Ako si vybrať solárny DC kábel pre FV systémy
Veľkosť kábla, prúdová kapacita, pokles napätia, štandardy, kompatibilita konektorov a obstarávanie

Zhrnutie
Vyberte solárny jednosmerný kábel podľa cieľového trhu a požadovaného štandardu, maximálneho napätia systému, korigovaného prúdu obvodu, dĺžky trasy a{0}}limitu poklesu napätia, prostredia inštalácie a presného rozsahu konektorov. Potom overte, že certifikát zahŕňa výrobcu, model produktu a objednanú veľkosť. Konečné dimenzovanie a inštalácia musia byť v súlade so špecifikáciou projektu a miestne prijatými elektrotechnickými predpismi.
Solárny jednosmerný kábel-tiež nazývaný solárny fotovoltický kábel alebo fotovoltaický kábel-je určený-pre stranu jednosmerného prúdu-PV systému. Termíny zvyčajne opisujú rovnakú kategóriu aplikácie; "DC" zdôrazňuje funkciu obvodu, zatiaľ čo "PV" zdôrazňuje solárnu aplikáciu. Vhodnosť produktu stále závisí od úplného označenia, konštrukcie, certifikátu a schváleného použitia-nie kľúčového slova použitého v katalógu.
|
Technická poznámkaTáto príručka podporuje predbežnú špecifikáciu a obstarávanie. Nenahrádza výpočty projektanta, miestne prijaté elektrické predpisy, príslušný orgán ani pokyny výrobcu konektora. |
Kľúčové poznatky
Samotná veľkosť kábla neurčuje vhodnosť
Samotná veľkosť kábla neurčuje vhodnosť. Prúdová kapacita, pokles napätia, teplota a spôsob inštalácie sa musia posúdiť spoločne.
Rôzne normy, certifikačné systémy
H1Z2Z2-K, PV1-F a UL PV Wire nie sú rovnaké názvy pre jeden univerzálny produkt. Týkajú sa rôznych noriem, certifikačných systémov a požiadaviek trhu.
Odolnosť, cena a hmotnosť
Väčší kábel zvyčajne znižuje elektrický odpor a pokles napätia, ale tiež zvyšuje náklady, hmotnosť, požiadavky na ohýbanie a obmedzenia kompatibility konektorov.
Konektor sa musí zhodovať
Konektor musí zodpovedať prierezu kábla- aj vonkajšiemu priemeru kábla. Kábel môže byť elektricky adekvátny, ale mechanicky nekompatibilný s vybraným konektorom.
Certifikát PDF nie je dostatočným dôkazom
Certifikát PDF sám o sebe nie je dostatočným dôkazom. Kupujúci by si mali overiť držiteľa certifikátu, označenie produktu, rozsah veľkostí, príslušný štandard a aktuálny stav databázy.
Čo je solárny kábel?
Solárny kábel, nazývaný aj fotovoltaický kábel alebo FV kábel, je elektrický kábel určený pre stranu jednosmerného-prúdu fotovoltaického systému.
Typické aplikácie zahŕňajú pripojenia
- medzi solárnymi modulmi
- medzi modulovými reťazcami a zlučovačmi
- medzi zlučovačmi a invertormi
- v predmontovaných FV elektroinštaláciách
- medzi ostatnými fotovoltaickými komponentmi-na strane DC, ak to umožňuje dizajn produktu.
IEC 62930 platí pre jednožilové napájacie káble s prekríženou-izoláciou a prekríženým-plášťom na použitie na jednosmernej strane fotovoltaických systémov. Jeho rozsah pokrýva menovité jednosmerné napätie do 1,5 kV vrátane medzi vodičmi a medzi vodičom a zemou. Norma špecifikuje normálnu nepretržitú maximálnu teplotu vodiča 90 stupňov s prevádzkou pri 120 stupňoch obmedzenú na definovanú kumulatívnu dobu.

Typický IEC{0}} alebo EN{1}}orientovaný solárny kábel môže zahŕňať:
- ohybný lankový vodič;
- izolácia vodičov;
- vonkajší plášť;
- trvalé označenie kábla zobrazujúce výrobcu, označenie produktu, menovité napätie, normu alebo informácie o certifikácii.
Produkty H1Z2Z2-Kbežne používajú jemné -pletené, pocínované-medené vodiče so zosieťovanými, bezhalogénovými-izolačnými a plášťovými zlúčeninami{2}}. Kupujúci by však mali potvrdiť skutočnú konštrukciu zo schváleného technického listu, a nie predpokladať, že každý výrobok predávaný ako „solárny kábel“ má rovnakú štruktúru.
Solárny kábel je viac ako čierny alebo červený jednosmerný kábel
Farba nezaručuje súlad.
Normálny flexibilný drôt môže byť vyrobený v čiernej alebo červenej farbe, ale to nie je vhodné na dlhodobé -fotovoltaické použitie. Kvalifikovaný solárny kábel musí byť posúdený z hľadiska elektrických, tepelných, environmentálnych a mechanických požiadaviek príslušnej normy.
V závislosti od normy a rozsahu produktu môžu tieto požiadavky zahŕňať odolnosť voči:
- slnečnému žiareniu a ultrafialovému žiareniu
- ozón
- zvýšená teplota
- manipuláciu pri nízkych-teplotách
- voda alebo vlhkosť
- šírenie plameňa
- mechanický náraz
- obrusovanie
- kyseliny alebo zásadité látky
- dlhodobé-zhoršenie izolácie.
Presné požiadavky na výkon musia byť porovnané s certifikátom kábla a technickým listom. Jeden produkt môže byť napríklad vhodný na vonkajšie použitie, ale nie na priame zakopanie, zatiaľ čo iný produkt môže mať dodatočné schválenia na inštaláciu-do zeme alebo{2}}pod zemou.
Spoľahlivý proces{0}}výberu káblov sa začína projektom, nie katalógom káblov.
Pred vyžiadaním cenovej ponuky zhromaždite nasledujúce informácie.
Cieľový trh:
Identifikujte krajinu a príslušné požiadavky projektu.
Spýtaj sa:
- Je projekt navrhnutý podľa rámca IEC- alebo EN{1}}?
- Vyžaduje sa PV Wire uvedený v UL-?
- Vyžaduje krajina dodatočné národné schválenie?
- Je v špecifikácii EPC zapísané konkrétne označenie kábla?
- Vyžaduje sa pre inštaláciu klasifikácia podľa nariadenia o stavebných výrobkoch?
- Ktoré vydanie elektrického predpisu bolo prijaté miestne?
Kábel akceptovaný na jednom trhu nemusí byť automaticky akceptovaný na inom trhu.
Systémové napätie:
Potvrdiť:
- maximálne napätie FV poľa
- maximálne vstupné jednosmerné napätie meniča
- maximálne napätie otvoreného-obvodu pri minimálnej teplote miesta
- menovité napätie kábla
- menovité napätie konektora
- iné obmedzenia napätia komponentov.
Kábel, konektor a ostatné DC komponenty musia byť vhodné pre maximálne vypočítané napätie systému. Najnižší-dimenzovaný komponent môže obmedziť obvod.
Maximálny konštrukčný prúd:
Určte návrhový prúd pomocou:
- skratový-prúd modulu
- konfiguráciu paralelného-reťazca
- predpoklady bifaciálneho zisku, ak je to vhodné
- kód-požadované aktuálne faktory
- environmentálne korekčné faktory
- zoskupenie káblov
- koordináciu ochranných-zariadení
- očakávané prevádzkové podmienky.
Nevyberajte kábel len preto, že ho dodávateľ popisuje ako „30A kábel“ alebo „50A kábel“. Aktuálna nosnosť-závisí od toho, ako a kde je kábel nainštalovaný.
Dĺžka kábla:
Potvrďte-dĺžku jednosmernej trasy medzi dvoma spojovacími bodmi.
Výpočty-poklesu napätia pre dvojvodičový obvod jednosmerného prúdu zvyčajne berú do úvahy kladnú aj zápornú dráhu prúdu. Zámena jednosmernej-dĺžky s celkovou dĺžkou obvodu môže spôsobiť značnú chybu vo veľkosti.
Inštalačné prostredie:
Záznam:
- minimálna a maximálna teplota okolia
- očakávanú teplotu strechy alebo{0}}zadnej časti modulu
- vystavenie priamemu slnečnému žiareniu
- zväzovanie alebo zoskupovanie káblov
- káblový žľab, vedenie alebo voľná{0}}inštalácia vzduchu
- vystavenie vode
- podzemné vedenie
- kontaktu s kovovou krytinou alebo ostrými hranami
- chemická expozícia
- riziko hlodavcov
- pohyb na sledovacích systémoch
- požiarne-požiadavky na výkon.
Podrobnosti o konektore:
Získajte výrobcu konektora a presný model.
Potvrdiť:
povolený prierez vodiča-
povolený vonkajší priemer kábla
konštrukcia vodiča
veľkosť terminálu
tesniaci rozsah
schválený krimpovací nástroj
schválený kontakt
montážny návod
povolený párový náprotivok.
Požiadavky na obstarávanie:
Definuj:
- materiál vodiča
- veľkosť kábla
- napäťová trieda
- požadovaný štandard
- vydavateľ certifikátu
- dĺžka balenia
- požiadavky na bubon alebo cievku
- značkovací jazyk
- farba
- dávkové testovanie
- požiadavky na kontrolu
- dodacie podmienky
- dokumentačný balík.
Normy solárnych káblov a požiadavky trhu
Neexistuje jediný certifikát kábla, ktorý by automaticky uspokojil každý solárny trh.
Vlastník projektu, projektant, dodávateľ EPC, miestny úrad a príslušné elektrické predpisy určujú, ktorý kábel je prijateľný.
Hlavné rámy solárnych káblov
| Štandard alebo označenie | Všeobecná úloha | Typický trhový význam |
|
IEC 62930 |
Medzinárodný produktový štandard pre PV DC káble s menovitým napätím do 1,5 kV DC |
Medzinárodné projekty-založené na IEC |
|
EN 50618 / H1Z2Z2-K |
Európska norma pre PV kábel a harmonizované označenie kábla |
európske a EN-orientované projekty |
|
UL 4703 PV drôt |
Severoamerický štandard pre fotovoltaický drôt |
Spojené štáty americké a ďalšie projekty orientované na UL- |
|
PV1-F |
Označenie produktu historicky spojené s požiadavkami TÜV na FV káble |
Existujúce špecifikácie a niektoré medzinárodné trhy |
|
IEC 62548-1 |
Požiadavky na návrh fotovoltického poľa-, vrátane DC vedenia |
Návrh a inštalácia systému |
|
IEC 60364-7-712 |
Požiadavky na elektrické inštalácie obsahujúce FV zdroje |
Návrh inštalácie |
|
IEC 62852 |
Bezpečnostné požiadavky a testy pre DC PV konektory |
Výber a kompatibilita konektorov |
IEC 62548-1 rieši požiadavky na dizajn PV-pola vrátane DC vedenia, elektrickej ochrany, spínania a uzemnenia. IEC 60364-7-712 rieši požiadavky na elektrickú inštaláciu vyplývajúce z inštalácií fotovoltaického napájania. Pre každý projekt by sa malo potvrdiť príslušné vydanie a národné prijatie.
-
IEC 62930
IEC 62930 platí pre jednožilové PV káble s prekríženou{2}}izoláciou a plášťom na použitie na jednosmernej strane fotovoltaických systémov s menovitým napätím do 1,5 kV DC.
Štandard zahŕňa oboje:
- káble s nízkou{0}}dymou a-bez halogénov
- káble, ktoré môžu obsahovať halogény.
Tvrdenie o zhode s IEC 62930 by sa preto nemalo automaticky interpretovať ako dôkaz každej voliteľnej charakteristiky prostredia alebo požiaru. Certifikát a technický list musia uvádzať skutočnú konštrukciu výrobku a skúšaný rozsah.
-
EN 50618 a H1Z2Z2-K
Norma EN 50618 sa vzťahuje na flexibilné, jednožilové -napájacie FV napájacie káble s prekríženou-izoláciou a plášťom. BSI popisuje štandard, ktorý sa vzťahuje na nízko-dymové, bezhalogénové-káble pre jednosmernú stranu fotovoltaických systémov s nominálnym jednosmerným napätím 1,5 kV.
Označenie H1Z2Z2-K sa bežne spája so solárnym káblom v súlade s normou EN 50618.
Typická konštrukcia H1Z2Z2-K zahŕňa:
- Pružný vodič triedy 5
- pocínovaná meď
- zosieťovaná-izolácia
- zosieťovaný-vonkajší plášť
- bezhalogénové-materiály
- Vonkajšia konštrukcia-odolná voči UV žiareniu.
Označenie H1Z2Z2-K by sa však malo stále kontrolovať podľa certifikátu, výrobcu a výrobného označenia.
-
UL 4703 PV drôt
UL 4703 je severoamerický štandard pre fotovoltaický drôt. UL Solutions popisuje UL 4703 ako štandard pre PV Wire a označuje odolnosť proti slnečnému žiareniu ako dôležitú súčasť kategórie produktov.
V prípade severoamerického projektu by kupujúci nemali predpokladať, že samotný certifikát EN 50618 alebo IEC 62930 spĺňa požiadavky projektu. Musí byť potvrdený požadovaný zoznam produktov a miestne prijaté národné elektrické požiadavky.
NFPA popisuje NEC ako štandard pre bezpečný elektrický návrh, inštaláciu a kontrolu. Prijatie a úprava NEC sa môže líšiť v závislosti od jurisdikcie, preto je potrebné konzultovať s projektovým orgánom, ktorý má jurisdikciu.
-
Certifikačný orgán vs. Produktový štandard
Tieto pojmy by sa nemali miešať:
- Referencie IEC, EN a UL môžu identifikovať produktové alebo testovacie normy.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions a ďalšie organizácie môžu poskytovať testovacie a certifikačné služby.
- Certifikát zaznamenáva definovaný rozsah produktu posúdený podľa špecifikovaných požiadaviek.
- Správa o teste zaznamenáva testovanú vzorku, metódu a výsledky testu.
- Vyhlásenie o zhode zvyčajne vydáva výrobca alebo zodpovedný dodávateľ.
„TÜV kábel“ preto nie je úplnou technickou špecifikáciou. Kupujúci sa musí opýtať:
Otázka obstarávaniaCertifikované akou organizáciou, podľa ktorej normy, pre ktorú továreň, model produktu a rozsah veľkostí?
Prehľad vodičov PV1-F, H1Z2Z2-K a UL PV
PV1-F, H1Z2Z2-K a UL PV Wire sú bežne diskutované spoločne, ale nemali by sa považovať za vymeniteľné štítky.
PV1-F sa stal široko používaným v medzinárodných PV špecifikáciách vďaka požiadavkám TÜV Rheinland na testovanie fotovoltaických káblov, vrátane radu špecifikácií 2 PfG 1169.
Dokumentácia TÜV identifikuje 2 PfG 1169 ako požiadavky na káble používané vo fotovoltaických systémoch. Skoršie materiály TÜV tiež odkazovali na testovanie PV káblov podľa 2 PfG 1169/08.2007.
PV1-F sa môže stále zobrazovať v:
- staršie špecifikácie EPC
- existujúce solárne elektrárne
- katalógy distribútorov
- náhradné objednávky
- regionálne obstarávacie dokumenty.
Kupujúci by nemal odmietnuť ani prijať PV1-F len na základe názvu. Overte aktuálny certifikát, príslušné vydanie špecifikácií, menovité napätie, rozsah veľkostí a schválenie projektu.
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K je bežne špecifikovaný pre novšie projekty orientované na EN 50618.
V porovnaní s jednoduchým porovnaním „PV1-F vs H1Z2Z2-K“ je správna otázka obstarávania:
|
Otázka obstarávaniaAké označenie a certifikačný základ káblov vyžaduje súčasná špecifikácia projektu a cieľový trh? |
H1Z2Z2-K sa často vyberá, pretože poskytuje jasné označenie produktu orientovaného na EN a je široko dostupný v systémoch 1,5 kV DC.
UL PV Wire je určený pre projekty vyžadujúce kategóriu North American PV Wire.
Označenie produktu, menovité napätie, konštrukcia vodiča a schválené použitie by sa mali skontrolovať v certifikačnej databáze UL a projektovej dokumentácii.
-
Praktické porovnanie
|
Položka |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
UL PV drôt |
|
Hlavný kontext |
Skupina špecifikácií PV káblov TÜV |
EN 50618 |
UL 4703 |
|
Bežné používanie |
Existujúce a regionálne medzinárodné špecifikácie |
európske a EN-orientované projekty |
Severoamerické projekty |
|
Pomenovanie produktu |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
Fotovoltaický drôt / PV drôt |
|
Základ výberu |
Certifikát a akceptácia projektu |
EN certifikát a špecifikácia projektu |
Zoznam UL a miestny elektrický kód |
|
Dá sa to považovať za rovnocenné? |
Nie |
Nie |
Nie |
Správna voľba nie je určená tým, ktoré označenie je novšie alebo známejšie. Je určená požiadavkou úplného súladu.
Výber veľkosti solárneho kábla
Veľkosť kábla sa bežne vyjadruje ako plocha prierezu vodiča{0} v štvorcových milimetroch alebo ako veľkosť AWG.
Bežné metrické veľkosti solárnych-káblov zahŕňajú:
- 2,5 mm²
- 4 mm²
- 6 mm²
- 10 mm²
- 16 mm²
- väčšie konštrukčné veľkosti pre hlavné DC vedenia.
Vhodná veľkosť kábla musí spĺňať aspoň dve samostatné kontroly:
1. Aktuálna-nosnosť
2. Výkon-poklesu napätia
Musí byť tiež kompatibilný s:
- konektory
- terminály
- káblové priechodky
- smerovacie systémy
- požiadavky na polomer-ohybu
- limity mechanickej inštalácie.
Základná logika výberu
Väčší vodič má vo všeobecnosti nižší elektrický odpor.
Nižší odpor zvyčajne znamená:
- nižší pokles napätia
- nižšia odporová strata výkonu
- menšie zahrievanie vodiča pri rovnakom prúde
- zlepšený výkon na dlhých trasách.
Väčší kábel však tiež znamená:
- vyššia cena materiálu
- väčšia hmotnosť
- väčší vonkajší priemer
- väčší minimálny polomer ohybu
- náročnejšie smerovanie
- možná nekompatibilita konektorov
- väčšie bubny a vyššie náklady na dopravu.
Najlepší kábel preto nie je vždy najväčší dostupný kábel. Je to najmenší vyhovujúci kábel, ktorý spĺňa všetky elektrické, mechanické, environmentálne a komerčné požiadavky s vhodnou konštrukčnou rezervou.
Aktuálna kapacita a pokles napätia
Aktuálna kapacita a pokles napätia spolu súvisia, ale nejde o rovnaký výpočet.
Aktuálna{0}}nosná kapacita
Prúdová{0}}zaťažiteľnosť je maximálny trvalý prúd, ktorý môže vodič prenášať za definovaných podmienok bez prekročenia povolenej prevádzkovej teploty.
Prípustná hodnota sa môže meniť s:
- prierez vodiča-
- materiál vodiča
- teplotné hodnotenie izolácie
- okolitej teplote
- inštalácia do vzduchu alebo potrubia
- inštalácia na povrch
- zoskupenie káblov
- vetranie
- blízkosť horúcich modulov alebo striech
- počet zaťažených vodičov
- platná inštalačná norma.
To je dôvod, prečo univerzálne internetové tabuľky popisujúce 4 mm² solárny kábel ako „hodnotený presne na X ampérov“ môžu byť zavádzajúce.
Správny postup je:
- vypočítajte prúd návrhu obvodu;
- identifikujte základné prúdové zaťaženie kábla podľa príslušnej normy;
- použiť korekčné faktory teploty a inštalácie;
- porovnajte korigovaný menovitý výkon kábla s návrhovým prúdom;
- koordinujte kábel s nadprúdovou ochranou a pripojeným zariadením.
Pokles napätia
Pokles napätia je zníženie napätia spôsobené odporom vodiča pri toku prúdu.
Štyri hlavné faktory ovplyvňujú pokles napätia:
dĺžka kábla
prúd
veľkosť vodiča
materiál vodiča.
Dlhšie káble a vyšší prúd zvyšujú pokles napätia. Väčší vodič ho znižuje, zatiaľ čo meď má pri rovnakej ploche prierezu nižší odpor ako hliník.
Užitočný vzorec DC prvého{0}}prechodu je:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
Symbol |
Význam |
|
ΔV |
Pokles napätia vo voltoch |
|
L |
Dĺžka jednosmerného kábla v metroch- |
|
I |
Prúd obvodu v ampéroch |
|
ρ |
Odpor vodiča |
|
S |
Prierez vodiča-v mm² |
|
2 |
Kladné a záporné vodičové cesty |
Pokles napätia (%)=(ΔV / prevádzkové napätie systému) × 100
Táto zjednodušená rovnica je užitočná na predbežné porovnanie. Konečný návrh by mal používať maximálny odpor vodiča výrobcu, prevádzkovú teplotu, spôsob inštalácie a príslušné technické normy.
Ilustratívne napätie{0}Príklad poklesu
Predpoklady: 30 m jednosmerná trasa, 12 A obvodový prúd, 600 V DC prevádzkové napätie, medený odpor 0,0175 Ω·mm²/m na predbežné porovnanie, bez úpravy teploty.
|
Veľkosť kábla |
Vypočítaný pokles napätia |
Percento pri 600 V |
|
4 mm² |
3.15 V |
0.525% |
|
6 mm² |
2.10 V |
0.35% |
|
10 mm² |
1.26 V |
0.21% |
|
Výpočtový limitTento príklad porovnáva iba pokles napätia. Nedokazuje, že všetky tri veľkosti spĺňajú aktuálnu kapacitu, teplotu, kompatibilitu konektorov alebo miestne požiadavky. |
Solárny kábel 4 mm², 6 mm² a 10 mm²
Tieto tri veľkosti sa často porovnávajúpretože pokrývajú mnohé aplikácie káblov s jednosmerným prúdom v domácnostiach, obchodoch a službách-.
Solárny kábel 4 mm²
Kábel 4 mm² sa často zvažuje pre:
- krátke modul{0}}reťazcové pripojenia
- rezidenčné FV systémy
- obvody s nižším-prúdom
- trasy, kde je pokles napätia prijateľný
- konektory určené pre vodiče 4 mm².
Výhody
- nižšie náklady na vodiče
- nižšia hmotnosť
- menší vonkajší priemer
- jednoduchšia manipulácia a smerovanie
- široká dostupnosť konektorov.
Obmedzenia
- vyšší odpor ako 6 mm² alebo 10 mm²
- väčší pokles napätia na dlhých trasách
- menšia tepelná rezerva v náročných podmienkach
- môžu byť nevhodné, keď sú káble zoskupené alebo vystavené vysokým teplotám.
- Solárny kábel 6 mm²
- Kábel 6 mm² sa často zvažuje pre:
- dlhšie strunové trasy
- komerčné strešné systémy
- projekty s nižším{0}}cieľom poklesu napätia
- vyššie-aktuálne technológie modulov
- inštalácie vyžadujúce dodatočnú prúdovú alebo tepelnú rezervu.
Solárny kábel 6 mm²
Výhody
- menší odpor ako 4 mm²
- znížený pokles napätia
- širší rozsah použitia
- bežne podporované FV konektormi.
Obmedzenia
- vyššia cena a hmotnosť
- väčší priemer kábla
- môže vyžadovať iný kontakt konektora alebo tesnenie
- nevylučuje potrebu výpočtu.
- Solárny kábel 10 mm²
- Kábel 10 mm² možno zvážiť pre:
- dlhé DC trasy
- obvody s vyšším prúdom{{0}
- zlučovača-k-invertoru
- projekty s prísnymi stratovými cieľmi
- konštruované aplikácie DC podávačov.
Solárny kábel 10 mm²
Výhody
- nižší odpor
- znížený pokles napätia
- zlepšený súčasný-potenciál prenosu za porovnateľných podmienok.
Obmedzenia
- vyššia cena materiálu
- väčší polomer ohybu
- náročnejšia inštalácia
- menej štandardných{0}}možností konektora modulu
- väčšie riziko nesúladu s tesneniami, upchávkami a koncovkami
- vyššie náklady na dopravu a{0}}manipuláciu so sudmi.
Predbežné porovnanie
| Faktor výberu |
4 mm²
|
6 mm²
|
10mm²
|
| Krátky reťazec beží |
Často zvažované |
Vhodné, ale môžu byť nadrozmerné |
Zvyčajne zbytočné, pokiaľ to nie je potrebné |
| Dlhšie trasy |
Pokles napätia môže byť obmedzujúci |
Bežná možnosť |
Silný-pokles napätia |
| Flexibilita inštalácie |
Vysoká |
Stredná až vysoká |
Nižšia |
| Dostupnosť konektora |
Široký |
Široký |
Treba starostlivo skontrolovať |
| Materiálové náklady |
Najnižšia z troch |
Stredná |
Najvyššie |
| Pokles napätia pri rovnakom prúde a dĺžke |
Najvyššie |
Nižšia |
Najnižšia |
| Je prijateľný výber podľa zvyku? |
Nie |
Nie |
Nie |
Pocínovaná meď, hliník a káblové materiály
Pocínované-medené vodiče
Pocínovaná meď je široko používaná v flexibilných solárnych kábloch.
Vodič pozostáva z medených prameňov s tenkým cínovým povlakom. V závislosti od dizajnu produktu to môže podporovať:
- odolnosť proti korózii
- stabilné povrchy prameňov
- konštrukcia flexibilného vodiča
- kompatibilita so schválenými krimpovacími kontaktmi
- dlhodobé{0}}používanie v náročných prostrediach.
Mnoho produktov H1Z2Z2-K špecifikuje pocínované medené vodiče triedy 5 v súlade s IEC 60228.
Pocínovaná meď nerobí kábel automaticky vyhovujúcim. Hotový kábel musí stále spĺňať príslušné elektrické, materiálové a environmentálne požiadavky.
Holá meď
V niektorých štandardoch káblov alebo v konštrukciách výrobkov sa môže použiť holá meď.
Kupujúci by nemali predpokladať, že holá meď je vždy podradná alebo že pocínovaná meď je vždy povinná. Rozhodnutie by malo byť založené na:
- platná norma
- rozsah certifikátu
- podmienky prostredia
- konštrukcia vodiča
- dizajn terminálu
- riziko korózie
- zákaznícka špecifikácia.
Hliníkové a -zliatinové vodiče
Hliník má nižšiu hustotu a nižšiu cenu surového{0}}materiálu ako meď, ale má tiež vyšší elektrický odpor pri rovnakej ploche prierezu-.
Hliníkový vodič vo všeobecnosti vyžaduje väčší prierez-než medený, aby poskytoval porovnateľný elektrický výkon.
Hliníkový solárny kábel možno zvážiť v inžinierskych aplikáciách, najmä tam, kde je dôležitá hmotnosť a náklady na vodiče. Nemal by však byť priamo nahradený medeným káblom bez kontroly:
- veľkosť vodiča
- aktuálna kapacita
- pokles napätia
- schválenie konektora alebo oka
- galvanická kompatibilita
- kontrola oxidácie
- spôsob ukončenia
- minimálny polomer ohybu
- ťahové správanie
- káblový štandard
- prijatie projektu.
Aktuálny rozsah certifikácie produktov TÜV Rheinland-zahŕňa samostatnú špecifikáciu pre elektrické káble s vodičmi z-hliníkovej zliatiny používaných vo fotovoltaických systémoch. To posilňuje, že hliníkové PV káble vyžadujú vlastný definovaný dizajn a certifikačnú základňu, a nie sú považované za priamu náhradu materiálu.
Materiály izolácie a plášťa
Moderné fotovoltické káble bežne používajú-sieťované polymérne zlúčeniny.
Medzi potenciálne vlastnosti patrí:
- vysokoteplotný{0}}výkon
- UV odolnosť
- odolnosť voči ozónu
- ohňovzdornosť
- málo-fajčiarske správanie
- bezhalogénová-konštrukcia
- odolnosť proti oderu
- odolnosť voči vode, kyselinám alebo zásaditým látkam.
Slová „XLPE“, „skrížené{0}}prepojené“, „bezhalogén{1}}bez obsahu“ alebo „odolné voči UV{2} žiareniu“ by sa nemali akceptovať ako dostatočný dôkaz. recenzia:
- označenie materiálu
- skúšobný štandard
- certifikát
- technický list
- teplotné hodnotenie
- obmedzenia inštalácie.
Kompatibilita kábla a konektora
Solárny kábel môže byť elektricky správne dimenzovaný a stále nie je vhodný pre vybraný konektor.
Kompatibilita sa musí kontrolovať ako systém.
Päť kritických kontrol kompatibility

1. Prierez-oddiel
Kontakt konektora musí byť schválený pre veľkosť kábla.
Svorka navrhnutá pre 4 mm² alebo 6 mm² nemusí akceptovať vodič 10 mm².
2. Vonkajší priemer kábla
Plášť kábla musí lícovať s tesnením konektora.
Rovnaký nominálny vodič 6 mm² môže byť dodaný s rôznymi vonkajšími priemermi z dôvodu rozdielov v:
- hrúbka izolácie
- hrúbka plášťa
- zloženie materiálu
- výrobné tolerancie
- vodeodolná-konštrukcia
- mechanická ochrana.
Kábel mimo tesniaceho rozsahu konektora môže spôsobiť nespoľahlivé utesnenie voči životnému prostrediu.
Napríklad jeden konektorový produkt Stäubli špecifikuje veľkosti vodičov 4 mm² a 6 mm² s vonkajším-priemerom kábla 5,4 – 7,6 mm. Toto je konkrétny-príklad produktu, nie pravidlo univerzálneho konektora
3. Konštrukcia vodiča
Kontakt musí byť kompatibilný s:
- trieda vodiča
- počet prameňov
- priemer prameňa
- pocínovaná alebo holá meď
- hliník, ak je to možné..
4. Kontaktný a krimpovací nástroj
Použite kontaktné, krimpovacie a montážne náradie schválené výrobcom konektora.
Vizuálne uzavreté zlisovanie nie je dôkazom vyhovujúceho spojenia. Nesprávne nástroje môžu spôsobiť:
- neúplná kompresia
- poškodené pramene
- nadmerný prechodový odpor
- prehrievanie
- znížená sila vytiahnutia-
- nestabilná dlhodobá-výkonnosť.
5. Výrobca konektora a skupina produktov
Nepredpokladajte, že konektory označené ako „MC4-kompatibilné“ možno bezpečne spojiť s produktom iného výrobcu.
IEC 62852 pokrýva bezpečnostné požiadavky a testy pre konektory používané v DC fotovoltaických obvodoch pri menovitých napätiach do 1,5 kV DC. IEC tiež zverejnila technickú správu, ktorá sa konkrétne zaoberá nekompatibilitou medzi DC PV konektormi vyrobenými rôznymi výrobcami.
Stäubli uvádza, že krížové{0}}spojovacie konektory od rôznych výrobcov môžu spôsobiť nekompatibilitu tolerancie, materiálu a kontaktnej{1}}sily, čo môže potenciálne zvýšiť únik, praskanie a kontaktný odpor. Odporúča párovanie konektorov od rovnakého výrobcu a schváleného radu produktov.
Kontrolný zoznam kompatibility konektorov
Pred schválením kombinácie kábla a konektora skontrolujte:
- výrobca konektorov
- model konektora
- mužská a ženská produktová rodina
- rozsah veľkostí-vodičov
- rozsah vonkajšieho priemeru kábla-
- materiál vodiča
- trieda vodiča
- kontaktujte číslo dielu
- krimpovací nástroj
- krimpovacia matrica
- dĺžka odizolovania
- montážny moment, ak je to vhodné
- požiadavka na test-vytiahnutia
- Hodnotenie IP po montáži
- návod k modulu a meniču.
UV, teplo, voda a podmienky inštalácie
Inštalačné prostredie môže určiť, či kábel zostane spoľahlivý počas životnosti projektu.
-
UV a slnečné svetlo
FV káble inštalované za modulmi alebo medzi nimi môžu byť vystavené-dlhodobému slnečnému žiareniu a UV žiareniu.
Skontrolujte, či certifikát kábla alebo technický list špecificky podporuje zamýšľanú vonkajšiu expozíciu. Nespoliehajte sa na čiernu farbu bundy ako dôkaz odolnosti voči UV žiareniu.
-
Teplo
Solárne káble môžu fungovať v blízkosti:
horúce modulové zadné listy
kovové strechy
zle vetrané potrubia
zoskupené káblové zväzky
kryty meniča alebo kombinátora.
IEC 62930 špecifikuje normálnu nepretržitú maximálnu teplotu vodiča 90 stupňov a obmedzuje kumulatívnu prevádzkovú dobu na 120 stupňov. To neznamená, že kábel by mal byť bežne navrhnutý tak, aby fungoval pri 120 stupňoch.
Vysoká okolitá teplota znižuje dostupnú prúdovú-kapacitu. Počas dimenzovania je preto potrebné zahrnúť korekciu teploty.
-
Nízka teplota
Chladné prostredie ovplyvňuje:
flexibilita kábla
manipulácia s inštaláciou
minimálny polomer ohybu
odolnosť proti praskaniu
tesnenie konektora.
Potvrďte obe:
minimálna prevádzková teplota
minimálna teplota pri inštalácii a manipulácii.
Môžu byť rôzne.
-
Vystavenie vode
Výraz „vode-odolný“ môže popisovať rôzne úrovne výkonu.
Možné podmienky zahŕňajú:
občasný dážď
kondenzácii
mokré vedenie
dočasné vystavenie vode
trvalé ponorenie
sladkovodné
slaná voda
tlaková voda
priamy pohreb do vlhkej pôdy.
Produkt schválený pre normálnu vonkajšiu expozíciu nie je automaticky schválený pre trvalé ponorenie.
Niektoré špecializované solárne káble majú dodatočné tvrdenia o AD8 alebo vode-odolnosti. LAPP napríklad identifikuje -špecifické konštrukcie solárnych káblov pre trvalé ponorenie do plytkej, nekontaminovanej vody za definovaných podmienok. Tieto nároky sa vzťahujú na špecifikovaný produkt, nie na všetky káble H1Z2Z2-K.
-
Podzemná inštalácia
Nepredpokladajte, že každý solárny kábel môže byť priamo zakopaný.
Možné schválené metódy môžu zahŕňať:
vedenie
káblová priekopa
pieskové lôžko
ochranné potrubie
pancierový kábel
výrobok špeciálne označený na priame pochovanie.
Jeden solárny kábel môže prejsť testami nárazu a drvenia pre chránenú podzemnú inštaláciu, ale stále nie je schválený na priame zakopanie. Vždy dodržiavajte technický list a miestny inštalačný kód.
-
Mechanická ochrana
Káble by mali byť chránené pred:
ostré kovové hrany
nepodporované zavesenie
nadmerná ťažná sila
drvenie
káblové zväzky, ktoré poškodzujú plášť
nepretržité napätie na konektoroch
činnosť hlodavcov
opakovaný pohyb sledovača
kontaktu s nekompatibilnými chemikáliami.
Správna špecifikácia kábla nemôže kompenzovať zlú inštaláciu.
Ako overiť certifikáciu solárneho kábla
Skopírovaný súbor certifikátu, logo certifikácie alebo vyhlásenie z katalógu nestačí
Použite nasledujúci proces overenia
Krok 1: Identifikujte vydavateľa certifikátu
Potvrďte, či dokument vydal:
- TÜV Rheinland
- TÜV SÜD
- UL riešenia
- inej uznávanej certifikačnej alebo skúšobnej organizácie
- národný certifikačný orgán.
Krok 2: Skontrolujte číslo certifikátu
Číslo certifikátu musí byť čitateľné a vyhľadateľné.
V prípade certifikátov TÜV Rheinland môže testovacia značka obsahovať jedinečné ID, ktoré je možné skontrolovať v Certipedii. TÜV uvádza, že autentický záznam databázy by mal zobrazovať názov produktu, model a informácie o certifikáte.
UL Solutions uvádza zoznam certifikovaných PV káblov v Product iQ, kde môžu používatelia vyhľadávať informácie o certifikácii produktov a komponentov.
Krok 3: Skontrolujte držiteľa certifikátu
Porovnajte držiteľa certifikátu s:
- dodávateľská spoločnosť
- výrobcu
- továreň
- vystaviteľ faktúry
- označenie produktu
- balenie
- skúšobný protokol.
Obchodná spoločnosť môže predávať certifikovaný kábel vyrobený inou spoločnosťou, ale vzťah musí byť transparentný a sledovateľný
Krok 4: Skontrolujte model produktu
Certifikát musí pokrývať presnú skupinu produktov, ktoré sa kupujú.
Certifikát pre jednu sériu káblov by sa nemal používať na podporu iného kábla s:
- iný izolačný materiál
- iný vodivý materiál
- iné menovité napätie
- ďalšia továreň
- iné označenie produktu.
Krok 5: Skontrolujte číslo certifikátu
Potvrďte, že je zahrnutá aj objednaná veľkosť vodiča.
Certifikát pokrývajúci 2,5–6 mm² automaticky nepokrýva 10 mm² alebo 16 mm².
Krok 6: Skontrolujte štandard a vydanie
Overiť:
- presný štandard
- číslo špecifikácie
- vydanie alebo dátum
- zmeny a doplnenia
- menovité napätie
- označenie produktu
Krok 7: Skontrolujte aktuálny stav
Potvrďte, že certifikát nebol:
- stiahnutý
- pozastavená
- ukončené
- vymenené
- obmedzené.
Krok 8: Skontrolujte označenie kábla
Výrobný kábel by mal zobrazovať požadované informácie vo vhodných intervaloch, ako napríklad:
- výrobcu
- typ produktu
- veľkosť kábla
- menovité napätie
- štandardná
- certifikačnej značky alebo čísla
- sledovateľnosť šarže alebo výroby, ak je to špecifikované.
Krok 9: Skontrolujte držiteľa certifikátu
Pre B2B objednávku zvážte vyžiadanie:
- certifikát
- aktuálny záznam v databáze
- technický list
- vyhlásenie o zhode
- typ-správy o teste alebo súhrnu relevantnej správy
- protokol o továrenskom teste
- sledovateľnosť šarží
- baliaci zoznam
- kontrolná správa.
Čo určuje cenu solárneho kábla?
Cena solárneho kábla je ovplyvnená nielen veľkosťou vodiča.
1. Materiál vodiča
Meď je zvyčajne najväčšou zložkou{0}} materiálových nákladov.
Cenu môže ovplyvniť:
- medený benchmark
- pocínovaná-medená prémia
- hmotnosť vodiča
- prierez vodiča-
- výrobná tolerancia
- dátum úpravy ceny medi.
Hliník môže znížiť hmotnosť vodiča a náklady na surový{0}}materiál, ale môže vyžadovať väčší prierez-a iné koncovky.
2. Prierez-aktuálnym vodičom
Vyhovujúci kábel by mal spĺňať požiadavky na elektrický-odpor a konštrukčné požiadavky príslušnej normy.
Kupujúci by nemali porovnávať cenové ponuky iba podľa vytlačeného štítku „4 mm²“ alebo „6 mm²“. Porovnaj:
- odpor vodiča
- konštrukcia vodiča
- skutočná hmotnosť
- certifikát
- výrobná tolerancia.
3. Izolačné a plášťové zlúčeniny
Vysoko{0}}výkonné krížové{1}}materiály môžu ovplyvniť:
- UV odolnosť
- teplotné hodnotenie
- správanie pri požiari
- nízky-dymový výkon
- vodeodolnosť
- mechanická odolnosť
- náklady na spracovanie.
4. Certifikácia
Náklady na certifikáciu môžu zahŕňať:
- testovanie produktu
- továrenské hodnotenie
- ročný dohľad
- údržba certifikátu
- schválenia-špecifické pre trh
- ďalšie rozšírenia veľkosti.
Veľmi nízka cenová ponuka môže vylúčiť certifikáciu požadovanú pre cieľový trh.
5. Veľkosť kábla
Za rovnakých podmienok konštrukcie a objednávky:
6 mm² bežne používa viac materiálu vodiča ako 4 mm²
10 mm² používa viac materiálu vodiča ako 6 mm².
Cenový rozdiel nie je určený len hmotnosťou vodiča, pretože dôležitá je aj izolácia, balenie, rýchlosť výroby a objem objednávky.
6. Množstvo objednávky
Cena sa môže líšiť podľa:
- množstvo vzorky
- jedna cievka
- paletové množstvo
- plný bubon
- úplná{0}}objednávka kontajnerov
- ročná zmluva o dodávke.
7. Balenie
Náklady môžu byť ovplyvnené:
- 100m cievky
- 500 m bubny
- 1000 m bubnov
- drevené bubny
- preglejkové bubny
- požiadavky na fumigáciu pri vývoze
- privátne značky
- požiadavky na čiarový kód a paletu.
8. Predmontované konektory
Káblové zostavy-ukončené vo výrobe zahŕňajú dodatočné náklady na:
- konektory
- kontakty
- krimpovanie
- montáž
- elektrické testovanie
- kontrola polarity
- označovanie
- balenie.
9. Testovanie a inšpekcia
Ďalšie požiadavky môžu zahŕňať:
- bol svedkom továrenského testovania
- inšpekcie-treťou stranou
- testovanie odporu vodičov
- rozmerová kontrola
- overenie označenia
- kontrola balenia
- odber vzoriek pred{0}zásielkou.
10. Dodacie podmienky
Porovnajte ponuky na rovnakom komerčnom základe:
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- DDP, ak je k dispozícii.
Nižšia cena EXW nemusí viesť k nižším nákladom na dodaný projekt.
Ako hodnotiť dodávateľa solárnych káblov
Kvalifikovaný dodávateľ by mal byť schopný preukázať kontrolu nad výrobkom, výrobným procesom a dokumentáciou.
1. Schopnosť produktu
Skontrolujte, či dodávateľ môže vyrábať alebo dodávať:
požadované označenie kábla
požadované veľkosti
požadované menovité napätie
požadované farby
medená alebo schválená hliníková konštrukcia
špeciálnym vode-odolným alebo podzemným káblom
predmontované káblové súpravy.
2. Rozsah certifikácie
Overiť:
držiteľ certifikátu
umiestnenie továrne
produktovú sériu
rozsah veľkostí-vodičov
materiál vodiča
menovité napätie
platná norma
aktuálny stav.
3. Kontrola výroby
Továrenské hodnotenie môže preskúmať:
splietanie vodiča
ovládanie cínovania
extrúzia izolácie
extrúzia plášťa
proces krížového{0}}prepojenia
online kontrola priemeru
iskrové testovanie
tlač a značenie
odber{0}}a balenie
nevyhovujúca{0}}kontrola produktu.
4. Laboratórium kvality
Opýtajte sa, či továreň môže testovať alebo overovať:
odpor vodiča
izolačný odpor
odolávať napätiu
rozmery vodičov
hrúbka izolácie
hrúbka plášťa
vonkajší priemer
ťahové vlastnosti
predĺženie
výkon plameňa
výkon starnutia
dokončené{0}}označovanie káblov.
Niektoré testy sú typové testy vykonávané periodicky alebo externe, zatiaľ čo iné môžu byť rutinné alebo dávkové testy. Dodávateľ by ich mal jasne rozlišovať.
5. Sledovateľnosť
Dodávateľ by mal byť schopný sledovať:
množstvo surovín-
výrobnej linky
dátum výroby
operátor alebo smena
skúšobný záznam
číslo balenia
číslo bubna
zásielka.
6. Export skúseností
Skontrolujte skúsenosti s:
dokumentáciu cieľovej-krajiny
osvedčenia o pôvode
nakladanie kontajnerov
ochrana káblov-bubna
ochrana proti vlhkosti
colná dokumentácia
baliace zoznamy založené na projekte{{0}
inšpekcie-treťou stranou.
7. Technická odpoveď
Silný dodávateľ by mal pred odporúčaním kábla položiť technické otázky.
Medzi varovné signály patria:
odporúčanie jednej veľkosti bez aktuálnych alebo dĺžkových údajov
nárokovanie jedného certifikátu je akceptované na celom svete
ignorovanie priemeru konektora
popisujúci celý čierny DC kábel ako solárny kábel
odmietnutie overenia databázy
poskytovanie nekonzistentných označení produktov
zmena továrne bez upozornenia.
Kontrolný zoznam obstarávania solárnych káblov
Pred vystavením objednávky použite nasledujúci kontrolný zoznam
Informácie o projekte
☐ Cieľová krajina je potvrdená
☐ Platný elektrický kód je potvrdený
☐ Požadovaný štandard kábla je potvrdený
☐ Maximálne jednosmerné napätie systému je potvrdené
☐ Návrhový prúd potvrdený
☐ Dĺžka trasy kábla je potvrdená
☐ Limit poklesu napätia-potvrdený
☐ Potvrdená teplota okolia
☐ Spôsob inštalácie potvrdený
☐ Potvrdená expozícia vody alebo podzemia
☐ Požiadavka na{0}}výkonnosť požiaru bola potvrdená
Špecifikácia kábla
☐ Uvedené označenie produktu
☐ Uvedená veľkosť vodiča
☐ Materiál vodiča je uvedený
☐ Uvedená trieda vodiča
☐ Uvedené menovité napätie
☐ Uvedený izolačný materiál
☐ Materiál plášťa je uvedený
☐ Vonkajší-priemer kábla je uvedený
☐ Uvedený minimálny polomer ohybu
☐ Uvedený-rozsah prevádzkových teplôt
☐ Inštalačný-rozsah teplôt je uvedený
☐ Uvedená odolnosť voči UV žiareniu
☐ Uvedená úroveň-odolnosti voči vode
☐ Uvedený spôsob pochovania
Certifikácia
☐ Vydavateľ certifikátu potvrdený
☐ Číslo certifikátu je potvrdené
☐ Skontrolovaná databáza certifikátov
☐ Držiteľ certifikátu potvrdený
☐ Továrenské potvrdenie
☐ Potvrdený model produktu
☐ Vrátane veľkosti kábla
☐ Štandardné vydanie potvrdené
☐ Certifikát je momentálne platný
☐ Výrobné označenie sa zhoduje s certifikátom
Kompatibilita konektorov
☐ Potvrdený výrobca konektora
☐ Potvrdený model konektora
☐ Potvrdený schválený páriaci pár
☐ Rozsah veľkostí-vodiča je potvrdený
☐ Vonkajší-priemer kábla je potvrdený
☐ Číslo dielu kontaktu je potvrdené
☐ Krimpovací nástroj je potvrdený
☐ Lisovacia matrica potvrdená
☐ Návod na montáž skontrolovaný
☐ Odsúhlasený test vytiahnutia-alebo montáže
Obchodné podmienky
☐ Stanovený cenový základ
☐ Meď-je definovaná metóda úpravy ceny
☐ Potvrdená dĺžka cievky alebo bubna
☐ Potvrdená tolerancia dĺžky
☐ Balenie potvrdené
☐ Jazyk označenia je potvrdený
☐ Požiadavky na súkromné-menovky sú potvrdené
☐ MOQ potvrdené
☐ Dodacia lehota výroby potvrdená
☐ Incoterm potvrdený
☐ Rozsah kontroly potvrdený
☐ Záručný a reklamačný poriadok potvrdený
FAQ
Aký kábel sa bežne používa pre solárne panely?
Na jednosmernej strane solárneho systému sa bežne používa{0}}účelovo navrhnutý FV kábel. V závislosti od cieľového trhu medzi bežné špecifikácie patrí H1Z2Z2-K podľa EN 50618, kábel v súlade s IEC 62930 alebo UL 4703 PV Wire.
Konečný produkt musí zodpovedať špecifikácii projektu a miestne prijatému elektrickému predpisu.
Je solárny kábel 4 mm² dostatočný pre FV systém?
Môže to stačiť pre niektoré krátke,-prúdové reťazové obvody, ale veľkosť nemožno potvrdiť bez kontroly:
- dizajnový prúd
- dĺžka trasy
- systémové napätie
- okolitej teplote
- spôsob inštalácie
- zoskupenie káblov
- cieľ poklesu napätia-
- kompatibilita konektorov.
Mám použiť solárny kábel 4 mm² alebo 6 mm²?
Vyberte si medzi 4 mm² a 6 mm² podľa výpočtu.
4 mm² môže byť vhodný tam, kde prúdová kapacita a pokles napätia zostávajú v rámci konštrukčných limitov. Kábel 6 mm² má nižší odpor a môže byť vhodnejší pre dlhšie trasy, vyšší prúd, teplejšie prostredia alebo prísnejšie ciele straty.
Kedy sa používa solárny kábel 10 mm²?
Kábel 10 mm² možno použiť na dlhšie trasy, obvody s vyšším{1}}prúdom alebo prepojenia medzi zlučovačmi a invertormi. Musí sa skontrolovať kompatibilita konektorov, vývodiek, svoriek a ohybov, pretože mnohé štandardné modulové konektory sú navrhnuté predovšetkým pre menšie veľkosti vodičov.
Je H1Z2Z2-K lepší ako PV1-F?
Nie v každej situácii.
H1Z2Z2-K sa bežne spája s normou EN 50618 a novšími projektovými špecifikáciami orientovanými na EN. PV1-F sa môže stále objaviť v existujúcich alebo regionálnych špecifikáciách.
Správny kábel je ten, ktorého aktuálny certifikát, menovité napätie, konštrukcia a schválené použitie spĺňajú požiadavky projektu.
Je TÜV štandardom solárnych káblov?
Nie
TÜV Rheinland a ďalšie organizácie TÜV sú skúšobné a certifikačné orgány. Kábel môže byť testovaný podľa EN 50618, IEC 62930, špecifikácie TÜV 2 PfG alebo inej definovanej požiadavky.
Vždy požiadajte o úplný certifikačný základ.
Dá sa na solárne panely použiť normálny elektrický kábel?
Nepredpokladajte, že bežný stavebný kábel je vhodný pre nekryté PV DC vedenie.
Kábel musí spĺňať požadované napätie, teplotu, slnečné žiarenie, vlhkosť, mechanické, požiarne a inštalačné požiadavky. Kábel môže byť elektricky vodivý, ale stále nevhodný na dlhodobú-vonkajšiu fotovoltaickú službu.
Prečo sa pocínovaná meď používa v mnohých solárnych kábloch?
Pocínovaná meď poskytuje flexibilný medený vodič s potiahnutým povrchom prameňa a je široko používaná v certifikovaných dizajnoch káblov H1Z2Z2-K. Kompletná konštrukcia kábla a certifikácia zostávajú dôležitejšie ako samotné potiahnutie vodičov.
Môže byť hliníkový kábel použitý v solárnom systéme?
Áno, v riadne navrhnutých a schválených aplikáciách.
Hliník by však nemal byť priamo nahradený meďou. Musí sa skontrolovať veľkosť kábla, pokles napätia, svorky, konektory, kontrola oxidácie, galvanická kompatibilita a certifikácia.
Dajú sa pripojiť konektory od dvoch rôznych výrobcov?
Nemali by sa krížiť{0}}, pokiaľ nie je úplná kombinácia výslovne schválená príslušnými výrobcami a požiadavkami projektu.
Mechanické uloženie nepreukazuje elektrickú, environmentálnu ani dlhodobú-kompatibilitu. Používanie rovnakého schváleného výrobcu konektorov a skupiny produktov je bezpečnejším pravidlom obstarávania.
Má každý kábel H1Z2Z2-K rovnaký vonkajší priemer?
Nie
Vonkajší priemer sa mení podľa:
- výrobcu
- dizajn vodiča
- hrúbka izolácie
- hrúbka plášťa
- veľkosť produktu
- špeciálna voda alebo mechanická ochrana
- výrobná tolerancia.
Vždy porovnajte údajový list kábla s rozsahom tesnenia konektora.
Je každý solárny kábel vhodný na priame zakopanie?
Nie
Niektoré káble sú určené na vonkajšie použitie alebo inštaláciu v ochrannom potrubí, ale nie sú schválené na priame zakopanie. V technickom liste musí byť uvedený povolený podzemný spôsob.
Ako dlho vydrží solárny kábel?
sNiektoré výrobky orientované na EN 50618 uvádzajú predpokladanú dobu prevádzky najmenej 25 rokov za špecifikovaných normálnych podmienok. Toto nie je bezpodmienečná záruka pre každú inštaláciu.
Skutočný život závisí od:
- teplota
- vystavenie UV žiareniu
- vlhkosť
- mechanickému poškodeniu
- kvalita konektora
- inštalačné spracovanie
- chemická expozícia
- údržbu.
Niektorí výrobcovia zverejňujú predpokladanú{0}}životnosť pre konkrétne produkty orientované na EN 50618-za definovaných normálnych podmienok. Považujte to za dôkaz špecifický pre produkt, nie ako univerzálnu záruku na kábel; overte si aktuálny technický list a obchodnú záruku na presný ponúkaný produkt.
Ako môžem overiť certifikát solárneho kábla?
Skontrolujte:
číslo certifikátu;
- certifikačný orgán;
- stav databázy;
- držiteľ certifikátu;
- továreň;
- model produktu;
- rozsah veľkostí kábla-;
- štandardné;
- menovité napätie;
- výrobné značenie.
Certifikáty TÜV Rheinland je možné skontrolovať prostredníctvom Certipedia, zatiaľ čo UL-certifikované produkty je možné skontrolovať prostredníctvom UL Product iQ.
Požiadajte o podporu pri výbere kábla
