Как да изберете соларен DC кабел за фотоволтаични системи
Размер на кабела, капацитет на тока, спад на напрежението, стандарти, съвместимост на конектори и доставка

Резюме
Изберете соларен кабел за постоянен ток според целевия пазар и необходимия стандарт, максимално напрежение на системата, коригиран ток на веригата, дължина на маршрута и граница-на падане на напрежението, среда на инсталиране и точен обхват на съединителя. След това проверете дали сертификатът обхваща производителя, модела на продукта и поръчания размер. Окончателното оразмеряване и монтаж трябва да следват спецификацията на проекта и приетите на местно ниво електрически правила.
Соларен кабел за постоянен ток-наричан още слънчев фотоволтаичен кабел или фотоволтаичен кабел-е предназначен-за директен-ток от страна на фотоволтаична система. Термините обикновено описват една и съща категория приложения; „DC“ подчертава функцията на веригата, докато „PV“ подчертава соларното приложение. Пригодността на продукта все още зависи от пълната маркировка, конструкция, сертификат и одобрена употреба-а не от ключовата дума, използвана в каталога.
|
Инженерна бележкаТова ръководство поддържа предварителна спецификация и доставка. Той не замества изчисленията на дизайнера на проекта, местния електрически кодекс, компетентния орган или инструкциите на производителя на съединителя. |
Ключови изводи
Размерът на кабела сам по себе си не определя годността
Размерът на кабела сам по себе си не определя годността. Токовият капацитет, спадът на напрежението, температурата и методът на инсталиране трябва да бъдат оценени заедно.
Различни стандарти, системи за сертифициране
H1Z2Z2-K, PV1-F и UL PV проводник не са идентични имена за един универсален продукт. Те са свързани с различни стандарти, системи за сертифициране и пазарни изисквания.
Устойчивост, цена и тегло
По-големият кабел обикновено намалява електрическото съпротивление и спада на напрежението, но също така увеличава разходите, теглото, изискванията за огъване и ограниченията за съвместимост на конекторите.
Конекторът трябва да съвпада
Съединителят трябва да съответства както на напречното-сечение на кабела, така и на външния му диаметър. Кабелът може да е електрически подходящ, но механично несъвместим с избрания конектор.
PDF сертификатът не е достатъчно доказателство
PDF сертификатът сам по себе си не е достатъчно доказателство. Купувачите трябва да проверят притежателя на сертификата, наименованието на продукта, гамата от размери, приложимия стандарт и текущото състояние на базата данни.
Какво е слънчев кабел?
Соларният кабел, наричан още фотоволтаичен кабел или фотоволтаичен кабел, е електрически кабел, предназначен за страната на директен{0}}ток на фотоволтаична система.
Типичните приложения включват връзки
- между соларните модули
- между модулни низове и комбиниращи кутии
- между комбинаторни кутии и инвертори
- в рамките на предварително сглобени фотоволтаични системи за окабеляване
- между други фотоволтаични компоненти от страна на DC-, където това е разрешено от дизайна на продукта.
IEC 62930 се прилага за едножилни захранващи кабели с кръстосано свързана изолация и кръстосано свързана обвивка за използване от страна на DC на фотоволтаични системи. Неговият обхват обхваща номинални DC напрежения до и включително 1,5 kV между проводници и между проводник и земя. Стандартът определя нормална непрекъсната максимална температура на проводника от 90 градуса, като работата при 120 градуса е ограничена до определен кумулативен период.

Типичният IEC{0}} или EN-ориентиран соларен кабел може да включва:
- гъвкав многожилен проводник;
- изолация на проводници;
- външна обвивка;
- постоянна маркировка на кабела, показваща производителя, наименование на продукта, номинално напрежение, стандартна или сертификационна информация.
H1Z2Z2-K продуктиобикновено използват фино-жиловидни, калайдисани-медни проводници с напречно-свързани, безхалогенни-изолация и съединения на обвивката. Купувачите обаче трябва да потвърдят действителната конструкция от одобрения лист с технически данни, вместо да приемат, че всеки продукт, предлаган на пазара като "слънчев кабел", има една и съща структура.
Соларният кабел е нещо повече от черен или червен DC проводник
Цветът не установява съответствие.
Нормален гъвкав проводник може да бъде произведен в черно или червено, но това не го прави подходящ за дългосрочна-използване на фотоволтаични. Квалифицираният слънчев кабел трябва да бъде оценен за електрическите, термичните, екологичните и механичните изисквания на съответния стандарт.
В зависимост от стандарта и обхвата на продукта, тези изисквания може да включват устойчивост на:
- излагане на слънчева светлина и ултравиолетови лъчи
- озон
- повишена температура
- боравене с ниска{0}}температура
- вода или влага
- разпространение на пламъка
- механично въздействие
- абразия
- киселини или алкални вещества
- дългосрочно-влошаване на изолацията.
Точните претенции за производителност трябва да бъдат проверени спрямо кабелния сертификат и техническия лист с данни. Например, един продукт може да е подходящ за употреба на открито, но не и за директно погребение, докато друг продукт може да има допълнителна-водоустойчивост или одобрения за-монтиране под земята.
Надеждният процес-за избор на кабел започва с проекта, а не с каталога на кабелите.
Преди да поискате оферта, съберете следната информация.
Целеви пазар:
Идентифицирайте държавата и приложимите изисквания на проекта.
Попитайте:
- Проектът разработен ли е съгласно IEC- или EN-базирана рамка?
- Изисква ли се фотоволтаичен проводник от UL-?
- Държавата изисква ли допълнително национално одобрение?
- Записано ли е конкретно обозначение на кабела в EPC спецификацията?
- Необходима ли е класификация на регламента за строителните продукти за монтажа?
- Кое издание на електрическия кодекс е прието на местно ниво?
Кабел, приет на един пазар, може да не бъде приет автоматично на друг.
Системно напрежение:
Потвърдете:
- максимално напрежение на фотоволтаичната решетка
- максимално входно постоянно напрежение на инвертора
- максимално напрежение-на отворена верига при минимална температура на обекта
- номинално напрежение на кабела
- номинално напрежение на конектора
- други ограничения на напрежението на компонента.
Всички кабели, съединители и други компоненти за постоянен ток трябва да са подходящи за максималното изчислено напрежение на системата. Компонентът с най-ниска-оценка може да ограничи веригата.
Максимален проектен ток:
Определете проектния ток, като използвате:
- ток на късо съединение на модула
- конфигурация на паралелен-низ
- допускания за двустранно усилване, където е приложимо
- код-необходими текущи фактори
- коригиращи фактори на околната среда
- групиране на кабели
- защитно{0}}координиране на устройството
- очаквани работни условия.
Не избирайте кабел само защото доставчикът го описва като "30A кабел" или "50A кабел". Текущият-носещ капацитет зависи от това как и къде е инсталиран кабелът.
Дължина на кабела:
Потвърдете-дължината на еднопосочния маршрут между двете точки на свързване.
Изчисленията-за падане на напрежение за дву-проводникова верига с постоянен ток обикновено отчитат както положителния, така и отрицателния ток. Объркването на еднопосочната-дължина с общата дължина на веригата може да доведе до значителна грешка в оразмеряването.
Инсталационна среда:
запис:
- минимална и максимална температура на околната среда
- очаквана обратна температура на покрива или-модула
- излагане на пряка слънчева светлина
- свързване или групиране на кабели
- кабелна скара, тръбопровод или-въздушна инсталация
- излагане на вода
- подземно трасе
- контакт с метален покрив или остри ръбове
- химическо излагане
- риск от гризачи
- движение по системи за проследяване
- противопожарни{0}}изисквания за ефективност.
Подробности за конектора:
Получете производителя на конектора и точния модел.
Потвърдете:
разрешено напречно-сечение на проводника
разрешен външен диаметър на кабела
конструкция на проводника
размер на терминала
диапазон на запечатване
одобрен инструмент за кримпване
одобрен контакт
инструкции за сглобяване
разрешен двойник за чифтосване.
Изисквания за обществени поръчки:
Определете:
- проводников материал
- размер на кабела
- клас на напрежение
- изискван стандарт
- издател на сертификат
- дължина на опаковката
- изисквания за барабан или бобина
- език за маркиране
- цвят
- партидно тестване
- изисквания за проверка
- условия на доставка
- пакет документи.
Стандарти за слънчеви кабели и пазарни изисквания
Няма нито един кабелен сертификат, който автоматично да удовлетворява всеки слънчев пазар.
Собственикът на проекта, дизайнерът, EPC изпълнителят, местните власти и приложимият електрически кодекс определят кой кабел е приемлив.
Основни соларни кабелни рамки
| Стандарт или обозначение | Обща роля | Типично пазарно значение |
|
IEC 62930 |
Международен продуктов стандарт за PV DC кабели с номинално напрежение до 1,5 kV DC |
IEC{0}}базирани международни проекти |
|
EN 50618 / H1Z2Z2-K |
Европейски стандарт за PV кабел и хармонизирано обозначение на кабела |
Европейски и EN{0}}ориентирани проекти |
|
UL 4703 PV проводник |
Северноамерикански стандарт за фотоволтаичен проводник |
САЩ и други проекти,-ориентирани към UL |
|
PV1-F |
Обозначението на продукта, исторически свързано с изискванията на TÜV за фотоволтаични кабели |
Съществуващи спецификации и някои международни пазари |
|
IEC 62548-1 |
Изисквания за проектиране на PV{0}}матрици, включително окабеляване за постоянен ток |
Проектиране и монтаж на системата |
|
IEC 60364-7-712 |
Изисквания за електрически инсталации, съдържащи фотоволтаични захранвания |
Проектиране на инсталацията |
|
IEC 62852 |
Изисквания за безопасност и тестове за DC PV конектори |
Избор на конектор и съвместимост |
IEC 62548-1 разглежда изискванията за проектиране на PV-матрици, включително окабеляване за постоянен ток, електрическа защита, превключване и заземяване. IEC 60364-7-712 разглежда изискванията за електрическа инсталация, произтичащи от инсталации за фотоволтаично захранване. Приложимото издание и националното приемане трябва да бъдат потвърдени за всеки проект.
-
IEC 62930
IEC 62930 се прилага за едножилни фотоволтаични кабели с кръстосано свързана изолация и обвивка за използване от страна на DC на фотоволтаични системи, с номинално напрежение до 1,5 kV DC.
Стандартът включва и двете:
- кабели без-халогени, ниско{1}}дим
- кабели, които могат да съдържат халогени.
Следователно твърдението за съответствие с IEC 62930 не трябва автоматично да се тълкува като доказателство за всяка незадължителна екологична или пожарна характеристика. Сертификатът и техническият лист с данни трябва да посочват действителната конструкция на продукта и тествания обхват.
-
EN 50618 и H1Z2Z2-K
EN 50618 се прилага за гъвкави, едножилни фотоволтаични захранващи кабели с кръстосано свързана изолация и обвивка. BSI описва стандарта като приложим за ниско{4}}димни, безхалогенни-кабели за DC страната на фотоволтаични системи с номинално DC напрежение от 1,5 kV.
Обозначението H1Z2Z2-K е широко свързано със съвместим с EN 50618 соларен кабел.
Типична конструкция H1Z2Z2-K включва:
- Гъвкав проводник клас 5
- калайдисана мед
- кръстосано свързана изолация
- напречно{0}}свързана външна обвивка
- материали без{0}}халогени
- UV{0}}устойчива външна конструкция.
Въпреки това, маркировката H1Z2Z2-K все още трябва да се сравнява с маркировката на сертификата, производителя и производството.
-
UL 4703 PV проводник
UL 4703 е северноамериканският стандарт за фотоволтаични проводници. UL Solutions описва UL 4703 като стандарт за фотоволтаични проводници и идентифицира устойчивостта на слънчева светлина като важна част от продуктовата категория.
За северноамерикански проект купувачите не трябва да приемат, че сертификатът EN 50618 или IEC 62930 сам по себе си удовлетворява изискванията на проекта. Необходимият продуктов списък и местно приетите изисквания на Националния електрически кодекс трябва да бъдат потвърдени.
NFPA описва NEC като еталон за безопасно електрическо проектиране, монтаж и проверка. Приемането и изменението на NEC може да варира според юрисдикцията, така че трябва да се направи консултация с компетентния орган по проекта.
-
Сертифициращ орган срещу продуктов стандарт
Тези термини не трябва да се смесват заедно:
- Референциите на IEC, EN и UL могат да идентифицират стандарти за продукти или тестове.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions и други организации могат да предоставят услуги за тестване и сертифициране.
- Сертификатът записва определен обхват на продукта, оценен спрямо определени изисквания.
- Докладът от изпитването записва изпитваната проба, метода и резултатите от изпитването.
- Декларация за съответствие обикновено се издава от производителя или отговорния доставчик.
Следователно "TÜV кабел" не е пълна техническа спецификация. Купувачът трябва да попита:
Въпрос за обществена поръчкаСертифициран от коя организация, спрямо кой стандарт, за коя фабрика, модел на продукта и диапазон от размери?
Преглед на PV1-F, H1Z2Z2-K и UL фотоволтаични проводници
PV1-F, H1Z2Z2-K и UL PV проводник обикновено се обсъждат заедно, но не трябва да се третират като взаимозаменяеми етикети.
PV1-F стана широко използван в международните PV спецификации чрез изискванията за тестване на фотоволтаични кабели на TÜV Rheinland, включително фамилията спецификации 2 PfG 1169.
Документацията на TÜV идентифицира 2 PfG 1169 като изисквания за кабели, използвани във фотоволтаични системи. По-ранни материали на TÜV също се позовават на тестване на фотоволтаични кабели съгласно 2 PfG 1169/08.2007.
PV1-F все още може да се появи в:
- по-стари EPC спецификации
- съществуващи слънчеви централи
- дистрибуторски каталози
- заместващи поръчки
- регионални документи за обществени поръчки.
Купувачът не трябва да отхвърля или приема PV1-F само въз основа на името. Проверете текущия сертификат, приложимото издание на спецификацията, номиналното напрежение, диапазона на размерите и приемането на проекта.
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K обикновено се определя за по-нови проекти, ориентирани към EN 50618.
В сравнение с просто сравнение "PV1-F срещу H1Z2Z2-K", правилният въпрос за обществената поръчка е:
|
Въпрос за обществена поръчкаКое обозначение на кабела и база за сертифициране се изискват от настоящата спецификация на проекта и целевия пазар? |
H1Z2Z2-K се избира често, защото осигурява ясно EN-ориентирано обозначение на продукта и е широко достъпно в 1,5 kV DC системи.
UL PV Wire е предназначен за проекти, изискващи категория PV проводник в Северна Америка.
Маркировката на продукта, номиналното напрежение, конструкцията на проводника и одобрената употреба трябва да бъдат проверени в базата данни за сертифициране на UL и проектната документация.
-
Практическо сравнение
|
Елемент |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
UL PV проводник |
|
Основен контекст |
Семейство спецификации на фотоволтаични кабели на TÜV |
EN 50618 |
UL 4703 |
|
Обща употреба |
Съществуващи и регионални международни спецификации |
Европейски и EN{0}}ориентирани проекти |
Северноамерикански проекти |
|
Наименуване на продукта |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
Фотоволтаичен проводник / PV проводник |
|
Основа за избор |
Удостоверение и приемане на проекта |
EN сертификат и спецификация на проекта |
UL списък и местен електрически код |
|
Може ли да се приеме за еквивалентно? |
не |
не |
не |
Правилният избор не се определя от това кое наименование изглежда по-ново или по-познато. Определя се от изискването за пълно съответствие.
Избор на размер на соларен кабел
Размерът на кабела обикновено се изразява като площ на напречното-сечение на проводника в квадратни милиметри или като размер AWG.
Общите метрични соларни{0}}размери на кабела включват:
- 2,5 mm²
- 4 mm²
- 6 mm²
- 10 mm²
- 16 mm²
- по-големи инженерни размери за главни DC работи.
Подходящият размер на кабела трябва да отговаря на поне две отделни проверки:
1. Текуща-носеща способност
2. Ефективност-на спад на напрежението
Също така трябва да е съвместим с:
- конектори
- терминали
- кабелни щуцери
- системи за маршрутизиране
- изисквания за-радиус на огъване
- граници на механичния монтаж.
Основна логика за избор
По-големият проводник обикновено има по-ниско електрическо съпротивление.
По-ниското съпротивление обикновено означава:
- по-нисък спад на напрежението
- по-ниска резистивна загуба на мощност
- по-малко нагряване на проводника при същия ток
- подобрена производителност при дълги маршрути.
Въпреки това, по-голям кабел означава също:
- по-висока цена на материала
- по-голямо тегло
- по-голям външен диаметър
- по-голям минимален радиус на огъване
- по-трудно маршрутизиране
- възможна несъвместимост на конектора
- по-големи барабани и по-високи транспортни разходи.
Следователно най-добрият кабел не винаги е най-големият наличен кабел. Това е най-малкият съвместим кабел, който отговаря на всички електрически, механични, екологични и търговски изисквания с подходящ дизайн.
Токов капацитет и спад на напрежението
Капацитетът на тока и спадът на напрежението са свързани, но не са едно и също изчисление.
Текущ-капацитет
Токопреносим-капацитет е максималният непрекъснат ток, който проводникът може да понесе при определени условия, без да надвишава допустимата работна температура.
Допустимата стойност може да се промени с:
- напречно-сечение на проводника
- проводников материал
- температурен рейтинг на изолацията
- температура на околната среда
- монтаж във въздух или тръбопровод
- монтаж върху повърхност
- групиране на кабели
- вентилация
- близост до горещи модули или покриви
- брой натоварени проводници
- приложим стандарт за монтаж.
Ето защо универсалните интернет диаграми, описващи 4 mm² соларен кабел като "оценен за точно X ампера", могат да бъдат подвеждащи.
Правилният процес е:
- изчисляване на проектния ток на веригата;
- идентифицирайте основния ток на кабела съгласно приложимия стандарт;
- прилагане на корекционни фактори за температура и инсталация;
- сравнете коригираната номинална стойност на кабела с проектния ток;
- координирайте кабела със защита срещу свръхток и свързаното оборудване.
Падане на напрежението
Падането на напрежението е намаляването на напрежението, причинено от съпротивлението на проводника, докато тече ток.
Четири основни фактора влияят върху спада на напрежението:
дължина на кабела
ток
размер на проводника
проводников материал.
По-дългите кабели и по-високият ток увеличават спада на напрежението. По-големият проводник го намалява, докато медта има по-ниско съпротивление от алуминия за същата площ на напречното-сечение.
Полезна DC формула за първо{0}}преминаване е:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
Символ |
Значение |
|
ΔV |
Падане на напрежение във волтове |
|
L |
Дължина-на еднопосочен кабел в метри |
|
I |
Ток на веригата в ампери |
|
ρ |
Съпротивление на проводника |
|
S |
Площ на напречното-сечение на проводника в mm² |
|
2 |
Положителни и отрицателни проводници |
Пад на напрежението (%)=(ΔV / работно напрежение на системата) × 100
Това опростено уравнение е полезно за предварително сравнение. Окончателният проект трябва да използва максималното съпротивление на проводника, работната температура, метода на инсталиране и приложимия инженерен стандарт на производителя.
Илюстративен пример за-падане на напрежение
Допускания: 30 m еднопосочен маршрут, 12 A ток на веригата, 600 V DC работно напрежение, съпротивление на медта от 0,0175 Ω·mm²/m за предварително сравнение, без включена настройка на температурата.
|
Размер на кабела |
Изчислен спад на напрежението |
Процент при 600 V |
|
4 mm² |
3.15 V |
0.525% |
|
6 mm² |
2.10 V |
0.35% |
|
10 mm² |
1.26 V |
0.21% |
|
Лимит на изчислениеТози пример сравнява само спад на напрежението. Това не доказва, че и трите размера отговарят на текущия капацитет, температурата, съвместимостта на конекторите или местните изисквания. |
Соларен кабел 4 mm², 6 mm² и 10 mm²
Тези три размера често се сравняваттъй като покриват много жилищни, търговски и{0}}приложения за DC кабели, свързани с комунални услуги.
4 mm² соларен кабел
4 mm² кабел често се разглежда за:
- кратки модулни -низови връзки
- жилищни фотоволтаични системи
- вериги с по-нисък{0}}ток
- маршрути, където спадът на напрежението остава приемлив
- съединители, предназначени за 4 mm² проводници.
Предимства
- по-ниска цена на проводника
- по-ниско тегло
- по-малък външен диаметър
- по-лесно боравене и маршрутизиране
- широка наличност на конектора.
Ограничения
- по-висока устойчивост от 6 mm² или 10 mm²
- по-голям спад на напрежението при дълги маршрути
- по-малък топлинен запас при взискателни условия
- могат да станат неподходящи, когато кабелите са групирани или изложени на високи температури.
- 6 mm² соларен кабел
- 6 mm² кабел често се разглежда за:
- по-дълги струнни маршрути
- търговски покривни системи
- проекти с по-ниски{0}}цели за спад на напрежението
- по-високи-настоящи модулни технологии
- инсталации, изискващи допълнителен токов или термичен запас.
6 mm² соларен кабел
Предимства
- по-ниско съпротивление от 4 mm²
- намален спад на напрежението
- по-широк диапазон на приложение
- обикновено се поддържа от PV конектори.
Ограничения
- по-висока цена и тегло
- по-голям диаметър на кабела
- може да изисква различен контакт или уплътнение на конектора
- не премахва необходимостта от изчисление.
- 10 mm² соларен кабел
- 10 mm² кабел може да се вземе предвид за:
- дълги DC маршрути
- вериги с по-висок{0}}ток
- свързване-към-инвертор
- проекти със строги цели за загуба
- проектирани DC захранващи приложения.
10 mm² соларен кабел
Предимства
- по-ниско съпротивление
- намален спад на напрежението
- подобрен{0}}токопреносим потенциал при сравними условия.
Ограничения
- по-висока цена на материала
- по-голям радиус на огъване
- по-труден монтаж
- по-малко стандартни модулни{0}}опции за свързване
- по-голям риск от несъответствие с уплътнения, уплътнения и клеми
- по-високи транспортни и{0}}разходи за обработка.
Предварително сравнение
| Фактор за избор |
4 mm²
|
6 mm²
|
10mm²
|
| Къси струни |
Често се счита |
Подходящи, но може да са големи |
Обикновено не е необходимо, освен ако не е необходимо |
| По-дълги маршрути |
Падането на напрежението може да стане ограничаващо |
Често срещан вариант |
Силни{0}}пропуски при спад на напрежението |
| Гъвкавост на монтажа |
високо |
Средно към високо |
По-ниска |
| Наличност на конектора |
Широка |
Широка |
Трябва да се провери внимателно |
| Материални разходи |
Най-ниската от трите |
Среден |
Най-високо |
| Падане на напрежение при еднакъв ток и дължина |
Най-високо |
По-ниска |
Най-ниска |
| Изборът по навик приемлив ли е? |
не |
не |
не |
Калайдисани медни, алуминиеви и кабелни материали
Калайдисани{0}}медни проводници
Калайдисаната мед се използва широко в гъвкавите слънчеви кабели.
Проводникът се състои от медни нишки с тънко калаено покритие. В зависимост от дизайна на продукта, това може да поддържа:
- устойчивост на корозия
- стабилни нишки повърхности
- гъвкава конструкция на проводника
- съвместимост с одобрени кримпващи контакти
- дългосрочна-използване в взискателни среди.
Много продукти H1Z2Z2-K определят проводници от калайдисана мед от клас 5 в съответствие с IEC 60228.
Калайдисаната мед не прави кабела автоматично съвместим. Завършеният кабел все още трябва да отговаря на съответните електрически, материални и екологични изисквания.
Гола мед
Голата мед може да се използва в някои кабелни стандарти или конструкции на продукти.
Купувачите не трябва да приемат, че голата мед винаги е по-лоша или че калайдисаната мед винаги е задължителна. Решението трябва да се основава на:
- приложим стандарт
- обхват на сертификата
- условия на околната среда
- конструкция на проводника
- дизайн на терминала
- риск от корозия
- спецификация на клиента.
Алуминий и проводници от-алуминиеви сплави
Алуминият има по-ниска плътност и по-ниска цена на суров-материал от медта, но също така има по-високо електрическо съпротивление за същата площ на напречното-сечение.
Алуминиевият проводник обикновено изисква по-голямо напречно-сечение от медния, за да осигури сравними електрически характеристики.
Алуминиевият соларен кабел може да се обмисли в инженерни приложения, особено когато теглото и цената на проводника са важни. Въпреки това, той не трябва да се заменя директно с меден кабел, без да се прегледат:
- размер на проводника
- текущ капацитет
- спад на напрежението
- съединител или одобрение за накрайник
- галванична съвместимост
- контрол на окисляването
- метод на прекратяване
- минимален радиус на огъване
- поведение на опън
- кабелен стандарт
- приемане на проекта.
Текущият обхват на сертифицирането на продукта-на TÜV Rheinland включва отделна спецификация за електрически кабели с проводници от-алуминиева сплав, използвани във фотоволтаични системи. Това потвърждава, че алуминиевият PV кабел изисква собствен дефиниран дизайн и основа за сертифициране, вместо да се третира като директен заместител на материала.
Изолационни и обвивни материали
Съвременните фотоволтаични кабели обикновено използват омрежени полимерни съединения.
Потенциалните характеристики включват:
- работа при високи-температури
- UV устойчивост
- устойчивост на озон
- устойчивост на пламък
- слабо{0}}димно поведение
- конструкция без{0}}халогени
- устойчивост на абразия
- устойчивост на вода, киселини или алкални вещества.
Думите „XLPE“, „напречно-свързани“, „без-халогени“ или „UV-устойчиви“ не трябва да се приемат като достатъчно доказателство сами по себе си. преглед:
- обозначение на материала
- тестов стандарт
- сертификат
- лист с технически данни
- температурен рейтинг
- ограничения за инсталиране.
Съвместимост на кабела и конектора
Соларен кабел може да бъде електрически правилно оразмерен и пак да не е подходящ за избрания конектор.
Трябва да се провери съвместимостта като система.
Пет критични проверки за съвместимост

1. Напречно-сечение на проводника
Контактът на съединителя трябва да бъде одобрен за размера на кабела.
Терминал, предназначен за 4 mm² или 6 mm², може да не приеме проводник от 10 mm².
2. Външен диаметър на кабела
Обвивката на кабела трябва да пасва на уплътнението на съединителя.
Същият номинален проводник от 6 mm² може да бъде доставен с различни външни диаметри поради разлики в:
- дебелина на изолацията
- дебелина на обвивката
- състав на материала
- производствени толеранси
- водоустойчива-конструкция
- механична защита.
Кабел извън обхвата на уплътнение на съединителя може да доведе до ненадеждно уплътнение за околната среда.
Например, един конекторен продукт Stäubli определя размери на проводника 4 mm² и 6 mm² с диапазон на външния -диаметър на кабела от 5,4–7,6 mm. Това е-конкретен пример за продукт, а не правило за универсален конектор
3. Конструкция на проводника
Контактът трябва да е съвместим с:
- диригентски клас
- брой нишки
- диаметър на нишката
- калайдисана или гола мед
- алуминий, където е приложимо..
4. Инструмент за контакт и кримпване
Използвайте контакта, матрицата за кримпване и инструмента за сглобяване, одобрен от производителя на съединителя.
Визуално затворената гофрировка не е доказателство за съвместима връзка. Неправилните инструменти могат да причинят:
- непълна компресия
- повредени нишки
- прекомерно контактно съпротивление
- прегряване
- намалена сила-на издърпване
- нестабилна дългосрочна-производителност.
5. Производител на конектор и продуктова фамилия
Не приемайте, че съединителите, описани като „MC4-съвместими“, могат безопасно да се кръстосат с продукт на друг производител.
IEC 62852 обхваща изисквания за безопасност и тестове за съединители, използвани в DC фотоволтаични вериги при номинално напрежение до 1,5 kV DC. IEC също така публикува технически доклад, посветен специално на несъвместимостта между DC PV конектори, направени от различни производители.
Stäubli заявява, че кръстосаните-съединители от различни производители могат да създадат несъвместимост на толерантност, материал и-сила на контакт, което потенциално увеличава изтичането, напукването и устойчивостта на контакт. Той препоръчва свързващи съединители от един и същ производител и одобрена фамилия продукти.
Контролен списък за съвместимост на конектори
Преди да одобрите комбинация от кабел и конектор, проверете:
- производител на конектори
- модел конектор
- мъжко и женско продуктово семейство
- диапазон на-размера на проводника
- обхват на външния{0}}диаметър на кабела
- проводников материал
- диригентски клас
- номер на част за контакт
- кримпващ инструмент
- пресова матрица
- дължина на оголване
- монтажен въртящ момент, където е приложимо
- изискване за тест-изтегляне
- IP рейтинг след сглобяване
- инструкции за модул и инвертор.
UV, топлина, вода и условия за монтаж
Инсталационната среда може да определи дали кабелът остава надежден през целия живот на проекта.
-
UV и слънчева светлина
Фотоволтаичните кабели, монтирани зад или между модулите, могат да бъдат подложени на дългосрочно-излагане на слънчева светлина и UV.
Проверете дали сертификатът на кабела или техническият лист с данни конкретно поддържа предвиденото излагане на открито. Не разчитайте на черния цвят на якето като доказателство за UV устойчивост.
-
Топлина
Слънчевите кабели могат да работят в близост до:
задни листове за горещи модули
метални покриви
лошо вентилирани тръбопроводи
групирани кабелни снопове
инверторни или комбинаторни кутии.
IEC 62930 определя нормална непрекъсната максимална температура на проводника от 90 градуса и ограничава кумулативния период на работа при 120 градуса. Това не означава, че кабелът трябва рутинно да бъде проектиран да работи при 120 градуса.
Високата околна температура намалява наличната{0}}носеща способност. Следователно температурната корекция трябва да бъде включена по време на оразмеряването.
-
Ниска температура
Студената среда засяга:
гъвкавост на кабела
обработка на инсталацията
минимален радиус на огъване
устойчивост на напукване
уплътнение на конектора.
Потвърдете и двете:
минимална работна температура
минимална температура на монтаж и работа.
Може да са различни.
-
Излагане на вода
„Водо{0}}устойчив“ може да опише различни нива на ефективност.
Възможните условия включват:
от време на време дъжд
кондензация
мокър тръбопровод
временно излагане на вода
постоянно потапяне
сладководни
солена вода
вода под налягане
директно заравяне във влажна почва.
Продукт, одобрен за нормално излагане на открито, не е автоматично одобрен за постоянно потапяне.
Някои специализирани соларни кабели имат допълнителни твърдения за AD8 или водо-устойчивост. LAPP, например, идентифицира-специфични за продукта дизайни на соларни кабели за постоянно потапяне в плитка, незамърсена вода при определени условия. Тези твърдения се отнасят за посочения продукт, а не за всички кабели H1Z2Z2-K.
-
Подземна инсталация
Не приемайте, че всеки соларен кабел може да бъде директно заровен.
Възможните одобрени методи могат да включват:
тръбопровод
кабелна траншея
пясъчно легло
защитен канал
брониран кабел
продукт, специално маркиран за директно погребение.
Един соларен кабел може да премине тестове за удар и смачкване за защитена подземна инсталация, но все още да не бъде одобрен за директно погребване. Винаги следвайте техническия лист с данни и местния код за инсталиране.
-
Механична защита
Кабелите трябва да бъдат защитени от:
остри метални ръбове
неподдържано окачване
прекомерна теглителна сила
смачкване
кабелни връзки, които увреждат обвивката
непрекъснато напрежение на съединителите
дейност на гризачи
повтарящо се движение на тракера
контакт с несъвместими химикали.
Правилната спецификация на кабела не може да компенсира лошата инсталация.
Как да проверите сертификата за соларен кабел
Копиран файл със сертификат, лого на сертификат или извлечение от каталог не е достатъчно
Използвайте следния процес на проверка
Стъпка 1: Идентифицирайте издателя на сертификата
Потвърдете дали документът е издаден от:
- TÜV Рейнланд
- TÜV SÜD
- UL решения
- друга призната организация за сертифициране или изпитване
- национален сертифициращ орган.
Стъпка 2: Проверете номера на сертификата
Номерът на сертификата трябва да е четлив и да може да се търси.
За сертификатите на TÜV Rheinland тестовият знак може да включва уникален идентификатор, който може да бъде проверен в Certipedia. TÜV заявява, че автентичният запис в базата данни трябва да показва името на продукта, модела и информацията за сертификата.
UL Solutions изброява сертифицирани PV кабели в Product iQ, където потребителите могат да търсят информация за сертифициране на продукти и компоненти.
Стъпка 3: Проверете притежателя на сертификата
Сравнете притежателя на сертификата с:
- фирма доставчик
- производител
- фабрика
- издател на фактура
- маркировка на продукта
- опаковка
- протокол от изпитване.
Търговско дружество може да продава сертифициран кабел, произведен от друго дружество, но връзката трябва да бъде прозрачна и проследима
Стъпка 4: Проверете модела на продукта
Сертификатът трябва да покрива точната продуктова група, която се закупува.
Сертификат за една кабелна серия не трябва да се използва за поддръжка на различен кабел с:
- друг изолационен материал
- друг материал за проводник
- друго номинално напрежение
- друга фабрика
- друго обозначение на продукта.
Стъпка 5: Проверете номера на сертификата
Потвърдете, че поръчаният размер на проводника е включен.
Сертификат, покриващ 2,5–6 mm², не покрива автоматично 10 mm² или 16 mm².
Стъпка 6: Проверете стандартното и изданието
Потвърдете:
- точен стандарт
- номер на спецификация
- издание или дата
- изменения
- номинално напрежение
- обозначение на продукта
Стъпка 7: Проверете текущото състояние
Потвърдете, че сертификатът не е:
- оттеглена
- спряно
- прекратено
- заменени
- ограничено.
Стъпка 8: Проверете маркировката на кабела
Производственият кабел трябва да показва необходимата информация на подходящи интервали, като например:
- производител
- тип продукт
- размер на кабела
- номинално напрежение
- стандартен
- сертификационен знак или номер
- проследимост на партидата или производството, където е посочено.
Стъпка 9: Проверете притежателя на сертификата
За B2B поръчка помислете за заявка:
- сертификат
- текущ запис в база данни
- лист с технически данни
- декларация за съответствие
- тип-доклад от изпитване или съответно резюме на отчета
- протокол от заводски тест
- проследимост на партидите
- опаковъчен лист
- доклад от проверката.
Какво определя цената на соларния кабел?
Цената на соларния кабел се влияе не само от размера на проводника.
1. Материал на проводника
Медта обикновено е най-големият-компонент на разходите за материали.
Ценообразуването може да бъде повлияно от:
- меден еталон
- калайдисана{0}}медна премия
- тегло на проводника
- напречно-сечение на проводника
- производствен толеранс
- дата на корекция на цената на медта.
Алуминият може да намали теглото на проводника и разходите за суров-материал, но може да изисква по-голямо напречно-сечение и различни краища.
2. Действително напречно-сечение на проводника
Съвместимият кабел трябва да отговаря на изискванията за електрическо-съпротивление и конструкция на приложимия стандарт.
Купувачите не трябва да сравняват офертите само по отпечатания етикет "4 mm²" или "6 mm²". Сравнете:
- съпротивление на проводника
- конструкция на проводника
- действително тегло
- сертификат
- производствена толерантност.
3. Изолационни и обвивни съединения
По-високо{0}}кръстосано свързаните-материали могат да повлияят на:
- UV устойчивост
- температурен рейтинг
- поведение при пожар
- ниско{0}}димоотдаване
- водоустойчивост
- механична издръжливост
- разходи за обработка.
4. Сертифициране
Разходите за сертифициране могат да включват:
- тестване на продукта
- фабрична оценка
- годишно наблюдение
- поддръжка на сертификати
- пазарни{0}}специфични одобрения
- допълнителни разширения на размера.
Много ниска оферта може да изключи сертифицирането, изисквано за пазара на дестинация.
5. Размер на кабела
При същата конструкция и условия за поръчка:
6 mm² обикновено използва повече проводников материал от 4 mm²
10 mm² използва повече проводников материал от 6 mm².
Разликата в цената не се определя само от теглото на проводника, тъй като изолацията, опаковката, скоростта на производство и обемът на поръчката също имат значение.
6. Количество за поръчка
Цената може да варира в зависимост от:
- пробно количество
- една намотка
- палетно количество
- пълен барабан
- поръчка на пълен-контейнер
- договор за годишна доставка.
7. Опаковка
Разходите могат да бъдат повлияни от:
- 100м намотки
- 500 м барабани
- 1000 м барабани
- дървени барабани
- барабани от шперплат
- изисквания за фумигация при износ
- частни марки
- изисквания за баркод и палети.
8. Предварително сглобени конектори
Фабрично{0}}завършените кабелни модули включват допълнителни разходи за:
- конектори
- контакти
- кримпване
- монтаж
- електрически тестове
- контрол на полярността
- етикетиране
- опаковка.
9. Тестване и инспекция
Допълнителните изисквания могат да включват:
- стана свидетел на фабрично тестване
- инспекция-от трета страна
- изпитване-за съпротивление на проводник
- проверка на размерите
- проверка на маркировка
- проверка на опаковката
- вземане на проби преди-експедиция.
10. Условия за доставка
Сравнете офертите на една и съща търговска основа:
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- DDP, където е наличен.
По-ниската цена EXW може да не доведе до по-ниска цена на проекта.
Как да оцените доставчик на соларен кабел
Квалифицираният доставчик трябва да може да демонстрира контрол върху продукта, производствения процес и документацията.
1. Възможности на продукта
Проверете дали доставчикът може да произвежда или доставя:
необходимо обозначение на кабела
необходимите размери
необходимо номинално напрежение
необходими цветове
медна или одобрена алуминиева конструкция
специален водо{0}}устойчив или подземен кабел
предварително сглобени кабелни комплекти.
2. Обхват на сертифицирането
Потвърдете:
притежател на сертификат
местоположение на фабриката
продуктова серия
диапазон на-размера на проводника
проводников материал
номинално напрежение
приложим стандарт
текущо състояние.
3. Производствен контрол
Фабричната оценка може да прегледа:
навиване на проводник
контрол на калайдисването
екструдиране на изолация
екструдиране на обвивка
процес-на кръстосано свързване
онлайн контрол на диаметъра
тестване на искри
печат и маркиране
приемане-и опаковане
несъответстващ{0}}контрол на продукта.
4. Лаборатория за качество
Попитайте дали фабриката може да тества или провери:
съпротивление на проводника
изолационно съпротивление
издръжливост на напрежение
размери на проводника
дебелина на изолацията
дебелина на обвивката
външен диаметър
свойства на опън
удължаване
изпълнение на пламъка
производителност при стареене
завършено-маркиране на кабела.
Някои тестове са типови тестове, извършвани периодично или външно, докато други могат да бъдат рутинни или партидни тестове. Доставчикът трябва ясно да ги разграничи.
5. Проследимост
Доставчикът трябва да може да проследи:
партида суров{0}}материал
производствена линия
дата на производство
оператор или смяна
тестов запис
номер на опаковката
номер на барабана
пратка.
6. Експорт опит
Преглед на опита с:
документация за -държава на местоназначение
сертификати за произход
товарене на контейнери
кабел{0}}защита на барабана
защита от влага
митническа документация
опаковъчни списъци,-базирани на проекта
инспекция-от трета страна.
7. Технически отговор
Силният доставчик трябва да задава технически въпроси, преди да препоръча кабел.
Предупредителните знаци включват:
препоръчва се един размер без текущи данни или данни за дължина
твърдението, че един сертификат се приема в целия свят
игнориране на диаметъра на съединителя
описвайки целия черен DC кабел като соларен кабел
отказ от проверка на база данни
предоставяне на непоследователни маркировки на продуктите
смяна на фабрики без предизвестие.
Контролен списък за закупуване на соларен кабел
Използвайте следния контролен списък, преди да издадете поръчка за покупка
Информация за проекта
☐ Страната на дестинация е потвърдена
☐ Приложимият електрически код е потвърден
☐ Потвърден стандарт за необходимия кабел
☐ Потвърдено максимално системно постоянно напрежение
☐ Текущият проект е потвърден
☐ Дължината на кабелния маршрут е потвърдена
☐ Ограничението-на падане на напрежението е потвърдено
☐ Температурата на околната среда е потвърдена
☐ Методът на инсталиране е потвърден
☐ Потвърдено излагане на вода или под земята
☐ Изискванията за-пожароустойчивост са потвърдени
Спецификация на кабела
☐ Посочено обозначение на продукта
☐ Посочен размер на проводника
☐ Посоченият материал на проводника
☐ Посочен клас диригент
☐ Посочено номинално напрежение
☐ Посочен изолационен материал
☐ Посоченият материал на обвивката
☐ Посочен диапазон на външния-диаметър на кабела
☐ Посочен минимален радиус на огъване
☐ Посочен-работен температурен диапазон
☐ Посочен-температурен диапазон на монтаж
☐ Посочена UV устойчивост
☐ Посочено ниво на-водоустойчивост
☐ Указан метод на погребение
Сертификация
☐ Издателят на сертификата е потвърден
☐ Номерът на сертификата е потвърден
☐ Базата данни със сертификати е проверена
☐ Притежателят на сертификата е потвърден
☐ Фабрично потвърдено
☐ Моделът на продукта е потвърден
☐ Включен размер на кабела
☐ Стандартното издание е потвърдено
☐ Сертификатът е валиден в момента
☐ Производствената маркировка съответства на сертификата
Съвместимост на конектора
☐ Производителят на конектора е потвърден
☐ Моделът на конектора е потвърден
☐ Потвърдена одобрена двойка за чифтосване
☐ Диапазонът-размери на проводника е потвърден
☐ Диапазонът на външния-диаметър на кабела е потвърден
☐ Номерът на частта за контакт е потвърден
☐ Инструментът за кримпване е потвърден
☐ Кримп матрицата е потвърдена
☐ Прегледани са инструкциите за сглобяване
☐ Съгласен е-тест за издърпване или сглобяване
Търговски условия
☐ Определена ценова база
☐ Дефиниран- метод за коригиране на цената на медта
☐ Потвърдена дължина на бобината или барабана
☐ Толерансът на дължината е потвърден
☐ Опаковката е потвърдена
☐ Езикът за маркиране е потвърден
☐ Изискванията за частни-марки са потвърдени
☐ MOQ потвърдено
☐ Времето за изпълнение на продукцията е потвърдено
☐ Инкотермс потвърден
☐ Обхватът на проверката е потвърден
☐ Потвърдена гаранция и рекламационна процедура
ЧЗВ
Какъв кабел обикновено се използва за слънчеви панели?
Специално{0}}разработен фотоволтаичен кабел обикновено се използва от страната на DC на слънчевата система. В зависимост от целевия пазар общите спецификации включват H1Z2Z2-K съгласно EN 50618, кабел, съвместим с IEC 62930, или UL 4703 PV проводник.
Крайният продукт трябва да отговаря на спецификацията на проекта и местно приетия електрически кодекс.
Достатъчен ли е 4 mm² соларен кабел за фотоволтаична система?
Може да е достатъчно за някои къси низови вериги с по-нисък-ток, но размерът не може да бъде потвърден без проверка:
- дизайн ток
- дължина на маршрута
- системно напрежение
- температура на околната среда
- метод на инсталиране
- групиране на кабели
- цел за-спад на напрежението
- съвместимост на конектора.
Трябва ли да използвам 4 mm² или 6 mm² соларен кабел?
Изберете между 4 mm² и 6 mm² чрез изчисление.
4 mm² може да е подходящо, когато токовият капацитет и спадът на напрежението остават в проектните граници. Кабел от 6 mm² има по-ниско съпротивление и може да е за предпочитане за по-дълги маршрути, по-висок ток, по-горещи среди или по-строги цели за загуби.
Кога се използва 10 mm² соларен кабел?
10 mm² кабел може да се използва за по-дълги маршрути, вериги с по-висок-ток или връзки между комбинатори и инвертори. Трябва да се провери съвместимостта на конектори, уплътнения, клеми и огъване, тъй като много стандартни модулни конектори са проектирани предимно около по-малки размери на проводниците.
H1Z2Z2-K по-добър ли е от PV1-F?
Не във всяка ситуация.
H1Z2Z2-K обикновено се свързва с EN 50618 и по-нови спецификации на проекти, ориентирани към EN. PV1-F все още може да се появи в съществуващи или регионални спецификации.
Правилният кабел е този, чийто актуален сертификат, номинално напрежение, конструкция и одобрена употреба отговарят на изискванията на проекта.
TÜV стандарт ли е за соларен кабел?
не
TÜV Rheinland и други TÜV организации са органи за тестване и сертифициране. Кабелът може да бъде тестван спрямо EN 50618, IEC 62930, спецификация TÜV 2 PfG или друго определено изискване.
Винаги изисквайте пълната основа за сертифициране.
Може ли нормален електрически кабел да се използва за слънчеви панели?
Не приемайте, че нормалният строителен кабел е подходящ за открити PV DC кабели.
Кабелът трябва да отговаря на изискванията за напрежение, температура, слънчева светлина, влага, механични, противопожарни и монтажни изисквания. Кабелът може да е електропроводим, но все още неподходящ за дългосрочно-фотоволтаично обслужване на открито.
Защо калайдисаната мед се използва в много слънчеви кабели?
Калайдисаната мед осигурява гъвкав меден проводник с покрита повърхност на нишка и се използва широко в сертифицирани дизайни на кабели H1Z2Z2-K. Пълната конструкция на кабела и сертифицирането остават по-важни от самото покритие на проводника.
Може ли алуминиев кабел да се използва в слънчева система?
Да, в правилно проектирани и одобрени приложения.
Алуминият обаче не трябва да се замества директно с медта. Размерът на кабела, спадът на напрежението, клемите, съединителите, контролът на окисляването, галваничната съвместимост и сертифицирането трябва да бъдат прегледани.
Могат ли да се свържат конектори от два различни производителя?
Те не трябва-да се кръстосват, освен ако пълната комбинация не е специално одобрена от съответните производители и изискванията на проекта.
Механичното прилягане не доказва електрическа, екологична или дългосрочна-съвместимост. Използването на един и същ одобрен производител на съединители и фамилия продукти е по-безопасното правило за доставка.
Всеки кабел H1Z2Z2-K има ли един и същ външен диаметър?
не
Външният диаметър варира в зависимост от:
- производител
- дизайн на проводника
- дебелина на изолацията
- дебелина на обвивката
- размер на продукта
- специална водна или механична защита
- производствен толеранс.
Винаги сравнявайте листа с данни за кабела с обхвата на уплътнение на съединителя.
Всеки слънчев кабел подходящ ли е за директно погребване?
не
Някои кабели са предназначени за използване на открито или монтаж в защитен тръбопровод, но не са одобрени за директно погребване. Техническият лист трябва да посочва разрешения подземен метод.
Колко дълго издържа соларният кабел?
sНякои продукти, ориентирани към EN 50618, посочват очакван период на експлоатация от поне 25 години при определени нормални условия. Това не е безусловна гаранция за всяка инсталация.
Реалният живот зависи от:
- температура
- UV излагане
- влага
- механични повреди
- качество на съединителя
- монтажна изработка
- химическо излагане
- поддръжка.
Някои производители публикуват декларация за очаквания експлоатационен-срок за специфични продукти, ориентирани към EN 50618-при определени нормални условия. Отнасяйте се към това като към специфично за продукта доказателство, а не към универсална гаранция за кабела; проверете текущия лист с данни и търговската гаранция за точния предлаган продукт.
Как мога да проверя сертификат за соларен кабел?
Проверка:
номер на сертификата;
- сертифициращ орган;
- състояние на база данни;
- притежател на сертификат;
- фабрика;
- модел на продукта;
- кабел-диапазон от размери;
- стандартен;
- номинално напрежение;
- производствена маркировка.
Сертификатите на TÜV Rheinland могат да бъдат проверени чрез Certipedia, докато UL-сертифицираните продукти могат да бъдат проверени чрез UL Product iQ.
Поискайте поддръжка за избор на кабел
