Забеспячэнне бяспекі і эфектыўнасці: парады па выбары правільнага сонечнага кабеля

1. Што такое сонечны кабель?

Сонечныя кабелі выкарыстоўваюцца для перадачы электраэнергіі. Яны выкарыстоўваюцца на баку DC сонечных электрастанцый. Яны валодаюць выдатнымі фізічнымі ўласцівасцямі. Сюды ўваходзіць устойлівасць да высокіх і нізкіх тэмператур. Таксама да УФ -выпраменьвання, вады, солевага спрэй, слабых кіслот і слабых шчолачных. Яны таксама аказваюць супраціў старэння і полымя.

Фотаэлектрычныя кабелі таксама з'яўляюцца спецыяльнымі сонечнымі кабелямі. Яны ў асноўным выкарыстоўваюцца ў суровым клімаце. Агульныя мадэлі ўключаюць PV1-F і H1Z2Z2-K.Danyang Winpowerз'яўляецца вытворцам сонечнага кабеля

Сонечныя кабелі часта знаходзяцца на сонечным святле. Сістэмы сонечнай энергіі часта знаходзяцца ў жорсткіх умовах. Яны сутыкаюцца з моцным цяплом і ўльтрафіялетавым выпраменьваннем. У Еўропе сонечныя дні прывядуць да тэмпературы сонечнай энергетыкі на месцы да 100 ° С.

Фотаэлектрычныя кабелі - гэта кампазітны кабель, усталяваны на модулях сонечных элементаў. Ён мае ізаляцыйны пакрыццё і дзве формы. Формы аднаразовыя і двайныя. Правады выраблены з ацынкаванай сталі.

Ён можа транспартаваць электрычную энергію ў ланцугах сонечных элементаў. Гэта дазваляе клеткам сістэм харчавання.

2. Прадукт матэрыялаў:

1) Праваднік: кансерваваны медны провад
2) Знешні матэрыял: XLPE (таксама вядомы як: Скрыжаваная поліэтылен)-гэта ізаляцыйны матэрыял.

3. Структура:

1) У цэлым выкарыстоўваецца чыстая медзь або кансерваваная медная ядро

2) Унутраная ізаляцыя і вонкавая ізаляцыя - гэта 2 тыпы

4. Асаблівасці:

1) Невялікі памер і лёгкі вага, энергазберагальная і экалагічная абарона.

2) добрыя механічныя ўласцівасці і хімічная ўстойлівасць, вялікая здольнасць пераносіць ток;

3) меншы памер, лёгкі вага і нізкі кошт, чым іншыя падобныя кабелі;

4) У яго ёсць: добрая іржавая ўстойлівасць, высокая цеплавая ўстойлівасць, кіслата і шчолачная ўстойлівасць. Ён таксама мае ўстойлівасць да зносу і не размываецца вільгаццю. Яго можна выкарыстоўваць у агрэсіўных умовах. Ён мае добрыя анты-старэнне і доўгі тэрмін службы.

5) Гэта танна. Яго можна выкарыстоўваць у каналізацыі, дажджавой вадзе і ўльтрафіялетавых прамянях. Ён таксама можа быць выкарыстаны ў іншых моцных агрэсіўных асяроддзях, такіх як кіслоты і шчолачы.

Фотаэлектрычныя кабелі маюць простую структуру. Яны выкарыстоўваюць апрамяненую ізаляцыю поліалефінаў. Гэты матэрыял мае выдатнае цяпло, халоднае, алей і ўльтрафіялетавы супраціў. Яго можна выкарыстоўваць у жорсткіх умовах навакольнага асяроддзя. У той жа час ён мае пэўную трываласць на расцяжэнне. Гэта можа задаволіць патрэбы сонечнай энергіі ў новую эру.

5. Перавагі

Праваднік супрацьстаіць карозіі. Ён зроблены з кансерваванага мяккага меднага дроту, які добра супрацьстаіць карозіі.

Ізаляцыя выраблена з халоднага ўстойлівага, нізкага паліва, халагенавага матэрыялу. Ён можа супрацьстаяць -40 ℃ і валодае добрым халодным супрацівам.

3) Ён супрацьстаіць высокай тэмпературы. Абалонка выраблена з цепластойнага, нізкага паліва, без галагенавага матэрыялу. Ён можа апрацоўваць тэмпературу да 120 ℃ і мае выдатную высокатэмпературную супраціў.

Пасля апрамянення ізаляцыя кабеля набывае іншыя ўласцівасці. Сюды ўваходзяць анты-UV, устойлівы да алею і даўно жыве.

6. Характарыстыкі:

Характарыстыкі кабеля паходзяць з яго спецыяльнай ізаляцыі і матэрыялаў абалонкі. Мы называем іх сшытымі ПЭ. Пасля апрамянення паскаральнікам малекулярная структура кабельнага матэрыялу зменіцца. Гэта палепшыць яго прадукцыйнасць ва ўсіх адносінах.

Кабель супрацьстаіць механічным нагрузку. Падчас ўстаноўкі і абслугоўвання ён можа быць накіраваны на востры край верхняй структуры зоркі. Кабель павінен вытрымліваць ціск, выгіб, напружанне, нагрузку на напружанне і моцнае ўздзеянне.

Калі кабельная абалонка недастаткова моцная, гэта пашкодзіць кабельную ізаляцыю. Гэта скароціць жыццё кабеля альбо прывядзе да такіх праблем, як кароткае замыканне, агонь і траўмы.

7. Асаблівасці:

Бяспека - вялікая перавага. Кабелі маюць добрую электрамагнітную сумяшчальнасць і высокую электрычную трываласць. Яны могуць апрацоўваць высокае напружанне і высокія тэмпературы і супрацьстаяць старэнню надвор'я. Іх ізаляцыя стабільная і надзейная. Гэта гарантуе, што ўзровень пераменнага току збалансаваны паміж прыладамі і адпавядае патрабаванням бяспекі.

2) Фотаэлектрычныя кабелі эканамічна эфектыўныя пры перадачы энергіі. Яны эканоміць больш энергіі, чым ПВХ -кабелі. Яны могуць хутка і дакладна выявіць пашкоджанні сістэмы. Гэта паляпшае бяспеку сістэмы і стабільнасць і скарачае выдаткі на тэхнічнае абслугоўванне.

3) Лёгкая ўстаноўка: PV -кабелі маюць гладкую паверхню. Іх лёгка аддзяліць і падключыць і выходзіць. Яны гнуткія і простыя ў ўстаноўцы. Гэта робіць зручным для ўсталёўшчыкаў хутка працаваць. Яны таксама могуць быць арганізаваны і наладжаны. Гэта значна палепшыла прастору паміж прыладамі і захаванай прасторай.

4) Сыравіна фотаэлектрычных кабеляў прытрымліваюцца правілаў абароны навакольнага асяроддзя. Яны сустракаюцца з матэрыяльнымі паказчыкамі і іх формуламі. Падчас выкарыстання і ўстаноўкі любыя выпушчаныя таксіны і выхлапныя газы адпавядаюць правілам навакольнага асяроддзя.

8. Прадукцыйнасць (электрычная прадукцыйнасць)

1) Супраціў пастаяннага току: супраціў пастаяннага ядра праводнага ядра гатовага кабеля пры 20 ° С не перавышае 5,09 Ом/км.

2) Тэст прызначаны для напружання апускання вады. Гатовая кабель (20 м) кладзецца (20 ± 5) ℃ ваду на 1 гадзіну. Затым ён правяраецца з дапамогай тэсту на напружанне 5 хвілін (AC 6.5KV або DC 15KV) без прабоя.

Узор супрацьстаіць напружанню пастаяннага току на працягу доўгага часу. Ён даўжынёй 5 м і ў дыстыляванай вадзе з 3% NaCl пры (85 ± 2) ℃ для (240 ± 2) гадзіны. Абодва канца падвяргаюцца ўздзеянню вады на 30 см.

Напружанне DC 0,9 ​​кВ наносіцца паміж ядром і вадой. Ядро праводзіць электраэнергію. Ён звязаны з станоўчым полюсам. Вада злучаецца з адмоўным полюсам.

Выняўшы ўзор, яны праводзяць выпрабаванне на апусканне вады. Тэставае напружанне - гэта пераменнае току

4) Устойлівасць ізаляцыі гатовага кабеля пры 20 ℃ не менш за 1014 Ом · см. Пры 90 ℃ гэта не менш за 1011 Ом · см.

5) Абалонка мае паверхневы супраціў. Гэта павінна быць не менш за 109 Ом.

9. Заяўкі

Фотаэлектрычныя кабелі часта выкарыстоўваюцца ў ветрапарках. Яны забяспечваюць харчаванне і інтэрфейсы для фотаэлектрычных і ветраэнергетычных прылад.

2) Прыкладанні сонечнай энергіі выкарыстоўваюць фотаэлектрычныя кабелі. Яны злучаюць модулі сонечных клетак, збіраюць сонечную энергію і бяспечна перадаюць харчаванне. Яны таксама павышаюць эфектыўнасць харчавання.

3) Прымяненне электрастанцыі: фотаэлектрычныя кабелі таксама могуць падключыць прылады харчавання. Яны збіраюць згенераваную магутнасць і падтрымліваюць якасць магутнасці стабільнай. Яны таксама скарачаюць выдаткі на вытворчасць электраэнергіі і павышаюць эфектыўнасць харчавання.

4) Фотаэлектрычныя кабелі маюць іншыя мэты. Яны злучаюць сонечныя трэкеры, інвертары, панэлі і агеньчыкі. Тэхналогія спрашчае кабелі. Гэта важна ў вертыкальным дызайне. Гэта можа зэканоміць час і палепшыць працу.

10. Сфера выкарыстання

Ён выкарыстоўваецца для сонечных электрастанцый або сонечных аб'ектаў. Гэта для праводкі і злучэння абсталявання. Ён валодае моцнымі здольнасцямі і ўстойлівасцю да надвор'я. Гэта падыходзіць для выкарыстання ў многіх умовах электрастанцыі па ўсім свеце.

У якасці кабеля для сонечных прыбораў яго можна выкарыстоўваць на адкрытым паветры ў розныя надвор'е. Ён таксама можа працаваць у сухіх і вільготных памяшканнях.

Гэты прадукт прызначаны для мяккіх кабеляў з адным ядром. Яны выкарыстоўваюцца на CD -баку сонечных сістэм. Сістэмы маюць максімальнае напружанне пастаяннага току 1,8 кВ (ядро да ядра, не абгрунтаванае). Гэта апісана ў 2PFG 1169/08.2007.

Гэты прадукт прызначаны для выкарыстання на ўзроўні бяспекі II класа. Кабель можа працаваць да 90 ℃. І вы можаце выкарыстоўваць некалькі кабеляў паралельна.

11. Асноўныя асаблівасці

1) можна выкарыстоўваць пад прамым сонечным святлом

2) Прыдатная тэмпература навакольнага асяроддзя -40 ℃ ~+90 ℃

3) Тэрмін службы павінна быць больш за 20 гадоў

4) За выключэннем 62930 IEC 133/134, іншыя тыпы кабеляў вырабляюцца з полиолефіна з полымем. Яны з нізкім утрыманнем дыму і без галагена.

12. Тыпы:

У сістэме сонечных электрастанцый кабелі дзеляцца на кабелі пастаяннага току і пераменнага току. У адпаведнасці з рознымі выкарыстаннямі і выкарыстаннем асяроддзяў, яны класіфікуюцца наступным чынам:

Кабелі пастаяннага току ў асноўным выкарыстоўваюцца для:

1) злучэнне серый паміж кампанентамі;

Злучэнне паралельна. Гэта паміж струнамі і паміж радкамі і размеркаваннем пастаяннага току (скрыні Combiner).

3) Паміж скрынкамі размеркавання пастаяннага току і інвертарамі.

Кабелі пераменнага току ў асноўным выкарыстоўваюцца для:

1) сувязь паміж інвертарамі і прыкметнымі трансфарматарамі;

2) падключэнне паміж пераасэнсаванымі трансфарматарамі і размеркаваннем;

3) Падключэнне паміж прыладамі размеркавання і электрасеткамі або карыстальнікамі.

13. Перавагі і недахопы

1) Перавагі:

a. Надзейная якасць і добрая ахова навакольнага асяроддзя;

нар. Шырокі дыяпазон прымянення і высокая бяспека;

c. Лёгка ўсталяваць і эканамічна;

в. Нізкая страта магутнасці перадачы і невялікі паслабленне сігналу.

2) Недахопы:

a. Пэўныя патрабаванні да адаптацыі навакольнага асяроддзя;

нар. Адносна высокі кошт і ўмераная цана;

c. Кароткае тэрмін службы і агульная трываласць.

Карацей кажучы, фотаэлектрычны кабель вельмі карысны. Гэта для перадачы, злучэння і кіравання сілавымі сістэмамі. Ён надзейны, невялікі і танны. Яго перадача магутнасці стабільная. Гэта лёгка ўсталяваць і падтрымліваць. Яго выкарыстанне з'яўляецца больш эфектыўным і бяспечным, чым ПВХ -провад з -за яе навакольнага асяроддзя і перадачы электраэнергіі.

14. Меры засцярогі

Фотаэлектрычныя кабелі не павінны быць выкладзены над галавой. Яны могуць быць, калі дададзены металічны пласт.

Фотаэлектрычныя кабелі доўга не павінны быць у вадзе. Іх таксама трэба пазбегнуць вільготных месцаў па прычынах працы.

3) Фотаэлектрычныя кабелі не павінны быць пахаваны непасрэдна ў глебе.

4) Выкарыстоўвайце спецыяльныя фотаэлектрычныя раздымы для фотаэлектрычных кабеляў. Прафесійныя электрыкі павінны іх усталяваць.

15. Патрабаванні:

Кабелі перадачы пастаяннага току з нізкім узроўнем напружання ў сонечных сістэмах маюць розныя патрабаванні. Яны адрозніваюцца ад выкарыстання кампанента і тэхнічных патрэбаў. Фактары, якія трэба ўлічваць, - гэта кабельная ізаляцыя, цеплавая ўстойлівасць і ўстойлівасць да полымя. Таксама высокае старэнне і дыяметр дроту.

Кабелі пастаяннага току ў асноўным выкладзены на адкрытым паветры. Яны павінны быць доказамі супраць вільгаці, сонца, халоднага і ультрафіялетавага ўльтрафіялета. Такім чынам, кабелі пастаяннага току ў размеркаваных фотаэлектрычных сістэмах выкарыстоўваюць спецыяльныя кабелі. У іх ёсць фотаэлектрычная сертыфікацыя.

Гэты тып злучальнага кабеля выкарыстоўвае двухслаёвую абалонку ізаляцыі. Ён валодае выдатнай устойлівасцю да УФ, вады, азону, кіслаты і солі. Ён таксама валодае вялікай здольнасцю да надвор'я і зносу.

Разгледзім раздымы пастаяннага току і выхадны ток PV -панэляў. Звычайна выкарыстоўваюцца кабелі PV DC-PV1-F1*4MM2, PV1-F1*6MM2 і г.д.

16. Выбар:

Кабелі выкарыстоўваюцца ў нізкім напружанні пастаяннага току Сонечнай сістэмы. У іх розныя патрабаванні. Гэта звязана з розніцамі ў асяроддзі выкарыстання. Таксама тэхнічныя патрэбы ў падключэнні розных кампанентаў. Вам трэба разгледзець некалькі фактараў. Гэта: кабельная ізаляцыя, цеплавая ўстойлівасць, устойлівасць да полымя, старэнне і дыяметр дроту.

Канкрэтныя патрабаванні наступныя:

Кабель паміж модулямі сонечных элементаў звычайна непасрэдна звязаны. Яны выкарыстоўваюць кабель, прымацаваны да злучэння модуля. Калі даўжыні недастаткова, можа быць выкарыстаны спецыяльны кабель пашырэння.

Кабель мае тры тэхнічныя характарыстыкі. Яны прызначаны для модуляў розных памераў магутнасці. Яны маюць плошчу папярочнага перасеку 2,5 мс, 4,0 м і 6,0 м ㎡.

Гэты тып кабеля выкарыстоўвае абалонку ізаляцыі з двухслаёвым. Ён супрацьстаіць ультрафіялетавым прамяням, вадзе, азону, кіслаце і солі. Ён працуе добра ва ўсё надвор'е і ўстойлівы да зносу.

Кабель злучае акумулятар з інвертарам. Для гэтага патрабуецца шматпавярховыя мяккія правады, якія прайшлі тэст UL. Правады павінны быць падлучаны як мага бліжэй. Выбар кароткіх і тоўстых кабеляў можа скараціць страты сістэмы. Гэта таксама можа павысіць эфектыўнасць і надзейнасць.

Кабель падключае масіў батарэі да кантролера або злучэння пастаяннага току. Ён павінен выкарыстоўваць ультрафіялетавы, шматпавярховы мяккі провад. Плошча папярочнага перасеку провада ідзе за максімальным выхадным токам масіва.

Плошча кабеля DC усталёўваецца на аснове гэтых прынцыпаў. Гэтыя кабелі злучаюць модулі сонечных элементаў, батарэі і нагрузкі пераменнага току. Іх намінальны ток перавышае ў 1,25 разы, іх максімальны працоўны ток. Кабелі ідуць паміж сонечнымі масівамі, групамі батарэі і інвертарамі. Рэцэнзаваны ток кабеля ў 1,5 разы перавышае яго максімальны працоўны ток.

17. Выбар фотаэлектрычных кабеляў:

У большасці выпадкаў кабелі пастаяннага току на фотаэлектрычных электрастанцыях прызначаны для доўгатэрміновага выкарыстання на свежым паветры. Умовы будаўніцтва абмяжоўваюць выкарыстанне раздымаў. Яны ў асноўным выкарыстоўваюцца для кабельнага злучэння. Матэрыялы кабельнага правадыра можна падзяліць на меднае ядро ​​і алюмініевае ядро.

Кабелі меднага стрыжня маюць больш антыаксідантаў, чым алюміній. Яны таксама доўжацца даўжэй, больш стабільныя і маюць меншае падзенне напружання і страту магутнасці. У будаўніцтве медныя ядра гнуткія. Яны дазваляюць зрабіць невялікі выгін, таму іх лёгка павярнуць і ніткі. Медныя стрыжні супрацьстаяць стомленасці. Пасля выгібу яны не ламаюцца лёгка. Такім чынам, праводка зручная. У той жа час медныя стрыжні моцныя і вытрымліваюць высокае напружанне. Гэта палягчае будаўніцтва і дазваляе выкарыстоўваць машыны.

Алюмініевыя ядровыя кабелі розныя. Яны схільныя да акіслення падчас ўстаноўкі з -за хімічных уласцівасцей алюмінія. Гэта адбываецца з -за паўзу, уласцівасці алюмінія, які можа лёгка выклікаць няўдачы.

Такім чынам, алюмініевыя ядровыя кабелі танней. Але для бяспекі і стабільнай працы выкарыстоўвайце кабелі меднага ядра ў фотаэлектрычных праектах.


Час паведамлення: 22 ліпеня