Fotovoltaiske kabler er også kendt som specielle kabler til solceller
I de senere år, teknologien i solcelleindustrien udvikler sig hurtigere og hurtigere. Såsom styrken af et enkelt modul bliver større og større. Og strengens strøm bliver større og større. Med dette kommer populariteten af PV-kabel.
Systemdesign og komponenttilpasset overmatch kan også reducere de initiale investeringsomkostninger. Så, i solcelleanlægget, anvendelsen af højeffektive højeffektive komponenter og komponenter efter høj overmatch. Det fotovoltaiske systemkabel skal være hvordan designvalg.
Første ZMS kabel editor tager dig først til at forstå hvad er PV-kabel. Denne artikel vil også give dig lidt viden om det rimelige udvalg af solcellekabler.
Solteknologi bliver en af fremtidens grønne energiteknologier. Solenergi eller solcelle (PV) bruges i stigende grad i Kina.
Ud over den hurtige udvikling af statsstøttede solcelleanlæg. Private investorer bygger også aktivt anlæg og planlægger at sætte solcellemoduler i produktion, der sælges over hele verden.
Egenskaberne af PV-kabler bestemmes af deres kabelspecifikke isolerings- og kappemateriale, som vi kalder tværbundet PE. Efter bestråling med en bestrålingsgaspedal, kabelmaterialets molekylære struktur ændres, giver således sine individuelle egenskaber.
Faktisk, under installation og vedligeholdelse, kablerne kan føres på tagkonstruktionens skarpe kanter.
På samme tid, kabler udsættes for tryk, bøjning, spænding, krydsspændingsbelastninger, og stærke stød.
Hvis kabelkappen ikke er stærk nok, kabelisoleringen vil blive alvorligt beskadiget, som kan påvirke hele kablets levetid eller føre til kortslutninger, brand, og fare for skader.
Den primære ydeevne af fotovoltaiske kabler er elektrisk ydeevne.
Færdig kabel 20 ℃ når den ledende kerne DC modstand ikke er større end 5.09 Åh / km.
Det færdige kabel (20 m) i (20 ± 5) ℃ vandnedsænkningstid på 1 time efter en 5-minutters spændingstest (AC 6,5kV eller DC 15kV) går ikke i stykker.
Prøvelængde på 5 m, til (85 ± 2) ℃ indeholdende 3% natriumchlorid (NaCl) destilleret vand (240 ± 2) h, begge ender udsat for vandoverfladen 30 cm.
Mellem kernen og vand plus DC 0,9kV spænding (ledende kerne forbundet med den positive pol, vand forbundet til minuspolen).
Efter udtagning af prøven til vandnedsænkningsspændingstesten, testspændingen er AC 1kV, kravet er ikke opdeling.
Færdig kabelisoleringsmodstand kl 20 ℃ er ikke mindre end 1014 Åh-cm.
Færdig kabelisoleringsmodstand kl 90 ℃ er ikke mindre end 1011 Åh-cm.
Den færdige kabelkappeoverflademodstand bør ikke være mindre end 109 Åh.
Temperatur (140±3)℃, tid 240 min, k=0,6, indrykningsdybde på højst 50% af den samlede tykkelse af isolering og kappe. Og AC6,5kV, 5 min spændingstest, ingen opdeling er påkrævet.
Prøven placeres ved 90 ℃ og 85% relativ luftfugtighed i 1000 timer, og efter afkøling til stuetemperatur. Ændringshastigheden for trækstyrke er ≤-30%, og ændringshastigheden for forlængelse ved brud er ≤-30% sammenlignet med før testen.
Kablet som helhed efter 7×24h, (135±2)℃ aldring, isoleringsældning før og efter ændringshastigheden af trækstyrke ≤ ± 30%, hastigheden for ændring af forlængelse ved brud ≤ ± 30%.
Ældning af hylster før og efter ændringshastigheden af trækstyrke ≤ -30%, hastigheden for ændring af forlængelse ved brud ≤ ± 30%.
Så, hvordan man vælger det nyopståede solcellekabel?
Først, til udlægning af kabelbanen, det skal overholde følgende bestemmelser.
1 Undgå mekaniske ydre kræfter, overophedning, korrosion, og andre farer for kablet.
2 For at opfylde sikkerhedskravene under forhold, hvor kablet er kortere.
3 Nem at lægge, opretholdelse.
4 Undgå det sted, hvor byggeriet skal udgraves.
5 Kabel i enhver lægningsmetode og alle dets baneforhold i øverste og nederste venstre og højre skifter dele, skal opfylde kravene til kablets tilladte bøjningsradius.
DC-kabler installeres i solen, det anbefales at vælge specielle kabler til solcelleanlæg.
I modsætning til almindelige kabler, materialet af fotovoltaiske kabler er tilføjet for at modstå ultraviolet lys og ozon.
Og kan modstå drastiske temperaturændringer og kemisk erosion, og kan bruges udendørs til mere end 25 år.
Fotovoltaiske kabelmodeller er mere, tværsnitsarealet af 1.5 m ㎡ til 35 m ㎡ er tilgængelige, jo mere brugt er 4 m ㎡.
Med stigningen i PV-modulstrømmen, og stigningen i effekt af den enkelte inverter. Kablets længde er også stigende, og anvendelsen af 6 m㎡ DC-kabel er også stigende.
Det anbefales generelt, at tabet af fotovoltaisk DC ikke overstiger 2%, og vi kan designe og vælge DC-kabler efter denne standard.
For at reducere omkostningerne, PV-kraftværkets komponenter og invertere er nu sjældent konfigureret i henhold til forholdet mellem 1:1, men alt efter lysforholdene, projektets behov, osv.
Der er en vis mængde overallokering.
For eksempel, for et kraftværk med en 1:1.2 overmatch, modulet er på 24kW, med en 20kW inverter.
Hvordan vælger man AC-kablet i henhold til inverterens maksimale strømstyrke?
For uanset hvor meget, modulerne er overmatchede. Inverteren har en strømbegrænsningsfunktion, og AC-indgangsstrømmen vil aldrig overstige inverterens maksimale strøm.
Almindeligt brugte AC kobberkabler til PV-systemer er BVR og YJV og mange andre modeller.
BVR betyder kobberkerne PVC-isoleret fleksibel ledning, YJV tværbundet polyethylen isoleret strømkabel, valget skal være opmærksom på kablets spændingsniveau og temperaturniveau, og bør vælge den flammehæmmende type.
Dette er nogle af videnskaben om udvælgelsen af solcellekabler. Med samfundets rivende udvikling, efterspørgslen efter kabler vil kun blive højere og højere.
Og med det, kablets sikkerhed er særlig opmærksom. At vælge et sikkert og passende kabel er livets ansvar.
De ZMS kabel producent insisterer altid på at levere kabler af høj kvalitet, god værdi for pengene, hensynsfuld service, og produkter, der har gennemgået strenge manuelle kvalifikationsaudits og er pålidelige.
I takt med at vedvarende energi bliver ved med at tage fart, its future will be shaped not just by…
jeg. Introduktion I en verden, der står over for de to udfordringer klimaændringer og ressourceudtømning,…
3. Sådan vælger du det rigtige kabel til landbrugsapplikationer 3.1 Select Cable Type Based…
Drevet af den globale bølge af landbrugsmodernisering, agricultural production is rapidly transforming from traditional…
Efterhånden som den globale mineindustri fortsætter med at ekspandere, mining cables have emerged as the critical…
Indledning: The Importance of Electrical Engineering and the Role of ZMS Cable Electrical engineering, as…