Cara Memilih Kabel DC Solar untuk Sistem PV
Saiz kabel, kapasiti semasa, penurunan voltan, piawaian, keserasian penyambung dan perolehan

Ringkasan
Pilih kabel DC solar mengikut pasaran sasaran dan standard yang diperlukan, voltan sistem maksimum, arus litar yang diperbetulkan, panjang laluan dan voltan-had jatuh, persekitaran pemasangan dan julat penyambung yang tepat. Kemudian sahkan bahawa sijil meliputi pengilang, model produk dan saiz yang dipesan. Saiz dan pemasangan akhir mesti mengikut spesifikasi projek dan peraturan elektrik yang diterima pakai tempatan.
Kabel DC Suria-juga dipanggil kabel PV solar atau kabel fotovoltaik-adalah tujuan-reka bentuk untuk bahagian-terus semasa sistem PV. Istilah biasanya menggambarkan kategori aplikasi yang sama; "DC" menekankan fungsi litar, manakala "PV" menekankan aplikasi solar. Kesesuaian produk masih bergantung pada penandaan lengkap, pembinaan, sijil dan penggunaan yang diluluskan-bukan kata kunci yang digunakan dalam katalog.
|
Nota kejuruteraanPanduan ini menyokong spesifikasi dan perolehan awal. Ia tidak menggantikan pengiraan oleh pereka projek, kod elektrik yang diterima pakai tempatan, pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa atau arahan pengeluar penyambung. |
Pengambilan Utama
Saiz kabel sahaja tidak menentukan kesesuaian
Saiz kabel sahaja tidak menentukan kesesuaian. Kapasiti semasa, penurunan voltan, suhu dan kaedah pemasangan mesti dinilai bersama.
Piawaian yang berbeza, sistem pensijilan
H1Z2Z2-K, PV1-F dan UL PV Wire bukanlah nama yang sama untuk satu produk universal. Ia berkaitan dengan piawaian yang berbeza, sistem pensijilan dan keperluan pasaran.
Rintangan, kos dan berat
Kabel yang lebih besar biasanya mengurangkan rintangan elektrik dan penurunan voltan, tetapi ia juga meningkatkan kos, berat, keperluan lenturan dan kekangan keserasian penyambung.
Penyambung mesti sepadan
Penyambung mesti sepadan dengan kedua-dua keratan-kabel dan diameter luar kabel. Kabel mungkin mencukupi secara elektrik tetapi tidak serasi secara mekanikal dengan penyambung yang dipilih.
Sijil PDF bukanlah bukti yang mencukupi
PDF sijil bukanlah bukti yang mencukupi dengan sendirinya. Pembeli hendaklah mengesahkan pemegang sijil, penetapan produk, julat saiz, standard yang berkenaan dan status pangkalan data semasa.
Apakah Kabel Suria?
Kabel solar, juga dipanggil kabel fotovoltaik atau kabel PV, ialah kabel elektrik yang direka bentuk untuk bahagian-arus terus sistem fotovoltan.
Aplikasi biasa termasuk sambungan
- antara modul solar
- antara rentetan modul dan kotak penggabung
- antara kotak penggabung dan penyongsang
- dalam sistem pendawaian PV yang telah dipasang sebelumnya
- antara komponen PV sisi-DC lain, jika dibenarkan oleh reka bentuk produk.
IEC 62930 digunakan pada-kabel kuasa teras tunggal dengan-penebat berpaut silang dan sarung-berpaut silang untuk digunakan pada sisi DC sistem fotovoltaik. Skopnya meliputi voltan DC berkadar sehingga dan termasuk 1.5kV antara konduktor dan antara konduktor dan bumi. Piawaian menentukan suhu konduktor maksimum berterusan normal 90 darjah, dengan operasi pada 120 darjah terhad kepada tempoh kumulatif yang ditetapkan.

Kabel solar berorientasikan IEC- atau EN-biasa mungkin termasuk:
- konduktor terkandas yang fleksibel;
- penebat konduktor;
- sarung luar;
- penandaan kabel kekal yang menunjukkan pengilang, penetapan produk, penarafan voltan, standard atau maklumat pensijilan.
Produk H1Z2Z2-Kbiasanya menggunakan-terdampar, tin{1}}konduktor kuprum yang halus dengan-berpaut, halogen-bebas penebat dan sebatian sarung. Walau bagaimanapun, pembeli harus mengesahkan pembinaan sebenar daripada helaian data teknikal yang diluluskan dan bukannya menganggap bahawa setiap produk yang dipasarkan sebagai "kabel solar" mempunyai struktur yang sama.
Kabel Suria Lebih Daripada Wayar DC Hitam atau Merah
Warna tidak mewujudkan pematuhan.
Wayar fleksibel biasa boleh dihasilkan dalam warna hitam atau merah, tetapi itu tidak menjadikannya sesuai untuk-penggunaan PV jangka panjang. Kabel solar yang berkelayakan mesti dinilai untuk keperluan elektrik, haba, alam sekitar dan mekanikal bagi piawaian yang berkaitan.
Bergantung pada standard dan skop produk, keperluan ini mungkin termasuk rintangan kepada:
- cahaya matahari dan pendedahan ultraungu
- ozon
- suhu tinggi
- pengendalian suhu-rendah
- air atau lembapan
- penyebaran api
- kesan mekanikal
- melecet
- asid atau bahan alkali
- kemerosotan penebat jangka-panjang.
Tuntutan prestasi yang tepat mesti disemak dengan sijil kabel dan helaian data teknikal. Sebagai contoh, satu produk mungkin sesuai untuk kegunaan luar tetapi bukan pengebumian langsung, manakala produk lain mungkin membawa kelulusan-tahan air atau bawah tanah-tambahan.
Proses pemilihan kabel{0}}yang boleh dipercayai bermula dengan projek, bukan katalog kabel.
Sebelum meminta sebut harga, kumpulkan maklumat berikut.
Pasaran Sasaran:
Kenal pasti negara dan keperluan projek yang berkenaan.
Tanya:
- Adakah projek itu direka bentuk di bawah rangka kerja berasaskan IEC- atau EN-?
- Adakah UL-tersenarai PV Wire diperlukan?
- Adakah negara memerlukan kelulusan nasional tambahan?
- Adakah penetapan kabel khusus ditulis ke dalam spesifikasi EPC?
- Adakah klasifikasi Peraturan Produk Pembinaan diperlukan untuk pemasangan?
- Edisi kod elektrik yang manakah telah diterima pakai secara tempatan?
Kabel yang diterima di satu pasaran mungkin tidak diterima secara automatik di pasaran lain.
Voltan Sistem:
Sahkan:
- voltan tatasusunan PV maksimum
- voltan masukan DC maksimum penyongsang
- voltan litar terbuka-maksimum di bawah suhu tapak minimum
- voltan terkadar kabel
- voltan terkadar penyambung
- had voltan komponen lain.
Kabel, penyambung dan komponen DC yang lain semuanya mestilah sesuai untuk voltan terkira maksimum sistem. Komponen-yang paling rendah boleh mengehadkan litar.
Arus Reka Bentuk Maksimum:
Tentukan arus reka bentuk menggunakan:
- modul litar-arus pintas
- konfigurasi rentetan-selari
- andaian keuntungan dwimuka, jika berkenaan
- kod-memerlukan faktor semasa
- faktor pembetulan persekitaran
- kumpulan kabel
- koordinasi peranti-pelindung
- keadaan operasi yang dijangkakan.
Jangan pilih kabel hanya kerana pembekal menerangkannya sebagai "kabel 30A" atau "kabel 50A." Kapasiti pembawaan semasa-bergantung pada cara dan tempat kabel dipasang.
Panjang kabel:
Sahkan panjang laluan-sehala antara dua titik sambungan.
Pengiraan voltan-turun untuk dua-litar DC konduktor biasanya mengambil kira laluan semasa positif dan negatif. Mengelirukan-panjang sehala dengan jumlah panjang litar boleh menghasilkan ralat saiz yang ketara.
Persekitaran Pemasangan:
Rekod:
- suhu persekitaran minimum dan maksimum
- jangkaan suhu bumbung atau modul-belakang
- pendedahan cahaya matahari langsung
- penggabungan atau pengelompokan kabel
- dulang kabel, saluran atau pemasangan-udara percuma
- pendedahan air
- penghalaan bawah tanah
- bersentuhan dengan bumbung logam atau tepi tajam
- pendedahan kimia
- risiko tikus
- pergerakan pada sistem pengesanan
- kebakaran-keperluan prestasi.
Butiran Penyambung:
Dapatkan pengeluar penyambung dan model yang tepat.
Sahkan:
keratan rentas konduktor yang dibenarkan-.
diameter luar kabel yang dibenarkan
pembinaan konduktor
saiz terminal
julat pengedap
alat pengelim yang diluluskan
kenalan yang diluluskan
arahan pemasangan
rakan sejawatan yang dibenarkan.
Keperluan Perolehan:
takrifkan:
- bahan konduktor
- saiz kabel
- kelas voltan
- standard yang diperlukan
- pengeluar sijil
- panjang pembungkusan
- keperluan dram atau gegelung
- bahasa penandaan
- warna
- ujian kelompok
- keperluan pemeriksaan
- syarat penghantaran
- pakej dokumentasi.
Piawaian Kabel Suria dan Keperluan Pasaran
Tiada sijil kabel tunggal yang secara automatik memenuhi setiap pasaran solar.
Pemilik projek, pereka bentuk, kontraktor EPC, pihak berkuasa tempatan dan kod elektrik yang berkenaan menentukan kabel yang boleh diterima.
Rangka Kerja Kabel Suria Utama
| Standard atau sebutan | Peranan umum | Perkaitan pasaran biasa |
|
IEC 62930 |
Standard produk antarabangsa untuk kabel PV DC berkadar sehingga 1.5kV DC |
projek antarabangsa-berasaskan IEC |
|
EN 50618 / H1Z2Z2-K |
Standard kabel PV Eropah dan penetapan kabel yang diselaraskan |
Projek berorientasikan Eropah dan EN-. |
|
Kawat UL 4703 PV |
Standard Amerika Utara untuk wayar fotovoltaik |
Amerika Syarikat dan projek berorientasikan UL-yang lain |
|
PV1-F |
Penamaan produk secara sejarah dikaitkan dengan keperluan kabel TÜV PV |
Spesifikasi sedia ada dan beberapa pasaran antarabangsa |
|
IEC 62548-1 |
PV-keperluan reka bentuk tatasusunan, termasuk pendawaian DC |
Reka bentuk dan pemasangan sistem |
|
IEC 60364-7-712 |
Keperluan untuk pemasangan elektrik yang mengandungi bekalan kuasa PV |
Reka bentuk pemasangan |
|
IEC 62852 |
Keperluan keselamatan dan ujian untuk penyambung PV DC |
Pemilihan penyambung dan keserasian |
IEC 62548-1 menangani keperluan reka bentuk tatasusunan PV-termasuk pendawaian DC, perlindungan elektrik, pensuisan dan pembumian. IEC 60364-7-712 menangani keperluan pemasangan elektrik yang timbul daripada pemasangan bekalan kuasa PV. Edisi yang terpakai dan penerimaan kebangsaan hendaklah disahkan untuk setiap projek.
-
IEC 62930
IEC 62930 digunakan pada-kabel PV teras tunggal dengan-penebat berpaut silang dan sarung untuk digunakan pada sisi DC sistem fotovoltaik, dengan voltan terkadar sehingga 1.5kV DC.
Standard termasuk kedua-duanya:
- kabel asap-tanpa halogen-rendah
- kabel yang mungkin mengandungi halogen.
Oleh itu, tuntutan pematuhan IEC 62930 tidak seharusnya ditafsirkan secara automatik sebagai bukti setiap ciri alam sekitar atau kebakaran pilihan. Sijil dan helaian data teknikal mesti menyatakan pembinaan produk sebenar dan skop yang diuji.
-
EN 50618 dan H1Z2Z2-K
EN 50618 digunakan pada kabel kuasa PV-tunggal teras yang fleksibel dengan-penebat berpaut silang dan sarung. BSI menerangkan piawaian sebagai digunakan pada kabel bebas asap, -halogen-rendah untuk sisi DC sistem fotovoltaik dengan voltan DC nominal 1.5kV.
Penamaan H1Z2Z2-K dikaitkan secara meluas dengan kabel solar yang mematuhi EN 50618.
Pembinaan H1Z2Z2-K biasa termasuk:
- Konduktor fleksibel kelas 5
- tembaga tin
- penebat bersilang-
- sarung luar berpaut-silang
- bahan bebas halogen-
- Binaan luar kalis UV-.
Walau bagaimanapun, penandaan H1Z2Z2-K masih perlu disemak terhadap tanda sijil, pengilang dan pengeluaran.
-
Kawat UL 4703 PV
UL 4703 ialah piawaian Amerika Utara untuk wayar fotovoltaik. UL Solutions menerangkan UL 4703 sebagai Standard untuk PV Wire dan mengenal pasti rintangan cahaya matahari sebagai bahagian penting dalam kategori produk.
Untuk projek Amerika Utara, pembeli tidak seharusnya menganggap bahawa sijil EN 50618 atau IEC 62930 sahaja memenuhi keperluan projek. Penyenaraian produk yang diperlukan dan keperluan Kod Elektrik Kebangsaan yang diterima pakai secara tempatan mesti disahkan.
NFPA menerangkan NEC sebagai penanda aras untuk reka bentuk, pemasangan dan pemeriksaan elektrik yang selamat. Penggunaan dan pindaan NEC boleh berbeza mengikut bidang kuasa, jadi pihak berkuasa projek yang mempunyai bidang kuasa harus dirujuk.
-
Badan Pensijilan lwn Standard Produk
Istilah ini tidak boleh dicampurkan bersama:
- Rujukan IEC, EN dan UL boleh mengenal pasti piawaian produk atau ujian.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions dan organisasi lain boleh menyediakan perkhidmatan ujian dan pensijilan.
- Sijil merekodkan skop produk yang ditentukan yang dinilai berdasarkan keperluan tertentu.
- Laporan ujian merekodkan sampel, kaedah dan keputusan ujian yang diuji.
- Pengisytiharan pematuhan biasanya dikeluarkan oleh pengilang atau pembekal yang bertanggungjawab.
Oleh itu, "kabel TÜV" bukanlah spesifikasi teknikal yang lengkap. Pembeli mesti bertanya:
Soalan perolehanDiperakui oleh organisasi mana, berbanding piawaian mana, untuk kilang, model produk dan julat saiz mana?
Gambaran Keseluruhan Wayar PV1-F, H1Z2Z2-K dan UL PV
PV1-F, H1Z2Z2-K dan UL PV Wire biasanya dibincangkan bersama, tetapi mereka tidak boleh dianggap sebagai label yang boleh ditukar ganti.
PV1-F digunakan secara meluas dalam spesifikasi PV antarabangsa melalui keperluan ujian kabel fotovoltaik TÜV Rheinland, termasuk 2 keluarga spesifikasi PfG 1169.
Dokumentasi TÜV mengenal pasti 2 PfG 1169 sebagai keperluan untuk kabel yang digunakan dalam sistem fotovoltaik. Bahan-bahan TÜV terdahulu juga merujuk kepada ujian kabel PV mengikut 2 PfG 1169/08.2007.
PV1-F mungkin masih muncul dalam:
- spesifikasi EPC yang lebih lama
- loji suria sedia ada
- katalog pengedar
- pesanan gantian
- dokumen perolehan wilayah.
Pembeli tidak seharusnya menolak atau menerima PV1-F berdasarkan nama sahaja. Sahkan sijil semasa, edisi spesifikasi yang berkenaan, voltan terkadar, julat saiz dan penerimaan projek.
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K biasanya ditentukan untuk projek berorientasikan EN 50618 yang lebih baharu.
Berbanding dengan perbandingan mudah "PV1-F vs H1Z2Z2-K", soalan perolehan yang betul ialah:
|
Soalan perolehanAsas penetapan dan pensijilan kabel yang manakah diperlukan oleh spesifikasi projek semasa dan pasaran sasaran? |
H1Z2Z2-K kerap dipilih kerana ia menyediakan penetapan produk berorientasikan EN yang jelas dan tersedia secara meluas dalam sistem DC 1.5kV.
UL PV Wire direka untuk projek yang memerlukan kategori PV Wire Amerika Utara.
Penandaan produk, penarafan voltan, pembinaan konduktor dan penggunaan yang diluluskan hendaklah disemak dalam pangkalan data pensijilan UL dan dokumentasi projek.
-
Perbandingan Praktikal
|
item |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
Kawat UL PV |
|
Konteks utama |
Keluarga spesifikasi kabel TÜV PV |
EN 50618 |
UL 4703 |
|
Penggunaan biasa |
Spesifikasi antarabangsa sedia ada dan serantau |
Projek berorientasikan Eropah dan EN-. |
projek Amerika Utara |
|
Penamaan produk |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
Wayar Fotovoltaik / Wayar PV |
|
Asas pemilihan |
Sijil dan penerimaan projek |
Sijil EN dan spesifikasi projek |
Penyenaraian UL dan kod elektrik tempatan |
|
Bolehkah ia dianggap setara? |
Tidak |
Tidak |
Tidak |
Pilihan yang betul tidak ditentukan oleh sebutan mana yang kelihatan lebih baru atau lebih biasa. Ia ditentukan oleh keperluan pematuhan yang lengkap.
Pemilihan Saiz Kabel Suria
Saiz kabel biasanya dinyatakan sebagai luas keratan-konduktor dalam milimeter persegi atau sebagai saiz AWG.
Saiz kabel solar-metrik biasa termasuk:
- 2.5mm²
- 4mm²
- 6mm²
- 10mm²
- 16mm²
- saiz kejuruteraan yang lebih besar untuk larian DC utama.
Saiz kabel yang sesuai mesti memenuhi sekurang-kurangnya dua pemeriksaan berasingan:
1. Kapasiti bawa-semasa
2. Voltan-prestasi jatuh
Ia juga mesti serasi dengan:
- penyambung
- terminal
- kelenjar kabel
- sistem penghalaan
- bengkokkan-keperluan jejari
- had pemasangan mekanikal.
Logik Pemilihan Asas
Konduktor yang lebih besar biasanya mempunyai rintangan elektrik yang lebih rendah.
Rintangan yang lebih rendah biasanya bermaksud:
- penurunan voltan yang lebih rendah
- kehilangan kuasa rintangan yang lebih rendah
- kurang pemanasan konduktor pada arus yang sama
- prestasi yang lebih baik melalui laluan yang panjang.
Walau bagaimanapun, kabel yang lebih besar juga bermakna:
- kos bahan yang lebih tinggi
- berat yang lebih besar
- diameter luar yang lebih besar
- jejari lentur minimum yang lebih besar
- penghalaan yang lebih sukar
- kemungkinan ketidakserasian penyambung
- dram yang lebih besar dan kos pengangkutan yang lebih tinggi.
Oleh itu, kabel terbaik bukanlah kabel terbesar yang tersedia. Ia adalah kabel pematuhan terkecil yang memenuhi semua keperluan elektrik, mekanikal, alam sekitar dan komersil dengan margin reka bentuk yang sesuai.
Kapasiti Arus dan Penurunan Voltan
Kapasiti semasa dan penurunan voltan adalah berkaitan, tetapi ia bukan pengiraan yang sama.
Kapasiti Bawaan-Semasa
Kapasiti bawaan-arus ialah arus berterusan maksimum yang boleh dibawa oleh konduktor dalam keadaan tertentu tanpa melebihi suhu operasi yang dibenarkan.
Nilai yang dibenarkan boleh berubah dengan:
- keratan rentas konduktor-.
- bahan konduktor
- penarafan suhu penebat
- suhu persekitaran
- pemasangan di udara atau saluran
- pemasangan pada permukaan
- kumpulan kabel
- pengudaraan
- berdekatan dengan modul panas atau bumbung
- bilangan konduktor yang dimuatkan
- standard pemasangan yang berkenaan.
Inilah sebabnya carta internet universal yang menerangkan kabel solar 4mm² sebagai "dinilaikan untuk X amp tepat" boleh mengelirukan.
Proses yang betul ialah:
- mengira arus reka bentuk litar;
- mengenal pasti penarafan arus asas kabel di bawah piawaian yang berkenaan;
- gunakan faktor pembetulan suhu dan pemasangan;
- bandingkan penarafan kabel yang diperbetulkan dengan arus reka bentuk;
- menyelaraskan kabel dengan perlindungan arus lebih dan peralatan yang disambungkan.
Penurunan Voltan
Kejatuhan voltan ialah pengurangan voltan yang disebabkan oleh rintangan konduktor semasa arus mengalir.
Empat faktor utama mempengaruhi penurunan voltan:
panjang kabel
semasa
saiz konduktor
bahan konduktor.
Kabel yang lebih panjang dan arus yang lebih tinggi meningkatkan penurunan voltan. Konduktor yang lebih besar mengurangkannya, manakala kuprum mempunyai rintangan yang lebih rendah daripada aluminium untuk luas keratan-yang sama.
Formula first-laluan DC yang berguna ialah:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
Simbol |
Maknanya |
|
ΔV |
Kejatuhan voltan dalam volt |
|
L |
Panjang kabel-sehala dalam meter |
|
I |
Arus litar dalam ampere |
|
ρ |
Kerintangan konduktor |
|
S |
Luas keratan rentas -konduktor dalam mm² |
|
2 |
Laluan konduktor positif dan negatif |
Kejatuhan voltan (%)=(ΔV / voltan pengendalian sistem) × 100
Persamaan yang dipermudahkan ini berguna untuk perbandingan awal. Reka bentuk akhir hendaklah menggunakan rintangan konduktor maksimum pengeluar, suhu operasi, kaedah pemasangan dan piawaian kejuruteraan yang berkenaan.
Voltan Ilustrasi-Contoh Jatuh
Andaian: 30 m laluan sehala-, arus litar 12 A, voltan kendalian 600 V DC, kerintangan kuprum 0.0175 Ω·mm²/m untuk perbandingan awal, tanpa pelarasan suhu disertakan.
|
Saiz kabel |
Kejatuhan voltan yang dikira |
Peratusan pada 600 V |
|
4mm² |
3.15 V |
0.525% |
|
6mm² |
2.10 V |
0.35% |
|
10mm² |
1.26 V |
0.21% |
|
Had pengiraanContoh ini membandingkan penurunan voltan sahaja. Ia tidak membuktikan bahawa ketiga-tiga saiz memenuhi kapasiti semasa, suhu, keserasian penyambung atau keperluan tempatan. |
Kabel Suria 4mm², 6mm² dan 10mm²
Ketiga-tiga saiz ini sering dibandingkankerana ia meliputi banyak aplikasi kabel DC yang berkaitan dengan kediaman, komersial dan utiliti-.
Kabel Suria 4mm²
Kabel 4mm² sering dipertimbangkan untuk:
- sambungan rentetan-modul pendek
- sistem PV kediaman
- litar semasa-rendah
- laluan di mana penurunan voltan masih boleh diterima
- penyambung direka untuk konduktor 4mm².
Kelebihan
- kos konduktor yang lebih rendah
- berat badan lebih rendah
- diameter luar yang lebih kecil
- pengendalian dan penghalaan yang lebih mudah
- ketersediaan penyambung yang luas.
Had
- rintangan lebih tinggi daripada 6mm² atau 10mm²
- penurunan voltan yang lebih besar di laluan yang panjang
- margin terma kurang dalam keadaan yang menuntut
- mungkin menjadi tidak sesuai apabila kabel dikumpulkan atau terdedah kepada suhu tinggi.
- Kabel Suria 6mm²
- Kabel 6mm² sering dipertimbangkan untuk:
- laluan rentetan yang lebih panjang
- sistem atas bumbung komersial
- projek dengan voltan rendah-sasaran jatuh
- lebih tinggi-teknologi modul semasa
- pemasangan yang memerlukan margin arus atau terma tambahan.
Kabel Suria 6mm²
Kelebihan
- rintangan lebih rendah daripada 4mm²
- penurunan voltan berkurangan
- julat aplikasi yang lebih luas
- biasanya disokong oleh penyambung PV.
Had
- kos dan berat yang lebih tinggi
- diameter kabel yang lebih besar
- mungkin memerlukan sesentuh penyambung atau pengedap yang berbeza
- tidak menghilangkan keperluan untuk pengiraan.
- Kabel Suria 10mm²
- Kabel 10mm² boleh dipertimbangkan untuk:
- laluan DC yang panjang
- litar semasa-lebih tinggi
- penggabung-ke-sambungan penyongsang
- projek dengan sasaran kerugian yang ketat
- aplikasi penyuap DC kejuruteraan.
Kabel Suria 10mm²
Kelebihan
- rintangan yang lebih rendah
- penurunan voltan berkurangan
- meningkatkan potensi arus-di bawah keadaan yang setanding.
Had
- kos bahan yang lebih tinggi
- jejari selekoh yang lebih besar
- pemasangan yang lebih sukar
- lebih sedikit pilihan penyambung-modul standard
- lebih besar risiko ketidakpadanan dengan anjing laut, kelenjar dan terminal
- kos pengendalian pengangkutan dan dram{0}}yang lebih tinggi.
Perbandingan Awal
| Faktor pemilihan |
4mm²
|
6mm²
|
10mm²
|
| Larian bertali pendek |
Sering dipertimbangkan |
Sesuai tetapi mungkin bersaiz besar |
Biasanya tidak perlu kecuali diperlukan |
| Laluan yang lebih panjang |
Penurunan voltan mungkin menjadi terhad |
Pilihan biasa |
Prestasi penurunan voltan{0}}kuat |
| Fleksibiliti pemasangan |
tinggi |
Sederhana hingga tinggi |
Lebih rendah |
| Ketersediaan penyambung |
Luas |
Luas |
Mesti disemak dengan teliti |
| Kos bahan |
Terendah antara tiga |
Sederhana |
Tertinggi |
| Kejatuhan voltan pada arus dan panjang yang sama |
Tertinggi |
Lebih rendah |
Terendah |
| Pemilihan mengikut tabiat boleh diterima? |
Tidak |
Tidak |
Tidak |
Bahan Kuprum Tin, Aluminium dan Kabel
Konduktor Kuprum Bertin-
Tembaga tin digunakan secara meluas dalam kabel solar yang fleksibel.
Konduktor terdiri daripada helai kuprum dengan salutan timah nipis. Bergantung pada reka bentuk produk, ini boleh menyokong:
- rintangan kakisan
- permukaan untaian yang stabil
- pembinaan konduktor fleksibel
- keserasian dengan sesentuh kelim yang diluluskan
- penggunaan jangka panjang-dalam persekitaran yang mencabar.
Banyak produk H1Z2Z2-K menyatakan konduktor tembaga tin Kelas 5 mengikut IEC 60228.
Tembaga tin tidak menjadikan kabel mematuhi secara automatik. Kabel yang telah siap mesti masih memenuhi keperluan elektrik, bahan dan persekitaran yang berkaitan.
Tembaga Kosong
Tembaga kosong boleh digunakan dalam beberapa piawaian kabel atau pembinaan produk.
Pembeli tidak boleh menganggap bahawa tembaga kosong sentiasa lebih rendah atau tembaga tin sentiasa wajib. Keputusan hendaklah berdasarkan:
- piawaian yang berkenaan
- skop sijil
- keadaan persekitaran
- pembinaan konduktor
- reka bentuk terminal
- risiko kakisan
- spesifikasi pelanggan.
Aluminium dan Aluminium-Konduktor Aloi
Aluminium mempunyai ketumpatan yang lebih rendah dan kos bahan mentah-yang lebih rendah daripada kuprum, tetapi ia juga mempunyai rintangan elektrik yang lebih tinggi untuk kawasan keratan-yang sama.
Konduktor aluminium biasanya memerlukan keratan-yang lebih besar daripada kuprum untuk memberikan prestasi elektrik yang setanding.
Kabel solar aluminium boleh dipertimbangkan dalam aplikasi kejuruteraan, terutamanya di mana berat dan kos konduktor adalah penting. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh digantikan secara langsung dengan kabel tembaga tanpa menyemak:
- saiz konduktor
- kapasiti semasa
- penurunan voltan
- kelulusan penyambung atau lug
- keserasian galvanik
- kawalan pengoksidaan
- kaedah penamatan
- jejari selekoh minimum
- tingkah laku tegangan
- standard kabel
- penerimaan projek.
Skop pensijilan-produk semasa TÜV Rheinland termasuk spesifikasi berasingan untuk kabel elektrik dengan konduktor aloi-aluminium yang digunakan dalam sistem fotovoltaik. Ini mengukuhkan bahawa kabel PV aluminium memerlukan asas reka bentuk dan pensijilannya sendiri dan bukannya dianggap sebagai pengganti bahan langsung.
Bahan Penebat dan Sarung
Kabel PV moden biasanya menggunakan-sebatian polimer berpaut silang.
Ciri-ciri berpotensi termasuk:
- prestasi suhu tinggi-
- Rintangan UV
- rintangan ozon
- rintangan api
- tingkah laku asap-rendah
- binaan percuma-halogen
- rintangan lelasan
- rintangan kepada air, asid atau bahan alkali.
Perkataan "XLPE," "cross-linked," "halogen-free" atau "UV-resistant" tidak seharusnya diterima sebagai bukti yang mencukupi dengan sendirinya. Semakan:
- penetapan bahan
- standard ujian
- sijil
- lembaran data teknikal
- penarafan suhu
- had pemasangan.
Keserasian Kabel dan Penyambung
Kabel solar boleh bersaiz betul secara elektrik dan masih tidak sesuai untuk penyambung yang dipilih.
Keserasian mesti diperiksa sebagai satu sistem.
Lima Semakan Keserasian Kritikal

1. Bahagian-Rentas Konduktor
Sesentuh penyambung mesti diluluskan untuk saiz kabel.
Terminal yang direka untuk 4mm² atau 6mm² mungkin tidak menerima konduktor 10mm².
2. Diameter Luar Kabel
Jaket kabel mesti sesuai dengan meterai penyambung.
Konduktor 6mm² nominal yang sama boleh dibekalkan dengan diameter luar yang berbeza kerana perbezaan dalam:
- ketebalan penebat
- ketebalan sarung
- rumusan bahan
- toleransi pembuatan
- pembinaan rintangan air-
- perlindungan mekanikal.
Kabel di luar julat pengedap penyambung mungkin menghasilkan pengedap alam sekitar yang tidak boleh dipercayai.
Contohnya, satu produk penyambung Stäubli menentukan saiz konduktor 4mm² dan 6mm² dengan julat diameter luar-kabel 5.4–7.6mm. Ini ialah contoh-khusus produk, bukan peraturan penyambung universal
3. Pembinaan Konduktor
Kenalan mesti serasi dengan:
- kelas konduktor
- kiraan helai
- diameter helai
- tembaga tin atau kosong
- aluminium, jika berkenaan..
4. Alat Kenalan dan Pengelim
Gunakan alat sesentuh, acuan pengelim dan alat pemasangan yang diluluskan oleh pengilang penyambung.
Kelim tertutup secara visual bukanlah bukti sambungan yang mematuhi. Alat yang salah boleh menyebabkan:
- mampatan tidak lengkap
- helai rosak
- rintangan sentuhan yang berlebihan
- terlalu panas
- mengurangkan kekuatan tarik-keluar
- prestasi jangka panjang-yang tidak stabil.
5. Pengeluar Penyambung dan Keluarga Produk
Jangan anggap bahawa penyambung yang diterangkan sebagai "MC4-serasi" boleh dipadankan dengan selamat dengan produk pengeluar lain.
IEC 62852 meliputi keperluan keselamatan dan ujian untuk penyambung yang digunakan dalam litar fotovoltaik DC pada voltan terkadar sehingga 1.5kV DC. IEC juga telah menerbitkan laporan teknikal yang khusus menangani ketidakserasian antara penyambung PV DC yang dibuat oleh pengeluar yang berbeza.
Stäubli menyatakan bahawa-penyambung mengawan silang daripada pengeluar berbeza boleh mewujudkan toleransi, bahan dan sentuhan-memaksa ketidakserasian, yang berpotensi meningkatkan kebocoran, retak dan rintangan sentuhan. Ia mengesyorkan mengawan penyambung daripada pengeluar yang sama dan keluarga produk yang diluluskan.
Senarai Semak Keserasian Penyambung
Sebelum meluluskan gabungan kabel dan penyambung, sahkan:
- pengeluar penyambung
- model penyambung
- keluarga produk lelaki dan wanita
- julat saiz konduktor-.
- julat diameter luar-kabel
- bahan konduktor
- kelas konduktor
- nombor bahagian hubungi
- alat kelim
- kelim mati
- panjang pelucutan
- tork pemasangan, jika berkenaan
- tarik-keperluan ujian
- Penarafan IP selepas pemasangan
- arahan modul dan penyongsang.
UV, Haba, Air dan Keadaan Pemasangan
Persekitaran pemasangan boleh menentukan sama ada kabel kekal boleh dipercayai sepanjang hayat projek.
-
UV dan Cahaya Matahari
Kabel PV yang dipasang di belakang atau di antara modul boleh mengalami-cahaya matahari dan pendedahan UV jangka panjang.
Semak sama ada sijil kabel atau helaian data teknikal secara khusus menyokong pendedahan luar yang dimaksudkan. Jangan bergantung pada warna jaket hitam sebagai bukti rintangan UV.
-
Panas
Kabel solar mungkin beroperasi berhampiran:
lembaran belakang modul panas
bumbung logam
saluran pengudaraan yang kurang baik
berkas kabel berkumpulan
kepungan penyongsang atau penggabung.
IEC 62930 menentukan suhu konduktor maksimum berterusan normal 90 darjah dan mengehadkan tempoh operasi kumulatif pada 120 darjah . Ini tidak bermakna kabel harus direka bentuk secara rutin untuk beroperasi pada 120 darjah.
Suhu ambien yang tinggi mengurangkan kapasiti bawaan semasa-yang tersedia. Oleh itu, pembetulan suhu mesti disertakan semasa saiz.
-
Suhu Rendah
Persekitaran sejuk menjejaskan:
fleksibiliti kabel
pengendalian pemasangan
jejari lentur minimum
ketahanan terhadap keretakan
pengedap penyambung.
Sahkan kedua-duanya:
suhu operasi minimum
suhu pemasangan dan pengendalian minimum.
Mereka mungkin berbeza.
-
Pendedahan Air
"Tahan air-" boleh menerangkan tahap prestasi yang berbeza.
Keadaan yang mungkin termasuk:
hujan sekali-sekala
pemeluwapan
saluran basah
pendedahan air sementara
rendaman kekal
air tawar
air masin
air bertekanan
pengebumian langsung dalam tanah basah.
Produk yang diluluskan untuk pendedahan luar biasa tidak diluluskan secara automatik untuk rendaman kekal.
Sesetengah kabel suria khusus mempunyai tuntutan rintangan AD8 atau{1}}air tambahan. LAPP, sebagai contoh, mengenal pasti produk-reka bentuk kabel solar khusus untuk rendaman kekal dalam air cetek dan tidak tercemar di bawah keadaan yang ditetapkan. Tuntutan ini dikenakan pada produk yang dinyatakan, bukan semua kabel H1Z2Z2-K.
-
Pemasangan Bawah Tanah
Jangan menganggap bahawa setiap kabel solar boleh ditanam secara langsung.
Kaedah yang diluluskan mungkin termasuk:
saluran
parit kabel
katil pasir
saluran pelindung
kabel berperisai
produk yang ditanda khusus untuk pengebumian terus.
Satu kabel solar mungkin lulus ujian hentaman dan penghancuran untuk pemasangan bawah tanah yang dilindungi tetapi masih tidak diluluskan untuk pengebumian terus. Sentiasa ikut helaian data teknikal dan kod pemasangan setempat.
-
Perlindungan Mekanikal
Kabel hendaklah dilindungi daripada:
tepi logam tajam
gantung tidak disokong
daya tarikan yang berlebihan
menghancurkan
ikatan kabel yang merosakkan sarungnya
ketegangan berterusan pada penyambung
aktiviti tikus
pergerakan tracker berulang
bersentuhan dengan bahan kimia yang tidak serasi.
Spesifikasi kabel yang betul tidak dapat mengimbangi pemasangan yang lemah.
Cara Mengesahkan Pensijilan Kabel Solar
Fail sijil yang disalin, logo pensijilan atau penyata katalog tidak mencukupi
Gunakan proses pengesahan berikut
Langkah 1: Kenal pasti Pengeluar Sijil
Sahkan sama ada dokumen itu dikeluarkan oleh:
- TÜV Rheinland
- TÜV SÜD
- Penyelesaian UL
- organisasi pensijilan atau ujian lain yang diiktiraf
- sebuah badan pensijilan kebangsaan.
Langkah 2: Semak Nombor Sijil
Nombor sijil mestilah boleh dibaca dan dicari.
Untuk sijil TÜV Rheinland, tanda ujian mungkin termasuk ID unik yang boleh disemak dalam Certipedia. TÜV menyatakan bahawa entri pangkalan data yang sahih harus memaparkan nama produk, model dan maklumat sijil.
UL Solutions menyenaraikan kabel PV yang diperakui dalam Product iQ, di mana pengguna boleh mencari maklumat pensijilan produk dan komponen.
Langkah 3: Semak Pemegang Sijil
Bandingkan pemegang sijil dengan:
- syarikat pembekal
- pengilang
- kilang
- pengeluar invois
- penandaan produk
- pembungkusan
- laporan ujian.
Syarikat perdagangan boleh menjual kabel yang diperakui yang dikeluarkan oleh syarikat lain, tetapi hubungan itu mesti telus dan boleh dikesan
Langkah 4: Semak Model Produk
Sijil mesti meliputi keluarga produk yang tepat yang dibeli.
Sijil untuk satu siri kabel tidak boleh digunakan untuk menyokong kabel yang berbeza dengan:
- bahan penebat lain
- bahan pengalir lain
- penilaian voltan yang lain
- kilang lain
- penetapan produk lain.
Langkah 5: Semak Nombor Sijil
Sahkan bahawa saiz konduktor yang dipesan disertakan.
Sijil yang meliputi 2.5–6mm² tidak meliputi 10mm² atau 16mm² secara automatik.
Langkah 6: Semak Standard dan Edisi
Sahkan:
- standard yang tepat
- nombor spesifikasi
- edisi atau tarikh
- pindaan
- penarafan voltan
- penetapan produk
Langkah 7: Semak Status Semasa
Sahkan bahawa sijil belum:
- ditarik balik
- digantung
- ditamatkan
- diganti
- terhad.
Langkah 8: Periksa Penandaan Kabel
Kabel pengeluaran harus menunjukkan maklumat yang diperlukan pada selang waktu yang sesuai, seperti:
- pengilang
- jenis produk
- saiz kabel
- voltan terkadar
- standard
- tanda atau nombor pensijilan
- kumpulan atau kebolehkesanan pengeluaran, jika dinyatakan.
Langkah 9: Semak Pemegang Sijil
Untuk pesanan B2B, pertimbangkan untuk meminta:
- sijil
- rekod pangkalan data semasa
- lembaran data teknikal
- pengisytiharan pematuhan
- taip-laporan ujian atau ringkasan laporan yang berkaitan
- laporan ujian kilang
- kebolehkesanan kelompok
- senarai pembungkusan
- laporan pemeriksaan.
Apa yang Menentukan Harga Kabel Solar?
Harga kabel solar dipengaruhi oleh lebih daripada saiz konduktor.
1. Bahan Konduktor
Kuprum biasanya merupakan komponen kos-bahan terbesar.
Harga boleh dipengaruhi oleh:
- penanda aras tembaga
- tin{0}}tembaga premium
- berat konduktor
- keratan rentas konduktor-.
- toleransi pembuatan
- tarikh pelarasan harga tembaga.
Aluminium boleh mengurangkan berat konduktor dan kos-bahan mentah, tetapi mungkin memerlukan keratan-yang lebih besar dan penamatan yang berbeza.
2. Bahagian Rentas Konduktor Sebenar-
Kabel yang mematuhi hendaklah memenuhi-kerintangan elektrik dan keperluan pembinaan standard yang berkenaan.
Pembeli tidak boleh membandingkan sebut harga hanya dengan label "4mm²" atau "6mm²" yang dicetak. Bandingkan:
- rintangan konduktor
- pembinaan konduktor
- berat sebenar
- sijil
- toleransi pengeluaran.
3. Sebatian Penebat dan Sarung
Bahan berpaut-prestasi lebih tinggi-boleh menjejaskan:
- Rintangan UV
- penarafan suhu
- tingkah laku kebakaran
- prestasi asap-rendah
- rintangan air
- ketahanan mekanikal
- kos pemprosesan.
4. Pensijilan
Kos pensijilan boleh termasuk:
- ujian produk
- penilaian kilang
- pengawasan tahunan
- penyelenggaraan sijil
- pasaran-kelulusan khusus
- sambungan saiz tambahan.
Sebut harga yang sangat rendah mungkin mengecualikan pensijilan yang diperlukan untuk pasaran destinasi.
5. Saiz Kabel
Pada keadaan pembinaan dan pesanan yang sama:
6mm² biasanya menggunakan lebih banyak bahan konduktor daripada 4mm²
10mm² menggunakan lebih banyak bahan konduktor daripada 6mm².
Perbezaan harga tidak ditentukan oleh berat konduktor sahaja kerana penebat, pembungkusan, kelajuan pengeluaran dan jumlah pesanan juga penting.
6. Kuantiti Pesanan
Harga mungkin berbeza mengikut:
- kuantiti sampel
- satu gegelung
- kuantiti palet
- gendang penuh
- penuh-pesanan kontena
- perjanjian bekalan tahunan.
7. Pembungkusan
Kos boleh dipengaruhi oleh:
- gegelung 100m
- gendang 500m
- gendang 1,000m
- gendang kayu
- dram papan lapis
- keperluan pengasapan eksport
- label peribadi
- keperluan kod bar dan palet.
8. Penyambung Terpasang
Pemasangan kabel-kilang yang ditamatkan termasuk kos tambahan untuk:
- penyambung
- kenalan
- mengelim
- perhimpunan
- ujian elektrik
- kawalan kekutuban
- pelabelan
- pembungkusan.
9. Pengujian dan Pemeriksaan
Keperluan tambahan mungkin termasuk:
- menyaksikan ujian kilang
- pemeriksaan-pihak ketiga
- ujian rintangan konduktor-.
- pemeriksaan dimensi
- pengesahan penandaan
- pemeriksaan pembungkusan
- pensampelan pra-penghantaran.
10. Syarat Penghantaran
Bandingkan petikan berdasarkan asas komersial yang sama:
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- DDP, jika tersedia.
Harga EXW yang lebih rendah mungkin tidak menghasilkan kos projek yang lebih rendah.
Cara Menilai Pembekal Kabel Solar
Pembekal yang berkelayakan harus dapat menunjukkan kawalan ke atas produk, proses pengeluaran dan dokumentasi.
1. Keupayaan Produk
Semak sama ada pembekal boleh mengeluarkan atau membekalkan:
penetapan kabel yang diperlukan
saiz yang diperlukan
penarafan voltan yang diperlukan
warna yang diperlukan
tembaga atau pembinaan aluminium yang diluluskan
kabel khas-kalis air atau bawah tanah
set kabel yang telah dipasang sebelumnya.
2. Skop Pensijilan
Sahkan:
pemegang sijil
lokasi kilang
siri produk
julat saiz konduktor-.
bahan konduktor
penarafan voltan
piawaian yang berkenaan
status semasa.
3. Kawalan Pembuatan
Penilaian kilang boleh menyemak:
konduktor terkandas
kawalan tinning
penyemperitan penebat
penyemperitan sarung
proses pemautan silang-
kawalan diameter dalam talian
ujian percikan api
mencetak dan menanda
ambil-dan pembungkusan
tidak mematuhi-kawalan produk.
4. Makmal Kualiti
Tanya sama ada kilang boleh menguji atau mengesahkan:
rintangan konduktor
rintangan penebat
tahan voltan
dimensi konduktor
ketebalan penebat
ketebalan sarung
diameter luar
sifat tegangan
pemanjangan
prestasi nyalaan
prestasi penuaan
selesai-penandaan kabel.
Sesetengah ujian ialah ujian jenis yang dilakukan secara berkala atau luaran, sementara yang lain mungkin ujian rutin atau kumpulan. Pembekal harus membezakan dengan jelas antara mereka.
5. Kebolehkesanan
Pembekal harus dapat mengesan:
lot bahan mentah-
barisan pengeluaran
tarikh pengeluaran
operator atau syif
rekod ujian
nombor pembungkusan
nombor gendang
penghantaran.
6. Pengalaman Eksport
Semak pengalaman dengan:
destinasi-dokumentasi negara
sijil asal
pemuatan kontena
kabel-perlindungan dram
perlindungan kelembapan
dokumentasi kastam
senarai pembungkusan-berasaskan projek
pemeriksaan-pihak ketiga.
7. Maklum Balas Teknikal
Pembekal yang kuat harus bertanya soalan teknikal sebelum mengesyorkan kabel.
Tanda amaran termasuk:
mengesyorkan satu saiz tanpa data semasa atau panjang
menuntut satu sijil diterima di seluruh dunia
mengabaikan diameter penyambung
menerangkan semua kabel DC hitam sebagai kabel solar
menolak pengesahan pangkalan data
memberikan tanda produk yang tidak konsisten
menukar kilang tanpa notis.
Senarai Semak Perolehan Kabel Solar
Gunakan senarai semak berikut sebelum mengeluarkan pesanan pembelian
Maklumat Projek
☐ Negara destinasi disahkan
☐ Kod elektrik yang berkenaan disahkan
☐ Piawaian kabel yang diperlukan disahkan
☐ Voltan DC maksimum sistem disahkan
☐ Reka bentuk semasa disahkan
☐ Panjang laluan kabel disahkan
☐ Had penurunan voltan-disahkan
☐ Suhu persekitaran disahkan
☐ Kaedah pemasangan disahkan
☐ Pendedahan air atau bawah tanah disahkan
☐ Fire-keperluan prestasi disahkan
Spesifikasi Kabel
☐ Nama produk dinyatakan
☐ Saiz konduktor dinyatakan
☐ Bahan konduktor dinyatakan
☐ Kelas konduktor dinyatakan
☐ Voltan terkadar dinyatakan
☐ Bahan penebat dinyatakan
☐ Bahan sarung dinyatakan
☐ Julat diameter luar-kabel dinyatakan
☐ Jejari lentur minimum dinyatakan
☐ -Julat suhu operasi dinyatakan
☐ Pemasangan-julat suhu dinyatakan
☐ Rintangan UV dinyatakan
☐ Tahap rintangan air-dinyatakan
☐ Kaedah pengebumian dinyatakan
Pensijilan
☐ Pengeluar sijil disahkan
☐ Nombor sijil disahkan
☐ Pangkalan data sijil disemak
☐ Pemegang sijil disahkan
☐ Kilang disahkan
☐ Model produk disahkan
☐ Saiz kabel disertakan
☐ Edisi standard disahkan
☐ Sijil sah pada masa ini
☐ Sijil padanan penandaan pengeluaran
Keserasian Penyambung
☐ Pengeluar penyambung disahkan
☐ Model penyambung disahkan
☐ Pasangan mengawan yang diluluskan disahkan
☐ Julat saiz-konduktor disahkan
☐ Julat diameter luar-kabel disahkan
☐ Nombor bahagian kenalan disahkan
☐ Alat pengelim disahkan
☐ Kelim mati disahkan
☐ Arahan pemasangan disemak
☐ Tarik-keluar atau ujian pemasangan dipersetujui
Syarat Komersial
☐ Asas harga ditentukan
☐ Tembaga-kaedah pelarasan harga ditakrifkan
☐ Panjang gegelung atau dram disahkan
☐ Toleransi panjang disahkan
☐ Pembungkusan disahkan
☐ Bahasa penandaan disahkan
☐ Keperluan label-peribadi disahkan
☐ MOQ disahkan
☐ Masa utama pengeluaran disahkan
☐ Incoterm disahkan
☐ Skop pemeriksaan disahkan
☐ Waranti dan prosedur tuntutan disahkan
Soalan Lazim
Apakah kabel yang biasanya digunakan untuk panel solar?
Kabel PV yang direka untuk tujuan-biasanya digunakan pada sisi DC sistem suria. Bergantung pada pasaran sasaran, spesifikasi biasa termasuk H1Z2Z2-K di bawah EN 50618, kabel yang mematuhi IEC 62930 atau UL 4703 PV Wire.
Produk akhir mesti mematuhi spesifikasi projek dan kod elektrik yang diterima pakai tempatan.
Adakah kabel solar 4mm² mencukupi untuk sistem PV?
Ia mungkin mencukupi untuk beberapa litar rentetan semasa-pendek dan lebih rendah, tetapi saiz tidak boleh disahkan tanpa menyemak:
- arus reka bentuk
- panjang laluan
- voltan sistem
- suhu persekitaran
- kaedah pemasangan
- kumpulan kabel
- voltan-sasaran jatuh
- keserasian penyambung.
Sekiranya saya menggunakan kabel solar 4mm² atau 6mm²?
Pilih antara 4mm² dan 6mm² dengan pengiraan.
4mm² mungkin sesuai di mana kapasiti arus dan penurunan voltan kekal dalam had reka bentuk. Kabel 6mm² mempunyai rintangan yang lebih rendah dan mungkin lebih baik untuk laluan yang lebih panjang, arus yang lebih tinggi, persekitaran yang lebih panas atau sasaran kehilangan yang lebih ketat.
Bilakah kabel solar 10mm² digunakan?
Kabel 10mm² boleh digunakan untuk laluan yang lebih panjang,-litar semasa yang lebih tinggi atau sambungan antara penggabung dan penyongsang. Keserasian penyambung, kelenjar, terminal dan lenturan mesti diperiksa kerana banyak penyambung modul standard direka terutamanya pada saiz konduktor yang lebih kecil.
Adakah H1Z2Z2-K lebih baik daripada PV1-F?
Tidak dalam setiap keadaan.
H1Z2Z2-K biasanya dikaitkan dengan EN 50618 dan spesifikasi projek berorientasikan EN yang lebih baharu. PV1-F mungkin masih muncul dalam spesifikasi sedia ada atau serantau.
Kabel yang betul ialah kabel yang sijil semasa, voltan terkadar, pembinaan dan penggunaan yang diluluskan memenuhi keperluan projek.
Adakah TÜV standard kabel solar?
Tidak.
TÜV Rheinland dan organisasi TÜV lain adalah badan ujian dan pensijilan. Kabel boleh diuji terhadap EN 50618, IEC 62930, spesifikasi TÜV 2 PfG atau keperluan lain yang ditetapkan.
Sentiasa minta asas pensijilan yang lengkap.
Bolehkah kabel elektrik biasa digunakan untuk panel solar?
Jangan menganggap bahawa kabel bangunan biasa sesuai untuk pendawaian PV DC terdedah.
Kabel mesti memenuhi keperluan voltan, suhu, cahaya matahari, kelembapan, mekanikal, kebakaran dan pemasangan yang diperlukan. Kabel mungkin konduktif elektrik tetapi masih tidak sesuai untuk-perkhidmatan fotovoltaik luar jangka panjang.
Mengapakah tembaga tin digunakan dalam banyak kabel solar?
Tembaga tin membekalkan konduktor kuprum yang fleksibel dengan permukaan helai bersalut dan digunakan secara meluas dalam reka bentuk kabel H1Z2Z2-K yang diperakui. Pembinaan dan pensijilan kabel yang lengkap kekal lebih penting daripada salutan konduktor sahaja.
Bolehkah kabel aluminium digunakan dalam sistem suria?
Ya, dalam aplikasi yang direka bentuk dan diluluskan dengan betul.
Walau bagaimanapun, aluminium tidak boleh digantikan secara langsung dengan tembaga. Saiz kabel, penurunan voltan, terminal, penyambung, kawalan pengoksidaan, keserasian galvanik dan pensijilan mesti disemak semula.
Bolehkah penyambung daripada dua pengeluar berbeza disambungkan?
Ia tidak boleh dikawinkan-melainkan gabungan lengkap diluluskan secara khusus oleh pengeluar yang berkaitan dan keperluan projek.
Kesesuaian mekanikal tidak membuktikan keserasian elektrik, alam sekitar atau{0}}jangka panjang. Menggunakan pengeluar penyambung yang diluluskan dan keluarga produk yang sama ialah peraturan perolehan yang lebih selamat.
Adakah setiap kabel H1Z2Z2-K mempunyai diameter luar yang sama?
Tidak.
Diameter luar berbeza dengan:
- pengilang
- reka bentuk konduktor
- ketebalan penebat
- ketebalan sarung
- saiz produk
- perlindungan air atau mekanikal khas
- toleransi pembuatan.
Sentiasa bandingkan helaian data kabel dengan julat pengedap penyambung.
Adakah setiap kabel solar sesuai untuk pengebumian terus?
Tidak.
Sesetengah kabel bertujuan untuk kegunaan luar atau pemasangan dalam saluran pelindung tetapi tidak diluluskan untuk pengebumian terus. Helaian data teknikal mesti menyatakan kaedah bawah tanah yang dibenarkan.
Berapa lama kabel solar bertahan?
some Produk berorientasikan EN 50618 menyatakan jangkaan tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 25 tahun di bawah keadaan normal yang ditetapkan. Ini bukan jaminan tanpa syarat untuk setiap pemasangan.
Kehidupan sebenar bergantung kepada:
- suhu
- Pendedahan UV
- lembapan
- kerosakan mekanikal
- kualiti penyambung
- mutu kerja pemasangan
- pendedahan kimia
- penyelenggaraan.
Sesetengah pengilang menerbitkan -pernyataan hayat perkhidmatan yang dijangka untuk produk berorientasikan EN 50618-tertentu di bawah keadaan biasa yang ditetapkan. Anggap ini sebagai bukti khusus produk, bukan jaminan kabel universal; sahkan helaian data semasa dan waranti komersial untuk produk tepat yang ditawarkan.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan sijil kabel solar?
Semak:
nombor sijil;
- badan pensijilan;
- status pangkalan data;
- pemegang sijil;
- kilang;
- model produk;
- julat saiz kabel-;
- standard;
- penarafan voltan;
- penandaan pengeluaran.
Sijil TÜV Rheinland boleh disemak melalui Certipedia, manakala produk yang diperakui UL-boleh disemak melalui UL Product iQ.
Minta Sokongan Pemilihan Kabel
