Napelemes egyenáramú kábelválasztási útmutató 2026

Jul 16, 2026

Hagyjon üzenetet

Hogyan válasszuk ki a napelemes egyenáramú kábelt PV-rendszerekhez

 Kábelméret, áramkapacitás, feszültségesés, szabványok, csatlakozó kompatibilitás és beszerzés

page-802-451

Összegzés

Válassza ki a szoláris egyenáramú kábelt a célpiac és a szükséges szabvány, a maximális rendszerfeszültség, a korrigált áramköri áram, az útvonal hossza és a feszültségesési-korlát, a telepítési környezet és a pontos csatlakozótartomány szerint. Ezután ellenőrizze, hogy a tanúsítvány kiterjed-e a gyártóra, a termék típusára és a megrendelt méretre. A végső méretezésnek és beszerelésnek követnie kell a projekt specifikációját és a helyileg elfogadott elektromos szabályokat.

Napelemes DC kábel-más néven napelemes PV-kábel vagy fotovoltaikus kábel-célja-a napelemes rendszerek egyenáramú-oldalára lett tervezve. A kifejezések általában ugyanazt az alkalmazáskategóriát írják le; A „DC” az áramköri funkciót, a „PV” pedig a szoláris alkalmazást hangsúlyozza. A termék alkalmassága továbbra is a teljes jelöléstől, a konstrukciótól, a tanúsítványtól és a jóváhagyott felhasználástól függ, -nem pedig a katalógusban használt kulcsszótól.

Mérnöki megjegyzésEz az útmutató támogatja az előzetes specifikációt és a beszerzést. Nem helyettesíti a projekttervező számításait, a helyileg elfogadott elektromos szabályzatot, az illetékes hatóságot vagy a csatlakozó gyártójának utasításait.

Kulcs elvitelek

A kábel mérete önmagában nem határozza meg az alkalmasságot

A kábel mérete önmagában nem határozza meg az alkalmasságot. Az áramkapacitást, a feszültségesést, a hőmérsékletet és a beépítési módot együtt kell értékelni.

Különböző szabványok, tanúsítási rendszerek

A H1Z2Z2-K, PV1-F és UL PV Wire nem azonos elnevezések egyetlen univerzális termék esetében. Különböző szabványokhoz, tanúsítási rendszerekhez és piaci követelményekhez kapcsolódnak.

Ellenállás, költség és súly

A nagyobb kábel általában csökkenti az elektromos ellenállást és a feszültségesést, de növeli a költségeket, a súlyt, a hajlítási követelményeket és a csatlakozókompatibilitási korlátokat is.

A csatlakozónak egyeznie kell

A csatlakozónak meg kell egyeznie a kábel keresztmetszetével{0}} és a kábel külső átmérőjével. Egy kábel elektromosan megfelelő lehet, de mechanikailag nem kompatibilis a kiválasztott csatlakozóval.

A PDF tanúsítvány nem elegendő bizonyíték

A PDF tanúsítvány önmagában nem elegendő bizonyíték. A vásárlóknak ellenőrizniük kell a tanúsítvány tulajdonosát, a termék megnevezését, a mérettartományt, az alkalmazandó szabványt és az adatbázis aktuális állapotát.

Mi az a napelemes kábel?

A szolárkábel, más néven fotovoltaikus vagy PV-kábel, egy olyan elektromos kábel, amelyet a fotovoltaikus rendszerek egyenáramú oldalára terveztek{0}}.

 

A tipikus alkalmazások közé tartoznak a kapcsolatok

 
  • napelem modulok között
  • modulkarakterláncok és kombinálódobozok között
  • a kombinálódobozok és az inverterek között
  • előre összeszerelt PV vezetékrendszereken belül
  • más egyenáramú -oldali PV-komponensek között, ha a termék kialakítása ezt lehetővé teszi.

Az IEC 62930 az egy-erű tápkábelekre vonatkozik térhálósított szigeteléssel és térhálósított köpennyel, a fotovoltaikus rendszerek egyenáramú oldalán történő használatra. Alkalmazási köre 1,5 kV-ig terjedő névleges egyenfeszültségre vonatkozik a vezetők között, valamint a vezető és a föld között. A szabvány 90 fokos normál folyamatos maximális vezetékhőmérsékletet ír elő, 120 fokos működéssel egy meghatározott kumulatív időtartamra korlátozva.

page-1000-750

Egy tipikus IEC- vagy EN-orientált szolárkábel a következőket tartalmazhatja:

  • rugalmas sodrott vezető;
  • vezető szigetelés;
  • egy külső köpeny;
  • állandó kábeljelölés, amely feltünteti a gyártót, a termék megnevezését, a névleges feszültséget, a szabvány vagy a tanúsítvány adatait.

H1Z2Z2-K termékekgyakran használnak finom-szálú, ónozott-rézvezetőket térhálós-halogén-mentes szigeteléssel és burkolattal. A vásárlóknak azonban meg kell erősíteniük a tényleges konstrukciót a jóváhagyott műszaki adatlap alapján, nem pedig azt feltételezni, hogy minden „napkábelként” forgalmazott termék azonos szerkezetű.

 

A napelemes kábel több, mint egy fekete vagy piros egyenáramú vezeték

A szín nem biztosítja a megfelelőséget.

A normál hajlékony huzal fekete vagy piros színben is gyártható, de ez nem teszi alkalmassá a hosszú távú-PV-használatra. A minősített szolárkábelt a vonatkozó szabvány elektromos, termikus, környezetvédelmi és mechanikai követelményei szerint kell értékelni.

A szabványtól és a termékkörtől függően ezek a követelmények magukban foglalhatják az alábbiakkal szembeni ellenállást:

  • napfény és ultraibolya sugárzás
  • ózon
  • emelkedett hőmérséklet
  • alacsony{0}}hőmérséklet kezelése
  • víz vagy nedvesség
  • láng terjedése
  • mechanikai hatás
  • kopás
  • savak vagy lúgos anyagok
  • a szigetelés hosszú távú-romlása.

A pontos teljesítményre vonatkozó igényeket a kábeltanúsítvány és a műszaki adatlap alapján kell ellenőrizni. Például az egyik termék alkalmas lehet kültéri használatra, de nem közvetlenül elföldelhető, míg egy másik termék további vízállósági-vagy földalatti-beépítési engedélyekkel rendelkezhet.

 

A megbízható kábel{0}}kiválasztási folyamat a projekttel kezdődik, nem a kábelkatalógussal.

Mielőtt árajánlatot kérne, gyűjtse össze az alábbi információkat.
 

Célpiac:

Azonosítsa az országot és az alkalmazandó projektkövetelményeket.

Kérdez:

  • A projektet IEC{0}} vagy EN-alapú keretrendszer szerint tervezték?
  • Szükséges az UL{0}}listán szereplő PV vezeték?
  • Szükség van-e az országnak további nemzeti jóváhagyásra?
  • Az EPC specifikációba bele van írva egy adott kábelmegnevezés?
  • Szükséges az építési termékekre vonatkozó rendelet besorolása a telepítéshez?
  • Az elektromos szabályzat melyik kiadását fogadták el helyileg?

Az egyik piacon elfogadott kábelt nem feltétlenül fogadják el automatikusan egy másik piacon.

 

Rendszer feszültség:

Erősítse meg:

  • maximális PV tömb feszültség
  • inverter maximális DC bemeneti feszültség
  • maximális nyitott{0}}áramköri feszültség a minimális helyszíni hőmérséklet alatt
  • kábel névleges feszültsége
  • csatlakozó névleges feszültsége
  • egyéb alkatrészek feszültségkorlátozásai.

A kábelnek, a csatlakozónak és az egyéb egyenáramú alkatrészeknek alkalmasnak kell lenniük a rendszer maximális számított feszültségére. A legalacsonyabb -névleges komponens korlátozhatja az áramkört.

 

Maximális tervezési áram:

Határozza meg a tervezési áramot a következő segítségével:

  • modul rövidzár{0}}áram
  • párhuzamos -karakterlánc-konfiguráció
  • bifaciális nyereség feltevések, ahol alkalmazható
  • kód-szükséges aktuális tényezők
  • környezeti korrekciós tényezők
  • kábelcsoportosítás
  • védőeszköz-koordináció
  • várható működési feltételek.

Ne válasszon kábelt pusztán azért, mert a szállító „30A-es kábelként” vagy „50A-es kábelként” írja le. A jelenlegi -teherbírás a kábel telepítésének módjától és helyétől függ.

 

Kábel hossza:

Erősítse meg az egyirányú{0}}útvonal hosszát a két csatlakozási pont között.

A két-vezetékes egyenáramú áramkör feszültségesésének-számításai általában figyelembe veszik a pozitív és a negatív áramutakat is. Az egyirányú hossz-összetévesztése az áramkör teljes hosszával jelentős méretezési hibát okozhat.

 

Telepítési környezet:

Rekord:

  • minimális és maximális környezeti hőmérséklet
  • a tető vagy a modul{0}}hátsó várható hőmérséklete
  • közvetlen napfénynek való kitettség
  • kábelkötegelés vagy -csoportosítás
  • kábeltálca, vezeték vagy szabad{0}}levegő telepítés
  • víz expozíció
  • földalatti útválasztás
  • érintkezés fém tetővel vagy éles szélekkel
  • kémiai expozíció
  • rágcsáló kockázat
  • mozgás a nyomkövető rendszereken
  • tűz{0}}teljesítmény követelményei.
 

Csatlakozó részletei:

Szerezze meg a csatlakozó gyártóját és pontos modelljét.

Erősítse meg:

megengedett vezető keresztmetszet-

megengedett kábel külső átmérője

vezeték építése

terminál mérete

tömítési tartomány

jóváhagyott krimpelő szerszám

jóváhagyott kapcsolattartó

összeszerelési utasításokat

megengedett párosítási megfelelője.

 

Beszerzési követelmények:

Határozza meg:

  • vezető anyaga
  • kábel mérete
  • feszültség osztály
  • szükséges szabvány
  • tanúsítvány kibocsátója
  • csomagolás hossza
  • dob vagy tekercs követelmények
  • jelölőnyelv
  • szín
  • tételes tesztelés
  • ellenőrzési követelmények
  • szállítási feltételek
  • dokumentációs csomag.

Napelemes kábel szabványok és piaci követelmények

Nincs egyetlen kábeltanúsítvány, amely automatikusan minden napelemes piacot kielégítene.

A projekttulajdonos, a tervező, az EPC-vállalkozó, a helyi hatóság és a vonatkozó elektromos előírások határozzák meg, hogy melyik kábel elfogadható.

Fő napelemes kábelkeretek

Szabvány vagy megnevezés Általános szerep Tipikus piaci relevancia

IEC 62930

Nemzetközi termékszabvány 1,5 kV DC névleges PV DC kábelekhez

IEC{0}}alapú nemzetközi projektek

EN 50618 / H1Z2Z2-K

Európai PV kábelszabvány és harmonizált kábelmegnevezés

európai és EN{0}}orientált projektek

UL 4703 PV vezeték

Észak-amerikai szabvány a fotovoltaikus vezetékekhez

Egyesült Államok és más UL{0}}orientált projektek

PV1-F

A termék megnevezése a múltban a TÜV PV kábelkövetelményeihez kapcsolódik

Meglévő specifikációk és néhány nemzetközi piac

IEC 62548-1

A PV-tömb tervezési követelményei, beleértve az egyenáramú vezetékeket is

Rendszer tervezés és telepítés

IEC 60364-7-712

Követelmények a PV tápegységeket tartalmazó elektromos berendezésekre vonatkozóan

Beépítési tervezés

IEC 62852

Egyenáramú PV csatlakozók biztonsági követelményei és tesztjei

Csatlakozók kiválasztása és kompatibilitása

Az IEC 62548-1 a PV-tömb tervezési követelményeivel foglalkozik, beleértve az egyenáramú vezetékeket, az elektromos védelmet, a kapcsolást és a földelést. Az IEC 60364-7-712 szabvány a fotovoltaikus tápellátásból eredő elektromos telepítési követelményekkel foglalkozik. Minden projektnél meg kell erősíteni az alkalmazandó kiadást és az országos elfogadást.

  • IEC 62930

Az IEC 62930 az egy-eres PV-kábelekre vonatkozik térhálósított szigeteléssel és burkolattal, a fotovoltaikus rendszerek egyenáramú oldalán történő használatra, legfeljebb 1,5 kV DC névleges feszültséggel.

A szabvány mindkettőt tartalmazza:

  • halogén-mentes, alacsony-füsttartalmú kábelek
  • halogéneket tartalmazó kábelek.

Ezért az IEC 62930 szabványnak való megfelelés állítása nem értelmezhető automatikusan minden választható környezeti vagy tűzjellemző bizonyítékaként. A tanúsítványon és a műszaki adatlapon fel kell tüntetni a termék tényleges felépítését és a vizsgált terjedelmét.

  • EN 50618 és H1Z2Z2-K

Az EN 50618 szabvány a rugalmas, egy-eres PV tápkábelekre vonatkozik térhálós-szigeteléssel és köpennyel. A BSI leírása szerint a szabvány az 1,5 kV névleges egyenfeszültségű fotovoltaikus rendszerek egyenáramú oldalára készült, alacsony-füstmentes, halogén-kábelekre vonatkozik.

A H1Z2Z2-K jelölést széles körben használják az EN 50618 szabványnak megfelelő szolárkábelekre.

Egy tipikus H1Z2Z2-K konstrukció a következőket tartalmazza:

  • 5. osztályú rugalmas vezető
  • ónozott réz
  • keresztkötésű szigetelés
  • keresztkötésű külső burkolat
  • halogén{0}}mentes anyagok
  • UV-ellenálló külső konstrukció.

A H1Z2Z2-K jelölést azonban továbbra is össze kell hasonlítani a tanúsítvány, a gyártó és a gyártási jelölésekkel.

  • UL 4703 PV vezeték

Az UL 4703 a fotovoltaikus vezetékek észak-amerikai szabványa. Az UL Solutions az UL 4703-at a PV vezetékek szabványaként írja le, és a napfényállóságot a termékkategória fontos részeként azonosítja.

Egy észak-amerikai projekt esetében a vásárlóknak nem szabad azt feltételezniük, hogy az EN 50618 vagy IEC 62930 tanúsítvány önmagában megfelel a projekt követelményeinek. A szükséges terméklistát és a helyileg elfogadott National Electrical Code követelményeit meg kell erősíteni.

Az NFPA a NEC-t a biztonságos elektromos tervezés, telepítés és ellenőrzés mércéjeként írja le. Az NEC elfogadása és módosítása joghatóságonként változhat, ezért konzultálni kell az illetékes projekthatósággal.

  • Tanúsító testület vs termékszabvány

Ezeket a kifejezéseket nem szabad összekeverni:

  • Az IEC, EN és UL hivatkozások azonosíthatják a termék- vagy vizsgálati szabványokat.
  • A TÜV Rheinland, a TÜV SÜD, az UL Solutions és más szervezetek tesztelési és tanúsítási szolgáltatásokat nyújthatnak.
  • A tanúsítvány egy meghatározott termékkört rögzít, amelyet meghatározott követelmények alapján értékelnek.
  • A vizsgálati jegyzőkönyv rögzíti a vizsgált mintát, a módszert és a vizsgálati eredményeket.
  • A megfelelőségi nyilatkozatot általában a gyártó vagy a felelős szállító állítja ki.

A „TÜV kábel” ezért nem teljes körű műszaki leírás. A vásárlónak meg kell kérdeznie:

Beszerzési kérdésMelyik szervezet tanúsítja, milyen szabvány szerint, melyik gyárhoz, termékmodellhez és mérettartományhoz?

 

PV1-F, H1Z2Z2-K és UL PV vezetékek áttekintése

A PV1-F, H1Z2Z2-K és az UL PV vezetéket gyakran együtt tárgyalják, de nem szabad cserélhető címkeként kezelni.

A PV1-F a TÜV Rheinland fotovoltaikus kábelek vizsgálati követelményei révén vált széles körben használatossá a nemzetközi PV specifikációkban, beleértve a 2 PfG 1169 specifikációcsaládot.

A TÜV dokumentációja 2 PfG 1169-et határoz meg követelményként a fotovoltaikus rendszerekben használt kábelekre. A korábbi TÜV-anyagok a PV-kábeltesztekre is hivatkoztak a 2 PfG 1169/08.2007 szerint.

A PV1-F továbbra is megjelenhet:

  • régebbi EPC specifikációk
  • meglévő napelemes erőművek
  • forgalmazói katalógusok
  • csererendelések
  • regionális közbeszerzési dokumentumok.

A vevő nem utasíthatja el vagy fogadhatja el a PV1-F-et pusztán a név alapján. Ellenőrizze az aktuális tanúsítványt, a vonatkozó specifikáció kiadását, a névleges feszültséget, a mérettartományt és a projekt elfogadását.

  • H1Z2Z2-K

A H1Z2Z2-K általában az újabb EN 50618-orientált projektekhez van megadva.

Az egyszerű „PV1-F vs H1Z2Z2-K” összehasonlításhoz képest a helyes beszerzési kérdés a következő:

Beszerzési kérdésMilyen kábelkijelölést és tanúsítási alapot követel meg a jelenlegi projektspecifikáció és célpiac?

A H1Z2Z2-K-t gyakran választják, mert egyértelmű, EN-orientált termékmegjelölést biztosít, és széles körben elérhető az 1,5 kV-os egyenáramú rendszerekben.

Az UL PV Wire az észak-amerikai PV Wire kategóriát igénylő projektekhez készült.

A termékjelölést, a névleges feszültséget, a vezeték felépítését és a jóváhagyott felhasználást ellenőrizni kell az UL tanúsítási adatbázisban és a projektdokumentációban.

  • Gyakorlati összehasonlítás

 

Tétel

PV1-F

H1Z2Z2-K

UL PV vezeték

Fő kontextus

TÜV PV kábel specifikációs család

EN 50618

UL 4703

Közös használat

Meglévő és regionális nemzetközi előírások

európai és EN{0}}orientált projektek

Észak-amerikai projektek

Termék elnevezése

PV1-F

H1Z2Z2-K

Fotovoltaikus vezeték / PV vezeték

Kiválasztás alapja

Tanúsítvány és projekt elfogadás

EN tanúsítvány és projektspecifikáció

UL lista és helyi elektromos kód

Feltételezhető egyenértékű?

Nem

Nem

Nem

A helyes választást nem az határozza meg, hogy melyik megnevezés tűnik újabbnak vagy ismerősebbnek. A teljes megfelelési követelmény határozza meg.

 

Napelemes kábel méretének kiválasztása

A kábel méretét általában a vezeték keresztmetszeteként{0}}adják meg négyzetmilliméterben vagy AWG méretben.

Az általános metrikus napelemes{0}}kábelek a következők:

  • 2,5 mm²
  • 4 mm²
  • 6 mm²
  • 10 mm²
  • 16 mm²
  • nagyobb méretek a fő egyenáramú futásokhoz.

A megfelelő kábelméretnek legalább két külön ellenőrzést kell teljesítenie:

1. Jelenlegi-terhelhetőség

2. Feszültség-esési teljesítmény

Ezenkívül kompatibilisnek kell lennie:

  • csatlakozók
  • terminálok
  • kábel tömszelencék
  • útválasztó rendszerek
  • hajlítási sugárra vonatkozó követelmények
  • mechanikai beépítési határok.

Alapvető kiválasztás logika

A nagyobb vezeték általában kisebb elektromos ellenállással rendelkezik.

Az alacsonyabb ellenállás általában azt jelenti:

  • kisebb feszültségesés
  • kisebb ellenállásos teljesítményveszteség
  • kevesebb vezető fűtése azonos áramerősség mellett
  • jobb teljesítmény hosszú utakon.

A nagyobb kábel azonban azt is jelenti, hogy:

  • magasabb anyagköltség
  • nagyobb súly
  • nagyobb külső átmérő
  • nagyobb minimális hajlítási sugár
  • nehezebb útválasztás
  • lehetséges csatlakozó inkompatibilitás
  • nagyobb hordók és magasabb szállítási költség.

Ezért nem mindig a legjobb kábel a legnagyobb elérhető kábel. Ez a legkisebb megfelelő kábel, amely megfelel minden elektromos, mechanikai, környezetvédelmi és kereskedelmi követelménynek megfelelő tervezési ráhagyással.

Áramkapacitás és feszültségesés

Az áramkapacitás és a feszültségesés összefügg, de nem ugyanaz a számítás.

Jelenlegi-terhelhetőség

Az áram-terhelhetősége az a maximális folyamatos áram, amelyet egy vezető meghatározott körülmények között hordozhat anélkül, hogy túllépné a megengedett üzemi hőmérsékletét.

A megengedett érték a következőkkel változhat:

  • vezető keresztmetszete-
  • vezető anyaga
  • szigetelési hőmérséklet besorolás
  • környezeti hőmérséklet
  • levegőbe vagy vezetékbe történő beépítés
  • felületre szerelés
  • kábelcsoportosítás
  • szellőzés
  • forró modulok vagy tetők közelsége
  • terhelt vezetékek száma
  • vonatkozó telepítési szabvány.

Ez az oka annak, hogy félrevezetőek lehetnek azok az univerzális internetes táblázatok, amelyek egy 4 mm²-es szolárkábelt "pontosan X amperre méretezett"-ként írnak le.

A helyes folyamat a következő:

  • kiszámítja az áramkör tervezési áramát;
  • azonosítsa a kábel alapáramát a vonatkozó szabvány szerint;
  • hőmérsékleti és telepítési korrekciós tényezők alkalmazása;
  • hasonlítsa össze a korrigált kábelértéket a tervezési árammal;
  • koordinálja a kábelt a túláramvédelemmel és a csatlakoztatott berendezésekkel.
Feszültségesés

A feszültségesés a vezeték ellenállása által okozott feszültségcsökkenés, miközben az áram folyik.

Négy fő tényező befolyásolja a feszültségesést:

kábel hossza

jelenlegi

vezető mérete

vezető anyaga.

A hosszabb kábelek és a nagyobb áram növeli a feszültségesést. A nagyobb vezeték csökkenti, míg a réz ellenállása kisebb, mint az alumínium ugyanazon a keresztmetszeti területen.

Egy hasznos első{0}}egyenáramú képlet:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Szimbólum

Jelentése

ΔV

Feszültségesés voltban

L

Egyirányú{0}}kábel hossza méterben

I

Áramköri áram amperben

ρ

A vezető ellenállása

S

A vezető keresztmetszete{0}}mm²-ben

2

Pozitív és negatív vezetőpályák

 

Feszültségesés (%)=(ΔV / rendszer üzemi feszültsége) × 100

Ez az egyszerűsített egyenlet hasznos az előzetes összehasonlításhoz. A végső tervezésnél a gyártó maximális vezetékellenállását, üzemi hőmérsékletét, beépítési módját és az alkalmazandó műszaki szabványt kell használni.

Szemléltető feszültségesés{0}}példa

Feltételezések: 30 m egyirányú út, 12 A áramkör, 600 V DC üzemi feszültség, 0,0175 Ω·mm²/m réz-ellenállás az előzetes összehasonlításhoz, hőmérséklet-beállítás nélkül.

Kábel mérete

Számított feszültségesés

Százalék 600 V-nál

4 mm²

3.15 V

0.525%

6 mm²

2.10 V

0.35%

10 mm²

1.26 V

0.21%

Számítási határEz a példa csak a feszültségesést hasonlítja össze. Ez nem bizonyítja, hogy mindhárom méret megfelel az aktuális kapacitásnak, hőmérsékletnek, csatlakozókompatibilitásnak vagy a helyi követelményeknek.

4mm², 6mm² és 10mm² napelemes kábel

Ezt a három méretet gyakran összehasonlítjákmert számos lakossági, kereskedelmi és közüzemi{0}}egyenáramú kábelalkalmazást lefednek.

4 mm²-es napelemes kábel

A 4 mm²-es kábelt gyakran a következőkre gondolják:

  • rövid modul{0}}karakterlánc kapcsolatokat
  • lakossági PV rendszerek
  • alacsonyabb{0}}áramú áramkörök
  • olyan útvonalakon, ahol a feszültségesés elfogadható marad
  • 4 mm²-es vezetékekhez tervezett csatlakozók.
Előnyök
  • alacsonyabb vezetékköltség
  • kisebb súly
  • kisebb külső átmérő
  • könnyebb kezelhetőség és útválasztás
  • a csatlakozók széles körű elérhetősége.
Korlátozások
  • nagyobb ellenállás, mint 6mm² vagy 10mm²
  • nagyobb feszültségesés hosszú utakon
  • kisebb hőtartalék igényes körülmények között
  • alkalmatlanná válhat, ha a kábeleket csoportosítják vagy magas hőmérsékletnek teszik ki.
  • 6 mm²-es napelemes kábel
  • A 6 mm²-es kábelt gyakran figyelembe veszik:
  • hosszabb húrútvonalak
  • kereskedelmi tetőtéri rendszerek
  • kisebb feszültségesési{0}}célokkal rendelkező projektek
  • magasabb-modern modultechnológiák
  • kiegészítő áramot vagy hőtartalékot igénylő berendezések.

6 mm²-es napelemes kábel

Előnyök
  • kisebb ellenállás, mint 4 mm²
  • csökkentett feszültségesés
  • szélesebb alkalmazási kör
  • általában PV csatlakozókkal támogatják.
Korlátozások
  • magasabb költség és súly
  • nagyobb kábelátmérő
  • eltérő csatlakozóérintkezőt vagy tömítést igényelhet
  • nem szünteti meg a számítás szükségességét.
  • 10 mm²-es napelemes kábel
  • 10 mm²-es kábel jöhet szóba:
  • hosszú egyenáramú útvonalak
  • nagyobb{0}}áramú áramkörök
  • kombináló-az-inverter kapcsolatokhoz
  • szigorú veszteségcélokkal rendelkező projektek
  • tervezett DC adagoló alkalmazások.

10 mm²-es napelemes kábel

Előnyök
  • kisebb ellenállás
  • csökkentett feszültségesés
  • javult az áram{0}}elvezetési potenciál hasonló körülmények között.
Korlátozások
  • magasabb anyagköltség
  • nagyobb hajlítási sugár
  • nehezebb telepítés
  • kevesebb szabványos modul{0}}csatlakozási lehetőség
  • nagyobb a tömítésekkel, tömszelencékkel és kivezetésekkel való eltérés kockázata
  • magasabb szállítási és dob{0}}kezelési költségek.

Előzetes összehasonlítás

Kiválasztási tényező
4 mm²
6 mm²
10mm²
Rövid húr fut

Gyakran úgy gondolják

Megfelelő, de lehet túlméretes

Általában szükségtelen, hacsak nem kötelező

Hosszabb utak

A feszültségesés korlátozóvá válhat

Közös lehetőség

Erős feszültségesés{0}}teljesítmény

Beépítési rugalmasság

Magas

Közepestől magasig

Alacsonyabb

Csatlakozó elérhetősége

Széles

Széles

Gondosan ellenőrizni kell

Anyagköltség

A legalacsonyabb a három közül

Közepes

Legmagasabb

Feszültségesés egyenlő áramerősségnél és hosszúságnál

Legmagasabb

Alacsonyabb

Legalacsonyabb

Megszokás szerinti kiválasztás elfogadható?

Nem

Nem

Nem

 

Ónozott réz, alumínium és kábelanyagok

Ónozott{0}}rézvezetők

Az ónozott rezet széles körben használják rugalmas szolárkábelekben.

A vezető vékony ónbevonatú rézszálakból áll. A termék kialakításától függően ez támogathatja:

  • korrózióállóság
  • stabil szálfelületek
  • rugalmas vezető konstrukció
  • kompatibilitás engedélyezett krimpérintkezőkkel
  • hosszú távú{0}}használat igényes környezetben.

Sok H1Z2Z2-K termék 5. osztályú ónozott réz vezetékeket ír elő az IEC 60228 szabványnak megfelelően.

Az ónozott réz nem teszi automatikusan megfelelővé a kábelt. Az elkészült kábelnek továbbra is meg kell felelnie a vonatkozó elektromos, anyagi és környezetvédelmi követelményeknek.

Csupasz réz

Egyes kábelszabványokban vagy termékkonstrukciókban csupasz réz is használható.

A vásárlóknak nem szabad azt feltételezniük, hogy a csupasz réz mindig gyengébb minőségű, vagy hogy az ónozott réz mindig kötelező. A döntésnek a következőkön kell alapulnia:

  • alkalmazandó szabvány
  • tanúsítvány hatálya
  • környezeti feltételek
  • vezeték építése
  • terminál kialakítása
  • korrózió veszélye
  • ügyfél specifikációja.

Alumínium és alumínium{0}}ötvözet vezetők

Az alumíniumnak kisebb a sűrűsége és alacsonyabb a nyers{0}}anyagköltsége, mint a réznek, ugyanakkor nagyobb az elektromos ellenállása is ugyanazon a keresztmetszeti területen-.

Egy alumínium vezetőnek általában nagyobb{0}}keresztmetszetre van szüksége, mint a réznél ahhoz, hogy hasonló elektromos teljesítményt nyújtson.

Az alumínium szolárkábel megfontolható a tervezett alkalmazásokban, különösen ott, ahol a súly és a vezeték költsége fontos. Áttekintés nélkül azonban nem szabad közvetlenül rézkábelt helyettesíteni:

  • vezető mérete
  • jelenlegi kapacitás
  • feszültségesés
  • csatlakozó vagy fül jóváhagyása
  • galvanikus kompatibilitás
  • oxidáció szabályozása
  • megszüntetési mód
  • minimális hajlítási sugár
  • húzó viselkedés
  • kábel szabvány
  • projekt elfogadása.

A TÜV Rheinland jelenlegi termék{0}}tanúsítványa külön specifikációt tartalmaz a fotovoltaikus rendszerekben használt alumínium-ötvözet vezetőkkel ellátott elektromos kábelekre. Ez megerősíti, hogy az alumínium PV-kábelnek saját meghatározott tervezési és tanúsítási alapra van szüksége, nem pedig közvetlen anyagcsereként.

Szigetelő és burkolat anyagok

A modern PV-kábelek általában térhálós{0}}polimer vegyületeket használnak.

A lehetséges jellemzők a következők:

  • magas{0}}hőmérsékletű teljesítmény
  • UV ellenállás
  • ózonállóság
  • lángálló
  • alacsony{0}}füst viselkedés
  • halogén-mentes konstrukció
  • kopásállóság
  • vízzel, savakkal vagy lúgos anyagokkal szembeni ellenállás.

Az „XLPE”, „keresztkötésű”, „halogén-mentes” vagy „UV-ellenálló” szavak önmagukban nem tekinthetők elegendő bizonyítéknak. Áttekintés:

  • anyagmegjelölés
  • teszt szabvány
  • bizonyítvány
  • műszaki adatlap
  • hőmérséklet minősítés
  • telepítési korlátok.

 

Kábel és csatlakozó kompatibilitás

A szolárkábel elektromosan megfelelő méretű lehet, és még mindig nem megfelelő a kiválasztott csatlakozóhoz.

A kompatibilitást rendszerként kell ellenőrizni.

Öt kritikus kompatibilitási ellenőrzés

 

page-1448-754

1. Vezető kereszt-metszete

A csatlakozó érintkezőjét a kábel méretéhez kell jóváhagyni.

Előfordulhat, hogy a 4 mm²-es vagy 6 mm²-es csatlakozók nem fogadnak 10 mm²-es vezetéket.

2. Kábel külső átmérője

A kábelköpenynek illeszkednie kell a csatlakozó tömítéséhez.

Ugyanaz a névleges 6 mm²-es vezeték különböző külső átmérőkkel szállítható a következő különbségek miatt:

  • szigetelés vastagsága
  • hüvely vastagsága
  • anyagösszetétel
  • gyártási tűrések
  • vízálló -konstrukció
  • mechanikai védelem.

A csatlakozó tömítési tartományán kívül eső kábel megbízhatatlan környezeti tömítést eredményezhet.

Például egy Stäubli csatlakozótermék 4 mm²-es és 6 mm²-es vezetékméretet ír elő, 5,4–7,6 mm-es kábel külső átmérőjével. Ez egy termék-specifikus példa, nem egy univerzális csatlakozási szabály

3. Vezető konstrukció

Az érintkezőnek kompatibilisnek kell lennie:

  • karmester osztály
  • szálszám
  • szál átmérője
  • ónozott vagy csupasz réz
  • alumínium, adott esetben..

4. Érintkező és krimpelő eszköz

Használja a csatlakozó gyártója által jóváhagyott érintkezőt, krimpelő szerszámot és összeszerelő szerszámot.

A vizuálisan zárt krimp nem bizonyítja a megfelelő csatlakozást. A nem megfelelő szerszámok a következőket okozhatják:

  • hiányos tömörítés
  • sérült szálak
  • túlzott érintkezési ellenállás
  • túlmelegedés
  • csökkentett kihúzási-erő
  • instabil hosszú távú{0}}teljesítmény.

 

5. Csatlakozó gyártója és termékcsaládja

Ne feltételezze, hogy az "MC4{1}}kompatibilis" csatlakozók biztonságosan keresztezhetők más gyártó termékeivel.

Az IEC 62852 az egyenáramú fotovoltaikus áramkörökben 1,5 kV DC névleges feszültségig használt csatlakozókra vonatkozó biztonsági követelményeket és teszteket tartalmazza. Az IEC egy műszaki jelentést is közzétett, amely kifejezetten a különböző gyártók által gyártott egyenáramú PV csatlakozók közötti összeférhetetlenségekkel foglalkozik.

A Stäubli kijelenti, hogy a különböző gyártóktól származó kereszt{0}}csatlakozók tűrés-, anyag- és érintkezőerő- Ugyanazon gyártó és jóváhagyott termékcsalád csatlakozóit ajánlja.

Csatlakozó kompatibilitási ellenőrzőlista

A kábel és csatlakozó kombináció jóváhagyása előtt ellenőrizze:

  • csatlakozó gyártója
  • csatlakozó modell
  • férfi és női termékcsalád
  • vezető-mérettartomány
  • a kábel külső-átmérőjének tartománya
  • vezető anyaga
  • karmester osztály
  • kapcsolattartási cikkszám
  • krimpelő szerszám
  • présszerszám
  • lehúzási hossz
  • összeszerelési nyomaték, adott esetben
  • pull{0}}teszt követelmény
  • IP minősítés összeszerelés után
  • modul és inverter utasításokat.

 

UV, hő, víz és beépítési feltételek

A telepítési környezet meghatározhatja, hogy a kábel megbízható marad-e a projekt élettartama alatt.

  • UV és napfény

A modulok mögé vagy közé telepített PV-kábelek tartósan-napfénynek és UV-sugárzásnak vannak kitéve.

Ellenőrizze, hogy a kábel tanúsítványa vagy műszaki adatlapja kifejezetten támogatja-e a tervezett kültéri expozíciót. Ne hagyatkozzon a fekete kabát színére az UV-állóság bizonyítékaként.

A napelemes kábelek a következők közelében működhetnek:

hot modul backsheets

fém tetők

rosszul szellőző vezetékek

csoportosított kábelkötegek

inverter vagy kombináló burkolatok.

Az IEC 62930 szabvány 90 fokos normál folyamatos maximális vezetékhőmérsékletet határoz meg, és a kumulatív működési időtartamot 120 fokban korlátozza. Ez nem jelenti azt, hogy a kábelt rutinszerűen 120 fokos működésre kell tervezni.

A magas környezeti hőmérséklet csökkenti a rendelkezésre álló{0}}áramhordozó kapacitást. Ezért a méretezés során a hőmérséklet-korrekciót be kell vonni.

  • Alacsony hőmérséklet

A hideg környezet hatással van:

kábel rugalmassága

telepítés kezelése

minimális hajlítási sugár

repedésekkel szembeni ellenállás

csatlakozó tömítés.

Erősítse meg mindkettőt:

minimális üzemi hőmérséklet

minimális beépítési és kezelési hőmérséklet.

Különbözőek lehetnek.

  • Víz expozíció

A „vízálló{0}}” különböző teljesítményszinteket írhat le.

A lehetséges feltételek a következők:

időnként eső

páralecsapódás

nedves vezeték

átmeneti vízterhelés

állandó alámerülés

édesvízi

sósvízi

túlnyomásos víz

közvetlen eltemetés nedves talajba.

A normál kültéri expozícióra jóváhagyott termékek nem kapnak automatikusan jóváhagyást állandó víz alá merítésre.

Egyes speciális szolárkábelek további AD8-as vagy vízállósági{1}}követeléssel rendelkeznek. A LAPP például termékspecifikus szolárkábel-terveket azonosít, amelyek meghatározott feltételek mellett sekély, szennyezetlen vízbe tartósan meríthetők. Ezek az állítások a megadott termékre vonatkoznak, nem minden H1Z2Z2-K kábelre.

  • Földalatti telepítés

Ne feltételezze, hogy minden szolárkábel közvetlenül eltemethető.

A lehetséges jóváhagyott módszerek a következők lehetnek:

vezeték

kábelárok

homokpad

védőcsatorna

páncélozott kábel

termék kifejezetten közvetlen temetésre van megjelölve.

Egy szolárkábel átmenhet az ütési és zúzási teszteken védett föld alatti telepítés esetén, de még mindig nem engedélyezett a közvetlen betemetéshez. Mindig kövesse a műszaki adatlapot és a helyi telepítési kódot.

  • Mechanikai védelem

A kábeleket védeni kell a következőktől:

éles fém élek

alátámasztatlan akasztás

túlzott húzóerő

zúzó

kábelkötegelők, amelyek károsítják a hüvelyt

folyamatos feszültség a csatlakozókon

rágcsáló tevékenység

ismételt nyomkövető mozgás

érintkezésbe nem kompatibilis vegyszerekkel.

A megfelelő kábelspecifikáció nem kompenzálja a rossz telepítést.

 

A napelemes kábel tanúsításának ellenőrzése

Nem elég egy lemásolt tanúsítványfájl, tanúsítványlogó vagy katalógusnyilatkozat

Használja a következő ellenőrzési eljárást

1. lépés: Azonosítsa a tanúsítvány kibocsátóját

 

Erősítse meg, hogy a dokumentumot:

  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • UL megoldások
  • egy másik elismert tanúsító vagy vizsgáló szervezet
  • nemzeti tanúsító szervezet.

2. lépés: Ellenőrizze a tanúsítvány számát

 

A tanúsítvány számának olvashatónak és kereshetőnek kell lennie.

A TÜV Rheinland tanúsítványok esetében a tesztjel tartalmazhat egy egyedi azonosítót, amely a Certipediában ellenőrizhető. A TÜV kijelenti, hogy egy hiteles adatbázis-bejegyzésnek fel kell tüntetnie a termék nevét, a modellt és a tanúsítvány adatait.

Az UL Solutions a tanúsított PV-kábeleket felsorolja a Product iQ-ban, ahol a felhasználók kereshetnek a termék- és alkatrésztanúsítási információk között.

3. lépés: Ellenőrizze a tanúsítvány tulajdonosát

 

Hasonlítsa össze a tanúsítvány tulajdonosát:

  • beszállító cég
  • gyártó
  • gyár
  • számlakibocsátó
  • termékjelölés
  • csomagolás
  • tesztjelentés.

Egy kereskedő cég értékesíthet egy másik cég által gyártott tanúsított kábelt, de a kapcsolatnak átláthatónak és nyomon követhetőnek kell lennie

 

4. lépés: Ellenőrizze a termékmodellt

 

A tanúsítványnak pontosan a vásárolt termékcsaládra kell vonatkoznia.

Egy kábelsorozatra vonatkozó tanúsítvány nem használható másik kábel támogatására a következőkkel:

  • másik szigetelőanyag
  • másik vezetőanyag
  • másik névleges feszültség
  • másik gyár
  • másik termékmegnevezés.

5. lépés: Ellenőrizze a tanúsítvány számát

 

Győződjön meg arról, hogy a megrendelt vezetékméretet tartalmazza.

A 2,5–6 mm²-re vonatkozó tanúsítvány nem vonatkozik automatikusan a 10 mm²-re vagy a 16 mm²-re.

6. lépés: Ellenőrizze a Standard és a Kiadást

 

Ellenőrzés:

  • pontos szabvány
  • specifikációs szám
  • kiadás vagy dátum
  • módosításokat
  • névleges feszültség
  • termék megnevezése

7. lépés: Ellenőrizze az aktuális állapotot

 

Erősítse meg, hogy a tanúsítvány nem:

  • visszavont
  • felfüggesztett
  • megszűnt
  • lecserélték
  • korlátozott.

8. lépés: Ellenőrizze a kábeljelölést

 

A gyártókábelnek megfelelő időközönként meg kell mutatnia a szükséges információkat, például:

  • gyártó
  • terméktípus
  • kábel mérete
  • névleges feszültség
  • standard
  • tanúsító jel vagy szám
  • a tétel vagy a gyártás nyomon követhetősége, ha előírják.

9. lépés: Ellenőrizze a tanúsítvány tulajdonosát

 

B2B megrendelés esetén fontolja meg a következő kérést:

  • bizonyítvány
  • aktuális adatbázis rekord
  • műszaki adatlap
  • megfelelőségi nyilatkozat
  • írja be a-tesztjelentést vagy a vonatkozó jelentés összefoglalóját
  • gyári vizsgálati jelentés
  • tétel nyomon követhetősége
  • csomagolási lista
  • vizsgálati jelentés.

 

Mi határozza meg a napelem kábel árát?

A szolárkábel árát nem csak a vezeték mérete befolyásolja.

1. Vezetőanyag

A réz általában a legnagyobb anyagköltség-összetevő.

Az árat befolyásolhatják:

  • réz benchmark
  • ónozott{0}}réz prémium
  • vezető súlya
  • vezető keresztmetszete-
  • gyártási tolerancia
  • réz árkorrekció dátuma.

Az alumínium csökkentheti a vezeték tömegét és a nyers{0}}anyagköltséget, de nagyobb keresztmetszetre és{1}}különböző végződésekre lehet szükség.

2. Aktuális vezető kereszt-metszete

A megfelelő kábelnek meg kell felelnie a vonatkozó szabvány elektromos{0}}ellenállási és konstrukciós követelményeinek.

A vásárlók ne hasonlítsák össze az árajánlatokat csak a nyomtatott „4mm²” vagy „6mm²” címke alapján. Összehasonlítás:

  • vezető ellenállás
  • vezeték építése
  • tényleges súly
  • bizonyítvány
  • termelési tolerancia.

3. Insulation and Sheath Compounds

A jobb{0}}teljesítményű, keresztkapcsolt{1}}anyagok hatással lehetnek:

  • UV ellenállás
  • hőmérséklet minősítés
  • tűz viselkedés
  • alacsony{0}}füstteljesítmény
  • vízállóság
  • mechanikai tartósság
  • feldolgozási költség.

4. Tanúsítás

A tanúsítás költségei a következőket tartalmazhatják:

  • terméktesztelés
  • gyári értékelés
  • éves felügyelet
  • tanúsítvány karbantartása
  • piacspecifikus jóváhagyások-
  • további méretbővítések.

A nagyon alacsony árajánlat kizárhatja a célpiachoz szükséges tanúsítást.

5. Kábel mérete

Azonos kivitelezési és rendelési feltételek mellett:

A 6 mm² általában több vezetőanyagot használ, mint a 4 mm²

A 10 mm² több vezetőanyagot használ, mint a 6 mm².

Az árkülönbséget nem csak a vezeték súlya határozza meg, mert a szigetelés, a csomagolás, a gyártási sebesség és a rendelési mennyiség is számít.

6. Rendelési mennyiség

Az ár az alábbiak szerint változhat:

  • minta mennyisége
  • egy tekercs
  • raklap mennyiség
  • teli dob
  • teljes{0}}tároló rendelés
  • éves szállítási szerződés.

7. Csomagolás

A költségeket a következők befolyásolhatják:

  • 100 m-es tekercsek
  • 500 m-es dobok
  • 1000 m-es dobok
  • fa dobok
  • rétegelt lemez dobok
  • export füstölési követelmények
  • saját márkák
  • vonalkód és raklap követelmények.

8. Előre összeszerelt csatlakozók

A gyárilag{0}}végzett kábelszerelvények további költségeket tartalmaznak:

  • csatlakozók
  • kapcsolatokat
  • krimpelés
  • összeszerelés
  • elektromos tesztelés
  • polaritás szabályozás
  • címkézés
  • csomagolás.

9. Tesztelés és ellenőrzés

További követelmények a következők lehetnek:

  • gyári tesztelésnek volt tanúja
  • harmadik fél általi ellenőrzés
  • vezető{0}}ellenállás tesztelése
  • méretvizsgálat
  • jelölés ellenőrzése
  • csomagolás ellenőrzése
  • kiszállítás előtti-mintavétel.

10. Szállítási feltételek

Hasonlítsa össze az árajánlatokat azonos kereskedelmi alapon:

  • EXW
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • DDP, ahol elérhető.

Előfordulhat, hogy az alacsonyabb EXW ár nem eredményez alacsonyabb szállítási költséget.

 

Hogyan értékeljük a napelemkábel-szállítót

A minősített beszállítónak igazolnia kell a termék, a gyártási folyamat és a dokumentáció feletti ellenőrzést.

1. Termékképesség

Ellenőrizze, hogy a szállító képes-e gyártani vagy szállítani:

szükséges kábeljelölés

szükséges méreteket

szükséges névleges feszültség

szükséges színek

réz vagy jóváhagyott alumínium konstrukció

speciális vízálló-vagy földalatti kábel

előre összeszerelt kábelkészletek.

2. A tanúsítás hatálya

Ellenőrzés:

bizonyítvány tulajdonosa

gyári hely

terméksorozat

vezető-mérettartomány

vezető anyaga

névleges feszültség

alkalmazandó szabvány

aktuális állapot.

3. Gyártásirányítás

A gyári értékelés áttekintheti:

vezető sodrása

ónozás szabályozása

szigetelő extrudálás

hüvely extrudálás

kereszt{0}}kapcsolódási folyamat

online átmérőszabályozás

szikravizsgálat

nyomtatás és jelölés

fel{0}}és becsomagolni

nem megfelelő{0}}termékszabályozás.

4. Minőségi Laboratórium

Kérdezze meg, hogy a gyár tudja-e tesztelni vagy ellenőrizni:

vezető ellenállás

szigetelési ellenállás

feszültségállóság

vezető méretei

szigetelés vastagsága

hüvely vastagsága

külső átmérő

szakító tulajdonságok

megnyúlás

láng teljesítménye

öregedési teljesítmény

befejezte a-kábeljelölést.

Egyes tesztek időszakosan vagy külsőleg elvégzett típustesztek, míg mások rutin- vagy kötegeltesztek lehetnek. A szállítónak egyértelműen különbséget kell tennie ezek között.

5. Nyomon követhetőség

A szállítónak képesnek kell lennie nyomon követni:

nyers-anyag tétel

gyártósor

gyártási dátum

kezelő vagy műszak

teszt jegyzőkönyv

csomagolási szám

dobszám

szállítmány.

6. Export tapasztalat

Tapasztalatok áttekintése:

célország-dokumentációja

származási bizonyítványok

konténer rakodás

kábel-dobvédelem

nedvesség elleni védelem

vámdokumentáció

projekt{0}}alapú csomagolólisták

harmadik fél általi ellenőrzés.

7. Technikai válasz

Egy erős szállítónak műszaki kérdéseket kell feltennie, mielőtt kábelt ajánlana.

A figyelmeztető jelek a következők:

egy méret ajánlása aktuális vagy hosszadatok nélkül

egy tanúsítvány igénylését világszerte elfogadják

a csatlakozó átmérőjének figyelmen kívül hagyása

az összes fekete egyenáramú kábelt napelem kábelként írja le

az adatbázis ellenőrzésének megtagadása

következetlen termékjelölések elhelyezése

értesítés nélkül gyárat váltani.

 

 

Napelemes kábel beszerzési ellenőrzőlista

Használja az alábbi ellenőrzőlistát a vásárlási rendelés kiadása előtt

Projekt információk

☐ A célország megerősítve

☐ Az érvényes elektromos kód megerősítve

☐ A szükséges kábel szabvány megerősítve

☐ A rendszer maximális egyenfeszültsége megerősítve

☐ Tervezési áramerősség megerősítve

☐ A kábel útvonalának hossza megerősítve

☐ A feszültségesés-korlátja megerősítve

☐ A környezeti hőmérséklet megerősítve

☐ A telepítés módja megerősítve

☐ Víz vagy földalatti expozíció igazolt

☐ A Fire{0}}teljesítményre vonatkozó követelmény megerősítve

Kábel specifikáció

☐ A termék megnevezése feltüntetve

☐ A vezeték mérete feltüntetve

☐ A vezető anyaga feltüntetve

☐ A karmesteri osztály megadva

☐ A névleges feszültség megadva

☐ A szigetelőanyag feltüntetve

☐ A köpeny anyaga feltüntetve

☐ A kábel külső{0}}átmérője megadott

☐ A minimális hajlítási sugár megadva

☐ Az üzemi-hőmérséklet-tartomány megadva

☐ Telepítési{0}}hőmérséklet-tartomány megadva

☐ UV-állóság megadva

☐ Vízállósági szint{0}}megjelölve

☐ A temetési mód feltüntetve

Tanúsítvány

☐ A tanúsítvány kibocsátója megerősítve

☐ A tanúsítvány száma megerősítve

☐ Tanúsítvány adatbázis ellenőrizve

☐ A tanúsítvány tulajdonosa megerősítve

☐ Gyárilag megerősített

☐ A termékmodell megerősítve

☐ A kábel mérete tartalmazza

☐ A szabványos kiadás megerősítve

☐ A tanúsítvány jelenleg érvényes

☐ A gyártási jelölés megfelel a tanúsítványnak

Csatlakozó kompatibilitás

☐ A csatlakozó gyártója megerősítette

☐ A csatlakozó modell megerősítve

☐ Jóváhagyott párosítás megerősítve

☐ A karmester{0}}mérettartomány megerősítve

☐ A kábel külső átmérője{0}}megerősítve

☐ Kapcsolattartó cikkszám megerősítve

☐ A krimpelő szerszám megerősítve

☐ A krimpelés megerősítve

☐ Az összeszerelési útmutató áttekintve

☐ Kihúzás-vagy összeszerelési teszt megegyezés szerint

Kereskedelmi feltételek

☐ Áralap meghatározása

☐ Réz{0}}árkorrekciós módszer megadva

☐ A tekercs vagy a dob hossza megerősítve

☐ A hossztűrés megerősítve

☐ A csomagolás visszaigazolva

☐ A jelölési nyelv megerősítve

☐ A privát{0}}címkékre vonatkozó követelmények megerősítve

☐ MOQ megerősítve

☐ A gyártás átfutási ideje megerősítve

☐ Az Incoterm megerősítette

☐ Az ellenőrzés hatóköre megerősítve

☐ A jótállási és reklamációs eljárás megerősítve

 

 

GYIK

Milyen kábelt használnak általában a napelemekhez?

A napelemes rendszerek egyenáramú oldalán általában egy erre a célra tervezett -PV-kábelt használnak. A célpiactól függően az általános specifikációk közé tartozik az EN 50618 szerinti H1Z2Z2-K, az IEC 62930 szabványnak megfelelő kábel vagy az UL 4703 PV vezeték.

A végterméknek meg kell felelnie a projektspecifikációnak és a helyileg elfogadott elektromos előírásoknak.

A 4 mm²-es szolárkábel elegendő egy napelemes rendszerhez?

Ez elegendő lehet néhány rövid, alacsonyabb{0}}áramú string áramkörökhöz, de a méret nem erősíthető meg ellenőrzés nélkül:

  • tervezési áram
  • útvonal hossza
  • rendszer feszültség
  • környezeti hőmérséklet
  • telepítési mód
  • kábelcsoportosítás
  • feszültség-esési cél
  • csatlakozó kompatibilitás.

4 mm²-es vagy 6 mm²-es szolárkábelt használjak?

Számítással válasszon 4 mm² és 6 mm² között.

4mm² megfelelő lehet, ha az áramkapacitás és a feszültségesés a tervezési határokon belül marad. A 6 mm²-es kábel kisebb ellenállással rendelkezik, és előnyösebb lehet hosszabb útvonalak, nagyobb áramerősség, melegebb környezet vagy szigorúbb veszteségi célok esetén.

Mikor használnak 10 mm²-es szolárkábelt?

A 10 mm²-es kábel hosszabb útvonalakhoz, nagyobb-áramú áramkörökhöz vagy a kombinálók és az inverterek közötti csatlakozásokhoz használható. A csatlakozók, tömszelencék, sorkapcsok és hajlítási kompatibilitást ellenőrizni kell, mert sok szabványos modulcsatlakozót elsősorban kisebb vezetékméretekre terveztek.

A H1Z2Z2-K jobb, mint a PV1-F?

Nem minden helyzetben.

A H1Z2Z2-K általában az EN 50618 szabványhoz és az újabb EN-orientált projektspecifikációkhoz kapcsolódik. A PV1-F továbbra is megjelenhet a meglévő vagy regionális specifikációkban.

A megfelelő kábel az, amelynek jelenlegi tanúsítványa, névleges feszültsége, felépítése és engedélyezett felhasználása megfelel a projekt követelményeinek.

A TÜV szabványos szolárkábel?

Nem.

A TÜV Rheinland és más TÜV szervezetek tesztelő és tanúsító szervezetek. A kábelt EN 50618, IEC 62930, TÜV 2 PfG specifikáció vagy más meghatározott követelmény szerint lehet tesztelni.

Mindig kérje a teljes tanúsítási alapot.

Használható normál elektromos kábel napelemekhez?

Ne feltételezze, hogy a normál épületkábel alkalmas szabadon álló PV egyenáramú vezetékekhez.

A kábelnek meg kell felelnie a szükséges feszültség-, hőmérséklet-, napfény-, nedvesség-, mechanikai, tűz- és szerelési követelményeknek. Lehet, hogy egy kábel elektromosan vezető, de mégsem alkalmas hosszú távú-kültéri fotovoltaikus szolgáltatásra.

Miért használnak ónozott rezet sok napelemes kábelben?

Az ónozott réz rugalmas rézvezetőt biztosít bevont pászmafelülettel, és széles körben használják a tanúsított H1Z2Z2-K kábeltervekben. A kábel teljes felépítése és tanúsítása továbbra is fontosabb, mint önmagában a vezetékbevonat.

Használható-e alumínium kábel napelemes rendszerben?

Igen, megfelelően tervezett és jóváhagyott alkalmazásokban.

Az alumíniumot azonban nem szabad közvetlenül a rezet helyettesíteni. A kábelméretet, a feszültségesést, a kivezetéseket, a csatlakozókat, az oxidációszabályozást, a galvanikus kompatibilitást és a tanúsítást mind felül kell vizsgálni.

Két különböző gyártó csatlakozója csatlakoztatható?

Ezeket nem szabad{0}}keresztezni, kivéve, ha a teljes kombinációt kifejezetten jóváhagyták a megfelelő gyártók és a projekt követelményei.

A mechanikus illeszkedés nem bizonyítja az elektromos, környezeti vagy hosszú távú -kompatibilitást. Ugyanazon jóváhagyott csatlakozógyártó és termékcsalád használata a biztonságosabb beszerzési szabály.

Minden H1Z2Z2-K kábelnek azonos a külső átmérője?

Nem.

A külső átmérő a következők szerint változik:

  • gyártó
  • vezető kialakítása
  • szigetelés vastagsága
  • hüvely vastagsága
  • termék mérete
  • speciális víz- vagy mechanikai védelem
  • gyártási tolerancia.

Mindig hasonlítsa össze a kábel adatlapot a csatlakozó tömítési tartományával.

Minden szolárkábel alkalmas közvetlen betemetésre?

Nem.

Egyes kábelek kültéri használatra vagy védőcsőbe történő beépítésre szolgálnak, de közvetlen betemetésre nem engedélyezettek. A műszaki adatlapon fel kell tüntetni a megengedett földalatti módszert.

Mennyi ideig bírja a napelem kábel?

sAz EN 50618 szabvány szerinti termékek legalább 25 éves várható üzemidőt írnak elő meghatározott normál körülmények között. Ez nem feltétel nélküli garancia minden telepítésre.

A tényleges élet a következőktől függ:

  • hőmérséklet
  • UV expozíció
  • nedvesség
  • mechanikai sérülés
  • csatlakozó minősége
  • szerelési kivitelezés
  • kémiai expozíció
  • karbantartás.

Egyes gyártók meghatározott normál feltételek mellett közzétesznek egy várható élettartam-nyilatkozatot az EN 50618-szabvány szerinti termékekhez. Tekintse ezt termékspecifikus bizonyítékként, ne univerzális kábelgaranciaként; ellenőrizze az aktuális adatlapot és a kereskedelmi garanciát pontosan a kínált termékre vonatkozóan.

Hogyan ellenőrizhetem a napelem kábel tanúsítványát?

Ellenőrzés:

bizonyítvány száma;

  • tanúsító szervezet;
  • adatbázis állapota;
  • bizonyítvány tulajdonosa;
  • gyár;
  • termékmodell;
  • kábel-mérettartomány;
  • standard;
  • névleges feszültség;
  • gyártási jelölés.

A TÜV Rheinland tanúsítványait a Certipedia, míg az UL-tanúsítvánnyal rendelkező termékeket az UL Product iQ segítségével lehet ellenőrizni.

 

Kérjen támogatást a kábelválasztáshoz