Zaistenie bezpečnosti a efektívnosti: Tipy na výber správneho solárneho kábla

1. Čo je solárny kábel?

Solárne káble sa používajú na prenos energie. Používajú sa na jednosmernej strane solárnych elektrární. Majú vynikajúce fyzikálne vlastnosti. Patrí medzi ne odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám. Tiež voči UV žiareniu, vode, soľnej hmle, slabým kyselinám a slabým zásadám. Sú tiež odolné voči starnutiu a plameňom.

Fotovoltaické káble sú tiež špeciálne solárne káble. Používajú sa hlavne v drsnom podnebí. Medzi bežné modely patria PV1-F a H1Z2Z2-K.Danyang Winpowerje výrobca solárnych káblov

Solárne káble sú často vystavené slnečnému žiareniu. Solárne systémy sú často v náročných podmienkach. Sú vystavené vysokému teplu a UV žiareniu. V Európe slnečné dni spôsobujú, že teplota solárnych systémov na mieste dosiahne 100 °C.

Fotovoltaické káble sú kompozitné káble inštalované na solárnych článkových moduloch. Majú izolačný plášť a dva typy. Sú jednožilové a dvojžilové. Drôty sú vyrobené z pozinkovanej ocele.

Dokáže prenášať elektrickú energiu v obvodoch solárnych článkov. To umožňuje článkom napájať systémy.

2. Materiály produktu:

1) Vodič: pocínovaný medený drôt
2) Vonkajší materiál: XLPE (tiež známy ako: zosieťovaný polyetylén) je izolačný materiál.

3. Štruktúra:

1) Vo všeobecnosti sa používa vodič z čistej medi alebo pocínovaného medi

2) Vnútorná izolácia a vonkajší izolačný plášť sú 2 typy

4. Vlastnosti:

1) Malá veľkosť a nízka hmotnosť, úspora energie a ochrana životného prostredia.

2) Dobré mechanické vlastnosti a chemická stabilita, veľká prúdová zaťažiteľnosť;

3) Menšia veľkosť, nízka hmotnosť a nízke náklady ako iné podobné káble;

4) Má: dobrú odolnosť proti hrdzi, vysokú tepelnú odolnosť a odolnosť voči kyselinám a zásadám. Je tiež odolný voči opotrebovaniu a neeroduje vplyvom vlhkosti. Môže sa používať v korozívnom prostredí. Má dobrý výkon proti starnutiu a dlhú životnosť.

5) Je lacný. Môže sa použiť v odpadových vodách, dažďovej vode a UV žiarení. Môže sa použiť aj v iných silne korozívnych médiách, ako sú kyseliny a zásady.

Fotovoltaické káble majú jednoduchú štruktúru. Používajú ožiarenú polyolefínovú izoláciu. Tento materiál má vynikajúcu odolnosť voči teplu, chladu, oleju a UV žiareniu. Môže sa používať v náročných podmienkach prostredia. Zároveň má určitú pevnosť v ťahu. Dokáže uspokojiť potreby solárnej energie v novej ére.

5. Výhody

Vodič je odolný voči korózii. Je vyrobený z pocínovaného mäkkého medeného drôtu, ktorý dobre odoláva korózii.

Izolácia je vyrobená z materiálu odolného voči chladu, s nízkou produkciou dymu a bez halogénov. Znesie teploty -40 ℃ a má dobrú odolnosť voči chladu.

3) Odoláva vysokým teplotám. Plášť je vyrobený z tepelne odolného, ​​nízkodymivého a bezhalogénového materiálu. Znesie teploty až do 120 ℃ a má vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám.

Po ožiarení získa izolácia kábla ďalšie vlastnosti. Medzi ne patrí odolnosť voči UV žiareniu, oleju a dlhá životnosť.

6. Charakteristiky:

Vlastnosti kábla vyplývajú zo špeciálnych materiálov jeho izolácie a plášťa. Nazývame ich zosieťovaný PE. Po ožiarení urýchľovačom sa molekulárna štruktúra materiálu kábla zmení. To zlepší jeho výkon vo všetkých smeroch.

Kábel odoláva mechanickému zaťaženiu. Počas inštalácie a údržby ho možno viesť na ostrej hrane hviezdicovej konštrukcie. Kábel musí odolávať tlaku, ohybu, ťahu, priečnemu ťahovému zaťaženiu a silným nárazom.

Ak plášť kábla nie je dostatočne pevný, poškodí sa izolácia kábla. To skráti životnosť kábla alebo spôsobí problémy, ako sú skraty, požiar a zranenia.

7. Vlastnosti:

Bezpečnosť je veľkou výhodou. Káble majú dobrú elektromagnetickú kompatibilitu a vysokú elektrickú pevnosť. Znesú vysoké napätie a vysoké teploty a odolávajú starnutiu vplyvom poveternostných podmienok. Ich izolácia je stabilná a spoľahlivá. Zaisťuje vyváženosť úrovní striedavého napätia medzi zariadeniami a spĺňa bezpečnostné požiadavky.

2) Fotovoltaické káble sú nákladovo efektívne pri prenose energie. Šetria viac energie ako PVC káble. Dokážu rýchlo a presne odhaliť poškodenie systému. To zlepšuje bezpečnosť a stabilitu systému a znižuje náklady na údržbu.

3) Jednoduchá inštalácia: Fotovoltaické káble majú hladký povrch. Ľahko sa oddeľujú a zapájajú a odpájajú. Sú flexibilné a jednoducho sa inštalujú. Vďaka tomu môžu inštalatéri rýchlo pracovať. Dajú sa tiež usporiadať a nastaviť. To výrazne zlepšilo priestor medzi zariadeniami a ušetrilo miesto.

4) Suroviny fotovoltaických káblov spĺňajú pravidlá ochrany životného prostredia. Spĺňajú materiálové ukazovatele a ich zloženie. Počas používania a inštalácie všetky uvoľňované toxíny a výfukové plyny spĺňajú environmentálne predpisy.

8. Výkon (elektrický výkon)

1) Odpor proti jednosmernému prúdu: Odpor proti jednosmernému prúdu vodivého jadra hotového kábla pri 20 °C nie je väčší ako 5,09 Ω/km.

2) Skúška sa vykonáva napätím ponorením do vody. Hotový kábel (20 m) sa na 1 hodinu vloží do vody s teplotou (20 ± 5) ℃. Potom sa skúša 5-minútovou napäťovou skúškou (AC 6,5 kV alebo DC 15 kV) bez prierazu.

Vzorka odoláva jednosmernému napätiu dlhý čas. Je dlhá 5 m a je uložená v destilovanej vode s 3 % NaCl pri teplote (85 ± 2) °C po dobu (240 ± 2) hodín. Oba konce sú vystavené vode na 30 cm.

Medzi jadro a vodu je privedené jednosmerné napätie 0,9 kV. Jadro vedie elektrický prúd. Je pripojené ku kladnému pólu. Voda je pripojená k zápornému pólu.

Po odobratí vzorky vykonajú skúšku napätím ponorením do vody. Skúšobné napätie je striedavý prúd.

4) Izolačný odpor hotového kábla pri teplote 20 ℃ nie je menší ako 1014 Ω·cm. Pri teplote 90 ℃ nie je menší ako 1011 Ω·cm.

5) Plášť má povrchový odpor. Musí byť aspoň 109Ω.

9. Aplikácie

Fotovoltaické káble sa často používajú vo veterných farmách. Poskytujú energiu a rozhrania pre fotovoltaické a veterné elektrárne.

2) Aplikácie solárnej energie využívajú fotovoltaické káble. Spájajú moduly solárnych článkov, zhromažďujú slnečnú energiu a bezpečne ju prenášajú. Zlepšujú tiež účinnosť napájania.

3) Aplikácie v elektrárňach: Fotovoltaické káble môžu tiež pripájať energetické zariadenia. Zbierajú vyrobenú energiu a udržiavajú stabilnú kvalitu energie. Znižujú tiež náklady na výrobu energie a zvyšujú účinnosť dodávky energie.

4) Fotovoltaické káble majú aj iné využitie. Spájajú solárne sledovače, invertory, panely a svetlá. Táto technológia zjednodušuje káble. Je dôležitá pri vertikálnom dizajne. To môže ušetriť čas a zlepšiť prácu.

10. Rozsah použitia

Používa sa v solárnych elektrárňach alebo solárnych zariadeniach. Slúži na zapojenie a pripojenie zariadení. Má silné vlastnosti a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Je vhodný na použitie v mnohých prostrediach elektrární po celom svete.

Ako kábel pre solárne zariadenia sa dá použiť vonku v rôznom počasí. Môže fungovať aj v suchých a vlhkých vnútorných priestoroch.

Tento produkt je určený pre mäkké káble s jednou žilou. Používajú sa na strane CD solárnych systémov. Systémy majú maximálne jednosmerné napätie 1,8 kV (žily, neuzemnené). Toto je popísané v 2PfG 1169/08.2007.

Tento produkt je určený na použitie s bezpečnostnou úrovňou triedy II. Kábel je odolný voči teplotám až do 90 ℃. A môžete použiť viacero káblov paralelne.

11. Hlavné vlastnosti

1) Môže sa používať na priamom slnečnom svetle

2) Použiteľná teplota okolia -40 ℃ ~ +90 ℃

3) Životnosť by mala byť viac ako 20 rokov

4) Okrem 62930 IEC 133/134 sú ostatné typy káblov vyrobené z polyolefínu so spomaľovačom horenia. Sú bez dymu a bez halogénov.

12. Typy:

V systéme solárnych elektrární sa káble delia na jednosmerné a striedavé káble. Podľa rôznych použití a prostredí použitia sa klasifikujú takto:

DC káble sa väčšinou používajú na:

1) Sériové zapojenie medzi komponentmi;

Zapojenie je paralelné. Je to medzi reťazcami a medzi reťazcami a rozvodnými skriňami jednosmerného prúdu (zlučovacími skriňami).

3) Medzi rozvodnými skriňami jednosmerného prúdu a meničmi.

AC káble sa väčšinou používajú na:

1) Pripojenie medzi meničmi a zvyšujúcimi transformátormi;

2) Pripojenie medzi zvyšujúcimi transformátormi a distribučnými zariadeniami;

3) Prepojenie medzi distribučnými zariadeniami a elektrickými sieťami alebo užívateľmi.

13. Výhody a nevýhody

1) Výhody:

a. Spoľahlivá kvalita a dobrá ochrana životného prostredia;

b. Široký rozsah použitia a vysoká bezpečnosť;

c. Jednoduchá inštalácia a úspornosť;

d. Nízke straty prenosového výkonu a malý útlm signálu.

2) Nevýhody:

a. Určité požiadavky na prispôsobivosť environmentálnym podmienkam;

b. Relatívne vysoké náklady a mierna cena;

c. Krátka životnosť a všeobecná trvanlivosť.

Stručne povedané, fotovoltaický kábel je veľmi užitočný. Slúži na prenos, pripojenie a riadenie energetických systémov. Je spoľahlivý, malý a lacný. Jeho prenos energie je stabilný. Ľahko sa inštaluje a udržiava. Jeho použitie je efektívnejšie a bezpečnejšie ako PVC drôt vďaka jeho environmentálnym vlastnostiam a prenosu energie.

14. Bezpečnostné opatrenia

Fotovoltaické káble sa nesmú klásť nad hlavou. Môžu sa klásť, ak sa pridá kovová vrstva.

Fotovoltaické káble nesmú byť dlhodobo vo vode. Z pracovných dôvodov sa musia uchovávať mimo vlhkých miest.

3) Fotovoltaické káble sa nesmú zakopať priamo do pôdy.

4) Pre fotovoltaické káble používajte špeciálne fotovoltaické konektory. Inštalovať by ich mali odborní elektrikári.

15. Požiadavky:

Nízkonapäťové jednosmerné prenosové káble v solárnych systémoch majú rôzne požiadavky. Líšia sa podľa použitia komponentu a technických potrieb. Medzi faktory, ktoré treba zvážiť, patrí izolácia kábla, tepelná odolnosť a odolnosť voči ohňu. Tiež vysoké starnutie a priemer drôtu.

DC káble sa väčšinou kladú vonku. Musia byť odolné voči vlhkosti, slnku, chladu a UV žiareniu. Preto sa pre DC káble v distribuovaných fotovoltaických systémoch používajú špeciálne káble. Majú fotovoltaickú certifikáciu.

Tento typ pripojovacieho kábla používa dvojvrstvový izolačný plášť. Má vynikajúcu odolnosť voči UV žiareniu, vode, ozónu, kyselinám a soli. Má tiež vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom a opotrebovaniu.

Zvážte DC konektory a výstupný prúd FV panelov. Bežne používané FV DC káble sú PV1-F1*4mm2, PV1-F1*6mm2 atď.

16. Výber:

Káble sa používajú v nízkonapäťovej jednosmernej časti solárneho systému. Majú odlišné požiadavky. Je to kvôli rozdielom v prostredí použitia. Taktiež kvôli technickým požiadavkám na pripojenie rôznych komponentov. Je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Sú to: izolácia kábla, tepelná odolnosť, odolnosť voči ohňu, starnutie a priemer drôtu.

Konkrétne požiadavky sú nasledovné:

Kábel medzi solárnymi modulmi sa zvyčajne pripája priamo. Používa sa kábel pripojený k rozvodnej skrinke modulu. Ak dĺžka nie je dostatočná, je možné použiť špeciálny predlžovací kábel.

Kábel má tri špecifikácie. Sú určené pre moduly s rôznym výkonom. Majú prierez 2,5 m², 4,0 m² a 6,0 m².

Tento typ kábla používa dvojvrstvový izolačný plášť. Je odolný voči ultrafialovému žiareniu, vode, ozónu, kyselinám a soli. Funguje dobre za každého počasia a je odolný voči opotrebovaniu.

Kábel spája batériu s meničom. Vyžaduje si viacžilové mäkké vodiče, ktoré prešli testom UL. Vodiče by mali byť pripojené čo najbližšie. Výber krátkych a hrubých káblov môže znížiť straty systému. Môže tiež zlepšiť účinnosť a spoľahlivosť.

Kábel spája batériové pole s ovládačom alebo s jednosmernou rozvodnou skrinkou. Musí použiť viacžilový mäkký kábel testovaný podľa UL. Prierez kábla zodpovedá maximálnemu výstupnému prúdu poľa.

Plocha jednosmerného kábla je stanovená na základe týchto princípov. Tieto káble spájajú solárne články, batérie a striedavé záťaže. Ich menovitý prúd je 1,25-násobok ich maximálneho pracovného prúdu. Káble vedú medzi solárnymi panelmi, batériovými skupinami a meničmi. Menovitý prúd kábla je 1,5-násobok jeho maximálneho pracovného prúdu.

17. Výber fotovoltaických káblov:

Vo väčšine prípadov sú jednosmerné káble vo fotovoltaických elektrárňach určené na dlhodobé vonkajšie použitie. Konštrukčné podmienky obmedzujú použitie konektorov. Používajú sa prevažne na káblové pripojenie. Materiály káblových vodičov možno rozdeliť na medené jadro a hliníkové jadro.

Medené káble majú viac antioxidantov ako hliníkové. Tiež vydržia dlhšie, sú stabilnejšie a majú menší pokles napätia a straty výkonu. V stavebníctve sú medené jadrá flexibilné. Umožňujú malý ohyb, takže sa ľahko otáčajú a navliekajú. Medené jadrá odolávajú únave. Po ohnutí sa ľahko nelámu. Vďaka tomu je zapojenie pohodlné. Zároveň sú medené jadrá pevné a odolávajú vysokému napätiu. To uľahčuje konštrukciu a umožňuje používanie strojov.

Káble s hliníkovým jadrom sú iné. Počas inštalácie sú náchylné na oxidáciu kvôli chemickým vlastnostiam hliníka. Deje sa to kvôli tečeniu, vlastnosti hliníka, ktorá môže ľahko spôsobiť poruchy.

Preto sú káble s hliníkovým jadrom lacnejšie. Pre bezpečnosť a stabilnú prevádzku však vo fotovoltaických projektoch používajte káble s medeným jadrom.


Čas uverejnenia: 22. júla 2024