1.Čo je to solárny kábel?
Na prenos energie sa používajú solárne káble. Používajú sa na jednosmernej strane solárnych elektrární. Majú skvelé fyzikálne vlastnosti. Patrí medzi ne odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám. Tiež proti UV žiareniu, vode, soľnej hmle, slabým kyselinám a slabým zásadám. Majú tiež odolnosť proti starnutiu a plameňom.
Fotovoltaické káble sú tiež špeciálne solárne káble. Používajú sa hlavne v drsnom podnebí. Bežné modely zahŕňajú PV1-F a H1Z2Z2-K.Danyang Winpowerje výrobcom solárnych káblov
Solárne káble sú často na slnku. Systémy solárnej energie sú často v náročných podmienkach. Čelia vysokým teplotám a UV žiareniu. V Európe slnečné dni spôsobia, že teplota solárnych systémov na mieste dosiahne 100 °C.
Fotovoltaické káble sú kompozitné káble inštalované na moduloch solárnych článkov. Má izolačný obal a dve formy. Formy sú jednojadrové a dvojjadrové. Drôty sú vyrobené z pozinkovanej ocele.
Dokáže prenášať elektrickú energiu v okruhoch solárnych článkov. To umožňuje bunkám 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 čistý medený alebo pocínovaný medený vodič
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 kapacita;
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. Má tiež odolnosť proti opotrebovaniu a nie je erodovaná vlhkosťou. Môže byť použitý v korozívnom prostredí. Má dobrý výkon proti starnutiu a dlhú životnosť.
5) Je to lacné. Môže byť použitý v odpadovej vode, dažďovej vode a UV žiarení. Môže sa použiť aj v iných silných 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 byť použitý v náročných podmienkach prostredia. Zároveň má určitú pevnosť v ťahu. Dokáže uspokojiť potreby solárnej energie v novej ére.
5. Výhody
Vodič odoláva korózii. Je vyrobený z pocínovaného mäkkého medeného drôtu, ktorý dobre odoláva korózii.
Izolácia je vyrobená z materiálu bez obsahu halogénov, odolného voči chladu, bez dymu. Vydrží -40 ℃ a má dobrú odolnosť proti chladu.
3) Odoláva vysokým teplotám. Plášť je vyrobený z tepelne odolného, málo dymivého materiálu bez obsahu halogénov. Zvládne teploty až do 120 ℃ a má vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám.
Po ožiarení získava izolácia kábla ďalšie vlastnosti. Medzi ne patrí, že sú odolné voči UV žiareniu, oleju a majú dlhú životnosť.
6. Charakteristika:
Vlastnosti kábla vychádzajú z jeho špeciálnej izolácie a materiálov plášťa. Nazývame ich zosieťované PE. Po ožiarení urýchľovačom sa molekulárna štruktúra materiálu kábla zmení. Tým sa zlepší jeho výkon vo všetkých smeroch.
Kábel odoláva mechanickému zaťaženiu. Počas inštalácie a údržby môže byť vedený na ostrej hrane hviezdicovej hornej konštrukcie. Kábel musí odolať tlaku, ohybu, ťahu, krížovému zaťaženiu a silným nárazom.
Ak plášť kábla nie je dostatočne pevný, poškodí izoláciu kábla. To skráti životnosť kábla alebo spôsobí problémy ako skrat, požiar a zranenie.
7. Vlastnosti:
Bezpečnosť je veľkou výhodou. Káble majú dobrú elektromagnetickú kompatibilitu a vysokú elektrickú pevnosť. Zvládnu vysoké napätie a vysoké teploty a odolávajú starnutiu vplyvom počasia. Ich izolácia je stabilná a spoľahlivá. Zabezpečuje vyváženie úrovní striedavého prúdu 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: FV káble majú hladký povrch. Ľahko sa oddeľujú a zapájajú a vyťahujú. Sú flexibilné a jednoducho sa inštalujú. Vďaka tomu môžu inštalatéri pohodlne pracovať rýchlo. Môžu byť tiež usporiadané a zostavené. Tým sa výrazne zlepšil priestor medzi zariadeniami a ušetrilo sa miesto.
4) Suroviny fotovoltaických káblov sa riadia pravidlami ochrany životného prostredia. Spĺňajú materiálové ukazovatele a ich vzorce. Počas používania a inštalácie všetky uvoľnené toxíny a výfukové plyny spĺňajú environmentálne predpisy.
8. Výkon (elektrický výkon)
1) DC odpor: DC odpor vodivého jadra hotového kábla pri 20°C nie je väčší ako 5,09Ω/km.
2) Skúška sa týka napätia pri ponorení do vody. Hotový kábel (20 m) sa na 1 hodinu vloží do vody (20 ± 5) ℃. Potom sa testuje 5 minútovým napäťovým testom (AC 6,5 kV alebo DC 15 kV) bez poruchy.
Vzorka dlhodobo odoláva jednosmernému napätiu. Je 5 m dlhý a je v destilovanej vode s 3 % NaCl pri (85 ± 2) °C počas (240 ± 2) h. Oba konce sú vystavené vode na 30 cm.
Medzi jadrom a vodou je privedené jednosmerné napätie 0,9 kV. Jadro vedie elektrinu. Je pripojený na kladný pól. Voda je pripojená k zápornému pólu.
Po vybratí vzorky vykonajú napäťovú skúšku ponorením do vody. Testovacie napätie je striedavé
4) Izolačný odpor hotového kábla pri 20℃ nie je menší ako 1014Ω·cm. Pri 90℃ to nie je menej ako 1011Ω·cm.
5) Plášť má povrchový odpor. Musí byť aspoň 109Ω.
9. Aplikácie
Fotovoltaické káble sa často používajú vo veterných elektrárňach. Poskytujú napájanie a rozhrania pre fotovoltaické a veterné zariadenia.
2) Aplikácie solárnej energie využívajú fotovoltaické káble. Spájajú moduly solárnych článkov, zbierajú solárnu energiu a bezpečne prenášajú energiu. Tiež zlepšujú účinnosť napájania.
3) Aplikácie v elektrárňach: Fotovoltaické káble tam môžu pripojiť aj napájacie zariadenia. Zhromažďujú generovanú energiu a udržiavajú stabilnú kvalitu energie. Znižujú tiež náklady na výrobu energie a zvyšujú efektívnosť napájania.
4) Fotovoltaické káble majú iné využitie. Spájajú solárne sledovače, invertory, panely a svetlá. Technológia zjednodušuje káble. Je to dôležité pri vertikálnom dizajne. To môže ušetriť čas a zlepšiť prácu.
10. Rozsah použitia
Používa sa pre solárne elektrárne alebo solárne zariadenia. Slúži na zapojenie a pripojenie zariadení. Má silné schopnosti a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Je vhodný na použitie v mnohých prostrediach elektrární na celom svete.
Ako kábel pre solárne zariadenia je možné ho použiť vonku pri rôznom počasí. Môže pracovať aj v suchých a vlhkých vnútorných priestoroch.
Tento produkt je určený pre mäkké káble s jednou žilou. Používajú sa na CD strane solárnych systémov. Systémy majú maximálne jednosmerné napätie 1,8 kV (jadro k jadru, neuzemnené). Je to opísané v dokumente 2PfG 1169/08.2007.
Tento produkt je určený na použitie na bezpečnostnej úrovni triedy II. Kábel môže pracovať až do 90 ℃. A môžete použiť viacero káblov paralelne.
11. Hlavné vlastnosti
1) Môže byť použitý 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 spomaľujúceho horenie. Sú málo dymivé a bez halogénov.
12. Typy:
V systéme solárnych elektrární sa káble delia na káble DC a AC. Podľa rôznych použití a prostredí použitia sú klasifikované takto:
DC káble sa väčšinou používajú na:
1) sériové spojenie medzi komponentmi;
Zapojenie je paralelné. Je medzi stringami a medzi stringami a DC rozvádzačmi (kombinátormi).
3) Medzi rozvádzačmi DC a meničmi.
AC káble sa väčšinou používajú na:
1) Spojenie medzi invertormi a zvyšovacími transformátormi;
2) Spojenie medzi stupňovitými transformátormi a distribučnými zariadeniami;
3) Spojenie medzi distribučnými zariadeniami a rozvodnými 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 hospodárnosť;
d. Nízka strata prenosového výkonu a malý útlm signálu.
2) Nevýhody:
a. Určité požiadavky na prispôsobivosť k životnému prostrediu;
b. Relatívne vysoké náklady a mierna cena;
c. Krátka životnosť a všeobecná odolnosť.
Fotovoltaický kábel je skrátka veľmi užitočný. Slúži na prenos, pripojenie a riadenie energetických systémov. Je spoľahlivý, malý a lacný. Jeho prenos sily je stabilný. Ľahko sa inštaluje a udržiava. Jeho použitie je efektívnejšie a bezpečnejšie ako PVC drôt vďaka jeho prostrediu a prenosu energie.
14. Bezpečnostné opatrenia
Fotovoltaické káble nesmú byť položené nad hlavou. Môžu byť, ak sa pridá kovová vrstva.
Fotovoltaické káble nesmú byť vo vode dlhší čas. Z pracovných dôvodov sa musia držať mimo vlhkých miest.
3) Fotovoltaické káble sa nesmú ukladať priamo do pôdy.
4) Použite špeciálne fotovoltaické konektory pre fotovoltaické káble. Mali by ich nainštalovať profesionálni elektrikári.
15. Požiadavky:
Nízkonapäťové jednosmerné prenosové káble v solárnych systémoch majú rôzne požiadavky. Líšia sa podľa použitia komponentu a technických potrieb. Faktory, ktoré je potrebné zvážiť, sú izolácia kábla, tepelná odolnosť a odolnosť voči plameňu. Tiež vysoké starnutie a priemer drôtu.
DC káble sú väčšinou uložené vonku. Musia byť odolné voči vlhkosti, slnku, chladu a UV žiareniu. Preto DC káble v distribuovaných fotovoltaických systémoch používajú špeciálne káble. Majú fotovoltický certifikát.
Tento typ prepojovacieho kábla používa dvojvrstvový izolačný plášť. Má vynikajúcu odolnosť voči UV žiareniu, vode, ozónu, kyselinám a soli. Má tiež vynikajúcu odolnosť proti opotrebeniu a odolnosť voči každému počasiu.
Zvážte DC konektory a výstupný prúd FV panelov. Bežne používané PV DC káble sú PV1-F1 * 4 mm2, PV1-F1 * 6 mm2 atď.
16. Výber:
Káble sa používajú v nízkonapäťovej jednosmernej časti solárneho systému. Majú iné požiadavky. Je to kvôli rozdielom v prostrediach použitia. Tiež technické potreby na pripojenie rôznych komponentov. Musíte zvážiť niekoľko faktorov. Sú to: izolácia kábla, tepelná odolnosť, odolnosť voči plameňu, starnutie a priemer drôtu.
Špecifické požiadavky sú nasledovné:
Kábel medzi modulmi solárnych článkov je spravidla pripojený priamo. Používajú kábel pripojený k spojovacej skrinke modulu. Ak dĺžka nestačí, je možné použiť špeciálny predlžovací kábel.
Kábel má tri špecifikácie. Sú určené pre moduly rôznych výkonov. Majú prierez 2,5 m², 4,0 m² a 6,0 m².
Tento typ kábla používa dvojvrstvový izolačný plášť. Odoláva ultrafialovým lúčom, vode, ozónu, kyselinám a soli. Funguje dobre za každého počasia a je odolný voči opotrebovaniu.
Kábel spája batériu s meničom. Vyžaduje viacžilové mäkké drôty, ktoré prešli testom UL. Drôty by mali byť pripojené čo najbližšie. Výber krátkych a hrubých káblov môže znížiť straty systému. Môže tiež zlepšiť účinnosť a spoľahlivosť.
Kábel spája pole batérií s ovládačom alebo rozvodnou skriňou DC. Musí používať viacpramenný mäkký drôt testovaný UL. Plocha prierezu vodiča sleduje maximálny výstupný prúd poľa.
Plocha DC kábla je nastavená na základe týchto princípov. Tieto káble spájajú moduly solárnych článkov, batérie a AC záťaže. Ich menovitý prúd je 1,25-násobok ich maximálneho pracovného prúdu. Káble vedú medzi solárnymi poľami, skupinami batérií a invertormi. Menovitý prúd kábla je 1,5-násobok jeho maximálneho pracovného prúdu.
17. Výber fotovoltaických káblov:
Vo väčšine prípadov sú DC káble vo fotovoltaických elektrárňach určené na dlhodobé vonkajšie použitie. Konštrukčné podmienky obmedzujú použitie konektorov. Väčšinou sa používajú na káblové pripojenie. Materiály káblových vodičov možno rozdeliť na medené jadro a hliníkové jadro.
Káble s medeným jadrom majú viac antioxidantov ako hliník. Vydržia tiež 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 nerozbijú. Takže zapojenie je pohodlné. Medené jadrá sú zároveň pevné a vydržia vysoké napätie. To uľahčuje konštrukciu a umožňuje použitie strojov.
Káble s hliníkovým jadrom sú rôzne. Sú náchylné na oxidáciu počas inštalácie kvôli chemickým vlastnostiam hliníka. Stáva 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 odoslania: 22. júla 2024