstumas

Aukštas

Nuo vidutinio iki aukšto

Žemesnis

Jungties prieinamumas

Platus

Platus

Būtina atidžiai patikrinti

Medžiagos kaina

Žemiausias iš trijų

Vidutinis

Aukščiausias

Įtampos kritimas esant vienodai srovei ir ilgiui

Aukščiausias

Žemesnis

Žemiausias

Atranka pagal įprotį priimtina?

Nr

Nr

Nr

 

Alavuotas varis, aliuminis ir kabelių medžiagos

Alavuoti{0}}variniai laidininkai

Alavuotas varis plačiai naudojamas lanksčiuose saulės energijos kabeliuose.

Laidininkas susideda iš varinių gijų su plona alavo danga. Priklausomai nuo gaminio dizaino, tai gali palaikyti:

  • atsparumas korozijai
  • stabilūs sruogų paviršiai
  • lanksti laidininko konstrukcija
  • suderinamumas su patvirtintais užspaudimo kontaktais
  • ilgalaikis{0}}naudojimas sudėtingoje aplinkoje.

Daugelyje H1Z2Z2-K gaminių nurodyti 5 klasės alavuoto vario laidininkai pagal IEC 60228.

Alavuotas varis nepadaro kabelio automatiškai suderinamo. Užbaigtas kabelis vis tiek turi atitikti atitinkamus elektros, medžiagų ir aplinkosaugos reikalavimus.

Plikas varis

Kai kuriuose kabelių standartuose ar gaminių konstrukcijose gali būti naudojamas plikas varis.

Pirkėjai neturėtų manyti, kad plikas varis visada yra prastesnis arba kad alavuotas varis visada yra privalomas. Sprendimas turėtų būti pagrįstas:

  • taikomas standartas
  • sertifikato apimtis
  • aplinkos sąlygos
  • laidininko konstrukcija
  • terminalo dizainas
  • korozijos rizika
  • kliento specifikacija.

Aliuminio ir aliuminio{0}}lydinių laidininkai

Aliuminio tankis mažesnis ir žaliavos kaina mažesnė nei vario, tačiau jo elektrinė varža taip pat yra didesnė už tą patį skerspjūvio plotą.

Aliuminio laidininkas paprastai reikalauja didesnio{0}}skerspjūvio nei vario, kad būtų užtikrintas panašus elektrinis našumas.

Aliuminio saulės kabelis gali būti naudojamas inžinerinėse programose, ypač kai svarbu svoris ir laidininko kaina. Tačiau jis neturėtų būti tiesiogiai pakeistas variniu kabeliu, neperžiūrėjus:

  • laidininko dydis
  • dabartinis pajėgumas
  • įtampos kritimas
  • jungties arba antgalio patvirtinimas
  • galvaninis suderinamumas
  • oksidacijos kontrolė
  • nutraukimo būdas
  • minimalus lenkimo spindulys
  • tempimo elgesys
  • kabelio standartas
  • projekto priėmimas.

Dabartinis TÜV Rheinland produkto{0}}sertifikavimas apima atskirą specifikaciją elektros kabeliams su aliuminio -lydinio laidininkais, naudojamiems fotovoltinėse sistemose. Tai patvirtina, kad aliuminio PV kabeliui reikia savo apibrėžto dizaino ir sertifikavimo pagrindo, o ne traktuoti kaip tiesioginį medžiagos pakeitimą.

Izoliacijos ir apvalkalo medžiagos

Šiuolaikiniuose PV kabeliuose dažniausiai naudojami kryžminiai{0}} polimerų junginiai.

Galimos charakteristikos apima:

  • aukštoje{0}}temperatūroje
  • Atsparumas UV spinduliams
  • atsparumas ozonui
  • atsparumas liepsnai
  • mažai{0}}rūkant
  • konstrukcija be halogenų-
  • atsparumas dilimui
  • atsparumas vandeniui, rūgštims ar šarminėms medžiagoms.

Žodžiai „XLPE“, „kryžminiai -susieti“, „be halogenų-“ arba „atsparūs UV-“ neturėtų būti laikomi pakankamu įrodymu. Apžvalga:

  • medžiagos žymėjimas
  • bandymo standartas
  • sertifikatas
  • techninių duomenų lapą
  • temperatūros įvertinimas
  • įrengimo apribojimai.

 

Kabelio ir jungties suderinamumas

Saulės kabelis gali būti tinkamo dydžio elektriškai ir vis tiek netinkamas pasirinktai jungtis.

Suderinamumas turi būti patikrintas kaip sistema.

Penki svarbūs suderinamumo patikrinimai

 

page-1448-754

1. Laidininko skersinis-pjūvis

Jungties kontaktas turi būti patvirtintas pagal kabelio dydį.

Gnybtai, skirti 4 mm² arba 6 mm², gali nepriimti 10 mm² laidininko.

2. Kabelio išorinis skersmuo

Kabelio apvalkalas turi atitikti jungties sandariklį.

Tas pats vardinis 6 mm² laidininkas gali būti tiekiamas su skirtingais išoriniais skersmenimis, nes skiriasi:

  • izoliacijos storis
  • apvalkalo storis
  • medžiagos formuluotė
  • gamybos tolerancijos
  • vandeniui{0}}atspari konstrukcija
  • mechaninė apsauga.

Kabelis, esantis už jungties sandarinimo diapazono, gali sukelti nepatikimą aplinkos sandarumą.

Pavyzdžiui, vienas „Stäubli“ jungties gaminys nurodo 4 mm² ir 6 mm² laidų dydžius, o kabelio išorinis skersmuo yra 5,4–7,6 mm. Tai yra konkretus produkto-pavyzdys, o ne universali jungties taisyklė

3. Laidininko konstrukcija

Kontaktas turi būti suderinamas su:

  • dirigento klasė
  • vijų skaičius
  • gijos skersmuo
  • alavuotas arba plikas varis
  • aliuminio, jei taikoma..

4. Kontaktinis ir užspaudimo įrankis

Naudokite jungties gamintojo patvirtintus kontaktinius, užspaudimo antgalius ir surinkimo įrankius.

Vizualiai uždaras užspaudimas nėra tinkamo ryšio įrodymas. Netinkami įrankiai gali sukelti:

  • nepilnas suspaudimas
  • pažeistos sruogos
  • per didelis kontaktinis pasipriešinimas
  • perkaitimas
  • sumažinta ištraukimo{0}}jėga
  • nestabilus ilgalaikis{0}}našumas.

 

5. Jungties gamintojas ir gaminių šeima

Nemanykite, kad jungtis, apibūdintas kaip „MC4-suderinamos“, gali būti saugiai sujungtos su kito gamintojo produktu.

IEC 62852 apima saugos reikalavimus ir bandymus jungtims, naudojamoms nuolatinės srovės fotovoltinėse grandinėse esant vardinei įtampai iki 1,5 kV nuolatinės srovės. IEC taip pat paskelbė techninę ataskaitą, kurioje konkrečiai nagrinėjamas skirtingų gamintojų nuolatinės srovės PV jungčių nesuderinamumas.

Stäubli teigia, kad skirtingų gamintojų kryžminės{0}}jungtys gali sukelti tolerancijos, medžiagų ir kontaktinės{1} jėgos nesuderinamumą, todėl gali padidėti nuotėkis, įtrūkimai ir atsparumas kontaktams. Rekomenduojame sujungti to paties gamintojo ir patvirtintos gaminių šeimos jungtis.

Jungčių suderinamumo kontrolinis sąrašas

Prieš patvirtindami kabelio ir jungties derinį, patikrinkite:

  • jungties gamintojas
  • jungties modelis
  • vyrų ir moterų produktų šeima
  • laidininko-dydžių diapazonas
  • kabelio išorinio{0}}skersmens diapazonas
  • laidininko medžiaga
  • dirigento klasė
  • kontaktinis dalies numeris
  • gofravimo įrankis
  • užspaudžiamas antgalis
  • nuėmimo ilgis
  • surinkimo sukimo momentas, jei taikoma
  • ištraukti{0}}bandymo reikalavimą
  • IP įvertinimas po surinkimo
  • modulio ir keitiklio instrukcijos.

 

UV, šiluma, vanduo ir montavimo sąlygos

Diegimo aplinka gali nustatyti, ar kabelis išlieka patikimas per visą projekto gyvavimo laiką.

  • UV ir saulės šviesa

PV kabeliai, sumontuoti už modulių arba tarp jų, gali būti ilgai{0}}apšviesti saulės ir UV spindulių.

Patikrinkite, ar kabelio sertifikatas arba techninių duomenų lapas konkrečiai patvirtina numatomą lauko poveikį. Nepasitikėkite juoda striukės spalva kaip atsparumo UV įrodymu.

  • Šiluma

Saulės kabeliai gali veikti šalia:

karštųjų modulių užpakaliniai lakštai

metaliniai stogai

prastai vėdinami vamzdžiai

sugrupuoti kabelių ryšuliai

inverterių arba kombainerių korpusai.

IEC 62930 nurodo normalią nepertraukiamą maksimalią 90 laipsnių laidininko temperatūrą ir riboja bendrą veikimo laikotarpį iki 120 laipsnių. Tai nereiškia, kad kabelis paprastai turi būti suprojektuotas veikti 120 laipsnių kampu.

Aukšta aplinkos temperatūra sumažina esamą{0}}srovės pralaidumą. Todėl nustatant dydį turi būti įtraukta temperatūros korekcija.

  • Žema temperatūra

Šalta aplinka turi įtakos:

kabelio lankstumas

montavimo tvarkymas

minimalus lenkimo spindulys

atsparumas įtrūkimams

jungties sandarinimas.

Patvirtinkite abu:

minimali darbinė temperatūra

minimali montavimo ir tvarkymo temperatūra.

Jie gali būti skirtingi.

  • Vandens poveikis

„Atsparus vandeniui{0}}“ gali apibūdinti skirtingus našumo lygius.

Galimos sąlygos:

retkarčiais lietus

kondensacija

šlapias kanalas

laikinas vandens poveikis

nuolatinis panardinimas

gėlo vandens

sūraus vandens

suslėgto vandens

tiesioginis laidojimas drėgnoje dirvoje.

Gaminys, patvirtintas normaliai ekspozicijai lauke, nėra automatiškai patvirtinamas nuolatiniam panardinimui.

Kai kurie specializuoti saulės kabeliai turi papildomų AD8 arba{1}}atsparumo vandeniui teiginių. Pavyzdžiui, LAPP nustato konkrečių gaminių-saulės energijos kabelių dizainą, skirtą nuolat panardinti į negilų, neužterštą vandenį nustatytomis sąlygomis. Šie teiginiai taikomi nurodytam gaminiui, o ne visiems H1Z2Z2-K laidams.

  • Požeminis įrengimas

Nemanykite, kad kiekvienas saulės kabelis gali būti tiesiogiai įkastas.

Galimi patvirtinti metodai gali būti:

kanalas

kabelio tranšėja

smėlio lova

apsauginis kanalas

šarvuotas kabelis

produktas, specialiai pažymėtas tiesioginiam laidojimui.

Vienas saulės kabelis gali išlaikyti smūgio ir gniuždymo bandymus apsaugotam požeminiam įrenginiui, bet vis tiek nėra patvirtintas tiesioginiam užkasimui. Visada laikykitės techninių duomenų lapo ir vietinio įrengimo kodo.

  • Mechaninė apsauga

Kabeliai turi būti apsaugoti nuo:

aštrūs metaliniai kraštai

neparemtas pakabinimas

per didelė traukos jėga

gniuždymas

kabelių rišikliai, kurie pažeidžia apvalkalą

nuolatinis jungčių įtempimas

graužikų veikla

kartojamas sekiklio judėjimas

sąlytis su nesuderinamais chemikalais.

Tinkamos kabelio specifikacijos negali kompensuoti prasto įrengimo.

 

Kaip patikrinti saulės energijos kabelio sertifikatą

Nepakanka nukopijuoto sertifikato failo, sertifikavimo logotipo ar katalogo ataskaitos

Naudokite šį patvirtinimo procesą

1 veiksmas: nustatykite sertifikato išdavėją

 

Patvirtinkite, ar dokumentą išdavė:

  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • UL sprendimai
  • kita pripažinta sertifikavimo ar testavimo organizacija
  • nacionalinė sertifikavimo įstaiga.

2 veiksmas: patikrinkite sertifikato numerį

 

Sertifikato numeris turi būti įskaitomas ir galima ieškoti.

TÜV Rheinland sertifikatų bandymo ženkle gali būti unikalus ID, kurį galima patikrinti Certipedia. TÜV teigia, kad autentiškame duomenų bazės įraše turi būti nurodytas gaminio pavadinimas, modelis ir sertifikato informacija.

„UL Solutions“ pateikia sertifikuotų PV kabelių sąrašą „Product iQ“, kur vartotojai gali ieškoti produktų ir komponentų sertifikavimo informacijos.

3 veiksmas: patikrinkite sertifikato turėtoją

 

Palyginkite sertifikato turėtoją su:

  • tiekėjo įmonė
  • gamintojas
  • gamykla
  • sąskaitos išdavėjas
  • gaminio žymėjimas
  • pakavimas
  • bandymo ataskaita.

Prekybos įmonė gali parduoti kitos įmonės pagamintą sertifikuotą kabelį, tačiau santykiai turi būti skaidrūs ir atsekami

 

4 veiksmas: patikrinkite gaminio modelį

 

Sertifikatas turi apimti tikslią perkamą produktų šeimą.

Vienos laidų serijos sertifikatas neturėtų būti naudojamas kitam kabeliui palaikyti su:

  • kita izoliacinė medžiaga
  • kita laidininko medžiaga
  • kita įtampa
  • kita gamykla
  • kitas gaminio pavadinimas.

5 veiksmas: patikrinkite sertifikato numerį

 

Patvirtinkite, kad nurodytas užsakytas laidininko dydis.

Sertifikatas, apimantis 2,5–6 mm², automatiškai neapima 10 mm² arba 16 mm².

6 veiksmas: patikrinkite standartą ir leidimą

 

Patvirtinti:

  • tikslus standartas
  • specifikacijos numeris
  • leidimas arba data
  • pataisos
  • įtampos nominalioji vertė
  • produkto žymėjimas

7 veiksmas: patikrinkite esamą būseną

 

Patvirtinkite, kad sertifikatas nebuvo:

  • atitrauktas
  • sustabdytas
  • nutraukta
  • pakeistas
  • apribotas.

8 veiksmas: patikrinkite kabelio žymėjimą

 

Gamybos kabelis turi rodyti reikiamą informaciją atitinkamais intervalais, pavyzdžiui:

  • gamintojas
  • produkto tipas
  • kabelio dydis
  • vardinė įtampa
  • standartinis
  • sertifikavimo ženklas arba numeris
  • partijos arba gamybos atsekamumas, jei nurodyta.

9 veiksmas: patikrinkite sertifikato turėtoją

 

Norėdami gauti B2B užsakymą, apsvarstykite galimybę pateikti užklausą:

  • sertifikatas
  • dabartinis duomenų bazės įrašas
  • techninių duomenų lapą
  • atitikties deklaracija
  • tipo-bandymo ataskaita arba atitinkama ataskaitos santrauka
  • gamyklos bandymo ataskaita
  • partijos atsekamumas
  • pakavimo sąrašas
  • patikrinimo aktas.

 

Kas lemia saulės kabelio kainą?

Saulės kabelio kainai įtakos turi daugiau nei laidininko dydis.

1. Laidininko medžiaga

Varis paprastai yra didžiausias medžiagų{0}}sąnaudų komponentas.

Kainą gali paveikti:

  • vario etalonas
  • aukščiausios kokybės konservuoto{0}}vario
  • laidininko svoris
  • laidininko skerspjūvis-
  • gamybos tolerancija
  • vario kainos koregavimo data.

Aliuminis gali sumažinti laidininko svorį ir{0}}žaliavų sąnaudas, tačiau gali prireikti didesnio skerspjūvio-ir skirtingų galų.

2. Tikrasis laidininko skersinis{1}}pjūvis

Suderinamas kabelis turi atitikti elektros{0}}varžos ir konstrukcijos reikalavimus pagal taikomą standartą.

Pirkėjai neturėtų lyginti kainų tik pagal spausdintą etiketę „4mm²“ arba „6mm²“. Palyginti:

  • laidininko varža
  • laidininko konstrukcija
  • faktinis svoris
  • sertifikatas
  • gamybos tolerancija.

3. Izoliacijos ir apvalkalo junginiai

Didesnio{0}}našumo kryžminės-sąsajos medžiagos gali turėti įtakos:

  • Atsparumas UV spinduliams
  • temperatūros įvertinimas
  • gaisro elgesys
  • mažas{0}}dūmų efektyvumas
  • atsparumas vandeniui
  • mechaninis patvarumas
  • apdorojimo kaina.

4. Sertifikavimas

Sertifikavimo išlaidos gali apimti:

  • gaminio testavimas
  • gamyklos įvertinimas
  • kasmetinė priežiūra
  • sertifikato priežiūra
  • rinkos-konkrečių patvirtinimų
  • papildomų dydžio plėtinių.

Labai žema kaina gali atmesti paskirties rinkai reikalingą sertifikatą.

5. Kabelio dydis

Tomis pačiomis statybos ir užsakymo sąlygomis:

6 mm² paprastai naudojama daugiau laidininko medžiagos nei 4 mm²

10 mm² naudoja daugiau laidininko medžiagos nei 6 mm².

Kainų skirtumą lemia ne vien laidininko svoris, nes taip pat turi reikšmės izoliacija, pakuotė, gamybos greitis ir užsakymo apimtis.

6. Užsakymo kiekis

Kaina gali skirtis dėl:

  • mėginio kiekis
  • viena ritė
  • padėklo kiekis
  • pilnas būgnas
  • pilnas -sudėtinio rodinio užsakymas
  • metinė tiekimo sutartis.

7. Pakuotė

Išlaidoms įtakos gali turėti:

  • 100 m ritės
  • 500 m būgnai
  • 1000 m būgnai
  • mediniai būgnai
  • faneros būgnai
  • eksporto fumigacijos reikalavimai
  • privačių prekių ženklų
  • brūkšninio kodo ir padėklų reikalavimai.

8. Iš anksto sumontuotos jungtys

Gamykloje{0}}užbaigtų kabelių rinkiniai apima papildomas išlaidas:

  • jungtys
  • kontaktai
  • gofravimas
  • surinkimas
  • elektrinis bandymas
  • poliškumo valdymas
  • ženklinimas
  • pakavimas.

9. Testavimas ir apžiūra

Papildomi reikalavimai gali būti:

  • matė gamyklinius bandymus
  • trečiosios-šalies patikrinimas
  • laidininko{0}}atsparumo bandymas
  • matmenų patikrinimas
  • žymėjimo patikrinimas
  • pakuotės patikrinimas
  • mėginių ėmimas iš anksto-.

10. Pristatymo sąlygos

Palyginkite kainas tuo pačiu komerciniu pagrindu:

  • EXW
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • DDP, jei yra.

Mažesnė EXW kaina gali nesukelti mažesnės pristatymo projekto kainos.

 

Kaip įvertinti saulės kabelių tiekėją

Kvalifikuotas tiekėjas turi sugebėti įrodyti, kad kontroliuoja gaminį, gamybos procesą ir dokumentus.

1. Produkto galimybės

Patikrinkite, ar tiekėjas gali pagaminti ar tiekti:

reikalingas kabelio žymėjimas

reikiamų dydžių

reikalaujama nominali įtampa

reikalingos spalvos

varinė arba patvirtinta aliuminio konstrukcija

specialus vandeniui -atsparus arba požeminis kabelis

iš anksto sumontuoti kabelių rinkiniai.

2. Sertifikavimo sritis

Patvirtinti:

sertifikato turėtojas

gamyklos vieta

gaminių serija

laidininko-dydžių diapazonas

laidininko medžiaga

įtampos nominalioji vertė

taikomas standartas

dabartinė būsena.

3. Gamybos kontrolė

Gamyklos įvertinimas gali peržiūrėti:

laidininko svyravimai

skardinimo kontrolė

izoliacijos ekstruzija

apvalkalo išspaudimas

kryžminio-susiejimo procesas

skersmens valdymas internetu

kibirkšties bandymas

spausdinimas ir žymėjimas

paimti-ir supakuoti

neatitinkančio{0}}produkto kontrolės.

4. Kokybės laboratorija

Paklauskite, ar gamykla gali išbandyti arba patikrinti:

laidininko varža

izoliacijos varža

įtampos atsparumas

laidininko matmenys

izoliacijos storis

apvalkalo storis

išorinis skersmuo

tempimo savybės

pailgėjimas

liepsnos veikimas

senėjimo efektyvumas

baigtas-kabelio žymėjimas.

Kai kurie bandymai yra tipo bandymai, atliekami periodiškai arba išorėje, o kiti gali būti įprasti arba paketiniai bandymai. Tiekėjas turėtų juos aiškiai atskirti.

5. Atsekamumas

Tiekėjas turi turėti galimybę atsekti:

žaliavos-partija

gamybos linija

pagaminimo data

operatorius arba pamaina

bandymo įrašas

pakuotės numeris

būgno numeris

siunta.

6. Eksporto patirtis

Peržiūrėkite patirtį su:

paskirties-šalies dokumentus

kilmės sertifikatus

konteinerių pakrovimas

kabelio -būgno apsauga

apsauga nuo drėgmės

muitinės dokumentus

projektu{0}}pagrįstus pakavimo sąrašus

trečiosios-šalies patikrinimas.

7. Techninis atsakymas

Stiprus tiekėjas, prieš rekomenduodamas kabelį, turėtų užduoti techninius klausimus.

Įspėjamieji ženklai apima:

rekomenduojame vieną dydį be esamų ar ilgio duomenų

teigia, kad vienas sertifikatas yra priimtas visame pasaulyje

ignoruojant jungties skersmenį

apibūdinant visą juodą nuolatinės srovės kabelį kaip saulės kabelį

atsisako tikrinti duomenų bazę

pateikiant nenuoseklius gaminių žymėjimus

pakeisti gamyklas be įspėjimo.

 

 

Saulės kabelių pirkimo kontrolinis sąrašas

Prieš pateikdami pirkimo užsakymą naudokite šį kontrolinį sąrašą

Projekto informacija

☐ Paskirties šalis patvirtinta

☐ Patvirtintas galiojantis elektros kodas

☐ Patvirtintas reikalingas kabelio standartas

☐ Sistemos maksimali nuolatinė įtampa patvirtinta

☐ Patvirtinta projektinė srovė

☐ Kabelio trasos ilgis patvirtintas

☐ Įtampos{0}}kritimo riba patvirtinta

☐ Aplinkos temperatūra patvirtinta

☐ Montavimo būdas patvirtintas

☐ Patvirtintas poveikis vandeniui arba po žeme

☐ Ugnies{0}}našumo reikalavimas patvirtintas

Kabelio specifikacija

☐ Nurodytas produkto pavadinimas

☐ Nurodytas laidininko dydis

☐ Nurodyta laidininko medžiaga

☐ Nurodyta dirigento klasė

☐ Nurodyta vardinė įtampa

☐ Nurodyta izoliacinė medžiaga

☐ Nurodyta apvalkalo medžiaga

☐ Nurodytas išorinio{0}} kabelio skersmens diapazonas

☐ Nurodytas minimalus lenkimo spindulys

☐ Nurodytas darbinės{0}}temperatūros diapazonas

☐ Nurodytas montavimo{0}}temperatūros diapazonas

☐ Nurodytas atsparumas UV spinduliams

☐ Nurodytas atsparumo vandeniui- lygis

☐ Nurodytas laidojimo būdas

Sertifikavimas

☐ Patvirtintas sertifikato išdavėjas

☐ Sertifikato numeris patvirtintas

☐ Patikrinta sertifikatų duomenų bazė

☐ Patvirtintas sertifikato turėtojas

☐ Patvirtinta gamykla

☐ Gaminio modelis patvirtintas

☐ Pridedamas kabelio dydis

☐ Patvirtintas standartinis leidimas

☐ Šiuo metu sertifikatas galioja

☐ Gamybos žymėjimas atitinka sertifikatą

Jungčių suderinamumas

☐ Patvirtino jungties gamintojas

☐ Jungties modelis patvirtintas

☐ Patvirtinta poravimosi pora

☐ Laidininko{0}}dydžių diapazonas patvirtintas

☐ Kabelio išorinis{0}}skersmuo patvirtintas

☐ Kontaktinės dalies numeris patvirtintas

☐ Užspaudimo įrankis patvirtintas

☐ Suspaudimo antgalis patvirtintas

☐ Peržiūrėtos surinkimo instrukcijos

☐ Sutarta ištraukti{0}}arba surinkimo bandymas

Komercinės sąlygos

☐ Kainos pagrindas apibrėžtas

☐ Vario{0}}kainos koregavimo metodas apibrėžtas

☐ Patvirtintas ritės arba būgno ilgis

☐ Patvirtinta ilgio tolerancija

☐ Pakuotė patvirtinta

☐ Žymėjimo kalba patvirtinta

☐ Patvirtinti privačių{0}}ženklų reikalavimai

☐ MOQ patvirtintas

☐ Patvirtintas gamybos laikas

☐ Incoterm patvirtinta

☐ Patikrinimo apimtis patvirtinta

☐ Patvirtinta garantija ir pretenzijos procedūra

 

 

DUK

Koks kabelis paprastai naudojamas saulės kolektoriams?

Tiksliai -suprojektuotas PV kabelis paprastai naudojamas saulės sistemos nuolatinės srovės pusėje. Priklausomai nuo tikslinės rinkos, bendrosios specifikacijos apima H1Z2Z2-K pagal EN 50618, IEC 62930 standartą atitinkantį kabelį arba UL 4703 PV laidą.

Galutinis gaminys turi atitikti projekto specifikaciją ir vietoje priimtą elektros kodą.

Ar 4 mm² saulės kabelio pakanka PV sistemai?

Jo gali pakakti kai kurioms trumpoms, žemesnės srovės{0}}srovės grandinėms, tačiau dydžio negalima patvirtinti nepatikrinus:

  • dizaino srovė
  • maršruto ilgis
  • sistemos įtampa
  • aplinkos temperatūra
  • montavimo būdas
  • kabelių grupavimas
  • įtampos -nukreipimo tikslas
  • jungties suderinamumas.

Ar turėčiau naudoti 4 mm² ar 6 mm² saulės laidą?

Skaičiuodami pasirinkite nuo 4 mm² iki 6 mm².

4 mm² gali būti tinkamas ten, kur srovės talpa ir įtampos kritimas neviršija projektinių ribų. 6 mm² kabelis turi mažesnę varžą ir gali būti tinkamas ilgesniems maršrutams, didesnei srovei, karštesnei aplinkai ar griežtesniems nuostoliams nustatyti.

Kada naudojamas 10 mm² saulės kabelis?

10 mm² kabelis gali būti naudojamas ilgesniems maršrutams, didesnės- srovės grandinėms arba jungtims tarp kombinatorių ir keitiklių. Jungčių, riebokšlių, gnybtų ir lenkimo suderinamumas turi būti patikrintas, nes daugelis standartinių modulių jungčių pirmiausia suprojektuotos aplink mažesnio dydžio laidininkus.

Ar H1Z2Z2-K yra geresnis nei PV1-F?

Ne kiekvienoje situacijoje.

H1Z2Z2-K dažniausiai siejamas su EN 50618 ir naujesnėmis EN orientuotomis projektų specifikacijomis. PV1-F vis tiek gali būti rodomas esamose arba regioninėse specifikacijose.

Tinkamas kabelis yra tas, kurio dabartinis sertifikatas, vardinė įtampa, konstrukcija ir patvirtintas naudojimas atitinka projekto reikalavimus.

Ar TÜV yra saulės kabelio standartas?

Nr.

TÜV Rheinland ir kitos TÜV organizacijos yra testavimo ir sertifikavimo įstaigos. Kabelis gali būti išbandytas pagal EN 50618, IEC 62930, TÜV 2 PfG specifikaciją ar kitą apibrėžtą reikalavimą.

Visada paprašykite pilno sertifikavimo pagrindo.

Ar saulės kolektoriams galima naudoti įprastą elektros laidą?

Nemanykite, kad įprastas pastato kabelis tinka atviriems PV nuolatinės srovės laidams.

Kabelis turi atitikti reikiamus įtampos, temperatūros, saulės šviesos, drėgmės, mechaninius, gaisro ir montavimo reikalavimus. Kabelis gali būti laidus elektrai, bet vis tiek netinkamas ilgalaikei lauko fotovoltinei veiklai.

Kodėl alavuotas varis naudojamas daugelyje saulės kabelių?

Alavuotas varis suteikia lankstų vario laidininką su dengto pluošto paviršiumi ir yra plačiai naudojamas sertifikuotose H1Z2Z2-K kabelių konstrukcijose. Visa kabelio konstrukcija ir sertifikavimas išlieka svarbesni nei vien laidininko danga.

Ar aliuminio kabelį galima naudoti saulės sistemoje?

Taip, tinkamai sukurtose ir patvirtintose programose.

Tačiau aliuminis neturėtų būti tiesiogiai pakeistas vario. Turi būti peržiūrėtas kabelio dydis, įtampos kritimas, gnybtai, jungtys, oksidacijos kontrolė, galvaninis suderinamumas ir sertifikavimas.

Ar galima prijungti dviejų skirtingų gamintojų jungtis?

Jie neturėtų būti kryžminami,{0}}nebent visas derinys yra specialiai patvirtintas atitinkamų gamintojų ir projekto reikalavimų.

Mechaninis pritaikymas neįrodo elektrinio, aplinkos ar ilgalaikio suderinamumo-. To paties patvirtinto jungties gamintojo ir gaminių šeimos naudojimas yra saugesnė pirkimo taisyklė.

Ar kiekvieno H1Z2Z2-K kabelio išorinis skersmuo yra toks pat?

Nr.

Išorinis skersmuo skiriasi:

  • gamintojas
  • laidininko dizainas
  • izoliacijos storis
  • apvalkalo storis
  • gaminio dydis
  • speciali vandens ar mechaninė apsauga
  • gamybos tolerancija.

Visada palyginkite kabelio duomenų lapą su jungties sandarinimo diapazonu.

Ar kiekvienas saulės kabelis tinkamas tiesioginiam laidojimui?

Nr.

Kai kurie kabeliai skirti naudoti lauke arba montuoti apsauginiame vamzdyje, tačiau nėra patvirtinti tiesioginiam užkasimui. Techninių duomenų lape turi būti nurodytas leistinas požeminis būdas.

Kiek laiko tarnauja saulės kabelis?

some EN 50618 orientuotiems gaminiams nurodytas numatomas mažiausiai 25 metų eksploatavimo laikotarpis nurodytomis įprastomis sąlygomis. Tai nėra besąlyginė garantija kiekvienam įrengimui.

Tikrasis gyvenimas priklauso nuo:

  • temperatūros
  • UV poveikis
  • drėgmės
  • mechaniniai pažeidimai
  • jungties kokybė
  • montavimo darbai
  • cheminis poveikis
  • priežiūra.

Kai kurie gamintojai paskelbia numatomą tarnavimo -tarnavimo laiką, skirtą konkrečių EN 50618-orientuotų gaminių nustatytomis įprastomis sąlygomis. Laikykite tai konkretaus produkto įrodymu, o ne universalia kabelio garantija; patikrinkite esamą duomenų lapą ir komercinę garantiją konkrečiai siūlomam produktui.

Kaip galiu patikrinti saulės kabelio sertifikatą?

Patikrinkite:

sertifikato numeris;

  • sertifikavimo įstaiga;
  • duomenų bazės būsena;
  • sertifikato turėtojas;
  • gamykla;
  • gaminio modelis;
  • kabelio-dydžių diapazonas;
  • standartinis;
  • nominali įtampa;
  • gamybos žymėjimas.

TÜV Rheinland sertifikatus galima patikrinti naudojant Certipedia, o UL{0}}sertifikuotus produktus galima patikrinti naudojant UL Product iQ.

 

Paprašykite kabelio pasirinkimo palaikymo