Solar DC -kaapelin valintaopas 2026

Jul 16, 2026

Jätä viesti

Kuinka valita aurinkoenergian tasavirtakaapeli aurinkosähköjärjestelmiin

 Kaapelin koko, virtakapasiteetti, jännitehäviö, standardit, liitinten yhteensopivuus ja hankinta

page-802-451

Yhteenveto

Valitse aurinkoenergian tasavirtakaapeli kohdemarkkinoiden ja vaaditun standardin, järjestelmän enimmäisjännitteen, korjatun piirivirran, reitin pituuden ja jännitteen{0}}pudotusrajan, asennusympäristön ja tarkan liitinalueen mukaan. Varmista sitten, että sertifikaatti kattaa valmistajan, tuotemallin ja tilatun koon. Lopullisen mitoituksen ja asennuksen tulee noudattaa projektin eritelmiä ja paikallisesti hyväksyttyjä sähkösääntöjä.

Aurinkoenergian tasavirtakaapeli-kutsutaan myös aurinkoenergiakaapeliksi tai aurinkosähkökaapeliksi-on tarkoitettu-suunniteltu aurinkosähköjärjestelmän tasavirtapuolelle-. Termit kuvaavat yleensä samaa sovellusluokkaa; "DC" korostaa piiritoimintoa, kun taas "PV" korostaa aurinkosovellusta. Tuotteen soveltuvuus riippuu edelleen täydellisestä merkinnästä, rakenteesta, sertifikaatista ja hyväksytystä käytöstä-ei luettelossa käytetystä avainsanasta.

Tekninen huomautusTämä opas tukee alustavaa määrittelyä ja hankintaa. Se ei korvaa projektin suunnittelijan laskelmia, paikallisesti hyväksyttyä sähkösäännöstöä, toimivaltaisen viranomaisen tai liittimen valmistajan ohjeita.

Avaimet takeawayt

Kaapelin koko ei yksin määrää sopivuutta

Kaapelin koko ei yksin määrää sopivuutta. Virtakapasiteetti, jännitehäviö, lämpötila ja asennustapa on arvioitava yhdessä.

Erilaiset standardit, sertifiointijärjestelmät

H1Z2Z2-K, PV1-F ja UL PV Wire eivät ole samoja nimiä yhdelle yleistuotteelle. Ne liittyvät erilaisiin standardeihin, sertifiointijärjestelmiin ja markkinoiden vaatimuksiin.

Kestävyys, hinta ja paino

Suurempi kaapeli yleensä vähentää sähkövastusta ja jännitteen pudotusta, mutta se lisää myös kustannuksia, painoa, taivutusvaatimuksia ja liittimen yhteensopivuuden rajoituksia.

Liittimen on oltava sama

Liittimen on vastattava sekä kaapelin poikki{0}}- että ulkohalkaisijaa. Kaapeli voi olla sähköisesti riittävä, mutta mekaanisesti yhteensopimaton valitun liittimen kanssa.

PDF-todistus ei ole riittävä todiste

Sertifikaatti PDF ei yksinään riitä todisteeksi. Ostajien tulee tarkistaa sertifikaatin haltija, tuotenimike, kokoalue, sovellettava standardi ja nykyinen tietokannan tila.

Mikä on aurinkokaapeli?

Aurinkosähkökaapeli, jota kutsutaan myös aurinkosähkökaapeliksi tai aurinkosähkökaapeliksi, on sähkökaapeli, joka on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmän{0}}tasavirtapuolelle.

 

Tyypillisiä sovelluksia ovat liitännät

 
  • aurinkomoduulien välillä
  • moduulimerkkijonojen ja yhdistämislaatikoiden välillä
  • yhdistelmälaatikoiden ja invertterien välillä
  • esiasennetuissa PV-johdotusjärjestelmissä
  • muiden DC{0}}puolen aurinkosähkökomponenttien välillä, mikäli tuotteen suunnittelu sen sallii.

IEC 62930 koskee yksi-johtimia virtakaapeleita, joissa on ristisidottu eristys-ja ristisilloitettu vaippa, joita käytetään aurinkosähköjärjestelmien tasavirtapuolella. Sen soveltamisala kattaa nimelliset tasajännitteet 1,5 kV saakka johtimien välillä sekä johtimen ja maan välillä. Standardi määrittelee normaalin jatkuvan johtimen maksimilämpötilan 90 astetta, ja toiminta 120 asteessa on rajoitettu määritettyyn kumulatiiviseen ajanjaksoon.

page-1000-750

Tyypillinen IEC-- tai EN--suuntautunut aurinkopaneeli voi sisältää:

  • joustava kierretty johdin;
  • johdin eristys;
  • ulkovaippa;
  • pysyvä kaapelimerkintä, josta näkyy valmistaja, tuotteen nimi, jänniteluokitus, standardi- tai sertifiointitiedot.

H1Z2Z2-K tuotteetkäytetään yleisesti hienoja-säikeisiä, tinattuja-kuparijohtimia, joissa on silloitettu-halogeenivapaa eristys- ja vaippaseoksia. Ostajien tulee kuitenkin vahvistaa todellinen rakenne hyväksytystä teknisestä tiedotteesta sen sijaan, että he olettaisivat, että jokaisella "aurinkokaapelina" markkinoidulla tuotteella on sama rakenne.

 

Aurinkokaapeli on enemmän kuin musta tai punainen tasavirtajohto

Väri ei takaa vaatimustenmukaisuutta.

Normaali joustava lanka voidaan valmistaa mustana tai punaisena, mutta se ei tee siitä sopivaa pitkäaikaiseen aurinkosähkökäyttöön. Pätevä aurinkokaapeli on arvioitava asiaankuuluvan standardin sähkö-, lämpö-, ympäristö- ja mekaanisten vaatimusten mukaisesti.

Standardista ja tuotealueesta riippuen näihin vaatimuksiin voi sisältyä kestävyys:

  • auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle
  • otsoni
  • kohonnut lämpötila
  • matalan{0}}lämpötilan käsittely
  • vettä tai kosteutta
  • liekin leviäminen
  • mekaaninen vaikutus
  • hankausta
  • happoja tai emäksisiä aineita
  • pitkäaikainen-eristyksen heikkeneminen.

Tarkat suoritusvaatimukset on tarkistettava kaapelin sertifikaatista ja teknisistä tiedoista. Esimerkiksi yksi tuote voi soveltua ulkokäyttöön, mutta ei suoraan hautaamiseen, kun taas toisella tuotteella voi olla ylimääräinen vedenkestävyys-tai maanalainen{2}}asennuksen hyväksyntä.

 

Luotettava kaapelin{0}}valintaprosessi alkaa projektista, ei kaapeliluettelosta.

Ennen tarjouksen pyytämistä, kerää seuraavat tiedot.
 

Kohdemarkkinat:

Tunnista maa ja sovellettavat hankevaatimukset.

Kysyä:

  • Onko projekti suunniteltu IEC{0}}- tai EN--pohjaisten puitteiden mukaisesti?
  • Tarvitaanko UL-Luettelossa olevaa PV-johtoa?
  • Tarvitseeko maa ylimääräistä kansallista hyväksyntää?
  • Onko EPC-spesifikaatioon kirjoitettu tietty kaapelin nimi?
  • Vaaditaanko asennukseen rakennustuoteasetuksen luokitusta?
  • Mikä sähkösäännöstön versio on otettu käyttöön paikallisesti?

Yhdellä markkinoilla hyväksyttyä kaapelia ei välttämättä hyväksytä automaattisesti toisilla.

 

Järjestelmän jännite:

Vahvistaa:

  • suurin PV-ryhmän jännite
  • invertterin suurin DC-tulojännite
  • suurin avoin{0}}piirijännite alle minimilämpötilan
  • kaapelin nimellisjännite
  • liittimen nimellisjännite
  • muita komponenttien jänniterajoituksia.

Kaapelin, liittimen ja muiden tasavirtakomponenttien tulee olla sopivia järjestelmän suurimmalle laskennalliselle jännitteelle. Alhaisin-nimellisarvoinen komponentti voi rajoittaa piiriä.

 

Suurin suunnitteluvirta:

Määritä suunnitteluvirta käyttämällä:

  • moduulin oikosulku-virta
  • rinnakkaiset{0}}merkkijonoasetukset
  • bifacial-voittooletukset, jos mahdollista
  • code{0}}vaatii nykyiset tekijät
  • ympäristökorjaustekijät
  • kaapelien ryhmittely
  • suojaava-laitteiden koordinointi
  • odotetut käyttöolosuhteet.

Älä valitse kaapelia vain siksi, että toimittaja kuvailee sitä "30 A kaapeliksi" tai "50 A kaapeliksi". Nykyinen-kantokyky riippuu siitä, miten ja mihin kaapeli on asennettu.

 

Kaapelin pituus:

Vahvista yksisuuntaisen reitin pituus-kahden yhteyspisteen välillä.

Jännitteen{0}}pudotuslaskelmat kaksi-johtimiselle tasavirtapiirille ottavat tavallisesti huomioon sekä positiiviset että negatiiviset virtareitit. Yhden -suuntaisen pituuden sekoittaminen piirin kokonaispituuteen voi aiheuttaa merkittävän kokovirheen.

 

Asennusympäristö:

Tallentaa:

  • ympäristön minimi- ja maksimilämpötila
  • odotettu katon tai moduulin{0}}takalämpötila
  • suora auringonvalo
  • kaapelien niputtaminen tai ryhmittely
  • kaapelihylly, putki tai vapaa{0}}ilma-asennus
  • altistuminen vedelle
  • maanalainen reititys
  • kosketus metallikattoon tai teräviin reunoihin
  • kemiallinen altistuminen
  • jyrsijäriski
  • liikkuminen seurantajärjestelmissä
  • palo{0}}suorituskykyvaatimukset.
 

Liittimen tiedot:

Hanki liittimen valmistaja ja tarkka malli.

Vahvistaa:

sallittu johtimen poikki{0}}leikkaus

sallittu kaapelin ulkohalkaisija

johtimen rakentaminen

terminaalin koko

tiivistysalue

hyväksytty puristustyökalu

hyväksytty yhteyshenkilö

asennusohjeet

sallittu paritteluvastine.

 

Hankinnan vaatimukset:

Määritellä:

  • johdin materiaalia
  • kaapelin koko
  • jänniteluokka
  • vaadittu standardi
  • varmenteen myöntäjä
  • pakkauksen pituus
  • rummun tai kelan vaatimukset
  • merkintäkieli
  • väri
  • erän testaus
  • tarkastusvaatimukset
  • toimitusehdot
  • dokumentaatiopaketti.

Aurinkokaapelistandardit ja markkinoiden vaatimukset

Ei ole olemassa yhtä kaapelisertifikaattia, joka tyydyttäisi automaattisesti kaikki aurinkoenergiamarkkinat.

Projektin omistaja, suunnittelija, EPC-urakoitsija, paikallinen viranomainen ja soveltuvat sähkösäännöt määrittävät, mikä kaapeli on hyväksyttävä.

Tärkeimmät aurinkokaapelikehykset

Standardi tai nimitys Yleinen rooli Tyypillinen markkinarelevanssi

IEC 62930

Kansainvälinen tuotestandardi PV DC -kaapeleille, joiden nimellisarvo on 1,5 kV DC

IEC{0}}pohjaisia ​​kansainvälisiä projekteja

EN 50618 / H1Z2Z2-K

Eurooppalainen PV-kaapelistandardi ja yhdenmukaistettu kaapelin nimitys

Eurooppa- ja EN{0}}suuntautuneita projekteja

UL 4703 PV johto

Pohjois-Amerikan standardi aurinkosähköjohdolle

Yhdysvaltoihin ja muihin UL{0}}suuntautuneisiin projekteihin

PV1-F

Tuotenimitys liittyy historiallisesti TÜV PV -kaapelivaatimuksiin

Nykyiset tekniset tiedot ja jotkut kansainväliset markkinat

IEC 62548-1

PV-ryhmän suunnitteluvaatimukset, mukaan lukien tasavirtajohdot

Järjestelmän suunnittelu ja asennus

IEC 60364-7-712

Vaatimukset PV-virtalähteitä sisältäville sähköasennuksille

Asennussuunnittelu

IEC 62852

DC PV-liittimien turvallisuusvaatimukset ja testit

Liittimen valinta ja yhteensopivuus

IEC 62548-1 koskee PV-ryhmän suunnitteluvaatimuksia, mukaan lukien tasavirtajohdot, sähkösuojaus, kytkentä ja maadoitus. IEC 60364-7-712 käsittelee aurinkosähkövirtalähteiden asennuksista aiheutuvia sähköasennusvaatimuksia. Soveltuva painos ja kansallinen hyväksyminen tulee vahvistaa kunkin hankkeen osalta.

  • IEC 62930

IEC 62930 koskee yksi-johtimia aurinkosähkökaapeleita, joissa on ristikytkentäinen eristys ja vaippa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi aurinkosähköjärjestelmien tasavirtapuolella ja joiden nimellisjännite on enintään 1,5 kV DC.

Standardi sisältää molemmat:

  • halogeenittomia-savuttomia-kaapeleita
  • kaapeleita, jotka voivat sisältää halogeeneja.

Siksi IEC 62930 -vaatimustenmukaisuutta koskevaa väitettä ei pitäisi automaattisesti tulkita todisteeksi kaikista valinnaisista ympäristö- tai paloominaisuuksista. Sertifikaatissa ja teknisessä tiedotteessa tulee mainita tuotteen todellinen rakenne ja testattu laajuus.

  • EN 50618 ja H1Z2Z2-K

EN 50618 koskee joustavia, yksijohtimia-PV-virtakaapeleita, joissa on ristisilloitettu eristys ja vaippa. BSI kuvaa standardia, joka koskee vähän-savuttomia, halogeeni{5}}vapaita kaapeleita aurinkosähköjärjestelmien DC-puolella, joiden nimellisjännite on 1,5 kV.

Nimitys H1Z2Z2-K liittyy laajalti EN 50618 -standardin mukaiseen aurinkokaapeliin.

Tyypillinen H1Z2Z2-K-rakenne sisältää:

  • Luokan 5 joustava johdin
  • tinattua kuparia
  • ristiinsidottu eristys-
  • ristiin{0}}linkitetty ulkovaippa
  • halogeenittomat{0} materiaalit
  • UV-kestävä ulkorakenne.

H1Z2Z2-K-merkintä on kuitenkin silti tarkistettava sertifikaatin, valmistajan ja tuotantomerkintöjen perusteella.

  • UL 4703 PV johto

UL 4703 on pohjoisamerikkalainen aurinkosähkölangan standardi. UL Solutions kuvailee UL 4703:a PV Wire -standardiksi ja määrittelee auringonvalonkestävyyden tärkeäksi osaksi tuoteryhmää.

Pohjois-Amerikan projekteissa ostajien ei pitäisi olettaa, että EN 50618- tai IEC 62930 -sertifikaatti yksinään täyttää projektin vaatimukset. Vaaditut tuoteluettelot ja paikallisesti hyväksytyt National Electrical Coden vaatimukset on vahvistettava.

NFPA kuvaa NEC:tä turvallisen sähkösuunnittelun, -asennuksen ja -tarkastuksen vertailukohtana. NEC:n hyväksyminen ja muuttaminen voi vaihdella lainkäyttöalueen mukaan, joten lainkäyttövaltaan kuuluvaa hankeviranomaista tulee kuulla.

  • Sertifiointielin vs. tuotestandardi

Näitä termejä ei pidä sekoittaa keskenään:

  • IEC-, EN- ja UL-viitteet voivat yksilöidä tuotteen tai testistandardin.
  • TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions ja muut organisaatiot voivat tarjota testaus- ja sertifiointipalveluita.
  • Sertifikaatti kirjaa määritellyn tuotealueen, joka on arvioitu tiettyjen vaatimusten mukaisesti.
  • Testausraportti kirjaa testatun näytteen, menetelmän ja testitulokset.
  • Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antaa yleensä valmistaja tai vastuullinen toimittaja.

"TÜV-kaapeli" ei siis ole täydellinen tekninen eritelmä. Ostajan tulee kysyä:

HankintakysymysMinkä organisaation sertifioima, minkä standardin mukaan, mille tehtaalle, tuotemallille ja kokoalueelle?

 

PV1-F, H1Z2Z2-K ja UL PV-johtimien yleiskatsaus

PV1-F-, H1Z2Z2-K- ja UL PV Wire -langoista keskustellaan yleisesti yhdessä, mutta niitä ei pidä käsitellä keskenään vaihdettavina tarroina.

PV1-F tuli laajalti käyttöön kansainvälisissä aurinkosähkön eritelmissä TÜV Rheinlandin aurinkosähkökaapelin testausvaatimusten, mukaan lukien 2 PfG 1169 -spesifikaatioperheen, ansiosta.

TÜV-dokumentaatio määrittelee 2 PfG 1169:n vaatimuksena aurinkosähköjärjestelmissä käytettäville kaapeleille. Aiemmissa TÜV-materiaaleissa viitattiin myös PV-kaapelin testaukseen standardin 2 PfG 1169/08.2007 mukaisesti.

PV1-F saattaa silti näkyä seuraavissa paikoissa:

  • vanhempia EPC-määrityksiä
  • olemassa olevia aurinkovoimaloita
  • jakelijoiden luettelot
  • korvaavia tilauksia
  • alueelliset hankintaasiakirjat.

Ostajan ei tule hylätä tai hyväksyä PV1-F:ää pelkän nimen perusteella. Tarkista nykyinen sertifikaatti, sovellettava spesifikaatioversio, nimellisjännite, kokoalue ja projektin hyväksyntä.

  • H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K on yleisesti määritelty uudemmille EN 50618 -suuntautuneille projekteille.

Verrattuna yksinkertaiseen "PV1-F vs H1Z2Z2-K" -vertailuun, oikea hankintakysymys on:

HankintakysymysMitä kaapelin nimeämis- ja sertifiointiperusteita nykyiset projektispesifikaatiot ja kohdemarkkinat edellyttävät?

H1Z2Z2-K valitaan usein, koska se tarjoaa selkeän EN-suuntaisen tuotemerkinnän ja on laajalti saatavilla 1,5 kV DC -järjestelmissä.

UL PV Wire on suunniteltu projekteihin, jotka vaativat Pohjois-Amerikan PV Wire -kategorian.

Tuotemerkinnät, jänniteluokitus, johtimen rakenne ja hyväksytty käyttö tulee tarkistaa UL-sertifiointitietokannasta ja projektidokumentaatiosta.

  • Käytännön vertailu

 

Tuote

PV1-F

H1Z2Z2-K

UL PV johto

Pääasiallinen konteksti

TÜV PV -kaapelien tuoteperhe

EN 50618

UL 4703

Yhteinen käyttö

Nykyiset ja alueelliset kansainväliset eritelmät

Eurooppa- ja EN{0}}suuntautuneita projekteja

Pohjois-Amerikan projekteja

Tuotteen nimeäminen

PV1-F

H1Z2Z2-K

Aurinkosähköjohto / PV-johto

Valintaperuste

Todistus ja projektin hyväksyntä

EN-sertifikaatti ja projektispesifikaatio

UL-luettelo ja paikallinen sähkökoodi

Voiko sitä olettaa vastaavaksi?

Ei

Ei

Ei

Oikeaa valintaa ei ratkaise se, mikä nimitys näyttää uudemmalta tai tutummalta. Se määräytyy täydellisen vaatimustenmukaisuuden perusteella.

 

Aurinkokaapelin koon valinta

Kaapelin koko ilmaistaan ​​tavallisesti johtimen poikki{0}}pinta-alana neliömillimetreinä tai AWG-kokona.

Yleisiä aurinkoenergian{0}}metrikokoisia kaapeleita ovat:

  • 2,5 mm²
  • 4mm²
  • 6mm²
  • 10mm²
  • 16mm²
  • suurempia suunniteltuja kokoja DC-pääajoille.

Sopivan kaapelikoon on läpäistävä vähintään kaksi erillistä tarkistusta:

1. Nykyinen-kantokyky

2. Jännitteen{1}}pudotuksen suorituskyky

Sen on myös oltava yhteensopiva:

  • liittimet
  • terminaalit
  • kaapeliholkit
  • reititysjärjestelmät
  • bend{0}}sädevaatimukset
  • mekaaniset asennusrajat.

Perusvalintalogiikka

Suuremmalla johtimella on yleensä pienempi sähkövastus.

Pienempi vastus tarkoittaa yleensä:

  • pienempi jännitehäviö
  • pienempi resistiivinen tehohäviö
  • vähemmän johtimen lämmitystä samalla virralla
  • parantunut suorituskyky pitkillä reiteillä.

Isompi kaapeli tarkoittaa kuitenkin myös:

  • korkeammat materiaalikustannukset
  • suurempi paino
  • suurempi ulkohalkaisija
  • suurempi pienin taivutussäde
  • vaikeampi reitti
  • mahdollinen liittimen yhteensopimattomuus
  • suuremmat tynnyrit ja korkeammat rahtikustannukset.

Siksi paras kaapeli ei ole aina suurin saatavilla oleva kaapeli. Se on pienin yhteensopiva kaapeli, joka täyttää kaikki sähköiset, mekaaniset, ympäristölliset ja kaupalliset vaatimukset sopivalla suunnittelumarginaalilla.

Virtakapasiteetti ja jännitehäviö

Virtakapasiteetti ja jännitehäviö liittyvät toisiinsa, mutta ne eivät ole sama laskelma.

Nykyinen-kantokyky

Virran-kantokyky on suurin jatkuva virta, jonka johdin voi kuljettaa määritellyissä olosuhteissa ylittämättä sallittua käyttölämpötilaansa.

Sallittu arvo voi muuttua seuraavasti:

  • johtimen poikkileikkaus-
  • johdin materiaalia
  • eristyksen lämpötilaluokitus
  • ympäristön lämpötila
  • asennus ilmaan tai putkeen
  • asennus pinnalle
  • kaapelien ryhmittely
  • ilmanvaihto
  • Kuumien moduulien tai kattojen läheisyys
  • ladattujen johtimien määrä
  • sovellettava asennusstandardi.

Tästä syystä yleiset Internet-kaaviot, joissa 4 mm²:n aurinkojohto on "mitoitettu täsmälleen X ampeerille", voivat olla harhaanjohtavia.

Oikea prosessi on:

  • laske piirin suunnitteluvirta;
  • tunnistaa kaapelin kantavirran nimellisarvo sovellettavan standardin mukaan;
  • soveltaa lämpötilan ja asennuksen korjauskertoimia;
  • vertaa korjattua kaapelin arvoa suunnitteluvirtaan;
  • koordinoi kaapeli ylivirtasuojan ja liitettyjen laitteiden kanssa.
Jännitteen pudotus

Jännitehäviö on johtimen vastuksen aiheuttama jännitteen aleneminen virran kulkiessa.

Jännitteen pudotukseen vaikuttaa neljä päätekijää:

kaapelin pituus

nykyinen

johtimen koko

johdin materiaalia.

Pidemmät kaapelit ja suurempi virta lisäävät jännitehäviötä. Suurempi johdin pienentää sitä, kun taas kuparilla on pienempi resistanssi kuin alumiinilla samalla poikkipinta-alalla.

Hyödyllinen ensi{0}}tasavirtakaava on:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Symboli

Merkitys

ΔV

Jännitteen pudotus voltteina

L

Yksisuuntaisen-kaapelin pituus metreinä

I

Piirivirta ampeereina

ρ

Johtimen resistanssi

S

Johtimen poikkipinta-ala{0}}mm²

2

Positiiviset ja negatiiviset johdinreitit

 

Jännitteen pudotus (%)=(ΔV / järjestelmän käyttöjännite) × 100

Tämä yksinkertaistettu yhtälö on hyödyllinen alustavassa vertailussa. Lopullisessa suunnittelussa tulee käyttää valmistajan suurinta johtimen resistanssia, käyttölämpötilaa, asennustapaa ja soveltuvaa teknistä standardia.

Havainnollistava jännitteen{0}}pudotusesimerkki

O

Kaapelin koko

Laskettu jännitehäviö

Prosenttiosuus 600 V jännitteellä

4mm²

3.15 V

0.525%

6mm²

2.10 V

0.35%

10mm²

1.26 V

0.21%

LaskentarajaTämä esimerkki vertailee vain jännitehäviötä. Se ei todista, että kaikki kolme kokoa täyttävät nykyisen kapasiteetin, lämpötilan, liittimien yhteensopivuuden tai paikalliset vaatimukset.

4mm², 6mm² ja 10mm² aurinkokaapeli

Näitä kolmea kokoa verrataan useinkoska ne kattavat monia asuin-, kaupallisia ja yleishyödyllisiä{0}}DC-kaapelisovelluksia.

4mm² aurinkokaapeli

4mm² kaapelia harkitaan usein:

  • lyhyet moduuli{0}}merkkijonoyhteydet
  • asuin PV-järjestelmät
  • alhaisemmat{0}}virtapiireissä
  • reittejä, joilla jännitehäviö pysyy hyväksyttävänä
  • liittimet, jotka on suunniteltu 4mm² johtimille.
Edut
  • alhaisemmat johdinkustannukset
  • pienempi paino
  • pienempi ulkohalkaisija
  • helpompi käsitellä ja reitittää
  • laaja liittimien saatavuus.
Rajoitukset
  • suurempi vastus kuin 6mm² tai 10mm²
  • suurempi jännitehäviö pitkillä reiteillä
  • pienempi lämpömarginaali vaativissa olosuhteissa
  • saattaa tulla sopimattomiksi, kun kaapelit on ryhmitelty tai alttiina korkeille lämpötiloille.
  • 6mm² aurinkokaapeli
  • 6mm² kaapelia harkitaan usein:
  • pidemmät merkkijonoreitit
  • kaupalliset kattojärjestelmät
  • hankkeisiin, joissa on alhaisemmat jännitteen{0}}pudotuskohteet
  • korkeampia-nykyisiä moduulitekniikoita
  • asennukset, jotka vaativat lisävirtaa tai lämpömarginaalia.

6mm² aurinkokaapeli

Edut
  • pienempi vastus kuin 4mm²
  • vähentynyt jännitehäviö
  • laajempi sovellusalue
  • yleisesti tuettu PV-liittimillä.
Rajoitukset
  • korkeampi hinta ja paino
  • suurempi kaapelin halkaisija
  • saattaa vaatia toisen liittimen koskettimen tai tiivisteen
  • ei poista laskennan tarvetta.
  • 10mm² aurinkokaapeli
  • 10 mm² kaapelia voidaan harkita:
  • pitkiä DC-reittejä
  • suuremmat{0}}virtapiirit
  • yhdistäjä-invertteriin-liitännät
  • tiukat tappiotavoitteet
  • suunnitellut DC-syöttösovellukset.

10mm² aurinkokaapeli

Edut
  • pienempi vastus
  • vähentynyt jännitehäviö
  • parantunut virran{0}}kantokyky vertailukelpoisissa olosuhteissa.
Rajoitukset
  • korkeammat materiaalikustannukset
  • suurempi taivutussäde
  • vaikeampi asennus
  • vähemmän vakiomoduuli{0}}liitinvaihtoehtoja
  • suurempi riski yhteensopimattomuudesta tiivisteiden, tiivisteiden ja liittimien kanssa
  • korkeammat kuljetus- ja rumpu{0}}käsittelykustannukset.

Alustava vertailu

Valintatekijä
4mm²
6mm²
10mm²
Lyhyitä merkkijonoja

Usein harkittu

Sopiva, mutta voi olla ylimitoitettu

Yleensä tarpeeton, ellei vaadita

Pidemmät reitit

Jännitteen pudotus voi tulla rajoittavaksi

Yleinen vaihtoehto

Vahva jännite{0}}pudotus

Asennuksen joustavuus

Korkea

Keskitasoista korkeaan

Alentaa

Liittimen saatavuus

Laaja

Laaja

On tarkistettava huolellisesti

Materiaalikustannukset

Alin kolmesta

Keskikokoinen

Korkein

Jännitteen pudotus samalla virralla ja pituudella

Korkein

Alentaa

Alin

Hyväksytäänkö valinta tavan mukaan?

Ei

Ei

Ei

 

Tinattu kupari, alumiini ja kaapelimateriaalit

Tinatut{0}}kuparijohtimet

Tinattua kuparia käytetään laajalti joustavissa aurinkokaapeleissa.

Johdin koostuu kuparisäikeistä, joissa on ohut tinapinnoite. Tuotesuunnittelusta riippuen tämä voi tukea:

  • korroosionkestävyys
  • vakaat nauhapinnat
  • joustava johdinrakenne
  • yhteensopivuus hyväksyttyjen puristusliittimien kanssa
  • pitkäaikainen{0}}käyttö vaativissa ympäristöissä.

Monet H1Z2Z2-K tuotteet määrittävät luokan 5 tinatut kuparijohtimet IEC 60228:n mukaisesti.

Tinattu kupari ei tee kaapelista automaattisesti yhteensopivaa. Valmiin kaapelin tulee silti täyttää asiaankuuluvat sähkö-, materiaali- ja ympäristövaatimukset.

Paljas kupari

Paljasta kuparia voidaan käyttää joissakin kaapelistandardeissa tai tuoterakenteissa.

Ostajien ei pidä olettaa, että paljas kupari on aina huonompaa tai että tinattu kupari on aina pakollista. Päätöksen tulee perustua:

  • sovellettava standardi
  • sertifikaatin laajuus
  • ympäristöolosuhteet
  • johtimen rakentaminen
  • terminaalin suunnittelu
  • korroosioriski
  • asiakkaan spesifikaatio.

Alumiini ja alumiini{0}}seosjohtimet

Alumiinilla on pienempi tiheys ja alhaisemmat raaka--materiaalikustannukset kuin kuparilla, mutta sen sähkövastus on myös suurempi samalla poikki-poikkipinta-alalla.

Alumiininen johdin vaatii yleensä suuremman poikkileikkauksen{0}}kuin kuparijohtimen sähköisen suorituskyvyn vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi.

Alumiiniaurinkokaapelia voidaan harkita suunnitelluissa sovelluksissa, erityisesti silloin, kun paino ja johtimen kustannukset ovat tärkeitä. Sitä ei kuitenkaan pidä korvata suoraan kuparikaapelilla tarkistamatta:

  • johtimen koko
  • nykyinen kapasiteetti
  • jännitehäviö
  • liittimen tai korvakkeen hyväksyntä
  • galvaaninen yhteensopivuus
  • hapettumisen hallinta
  • lopetusmenetelmä
  • pienin taivutussäde
  • vetokäyttäytyminen
  • kaapelin standardi
  • projektin hyväksyminen.

TÜV Rheinlandin nykyinen tuote{0}}sertifiointialue sisältää erilliset vaatimukset aurinkosähköjärjestelmissä käytettäville alumiini{1}}seosjohtimilla varustetuille sähkökaapeleille. Tämä vahvistaa, että alumiininen PV-kaapeli vaatii oman määritellyn suunnittelu- ja sertifiointiperustansa sen sijaan, että sitä pidettäisiin suorana materiaalin korvaavana.

Eristys- ja vaippamateriaalit

Nykyaikaisissa aurinkosähkökaapeleissa käytetään yleisesti{0}}silloitettuja polymeeriyhdisteitä.

Mahdollisia ominaisuuksia ovat:

  • korkean{0}}lämpötilojen suorituskyky
  • UV-kestävyys
  • otsoninkestävyys
  • liekinkestävyys
  • vähäinen{0}}savukäyttäytyminen
  • halogeeniton{0}}rakenne
  • kulutuskestävyys
  • kestää vettä, happoja tai emäksisiä aineita.

Sanoja "XLPE", "risti{0}}sidottu", "halogeeni-vapaa" tai "UV-kestävä" ei pitäisi hyväksyä riittävänä todisteena sellaisenaan. Arvostelu:

  • materiaalimerkintä
  • testistandardi
  • todistus
  • tekninen tietolehti
  • lämpötilaluokitus
  • asennusrajoituksia.

 

Kaapelin ja liittimen yhteensopivuus

Aurinkokaapeli voi olla sähköisesti oikean kokoinen ja silti sopimaton valittuun liittimeen.

Yhteensopivuus on tarkastettava järjestelmänä.

Viisi kriittistä yhteensopivuustarkastusta

 

page-1448-754

1. Johtimen poikki-leikkaus

Liittimen koskettimen on oltava hyväksytty kaapelin koon mukaan.

4 mm²:lle tai 6 mm²:lle suunniteltu liitin ei välttämättä hyväksy 10 mm²:n johdinta.

2. Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin vaipan tulee sopia liittimen tiivisteeseen.

Sama nimellinen 6 mm²:n johdin voidaan toimittaa eri ulkohalkaisijoilla johtuen eroista:

  • eristyksen paksuus
  • vaipan paksuus
  • materiaalin muotoilu
  • valmistustoleranssit
  • vedenpitävä-rakenne
  • mekaaninen suojaus.

Liittimen tiivistysalueen ulkopuolella oleva kaapeli voi tuottaa epäluotettavan ympäristötiivisteen.

Esimerkiksi yksi Stäubli-liitintuote määrittää 4mm² ja 6mm² johtimien koot, joiden kaapelin ulkohalkaisija on 5,4–7,6 mm. Tämä on tuotekohtainen-esimerkki, ei yleinen liitinsääntö

3. Johtimen rakenne

Kontaktin on oltava yhteensopiva:

  • kapellimestari luokka
  • ketjujen lukumäärä
  • säikeen halkaisija
  • tinattua tai paljaaa kuparia
  • alumiinia tarvittaessa..

4. Kontakti- ja puristustyökalu

Käytä liittimen valmistajan hyväksymää kosketinta, puristusmuottia ja asennustyökalua.

Visuaalisesti suljettu puristus ei ole todiste yhteensopivasta liitännästä. Väärät työkalut voivat aiheuttaa:

  • epätäydellinen pakkaus
  • vaurioituneet säikeet
  • liiallinen kosketusvastus
  • ylikuumeneminen
  • vähentynyt vetovoima-
  • epävakaa pitkän ajan{0}}suorituskyky.

 

5. Liittimen valmistaja ja tuoteperhe

Älä oleta, että "MC4-yhteensopiviksi" kuvatut liittimet voidaan turvallisesti ristiin yhdistää toisen valmistajan tuotteen kanssa.

IEC 62852 kattaa turvallisuusvaatimukset ja testit liittimille, joita käytetään DC-aurinkosähköpiireissä nimellisjännitteillä enintään 1,5 kV DC. IEC on myös julkaissut teknisen raportin, jossa käsitellään erityisesti eri valmistajien valmistamien DC-PV-liittimien yhteensopimattomuutta.

Stäubli toteaa, että eri valmistajien ristiin{0}}liittyvät liittimet voivat aiheuttaa toleranssi-, materiaali- ja kosketus{1}}voiman yhteensopimattomuutta, mikä saattaa lisätä vuotoja, halkeamia ja kosketusvastusta. Se suosittelee saman valmistajan ja hyväksytyn tuoteperheen liittimiä.

Liittimen yhteensopivuuden tarkistuslista

Ennen kuin hyväksyt kaapelin ja liittimen yhdistelmän, tarkista:

  • liittimen valmistaja
  • liittimen malli
  • miesten ja naisten tuoteperhe
  • johdin-kokoalue
  • kaapelin ulkohalkaisija{0}}
  • johdin materiaalia
  • kapellimestari luokka
  • ota yhteyttä osanumeroon
  • puristustyökalu
  • puristusmuotti
  • kuorinnan pituus
  • kokoonpanon vääntömomentti tarvittaessa
  • vedä-testivaatimus
  • IP-luokitus asennuksen jälkeen
  • moduulin ja invertterin ohjeet.

 

UV, lämpö, ​​vesi ja asennusolosuhteet

Asennusympäristö voi määrittää, pysyykö kaapeli luotettavana koko projektin käyttöiän ajan.

  • UV ja auringonvalo

Moduulien taakse tai väliin asennetut aurinkosähkökaapelit voivat altistua pitkäaikaiselle- auringonvalolle ja UV-säteilylle.

Tarkista, että kaapelin sertifikaatti tai tekninen tietolehti tukee erityisesti suunniteltua ulkoaltistusta. Älä luota mustaan ​​takin väriin todisteena UV-kestävyydestä.

  • Lämpö

Aurinkokaapelit voivat toimia lähellä:

hot moduulin taustalevyt

metalliset katot

huonosti tuuletetut kanavat

ryhmitetyt kaapeliniput

invertteri- tai kombinaattorikotelot.

IEC 62930 määrittelee normaalin jatkuvan johtimen maksimilämpötilan 90 astetta ja rajoittaa kumulatiivisen käyttöajan 120 asteeseen. Tämä ei tarkoita, että kaapeli pitäisi rutiininomaisesti suunnitella toimimaan 120 asteen kulmassa.

Korkea ympäristön lämpötila vähentää käytettävissä olevaa virran{0}}kantokykyä. Lämpötilan korjaus on siksi otettava mukaan mitoituksen yhteydessä.

  • Matala lämpötila

Kylmät ympäristöt vaikuttavat:

kaapelin joustavuus

asennuksen käsittely

pienin taivutussäde

halkeilun kestävyys

liittimen tiivistys.

Vahvista molemmat:

minimi käyttölämpötila

minimi asennus- ja käsittelylämpötila.

Ne voivat olla erilaisia.

  • Altistuminen vedelle

"Vedenkestävä"{0}} voi kuvata erilaisia ​​suoritustasoja.

Mahdollisia ehtoja ovat:

satunnaista sadetta

kondensaatiota

märkä putki

tilapäinen altistuminen vedelle

pysyvä upotus

makeanveden

suolaisen veden

paineistettua vettä

hautaaminen suoraan kosteaan maahan.

Normaalille ulkokäyttöön hyväksyttyä tuotetta ei automaattisesti hyväksytä pysyvään upotukseen.

Joillakin erityisillä aurinkokaapeleilla on ylimääräisiä AD8- tai vedenkestävyysvaatimuksia{1}}. LAPP esimerkiksi tunnistaa tuotekohtaiset aurinkokaapelit pysyvästi upotettaviksi matalaan, saastumattomaan veteen tietyissä olosuhteissa. Nämä väitteet koskevat määritettyä tuotetta, eivät kaikkia H1Z2Z2-K-kaapeleita.

  • Maanalainen asennus

Älä oleta, että jokainen aurinkokaapeli voidaan upottaa suoraan maahan.

Mahdollisia hyväksyttyjä menetelmiä voivat olla:

putki

kaapelikaivannon

hiekkapohja

suojaava kanava

panssaroitu kaapeli

tuote, joka on erityisesti merkitty suoraan hautaamiseen.

Yksi aurinkokaapeli voi läpäistä isku- ja puristustestit suojatussa maanalaisessa asennuksessa, mutta sitä ei silti voida hyväksyä suoraan hautaamiseen. Noudata aina teknisiä tietoja ja paikallista asennuskoodia.

  • Mekaaninen suojaus

Kaapelit tulee suojata:

terävät metallireunat

tukematon ripustus

liiallinen vetovoima

murskaamalla

nippusiteet, jotka vahingoittavat vaippaa

jatkuva jännitys liittimissä

jyrsijöiden toimintaa

toistuva jäljitysliike

kosketukseen yhteensopimattomien kemikaalien kanssa.

Oikea kaapelin erittely ei voi kompensoida huonoa asennusta.

 

Kuinka varmistaa aurinkokaapelin sertifiointi

Kopioitu varmennetiedosto, sertifiointilogo tai luettelolausunto ei riitä

Käytä seuraavaa vahvistusprosessia

Vaihe 1: Tunnista varmenteen myöntäjä

 

Varmista, onko asiakirjan myöntäjä:

  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • UL-ratkaisut
  • muu tunnustettu sertifiointi- tai testausorganisaatio
  • kansallinen sertifiointielin.

Vaihe 2: Tarkista sertifikaatin numero

 

Varmenteen numeron on oltava luettavissa ja haettavissa.

TÜV Rheinland -sertifikaateissa testimerkki voi sisältää yksilöllisen tunnuksen, joka voidaan tarkistaa Certipediasta. TÜV toteaa, että aidon tietokantamerkinnän tulee näyttää tuotteen nimi, malli ja sertifikaattitiedot.

UL Solutions listaa sertifioidut aurinkosähkökaapelit Product iQ:ssa, josta käyttäjät voivat etsiä tuote- ja komponenttisertifiointitietoja.

Vaihe 3: Tarkista sertifikaatin haltija

 

Vertaa sertifikaatin haltijaa:

  • toimittajayritys
  • valmistaja
  • tehdas
  • laskun laatija
  • tuotteen merkintä
  • pakkaus
  • testiraportti.

Kauppayritys voi myydä toisen yrityksen valmistamaa sertifioitua kaapelia, mutta suhteen tulee olla läpinäkyvä ja jäljitettävissä

 

Vaihe 4: Tarkista tuotteen malli

 

Sertifikaatin tulee kattaa täsmälleen ostettava tuoteperhe.

Yhden kaapelisarjan sertifikaattia ei saa käyttää tukemaan eri kaapelia seuraavilla ominaisuuksilla:

  • toinen eristysmateriaali
  • toinen johdinmateriaali
  • toinen jänniteluokitus
  • toinen tehdas
  • toinen tuotenimitys.

Vaihe 5: Tarkista sertifikaatin numero

 

Varmista, että tilattu johtimen koko on mukana.

Sertifikaatti, joka kattaa 2,5–6mm², ei automaattisesti kata 10mm² tai 16mm².

Vaihe 6: Tarkista Standard ja Edition

 

Vahvista:

  • tarkka standardi
  • spesifikaationumero
  • painos tai päivämäärä
  • tarkistuksia
  • jänniteluokitus
  • tuotteen nimitys

Vaihe 7: Tarkista nykyinen tila

 

Varmista, että varmenne ei ole:

  • vedetty pois
  • keskeytetty
  • lopetettu
  • vaihdettu
  • rajoitettu.

Vaihe 8: Tarkista kaapelin merkintä

 

Tuotantokaapelin tulee näyttää vaaditut tiedot sopivin väliajoin, kuten:

  • valmistaja
  • tuotetyyppi
  • kaapelin koko
  • nimellisjännite
  • standardi
  • sertifiointimerkki tai numero
  • erän tai tuotannon jäljitettävyys, jos se on määritelty.

Vaihe 9: Tarkista sertifikaatin haltija

 

Harkitse B2B-tilauksen pyytämistä:

  • todistus
  • nykyinen tietokantatietue
  • tekninen tietolehti
  • vaatimustenmukaisuusvakuutus
  • tyyppi-testiraportti tai asiaankuuluvan raportin yhteenveto
  • tehdastestiraportti
  • erän jäljitettävyys
  • pakkausluettelo
  • tarkastusraportti.

 

Mikä määrittää aurinkokaapelin hinnan?

Aurinkokaapelin hintaan vaikuttaa enemmän kuin johtimen koko.

1. Johdinmateriaali

Kupari on yleensä suurin materiaali{0}}kustannuskomponentti.

Hintaan voivat vaikuttaa:

  • kupari-benchmark
  • tinattua{0}}kuparia
  • johtimen paino
  • johtimen poikkileikkaus-
  • valmistustoleranssi
  • kuparin hinnan muutospäivä.

Alumiini voi vähentää johtimen painoa ja raaka-{0}}materiaalikustannuksia, mutta se voi vaatia suuremman poikkileikkauksen-ja erilaisia ​​päätteitä.

2. Todellinen johtimen poikki-leikkaus

Yhteensopivan kaapelin tulee täyttää sovellettavan standardin sähkövastus- ja rakennevaatimukset.

Ostajien ei tule verrata tarjouksia vain painetun "4mm²" tai "6mm²" etiketin perusteella. Vertaa:

  • johtimen vastus
  • johtimen rakentaminen
  • todellinen paino
  • todistus
  • tuotannon toleranssi.

3. Eristys- ja vaippayhdisteet

Tehokkaampi-suorituskykyinen ristiinlinkitetty materiaali{1}}voi vaikuttaa:

  • UV-kestävyys
  • lämpötilaluokitus
  • palokäyttäytyminen
  • alhainen{0}}savuteho
  • vedenpitävyys
  • mekaaninen kestävyys
  • käsittelykustannukset.

4. Sertifiointi

Sertifiointikulut voivat sisältää:

  • tuotteen testaus
  • tehdasarvio
  • vuotuinen valvonta
  • sertifikaattien ylläpito
  • markkinakohtaiset-hyväksynnät
  • lisäkokolaajennuksia.

Erittäin alhainen tarjous voi sulkea pois kohdemarkkinoiden vaatiman sertifioinnin.

5. Kaapelin koko

Samoilla rakennus- ja tilausehdoilla:

6mm² käyttää yleensä enemmän johdinmateriaalia kuin 4mm²

10mm² käyttää enemmän johdinmateriaalia kuin 6mm².

Hintaero ei määräydy pelkästään johtimen painolla, sillä myös eristys, pakkaus, tuotantonopeus ja tilausmäärä ovat tärkeitä.

6. Tilausmäärä

Hinta voi vaihdella:

  • näytemäärä
  • yksi kela
  • lavamäärä
  • täysi rumpu
  • täysi -säiliötilaus
  • vuotuinen toimitussopimus.

7. Pakkaus

Kustannuksiin voivat vaikuttaa:

  • 100 m keloja
  • 500m rummut
  • 1000 metrin rummut
  • puiset rummut
  • vaneriset rummut
  • vientikaasutusvaatimukset
  • yksityisiä tuotemerkkejä
  • viivakoodi- ja lavavaatimukset.

8. Esiasennetut liittimet

Tehtaalla{0}}päätetyt kaapelikokoonpanot sisältävät lisäkustannuksia:

  • liittimet
  • yhteystiedot
  • puristaminen
  • kokoonpano
  • sähköinen testaus
  • napaisuuden säätö
  • merkitseminen
  • pakkaus.

9. Testaus ja tarkastus

Lisävaatimuksia voivat olla:

  • todistamassa tehdastestejä
  • kolmannen osapuolen{0}}tarkastus
  • johtimen{0}}resistanssitestaus
  • mittatarkastus
  • merkinnän vahvistus
  • pakkauksen tarkastus
  • näytteenotto ennen-lähetystä.

10. Toimitusehdot

Vertaa tarjouksia samoilla kaupallisilla perusteilla:

  • EXW
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • DDP, jos saatavilla.

Alempi EXW-hinta ei välttämättä tuota pienempiä toimitettuja projektikustannuksia.

 

Kuinka arvioida aurinkokaapelin toimittaja

Pätevän toimittajan tulee pystyä osoittamaan, että hän hallitsee tuotetta, tuotantoprosessia ja dokumentaatiota.

1. Tuoteominaisuudet

Tarkista, voiko toimittaja valmistaa tai toimittaa:

vaadittu kaapelin merkintä

vaaditut koot

vaadittu jänniteluokitus

vaaditut värit

kupari- tai hyväksytty alumiinirakenne

erityinen vedenkestävä-tai maakaapeli

esiasennetut kaapelisarjat.

2. Sertifioinnin soveltamisala

Vahvista:

sertifikaatin haltija

tehtaan sijainti

tuotesarja

johdin-kokoalue

johdin materiaalia

jänniteluokitus

sovellettava standardi

nykyinen tila.

3. Valmistuksen ohjaus

Tehdasarviointi voi tarkastella:

johtimien kertyminen

eristyksen suulakepuristus

vaipan ekstruusio

ristiin{0}}linkitysprosessi

halkaisijan online-säätö

kipinätestaus

painatus ja merkintä

ottamaan-ja pakkaamaan

vaatimustenvastainen{0}}tuotevalvonta.

4. Laatulaboratorio

Kysy, voiko tehdas testata tai tarkistaa:

johtimen vastus

eristysvastus

jännitteen kesto

johtimen mitat

eristyksen paksuus

vaipan paksuus

ulkohalkaisija

vetoominaisuudet

venymä

liekin suorituskyky

ikääntymisen suorituskyky

valmis-kaapelimerkintä.

Jotkut testit ovat tyyppitestejä, jotka suoritetaan määräajoin tai ulkoisesti, kun taas toiset voivat olla rutiini- tai erätestejä. Toimittajan tulee erottaa ne selvästi toisistaan.

5. Jäljitettävyys

Toimittajan tulee pystyä jäljittämään:

raaka--materiaalierä

tuotantolinja

valmistuspäivämäärä

operaattori tai vuoro

testiennätys

pakkausnumero

rummun numero

lähetys.

6. Vie kokemus

Tarkista kokemukset:

kohdemaan asiakirjat

alkuperätodistukset

kontin lastaus

kaapelin -rumpusuojaus

kosteussuoja

tulliasiakirjat

projekti{0}}pohjaisia ​​pakkausluetteloita

kolmannen osapuolen{0}}tarkastus.

7. Tekninen vastaus

Vahvan toimittajan tulee kysyä teknisiä kysymyksiä ennen kaapelin suosittelemista.

Varoitusmerkkejä ovat:

suosittelemme yhtä kokoa ilman nykyistä tai pituustietoja

yhden sertifikaatin vaatiminen hyväksytään maailmanlaajuisesti

liittimen halkaisija huomioimatta

kuvataan kaikki mustat DC-kaapelit aurinkokaapeliksi

kieltäytyä tietokannan todentamisesta

antaa epäjohdonmukaisia ​​tuotemerkintöjä

vaihtaa tehtaita ilman ennakkoilmoitusta.

 

 

Aurinkokaapeleiden hankinnan tarkistuslista

Käytä seuraavaa tarkistuslistaa ennen ostotilauksen tekemistä

Hankkeen tiedot

☐ Kohdemaa vahvistettu

☐ Voimassa oleva sähkökoodi vahvistettu

☐ Vaadittu kaapelistandardi vahvistettu

☐ Järjestelmän maksimi tasajännite vahvistettu

☐ Suunnitteluvirta vahvistettu

☐ Kaapelireitin pituus vahvistettu

☐ Jännitteen{0}}pudotusraja vahvistettu

☐ Ympäristön lämpötila vahvistettu

☐ Asennustapa vahvistettu

☐ Vesi- tai maanalainen altistuminen vahvistettu

☐ Fire{0}}suorituskykyvaatimus vahvistettu

Kaapelin tekniset tiedot

☐ Tuotteen nimi on ilmoitettu

☐ Johtimen koko ilmoitettu

☐ Johdinmateriaali ilmoitettu

☐ Kapellimestariluokka ilmoitettu

☐ Ilmoitettu nimellisjännite

☐ Eristysmateriaali ilmoitettu

☐ Vaipan materiaali ilmoitettu

☐ Kaapelin ulkohalkaisija{0}}ilmoitettu

☐ Pienin taivutussäde ilmoitettu

☐ Käyttölämpötila-ilmoitettu

☐ Ilmoitettu asennus-lämpötila-alue

☐ UV-kestävyys ilmoitettu

☐ Vedenkestävyys-ilmoitettu

☐ Hautausmenetelmä ilmoitettu

Sertifiointi

☐ Varmenteen myöntäjä vahvistettu

☐ Sertifikaatin numero vahvistettu

☐ Varmennetietokanta tarkistettu

☐ Sertifikaatin haltija vahvistettu

☐ Tehdas vahvistettu

☐ Tuotemalli vahvistettu

☐ Mukana kaapelin koko

☐ Vakiopainos vahvistettu

☐ Todistus tällä hetkellä voimassa

☐ Tuotantomerkintä vastaa todistusta

Liittimen yhteensopivuus

☐ Liittimen valmistaja vahvistettu

☐ Liittimen malli vahvistettu

☐ Hyväksytty parittelupari vahvistettu

☐ Johtimen-kokoalue vahvistettu

☐ Kaapelin ulkohalkaisija{0}}alue vahvistettu

☐ Yhteyshenkilön osanumero vahvistettu

☐ Puristustyökalu vahvistettu

☐ Puristusmuotti vahvistettu

☐ Asennusohjeet tarkistettu

☐ Ulosveto-tai kokoonpanotesti sovittu

Kaupalliset ehdot

☐ Määritelty hintaperuste

☐ Kupari{0}}hinnansäätömenetelmä määritetty

☐ Kelan tai rummun pituus vahvistettu

☐ Pituustoleranssi vahvistettu

☐ Pakkaus varmistettu

☐ Merkintäkieli vahvistettu

☐ Yksityisten{0}}merkkien vaatimukset vahvistettu

☐ MOQ vahvistettu

☐ Tuotannon läpimenoaika vahvistettu

☐ Incoterm vahvistettu

☐ Tarkastuksen laajuus vahvistettu

☐ Takuu- ja reklamaatiomenettely vahvistettu

 

 

FAQ

Mitä kaapelia aurinkopaneeleissa yleensä käytetään?

Aurinkojärjestelmän tasavirtapuolella käytetään tavallisesti tarkoitukseen -suunniteltua aurinkosähkökaapelia. Kohdemarkkinoista riippuen yleisiä spesifikaatioita ovat H1Z2Z2-K standardin EN 50618 mukaisesti, IEC 62930:n mukainen kaapeli tai UL 4703 PV Wire.

Lopputuotteen on oltava projektispesifikaatioiden ja paikallisesti hyväksyttyjen sähkösäännösten mukainen.

Riittääkö 4mm² aurinkokaapeli aurinkosähköjärjestelmään?

Se saattaa olla riittävä joillekin lyhyille, alhaisemmille{0}}virtamerkkijonopiireille, mutta kokoa ei voida vahvistaa tarkistamatta:

  • suunnitteluvirta
  • reitin pituus
  • järjestelmän jännite
  • ympäristön lämpötila
  • asennustapa
  • kaapelien ryhmittely
  • jännite-pudotuskohde
  • liittimen yhteensopivuus.

Pitäisikö minun käyttää 4mm² vai 6mm² aurinkokaapelia?

Valitse 4mm² ja 6mm² laskennallisesti.

4mm² voi olla sopiva paikka, jossa virtakapasiteetti ja jännitehäviö pysyvät suunnittelurajoissa. 6 mm²:n kaapelilla on pienempi vastus, ja se voi olla parempi pidemmille reiteille, suuremmalle virralle, kuumemmille ympäristöille tai tiukemmille häviötavoitteille.

Milloin 10mm² aurinkokaapelia käytetään?

10 mm²:n kaapelia voidaan käyttää pidemmillä reiteillä, korkeammalla-virtapiireillä tai yhdistäjien ja invertterien välisissä liitännöissä. Liittimen, tiivisteen, liittimen ja taivutuksen yhteensopivuus on tarkistettava, koska monet vakiomoduuliliittimet on suunniteltu ensisijaisesti pienempien johtimien ympärille.

Onko H1Z2Z2-K parempi kuin PV1-F?

Ei joka tilanteessa.

H1Z2Z2-K yhdistetään yleisesti EN 50618:aan ja uudempiin EN-suuntautuneisiin projektispesifikaatioihin. PV1-F saattaa silti esiintyä olemassa olevissa tai alueellisissa eritelmissä.

Oikea kaapeli on se, jonka nykyinen sertifikaatti, nimellisjännite, rakenne ja hyväksytty käyttö vastaavat projektin vaatimuksia.

Onko TÜV aurinkokaapelin standardi?

Ei.

TÜV Rheinland ja muut TÜV-organisaatiot ovat testaus- ja sertifiointielimiä. Kaapeli voidaan testata EN 50618-, IEC 62930-, TÜV 2 PfG -spesifikaatiota tai muuta määriteltyä vaatimusta vastaan.

Pyydä aina täydellinen sertifiointiperuste.

Voiko aurinkopaneeleissa käyttää tavallista sähkökaapelia?

Älä oleta, että normaali rakennuskaapeli sopii avoimeen PV DC -johdotukseen.

Kaapelin on täytettävä vaaditut jännite-, lämpötila-, auringonvalo-, kosteus-, mekaaniset, palo- ja asennusvaatimukset. Kaapeli voi olla sähköä johtava, mutta se ei silti sovellu pitkäaikaiseen aurinkosähkökäyttöön.

Miksi tinattua kuparia käytetään monissa aurinkokaapeleissa?

Tinattu kupari tarjoaa joustavan kuparijohtimen, jossa on päällystetty säiepinta, ja sitä käytetään laajalti sertifioiduissa H1Z2Z2-K-kaapeleissa. Kaapelin täydellinen rakenne ja sertifiointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä johdinpinnoitus.

Voidaanko alumiinikaapelia käyttää aurinkosähköjärjestelmässä?

Kyllä, oikein suunnitelluissa ja hyväksytyissä sovelluksissa.

Alumiinilla ei kuitenkaan pidä korvata kuparia suoraan. Kaapelin koko, jännitehäviö, liittimet, liittimet, hapettumisen valvonta, galvaaninen yhteensopivuus ja sertifiointi on kaikki tarkistettava.

Voiko kahden eri valmistajan liittimiä yhdistää?

Niitä ei tule{0}}vertaa ristiin, elleivät valmistajat ja projektivaatimukset ole nimenomaisesti hyväksyneet koko yhdistelmää.

Mekaaninen sovitus ei todista sähköistä, ympäristönsuojelua tai pitkäaikaista{0}}yhteensopivuutta. Saman hyväksytyn liitinvalmistajan ja tuoteperheen käyttö on turvallisempi hankintasääntö.

Onko jokaisella H1Z2Z2-K-kaapelilla sama ulkohalkaisija?

Ei.

Ulkohalkaisija vaihtelee:

  • valmistaja
  • johtimen suunnittelu
  • eristyksen paksuus
  • vaipan paksuus
  • tuotteen koko
  • erityistä vettä tai mekaanista suojausta
  • valmistustoleranssi.

Vertaa aina kaapelin tietolehteä liittimen tiivistysalueeseen.

Sopiiko jokainen aurinkokaapeli suoraan hautaamiseen?

Ei.

Jotkut kaapelit on tarkoitettu ulkokäyttöön tai asennettavaksi suojaputkeen, mutta niitä ei ole hyväksytty suoraan hautaamiseen. Teknisessä tiedotteessa on mainittava sallittu maanalainen menetelmä.

Kuinka kauan aurinkokaapeli kestää?

some EN 50618 -suuntautuneiden tuotteiden odotettu käyttöaika on vähintään 25 vuotta tietyissä normaaleissa olosuhteissa. Tämä ei ole ehdoton takuu jokaiselle asennukselle.

Todellinen elämä riippuu:

  • lämpötila
  • UV-altistus
  • kosteutta
  • mekaanisia vaurioita
  • liittimen laatu
  • asennustyötä
  • kemiallinen altistuminen
  • huolto.

Jotkut valmistajat julkaisevat tiettyjen EN 50618- -standardin mukaisten tuotteiden odotetun käyttöiän -käyttöiän määritellyissä normaaleissa olosuhteissa. Käsittele tätä tuotekohtaisena todisteena, ei yleisenä kaapelitakuuna; tarkista tarkalleen tarjotun tuotteen voimassa oleva tietolomake ja kaupallinen takuu.

Kuinka voin vahvistaa aurinkokaapelin sertifikaatin?

Tarkista:

todistuksen numero;

  • sertifiointielin;
  • tietokannan tila;
  • todistuksen haltija;
  • tehdas;
  • tuotteen malli;
  • kaapelin-kokoalue;
  • standardi;
  • jänniteluokitus;
  • tuotannon merkintä.

TÜV Rheinland -sertifikaatit voidaan tarkistaa Certipedian kautta, kun taas UL-sertifioidut tuotteet voidaan tarkistaa UL Product iQ:n kautta.

 

Pyydä kaapelinvalintatukea