Обезбедување безбедност и ефикасност: совети за избор на вистински соларен кабел

1. Што е соларен кабел?

Сончевите кабли се користат за пренос на енергија. Тие се користат на еднонасочната страна на соларните електрани. Тие имаат одлични физички својства. Тие вклучуваат отпорност на високи и ниски температури. Исто така, на УВ зрачење, вода, сол во спреј, слаби киселини и слаби алкалии. Тие исто така се отпорни на стареење и пламен.

Фотоволтаичните кабли се исто така специјални соларни кабли. Тие главно се користат во сурови климатски услови. Вообичаени модели вклучуваат PV1-F и H1Z2Z2-K.Данјанг Винпауере производител на соларни кабли

Сончевите кабли често се на сончева светлина. Системите за сончева енергија често се во сурови услови. Тие се соочуваат со висока топлина и УВ зрачење. Во Европа, сончевите денови ќе предизвикаат температурата на самото место на системите за сончева енергија да достигне 100°C.

Фотоволтаичните кабли се композитни кабли инсталирани на модули од соларни ќелии. Имаат изолациона обвивка и две форми. Формите се едножилни и двожилни. Жиците се изработени од поцинкуван челик.

Може да транспортира електрична енергија во кола на сончевите ќелии. Ова им овозможува на ќелиите да напојуваат системи.

2. Материјали на производот:

1) Проводник: конзервирана бакарна жица
2) Надворешен материјал: XLPE (исто така познат како: вкрстено поврзан полиетилен) е изолационен материјал.

3. Структура:

1) Генерално се користи чист бакар или калаисани бакарни јадра на проводникот

2) Внатрешната изолација и надворешната изолациска обвивка се од 2 вида

4. Карактеристики:

1) Мала големина и мала тежина, заштеда на енергија и заштита на животната средина.

2) Добри механички својства и хемиска стабилност, голем капацитет за пренос на струја;

3) Помала големина, мала тежина и ниска цена од други слични кабли;

4) Има: добра отпорност на 'рѓа, висока отпорност на топлина и отпорност на киселини и алкалии. Исто така, има отпорност на абење и не еродира од влага. Може да се користи во корозивни средини. Има добри перформанси против стареење и долг век на траење.

5) Евтин е. Може да се користи во канализација, дождовница и УВ зраци. Може да се користи и во други силни корозивни медиуми, како што се киселини и алкалии.

Фотоволтаичните кабли имаат едноставна структура. Тие користат озрачена полиолефинска изолација. Овој материјал има одлична отпорност на топлина, студ, масло и УВ зрачење. Може да се користи во сурови услови на животната средина. Во исто време, има и одредена цврстина на истегнување. Може да ги задоволи потребите за сончева енергија во новата ера.

5. Предности

Проводникот е отпорен на корозија. Изработен е од калаисана мека бакарна жица, која добро се спротивставува на корозија.

Изолацијата е изработена од материјал отпорен на студ, со ниска чад и без халогени. Може да издржи -40℃ и има добра отпорност на студ.

3) Отпорен на високи температури. Обвивката е изработена од материјал отпорен на топлина, со ниска емисија на чад и без халогени. Може да издржи температури до 120℃ и има одлична отпорност на високи температури.

По зрачењето, изолацијата на кабелот добива други својства. Тие вклучуваат отпорност на УВ зрачење, отпорност на масло и долг век на траење.

6. Карактеристики:

Карактеристиките на кабелот доаѓаат од неговата специјална изолација и материјали за обвивка. Ние ги нарекуваме вкрстено поврзан PE. По зрачењето од страна на акцелераторот, молекуларната структура на материјалот на кабелот ќе се промени. Ова ќе ги подобри неговите перформанси на сите начини.

Кабелот е отпорен на механички оптоварувања. За време на инсталацијата и одржувањето, може да се протне по остриот раб на структурата во облик на ѕвезда. Кабелот мора да издржи притисок, свиткување, затегнување, вкрстени напрегања и силни удари.

Ако обвивката на кабелот не е доволно цврста, ќе ја оштети изолацијата на кабелот. Ова ќе го скрати животниот век на кабелот или ќе предизвика проблеми како што се кратки споеви, пожар и повреди.

7. Карактеристики:

Безбедноста е голема предност. Каблите имаат добра електромагнетна компатибилност и висока електрична јачина. Можат да издржат висок напон и високи температури и се отпорни на стареење од временските услови. Нивната изолација е стабилна и сигурна. Таа гарантира дека нивоата на наизменична струја се избалансирани помеѓу уредите и ги исполнува безбедносните барања.

2) Фотоволтаичните кабли се економични за пренос на енергија. Тие заштедуваат повеќе енергија од PVC каблите. Тие можат брзо и прецизно да детектираат оштетувања на системот. Ова ја подобрува безбедноста и стабилноста на системот и ги намалува трошоците за одржување.

3) Лесна инсталација: PV каблите имаат мазна површина. Лесно се одвојуваат и се вклучуваат и исклучуваат. Флексибилни се и едноставни за инсталирање. Ова им олеснува на инсталатерите да работат брзо. Тие исто така можат да се распоредат и постават. Ова значително го подобри просторот помеѓу уредите и заштеди простор.

4) Суровините на фотоволтаичните кабли ги следат правилата за заштита на животната средина. Тие ги исполнуваат индикаторите за материјали и нивните формули. За време на употребата и инсталацијата, сите ослободени токсини и издувни гасови ги исполнуваат правилата за заштита на животната средина.

8. Перформанси (електрични перформанси)

1) Отпорност на еднонасочна струја: Отпорноста на еднонасочна струја на спроводливото јадро на готовиот кабел на 20°C не е поголема од 5,09Ω/km.

2) Тестот е за напон на потопување во вода. Готовиот кабел (20 m) се става во вода од (20 ± 5) ℃ 1 час. Потоа, се тестира со 5-минутен тест на напон (AC 6,5 kV или DC 15 kV) без дефект.

Примерокот издржува еднонасочен напон долго време. Долг е 5 метри и е во дестилирана вода со 3% NaCl на (85±2)℃ во период од (240±2) часа. Двата краја се изложени на вода 30 см.

Помеѓу јадрото и водата се применува еднонасочен напон од 0,9 kV. Јадрото спроведува електрична енергија. Поврзано е со позитивниот пол. Водата е поврзана со негативниот пол.

Откако ќе го земат примерокот, тие вршат тест на напон со потопување во вода. Тестниот напон е AC.

4) Отпорот на изолација на готовиот кабел на 20℃ не е помал од 1014Ω·cm. На 90℃ не е помал од 1011Ω·cm.

5) Обвивката има површински отпор. Мора да биде најмалку 109Ω.

9. Апликации

Фотоволтаичните кабли често се користат во ветерни фарми. Тие обезбедуваат енергија и интерфејси за фотоволтаични и ветерни уреди.

2) Апликациите за сончева енергија користат фотоволтаични кабли. Тие поврзуваат модули на соларни ќелии, собираат сончева енергија и безбедно пренесуваат енергија. Тие исто така ја подобруваат ефикасноста на снабдувањето со електрична енергија.

3) Примени во електрани: Фотоволтаичните кабли можат да поврзуваат и енергетски уреди таму. Тие ја собираат генерираната енергија и го одржуваат квалитетот на енергијата стабилен. Тие исто така ги намалуваат трошоците за производство на енергија и ја зголемуваат ефикасноста на снабдувањето со електрична енергија.

4) Фотоволтаичните кабли имаат и други намени. Тие поврзуваат соларни тракери, инвертори, панели и светла. Технологијата ги поедноставува каблите. Таа е важна во вертикалниот дизајн. Ова може да заштеди време и да ја подобри работата.

10. Опсег на употреба

Се користи за соларни електрани или соларни постројки. Наменет е за ожичување и поврзување на опрема. Има силни способности и отпорност на временски услови. Погоден е за употреба во многу електрани низ целиот свет.

Како кабел за соларни уреди, може да се користи на отворено во различни временски услови. Исто така, може да работи во суви и влажни затворени простори.

Овој производ е наменет за меки кабли со едно јадро. Тие се користат на CD страната на соларните системи. Системите имаат максимален еднонасочен напон од 1,8kV (од јадро до јадро, без заземјување). Ова е опишано во 2PfG 1169/08.2007.

Овој производ е наменет за употреба на безбедносно ниво од Класа II. Кабелот може да работи до 90℃. Исто така, можете да користите повеќе кабли паралелно.

11. Главни карактеристики

1) Може да се користи под директна сончева светлина

2) Применлива температура на околината -40℃~+90℃

3) Работниот век треба да биде повеќе од 20 години

4) Освен 62930 IEC 133/134, другите видови кабли се направени од полиолефин отпорен на пламен. Тие се со ниска емисија на чад и без халогени.

12. Видови:

Во системот на сончеви електрани, каблите се поделени на еднонасочни и наизменични кабли. Според различните намени и средини на употреба, тие се класифицираат на следниов начин:

DC каблите најчесто се користат за:

1) Сериско поврзување помеѓу компонентите;

Врската е паралелна. Таа е помеѓу низи и помеѓу низи и разводни кутии за еднонасочна струја (комбинирачки кутии).

3) Помеѓу разводните кутии на еднонасочна струја и инверторите.

AC каблите најчесто се користат за:

1) Врска помеѓу инвертери и трансформатори за зголемување на напонот;

2) Поврзување помеѓу трансформатори за зголемување на напонот и дистрибутивни уреди;

3) Поврзување помеѓу дистрибутивните уреди и електричните мрежи или корисниците.

13. Предности и недостатоци

1) Предности:

а. Сигурен квалитет и добра заштита на животната средина;

б. Широк опсег на примена и висока безбедност;

в. Лесен за инсталирање и економичен;

г. Мала загуба на моќност при пренос и мало слабеење на сигналот.

2) Недостатоци:

а. Одредени барања за прилагодливост кон животната средина;

б. Релативно висока цена и умерена цена;

в. Краток век на траење и општа издржливост.

Накратко, фотоволтаичниот кабел е многу корисен. Служи за пренос, поврзување и контрола на енергетски системи. Тој е сигурен, мал и ефтин. Неговиот пренос на енергија е стабилен. Лесен е за инсталирање и одржување. Неговата употреба е поефикасна и побезбедна од PVC жицата поради неговата околина и пренос на енергија.

14. Мерки на претпазливост

Фотоволтаичните кабли не смеат да се поставуваат над глава. Можат да се поставуваат ако се додаде метален слој.

Фотоволтаичните кабли не смеат да бидат во вода долго време. Тие исто така мора да се чуваат подалеку од влажни места од работни причини.

3) Фотоволтаичните кабли не треба да се закопуваат директно во почвата.

4) Користете специјални фотоволтаични конектори за фотоволтаични кабли. Професионални електричари треба да ги инсталираат.

15. Услови:

Каблите за пренос на еднонасочна струја со низок напон во сончевите системи имаат различни барања. Тие се разликуваат во зависност од употребата на компонентата и техничките потреби. Факторите што треба да се земат предвид се изолација на кабелот, отпорност на топлина и отпорност на пламен. Исто така, високото стареење и дијаметарот на жицата.

DC каблите најчесто се поставуваат на отворено. Тие треба да бидат отпорни на влага, сонце, студ и UV зрачење. Затоа, DC каблите во дистрибуираните фотоволтаични системи користат специјални кабли. Тие имаат фотоволтаичен сертификат.

Овој тип на кабел за поврзување користи двослојна изолациска обвивка. Има одлична отпорност на UV зрачење, вода, озон, киселина и сол. Исто така, има одлична отпорност на сите временски услови и отпорност на абење.

Разгледајте ги DC конекторите и излезната струја на фотонапонските панели. Најчесто користените PV DC кабли се PV1-F1*4mm2, PV1-F1*6mm2, итн.

16. Избор:

Каблите се користат во нисконапонскиот DC дел од сончевиот систем. Тие имаат различни барања. Ова е поради разликите во средините на употреба. Исто така, техничките потреби за поврзување на различни компоненти. Треба да земете предвид неколку фактори. Тоа се: изолација на кабелот, отпорност на топлина, отпорност на пламен, стареење и дијаметар на жицата.

Специфичните барања се следниве:

Кабелот помеѓу модулите на сончевите ќелии генерално е директно поврзан. Тие го користат кабелот прикачен на разводната кутија на модулот. Кога должината не е доволна, може да се користи специјален продолжен кабел.

Кабелот има три спецификации. Тие се наменети за модули со различни големини на моќност. Имаат пресек од 2,5 m㎡, 4,0 m㎡ и 6,0 m㎡.

Овој тип на кабел користи двослојна изолациска обвивка. Отпорен е на ултравиолетови зраци, вода, озон, киселина и сол. Работи добро во сите временски услови и е отпорен на абење.

Кабелот ја поврзува батеријата со инверторот. Потребни се повеќежилни меки жици кои го поминале UL тестот. Жиците треба да бидат поврзани што е можно поблиску. Изборот на кратки и дебели кабли може да ги намали загубите во системот. Исто така, може да ја подобри ефикасноста и сигурноста.

Кабелот го поврзува низата батерии со контролерот или разводната кутија за еднонасочна струја. Мора да користи UL-тестирана, повеќежична мека жица. Попречниот пресек на жицата ја следи максималната излезна струја на низата.

Површината на DC кабелот е поставена врз основа на овие принципи. Овие кабли поврзуваат модули на соларни ќелии, батерии и наизменични оптоварувања. Нивната номинална струја е 1,25 пати поголема од нивната максимална работна струја. Каблите одат помеѓу соларни низи, групи батерии и инвертори. Номиналната струја на кабелот е 1,5 пати поголема од неговата максимална работна струја.

17. Избор на фотоволтаични кабли:

Во повеќето случаи, еднонасочните кабли во фотоволтаичните електрани се наменети за долгорочна надворешна употреба. Условите за градба ја ограничуваат употребата на конектори. Тие најчесто се користат за поврзување на кабли. Материјалите на спроводниците на кабелот може да се поделат на бакарно јадро и алуминиумско јадро.

Бакарните кабли имаат повеќе антиоксиданси од алуминиумските. Тие исто така траат подолго, се постабилни и имаат помал пад на напон и загуба на моќност. Во градежништвото, бакарните јадра се флексибилни. Тие овозможуваат мало свиткување, па затоа лесно се вртат и навојуваат. Бакарните јадра се отпорни на замор. Тие не се кршат лесно по свиткувањето. Значи, ожичувањето е практично. Во исто време, бакарните јадра се силни и можат да издржат висок напон. Ова го олеснува градењето и овозможува употреба на машини.

Каблите со алуминиумско јадро се различни. Тие се склони кон оксидација за време на инсталацијата поради хемиските својства на алуминиумот. Ова се случува поради ползењето, својство на алуминиумот што лесно може да предизвика дефекти.

Затоа, каблите од алуминиумско јадро се поевтини. Но, за безбедност и стабилно работење, користете кабли од бакарно јадро во фотоволтаични проекти.


Време на објавување: 22 јули 2024 година