Kako izbrati sončni DC kabel za fotonapetostne sisteme
Velikost kabla, tokovna zmogljivost, padec napetosti, standardi, združljivost priključkov in nabava

Povzetek
Izberite sončni kabel za enosmerni tok glede na ciljni trg in zahtevani standard, največjo sistemsko napetost, popravljen tokokrog, dolžino poti in mejo-padca napetosti, okolje namestitve in natančen obseg konektorjev. Nato preverite, ali certifikat zajema proizvajalca, model izdelka in naročeno velikost. Končno dimenzioniranje in namestitev morata upoštevati projektno specifikacijo in lokalno sprejeta električna pravila.
Solarni enosmerni kabel-imenovan tudi solarni fotonapetostni kabel ali fotonapetostni kabel-je namensko-zasnovan za-direktni tokovni del fotovoltaičnega sistema. Izrazi običajno opisujejo isto kategorijo aplikacij; "DC" poudarja funkcijo vezja, medtem ko "PV" poudarja solarno uporabo. Primernost izdelka je še vedno odvisna od popolne oznake, konstrukcije, certifikata in odobrene uporabe-in ne od ključne besede, uporabljene v katalogu.
|
Inženirska opombaTa vodnik podpira predhodne specifikacije in nabavo. Ne nadomešča izračunov načrtovalca projekta, lokalno sprejetega električnega kodeksa, pristojnega organa ali navodil proizvajalca priključka. |
Ključni zaključki
Sama velikost kabla ne določa primernosti
Sama velikost kabla ne določa primernosti. Tokovno zmogljivost, padec napetosti, temperaturo in način namestitve je treba oceniti skupaj.
Različni standardi, sistemi certificiranja
H1Z2Z2-K, PV1-F in UL PV Wire niso enaka imena za en univerzalni izdelek. Nanašajo se na različne standarde, sisteme certificiranja in zahteve trga.
Odpornost, cena in teža
Večji kabel običajno zmanjša električni upor in padec napetosti, vendar tudi poveča stroške, težo, zahteve glede upogibanja in omejitve združljivosti priključkov.
Konektor se mora ujemati
Priključek se mora ujemati s presekom kabla-in zunanjim premerom kabla. Kabel je lahko električno ustrezen, vendar mehansko nezdružljiv z izbranim priključkom.
Potrdilo PDF ni zadosten dokaz
Potrdilo PDF samo po sebi ni zadosten dokaz. Kupci morajo preveriti imetnika certifikata, oznako izdelka, obseg velikosti, veljavni standard in trenutno stanje baze podatkov.
Kaj je solarni kabel?
Solarni kabel, imenovan tudi fotonapetostni kabel ali PV kabel, je električni kabel, zasnovan za enosmerni{0}}tokovni del fotonapetostnega sistema.
Tipične aplikacije vključujejo povezave
- med solarnimi moduli
- med nizi modulov in kombiniranimi škatlami
- med kombiniranimi škatlami in pretvorniki
- znotraj vnaprej sestavljenih PV sistemov ožičenja
- med drugimi fotonapetostnimi komponentami na strani DC-, kjer to dovoljuje zasnova izdelka.
IEC 62930 velja za enožilne-napajalne kable z navzkrižno-izolacijo in navzkrižno-povezanim plaščem za uporabo na enosmerni strani fotovoltaičnih sistemov. Njegov obseg zajema nazivne enosmerne napetosti do vključno 1,5 kV med vodniki ter med vodnikom in zemljo. Standard določa običajno neprekinjeno najvišjo temperaturo prevodnika 90 stopinj, pri čemer je delovanje pri 120 stopinjah omejeno na določeno kumulativno obdobje.

Tipičen solarni kabel, usmerjen v IEC- ali EN-, lahko vključuje:
- upogljiv vijačni vodnik;
- izolacija vodnikov;
- zunanji ovoj;
- trajno označevanje kabla, ki prikazuje proizvajalca, oznako izdelka, nazivno napetost, informacije o standardu ali certifikatu.
H1Z2Z2-K izdelkiobičajno uporabljajo fino-žilne, kositrane-bakrene vodnike z navzkrižno-povezano,-brezhalogensko izolacijo in spojinami ovoja. Vendar bi morali kupci potrditi dejansko konstrukcijo iz odobrenega tehničnega lista, namesto da bi domnevali, da ima vsak izdelek, ki se trži kot "sončni kabel", enako strukturo.
Solarni kabel je več kot črna ali rdeča DC žica
Barva ne zagotavlja skladnosti.
Običajna gibljiva žica je lahko izdelana v črni ali rdeči barvi, vendar zaradi tega ni primerna za dolgoročno-uporabo PV. Kvalificiran solarni kabel je treba oceniti glede na električne, toplotne, okoljske in mehanske zahteve ustreznega standarda.
Odvisno od standarda in obsega izdelka lahko te zahteve vključujejo odpornost na:
- izpostavljenost sončni svetlobi in ultravijoličnemu sevanju
- ozon
- povišana temperatura
- rokovanje z-nizkimi temperaturami
- vode ali vlage
- širjenje plamena
- mehanski vpliv
- odrgnina
- kisline ali alkalne snovi
- dolgotrajno{0}}propadanje izolacije.
Natančne trditve o zmogljivosti je treba preveriti glede na kabelski certifikat in tehnični list. Na primer, en izdelek je lahko primeren za zunanjo uporabo, ne pa tudi za neposreden zakop, medtem ko ima lahko drugi izdelek dodatno dovoljenje za-vodoodpornost ali-namestitev pod zemljo.
Zanesljiv postopek izbire-kabla se začne s projektom, ne s katalogom kablov.
Preden zahtevate ponudbo, zberite naslednje podatke.
Ciljni trg:
Določite državo in veljavne projektne zahteve.
vprašaj:
- Ali je projekt zasnovan v skladu z okvirom IEC- ali EN-?
- Ali je potrebna fotonapetostna žica s seznama UL-?
- Ali država potrebuje dodatno nacionalno odobritev?
- Ali je v specifikaciji EPC zapisana posebna oznaka kabla?
- Ali je za namestitev potrebna klasifikacija uredbe o gradbenih proizvodih?
- Katera izdaja električnega kodeksa je bila sprejeta lokalno?
Kabel, sprejet na enem trgu, morda ne bo samodejno sprejet na drugem.
Sistemska napetost:
Potrdi:
- maksimalna napetost PV polja
- največja enosmerna vhodna napetost pretvornika
- največja napetost-odprtega tokokroga pod minimalno temperaturo mesta
- nazivna napetost kabla
- nazivna napetost priključka
- druge omejitve napetosti komponente.
Kabel, priključek in druge komponente za enosmerni tok morajo ustrezati največji izračunani napetosti sistema. Najnižja-komponenta lahko omeji vezje.
Največji konstrukcijski tok:
Določite konstrukcijski tok z uporabo:
- tok kratkega stika-modula
- konfiguracija vzporednega-niza
- predpostavke o bifacialnem dobičku, kjer je primerno
- koda-zahtevani trenutni faktorji
- okoljski korekcijski faktorji
- združevanje kablov
- usklajevanje-zaščitne naprave
- pričakovani pogoji delovanja.
Ne izberite kabla samo zato, ker ga dobavitelj opisuje kot "kabel 30 A" ali "kabel 50 A". Trenutna-nosilna zmogljivost je odvisna od tega, kako in kje je kabel nameščen.
Dolžina kabla:
Potrdite-dolžino enosmerne poti med obema povezovalnima točkama.
Izračun-padca napetosti za dvo-prevodniško enosmerno vezje običajno upošteva pozitivne in negativne tokovne poti. Zamenjavanje enosmerne-dolžine s skupno dolžino tokokroga lahko povzroči veliko napako pri določanju velikosti.
Okolje namestitve:
zapis:
- najnižjo in najvišjo temperaturo okolja
- pričakovana povratna temperatura strehe ali modula-
- izpostavljenost neposredni sončni svetlobi
- povezovanje ali združevanje kablov v skupine
- kabelski pladenj, vod ali prost{0}}prezračevalna napeljava
- izpostavljenost vodi
- podzemna pot
- stiku s kovinsko kritino ali ostrimi robovi
- izpostavljenost kemikalijam
- tveganje za glodavce
- gibanje na sistemih za sledenje
- požarne{0}}zahteve.
Podrobnosti priključka:
Pridobite proizvajalca priključka in točen model.
Potrdi:
dovoljen prerez prevodnika-
dovoljen zunanji premer kabla
konstrukcija prevodnika
velikost terminala
območje tesnjenja
odobreno orodje za stiskanje
odobren kontakt
navodila za montažo
dovoljen dvojnik za parjenje.
Zahteve za javna naročila:
Določite:
- prevodni material
- velikost kabla
- napetostni razred
- zahtevani standard
- izdajatelj potrdila
- dolžina embalaže
- zahteve za boben ali tuljavo
- označevalni jezik
- barva
- testiranje serije
- inšpekcijskih zahtev
- pogoji dostave
- paket dokumentacije.
Standardi za solarne kable in tržne zahteve
Ni enotnega kabelskega certifikata, ki bi samodejno zadovoljil vsak solarni trg.
Lastnik projekta, oblikovalec, izvajalec EPC, lokalni organ in veljavna električna koda določajo, kateri kabel je sprejemljiv.
Glavni okvirji solarnih kablov
| Standard ali oznaka | Splošna vloga | Tipičen tržni pomen |
|
IEC 62930 |
Mednarodni proizvodni standard za PV DC kable z nazivno napetostjo do 1,5 kV DC |
Mednarodni-projekti IEC |
|
EN 50618 / H1Z2Z2-K |
Evropski standard PV kabla in usklajena oznaka kabla |
Evropsko in EN{0}}usmerjeni projekti |
|
UL 4703 PV žica |
Severnoameriški standard za fotovoltaične žice |
Združene države in drugi-usmerjeni projekti v UL |
|
PV1-F |
Oznaka izdelka je bila zgodovinsko povezana z zahtevami TÜV PV za kabel |
Obstoječe specifikacije in nekateri mednarodni trgi |
|
IEC 62548-1 |
Zahteve za načrtovanje PV-nizov, vključno z ožičenjem za enosmerni tok |
Projektiranje in namestitev sistema |
|
IEC 60364-7-712 |
Zahteve za električne instalacije, ki vsebujejo PV napajalnike |
Načrtovanje namestitve |
|
IEC 62852 |
Varnostne zahteve in preskusi za DC PV priključke |
Izbira priključka in združljivost |
IEC 62548-1 obravnava zahteve za načrtovanje PV-nizkov, vključno z ožičenjem za enosmerni tok, električno zaščito, preklapljanjem in ozemljitvijo. IEC 60364-7-712 obravnava zahteve za električne napeljave, ki izhajajo iz fotovoltaičnih napajalnih naprav. Veljavno izdajo in nacionalno sprejetje je treba potrditi za vsak projekt.
-
IEC 62930
IEC 62930 velja za eno{1}}fotovoltaične kable z navzkrižno-vezano izolacijo in plaščem za uporabo na enosmerni strani fotovoltaičnih sistemov z nazivno napetostjo do 1,5 kV enosmernega toka.
Standard vključuje oboje:
- kabli brez-halogena, z nizko{1}}dimnostjo
- kabli, ki lahko vsebujejo halogene.
Zato trditve o skladnosti s standardom IEC 62930 ne bi smeli samodejno razlagati kot dokaz vsake neobvezne okoljske ali požarne značilnosti. Certifikat in tehnični list morata navajati dejansko konstrukcijo izdelka in preizkušeni obseg.
-
EN 50618 in H1Z2Z2-K
EN 50618 velja za fleksibilne eno-fotovoltaične napajalne kable z navzkrižno-vezano izolacijo in plaščem. BSI opisuje standard, ki velja za kable brez -dima, -brez halogenov za enosmerno stran fotovoltaičnih sistemov z nazivno enosmerno napetostjo 1,5 kV.
Oznaka H1Z2Z2-K je pogosto povezana s solarnim kablom, skladnim z EN 50618.
Tipična konstrukcija H1Z2Z2-K vključuje:
- Fleksibilni vodnik razreda 5
- kositrni baker
- navzkrižno povezana izolacija
- navzkrižno povezan zunanji ovoj
- materiali brez{0}}halogenov
- UV{0}}odporna zunanja konstrukcija.
Kljub temu je treba oznako H1Z2Z2-K vseeno preveriti glede na certifikat, oznake proizvajalca in oznake proizvodnje.
-
UL 4703 PV žica
UL 4703 je severnoameriški standard za fotovoltaične žice. UL Solutions opisuje UL 4703 kot standard za fotovoltaične žice in opredeljuje odpornost na sončno svetlobo kot pomemben del kategorije izdelkov.
Za severnoameriški projekt kupci ne bi smeli domnevati, da samo potrdilo EN 50618 ali IEC 62930 izpolnjuje zahteve projekta. Zahtevani seznam izdelkov in lokalno sprejete zahteve nacionalnega električnega kodeksa morajo biti potrjene.
NFPA opisuje NEC kot merilo za varno električno načrtovanje, namestitev in pregled. Sprejetje in sprememba NEC se lahko razlikuje glede na jurisdikcijo, zato se je treba posvetovati s projektnim organom, ki ima pristojnost.
-
Certifikacijski organ v primerjavi s standardom za izdelke
Teh izrazov ne smemo mešati skupaj:
- Reference IEC, EN in UL lahko identificirajo standarde za izdelke ali preskuse.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions in druge organizacije lahko zagotovijo storitve testiranja in certificiranja.
- Certifikat beleži opredeljen obseg izdelka, ocenjen glede na določene zahteve.
- Poročilo o preskusu beleži testirani vzorec, metodo in rezultate preskusa.
- Izjavo o skladnosti običajno izda proizvajalec ali odgovorni dobavitelj.
"TÜV kabel" torej ni popolna tehnična specifikacija. Kupec mora vprašati:
Vprašanje javnega naročilaAli ga je potrdila katera organizacija, glede na kateri standard, za katero tovarno, model izdelka in obseg velikosti?
Pregled PV žic PV1-F, H1Z2Z2-K in UL
PV1-F, H1Z2Z2-K in UL PV Wire se običajno obravnavajo skupaj, vendar jih ne bi smeli obravnavati kot zamenljive oznake.
PV1-F se je široko uporabljal v mednarodnih fotonapetostnih specifikacijah prek zahtev TÜV Rheinland za testiranje fotovoltaičnih kablov, vključno z družino specifikacij 2 PfG 1169.
Dokumentacija TÜV opredeljuje 2 PfG 1169 kot zahteve za kable, ki se uporabljajo v fotovoltaičnih sistemih. Prejšnji materiali TÜV so se sklicevali tudi na testiranje PV kablov v skladu z 2 PfG 1169/08.2007.
PV1-F se lahko še vedno pojavlja v:
- starejše specifikacije EPC
- obstoječe sončne elektrarne
- distributerski katalogi
- nadomestna naročila
- regionalne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Kupec ne sme zavrniti ali sprejeti PV1-F samo na podlagi imena. Preverite trenutni certifikat, izdajo veljavne specifikacije, nazivno napetost, obseg velikosti in sprejemljivost projekta.
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K je običajno določen za novejše projekte, usmerjene v EN 50618.
V primerjavi s preprosto primerjavo "PV1-F proti H1Z2Z2-K" je pravilno vprašanje javnega naročila:
|
Vprašanje javnega naročilaKatero oznako kabla in certifikacijsko osnovo zahtevata trenutna specifikacija projekta in ciljni trg? |
H1Z2Z2-K je pogosto izbran, ker zagotavlja jasno EN-usmerjeno oznako izdelka in je široko na voljo v sistemih 1,5 kV DC.
UL PV Wire je zasnovan za projekte, ki zahtevajo severnoameriško kategorijo PV Wire.
Označevanje izdelka, nazivno napetost, konstrukcijo prevodnika in dovoljeno uporabo je treba preveriti v certifikacijski bazi podatkov UL in projektni dokumentaciji.
-
Praktična primerjava
|
Postavka |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
UL PV žica |
|
Glavni kontekst |
Družina specifikacij TÜV PV kablov |
EN 50618 |
UL 4703 |
|
Običajna uporaba |
Obstoječe in regionalne mednarodne specifikacije |
Evropsko in EN{0}}usmerjeni projekti |
Severnoameriški projekti |
|
Poimenovanje izdelkov |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
Fotovoltaična žica / PV žica |
|
Osnova izbire |
Certifikat in sprejem projekta |
EN certifikat in projektna specifikacija |
Seznam UL in lokalna električna koda |
|
Ali se lahko šteje za enakovredno? |
št |
št |
št |
Pravilna izbira ni odvisna od tega, katera oznaka se zdi novejša ali bolj poznana. Določena je z zahtevo popolne skladnosti.
Izbira velikosti solarnega kabla
Velikost kabla je običajno izražena kot površina-preseka prevodnika v kvadratnih milimetrih ali kot velikost AWG.
Običajne velikosti solarnih-kablov vključujejo:
- 2,5 mm²
- 4 mm²
- 6 mm²
- 10 mm²
- 16 mm²
- večje projektirane velikosti za glavne enosmerne tokove.
Primerna velikost kabla mora zadovoljiti vsaj dve ločeni preverjanji:
1. Trenutna-nosilnost
2. Zmogljivost padca-napetosti
Prav tako mora biti združljiv z:
- priključki
- terminali
- kabelske uvodnice
- sistemi usmerjanja
- zahteve za-polmer upogiba
- omejitve mehanske namestitve.
Osnovna izbirna logika
Večji prevodnik ima na splošno manjši električni upor.
Manjši upor običajno pomeni:
- nižji padec napetosti
- manjše uporne izgube moči
- manjše segrevanje prevodnika pri enakem toku
- izboljšana zmogljivost na dolgih poteh.
Vendar pa večji kabel pomeni tudi:
- višji stroški materiala
- večja teža
- večji zunanji premer
- večji minimalni radij upogiba
- težja pot
- možna nezdružljivost konektorjev
- večji sodi in višji stroški prevoza.
Najboljši kabel torej ni vedno največji razpoložljivi kabel. Je najmanjši združljiv kabel, ki izpolnjuje vse električne, mehanske, okoljske in komercialne zahteve s primerno zasnovo.
Tokovna zmogljivost in padec napetosti
Tokovna zmogljivost in padec napetosti sta povezana, vendar nista isti izračun.
Trenutna-nosilnost
Nosilna-tokovna zmogljivost je največji neprekinjeni tok, ki ga prevodnik lahko prenaša pod določenimi pogoji, ne da bi presegel svojo dovoljeno delovno temperaturo.
Dovoljena vrednost se lahko spremeni z:
- prerez-vodnika
- prevodni material
- temperaturna ocena izolacije
- temperatura okolja
- namestitev v zrak ali vod
- namestitev na površino
- združevanje kablov
- prezračevanje
- bližina vročih modulov ali streh
- število obremenjenih vodnikov
- veljavni standard za namestitev.
Zato so lahko univerzalne internetne tabele, ki opisujejo solarni kabel 4 mm² kot "ocenjeno na natančno X amperov", zavajajoče.
Pravilen postopek je:
- izračunati projektni tok vezja;
- določite nazivni osnovni tok kabla v skladu z veljavnim standardom;
- uporabite korekcijske faktorje temperature in namestitve;
- primerjajte popravljeno nazivno vrednost kabla z načrtovanim tokom;
- uskladite kabel s pretokovno zaščito in povezano opremo.
Padec napetosti
Padec napetosti je zmanjšanje napetosti, ki ga povzroči upor prevodnika, medtem ko tok teče.
Na padec napetosti vplivajo štirje glavni dejavniki:
dolžina kabla
trenutno
velikost prevodnika
prevodni material.
Daljši kabli in večji tok povečajo padec napetosti. Večji prevodnik ga zmanjša, medtem ko ima baker manjši upor kot aluminij za enako-ploščino preseka.
Uporabna formula prvega prehoda-DC je:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
Simbol |
Pomen |
|
ΔV |
Padec napetosti v voltih |
|
L |
Dolžina-enosmernega kabla v metrih |
|
I |
Tokokrog v amperih |
|
ρ |
Upornost prevodnika |
|
S |
Prerez-prevodnika v mm² |
|
2 |
Pozitivne in negativne prevodne poti |
Padec napetosti (%)=(ΔV / delovna napetost sistema) × 100
Ta poenostavljena enačba je uporabna za predhodno primerjavo. Končna zasnova mora upoštevati največjo upornost prevodnika, delovno temperaturo, način namestitve in veljavni inženirski standard proizvajalca.
Ilustrativni primer padca-napetosti
Predpostavke: 30 m enosmerne -proge, tok tokokroga 12 A, delovna napetost 600 V DC, upornost bakra 0,0175 Ω·mm²/m za predhodno primerjavo, brez vključene prilagoditve temperature.
|
Velikost kabla |
Izračunani padec napetosti |
Odstotek pri 600 V |
|
4 mm² |
3.15 V |
0.525% |
|
6 mm² |
2.10 V |
0.35% |
|
10 mm² |
1.26 V |
0.21% |
|
Omejitev izračunaTa primer primerja samo padec napetosti. To ne dokazuje, da vse tri velikosti izpolnjujejo trenutno zmogljivost, temperaturo, združljivost priključkov ali lokalne zahteve. |
Solarni kabel 4 mm², 6 mm² in 10 mm²
Te tri velikosti se pogosto primerjajoker pokrivajo številne stanovanjske, komercialne in{0}}povezane aplikacije kablov za enosmerni tok.
4 mm² solarni kabel
4 mm² kabel se pogosto upošteva za:
- kratke modul{0}}povezave nizov
- stanovanjski PV sistemi
- nižja{0}}tokovna vezja
- poti, kjer padec napetosti ostaja sprejemljiv
- konektorji, zasnovani za vodnike 4 mm².
Prednosti
- nižji stroški prevodnika
- manjša teža
- manjši zunanji premer
- lažje rokovanje in usmerjanje
- široka razpoložljivost priključka.
Omejitve
- večjo odpornost kot 6 mm² ali 10 mm²
- večji padec napetosti na dolgih poteh
- manjša toplotna rezerva v zahtevnih pogojih
- lahko postanejo neprimerni, če so kabli združeni ali izpostavljeni visokim temperaturam.
- 6 mm² solarni kabel
- 6 mm² kabel se pogosto upošteva za:
- daljše vrvične proge
- komercialni strešni sistemi
- projekti z nižjimi cilji padca-napetosti
- višje-trenutne tehnologije modulov
- instalacije, ki zahtevajo dodatno tokovno ali toplotno rezervo.
6 mm² solarni kabel
Prednosti
- nižji upor kot 4 mm²
- zmanjšan padec napetosti
- širši obseg uporabe
- običajno podpirajo PV priključki.
Omejitve
- višji stroški in teža
- večji premer kabla
- lahko zahteva drugačen kontakt ali tesnilo priključka
- ne odpravlja potrebe po izračunu.
- 10 mm² solarni kabel
- 10 mm² kabel se lahko upošteva za:
- dolge DC poti
- višji{0}}tokokrogi
- povezava-z-pretvornikom
- projekti s strogimi cilji izgube
- inženirske aplikacije napajalnika enosmernega toka.
10 mm² solarni kabel
Prednosti
- manjši upor
- zmanjšan padec napetosti
- izboljšan{0}}tokovni potencial v primerljivih pogojih.
Omejitve
- višji stroški materiala
- večji radij krivine
- težja namestitev
- manj standardnih modulov-možnosti priključka
- večje tveganje neusklajenosti s tesnili, uvodnicami in terminali
- višji stroški transporta in{0}}manipuliranja bobnov.
Predhodna primerjava
| Izbirni dejavnik |
4 mm²
|
6 mm²
|
10mm²
|
| Kratke vrvice |
Pogosto upoštevano |
Primerno, vendar je lahko preveliko |
Običajno nepotrebno, razen če je potrebno |
| Daljše poti |
Padec napetosti lahko postane omejujoč |
Skupna možnost |
Zmogljivost pri-močnem padcu napetosti |
| Prilagodljivost namestitve |
visoko |
Srednje do visoko |
Nižje |
| Razpoložljivost priključka |
Široko |
Široko |
Treba je skrbno preveriti |
| Materialni stroški |
Najnižji od treh |
Srednje |
Najvišje |
| Padec napetosti pri enakem toku in dolžini |
Najvišje |
Nižje |
Najnižja |
| Izbira po navadi sprejemljiva? |
št |
št |
št |
Pokositreni baker, aluminij in kabelski materiali
Pocinkani{0}}bakreni prevodniki
Pokositreni baker se pogosto uporablja v fleksibilnih solarnih kablih.
Prevodnik je sestavljen iz bakrenih niti s tanko prevleko iz kositra. Odvisno od zasnove izdelka lahko to podpira:
- odpornost proti koroziji
- stabilne površine pramenov
- fleksibilna konstrukcija prevodnika
- združljivost z odobrenimi stisnjenimi kontakti
- dolgoročna-uporaba v zahtevnih okoljih.
Številni izdelki H1Z2Z2-K določajo prevodnike iz kositrnega bakra razreda 5 v skladu z IEC 60228.
Pokositreni baker ne naredi kabla samodejno skladnega. Dokončani kabel mora še vedno izpolnjevati ustrezne električne, materialne in okoljske zahteve.
Bare Copper
Goli baker se lahko uporablja v nekaterih kabelskih standardih ali konstrukcijah izdelkov.
Kupci ne smejo domnevati, da je goli baker vedno slabši ali da je kositrni baker vedno obvezen. Odločitev mora temeljiti na:
- veljavni standard
- obseg certifikata
- okoljske razmere
- konstrukcija prevodnika
- zasnova terminala
- nevarnost korozije
- specifikacijo stranke.
Prevodniki iz aluminija in-aluminijevih zlitin
Aluminij ima nižjo gostoto in nižjo-ceno surovine kot baker, vendar ima tudi večjo električno upornost za enako-ploščino preseka.
Aluminijasti prevodnik na splošno zahteva večji prerez-kot bakreni, da zagotovi primerljivo električno zmogljivost.
Aluminijasti solarni kabel se lahko upošteva pri inženirskih aplikacijah, zlasti kjer sta pomembna teža in cena vodnika. Vendar ga ne smete neposredno nadomestiti z bakrenim kablom, ne da bi pregledali:
- velikost prevodnika
- trenutna zmogljivost
- padec napetosti
- odobritev priključka ali čepa
- galvanska združljivost
- nadzor oksidacije
- način prekinitve
- najmanjši radij upogiba
- natezno obnašanje
- kabelski standard
- sprejem projekta.
Trenutni obseg certificiranja izdelkov TÜV Rheinland- vključuje ločeno specifikacijo za električne kable z vodniki iz-aluminijeve zlitine, ki se uporabljajo v fotovoltaičnih sistemih. To potrjuje, da aluminijasti fotonapetostni kabel zahteva lastno definirano zasnovo in certifikacijsko osnovo, namesto da bi se obravnaval kot neposredna zamenjava materiala.
Izolacijski in ovojni materiali
Sodobni fotonapetostni kabli običajno uporabljajo navzkrižno-polimerne spojine.
Potencialne značilnosti vključujejo:
- zmogljivost pri visokih-temperaturah
- UV odpornost
- odpornost na ozon
- odpornost proti ognju
- malo{0}}dimljenje
- konstrukcija-brez halogenov
- odpornost proti obrabi
- odpornost na vodo, kisline ali alkalije.
Besede »XLPE«, »navzkrižno-povezano«, »brez-halogenov« ali »UV-odporno« same po sebi ne bi smele biti sprejete kot zadosten dokaz. Pregled:
- oznaka materiala
- testni standard
- potrdilo
- tehnični list
- temperaturna ocena
- omejitve namestitve.
Združljivost kabla in priključka
Solarni kabel je lahko električno pravilno dimenzioniran in še vedno neprimeren za izbrani konektor.
Združljivost je treba preveriti kot sistem.
Pet kritičnih preverjanj združljivosti

1. Prerez-prevodnika
Kontakt konektorja mora biti odobren za velikost kabla.
Priključek, zasnovan za 4 mm² ali 6 mm², morda ne sprejme vodnika 10 mm².
2. Zunanji premer kabla
Plašč kabla se mora prilegati tesnilu priključka.
Isti prevodnik nazivne velikosti 6 mm² je lahko dobavljen z različnimi zunanjimi premeri zaradi razlik v:
- debelina izolacije
- debelina plašča
- formulacija materiala
- tolerance izdelave
- vodoodporna konstrukcija-
- mehanska zaščita.
Kabel izven območja tesnjenja konektorja lahko povzroči nezanesljivo okoljsko tesnjenje.
Na primer, en izdelek priključka Stäubli določa velikosti vodnikov 4 mm² in 6 mm² z razponom zunanjega-premera kabla 5,4–7,6 mm. To je-specifičen primer izdelka in ne pravilo univerzalnega povezovalnika
3. Konstrukcija prevodnika
Stik mora biti združljiv z:
- razred dirigenta
- število pramenov
- premer pramena
- kositrni ali goli baker
- aluminij, kjer je to primerno..
4. Orodje za stike in stiskanje
Uporabite orodje za kontakt, stiskalno matrico in orodje za sestavljanje, ki ga je odobril proizvajalec priključka.
Vizualno zaprta zvitka ni dokaz skladne povezave. Nepravilna orodja lahko povzročijo:
- nepopolno stiskanje
- poškodovane pramene
- prekomerna kontaktna odpornost
- pregrevanje
- zmanjšana izvlečna-moč
- nestabilno dolgoročno-delovanje.
5. Proizvajalec priključka in družina izdelkov
Ne domnevajte, da je mogoče konektorje, opisane kot "združljive z MC4-", varno navzkrižno povezati z izdelkom drugega proizvajalca.
IEC 62852 zajema varnostne zahteve in preskuse za konektorje, ki se uporabljajo v enosmernih fotonapetostnih vezjih pri nazivnih napetostih do 1,5 kV DC. IEC je objavil tudi tehnično poročilo, ki posebej obravnava nezdružljivost med priključki DC PV različnih proizvajalcev.
Stäubli navaja, da lahko navzkrižni{0}}konektorji različnih proizvajalcev povzročijo nezdružljivost tolerance, materiala in-kontaktne sile, kar lahko poveča puščanje, razpoke in kontaktno odpornost. Priporoča parne konektorje istega proizvajalca in odobreno družino izdelkov.
Kontrolni seznam združljivosti priključkov
Preden odobrite kombinacijo kabla in priključka, preverite:
- proizvajalec priključkov
- model priključka
- moška in ženska družina izdelkov
- razpon velikosti prevodnika-
- obseg zunanjega{0}}premera kabla
- prevodni material
- razred dirigenta
- kontaktna številka dela
- orodje za stiskanje
- matrica za stiskanje
- dolžina odstranjevanja
- montažni navor, kjer je primerno
- zahteva za izv-izpit
- IP ocena po montaži
- navodila za modul in pretvornik.
UV, toplota, voda in pogoji namestitve
Okolje namestitve lahko določi, ali kabel ostane zanesljiv skozi celotno življenjsko dobo projekta.
-
UV in sončna svetloba
Fotonapetostni kabli, nameščeni za moduli ali med njimi, so lahko-dolgotrajno izpostavljeni sončni svetlobi in UV-žarkom.
Preverite, ali certifikat kabla ali tehnični list posebej podpira predvideno izpostavljenost na prostem. Ne zanašajte se na črno barvo jakne kot dokaz UV odpornosti.
-
Toplota
Solarni kabli lahko delujejo v bližini:
hrbtne plošče za vroče module
kovinske strehe
slabo prezračevane cevi
združeni kabelski snopi
ohišja inverterja ali kombiniralnika.
IEC 62930 določa običajno neprekinjeno najvišjo temperaturo prevodnika 90 stopinj in omejuje skupno obdobje delovanja na 120 stopinj. To ne pomeni, da mora biti kabel običajno zasnovan za delovanje pri 120 stopinjah.
Visoka temperatura okolja zmanjša razpoložljivo-tokovno zmogljivost. Med dimenzioniranjem je zato treba vključiti temperaturni popravek.
-
Nizka temperatura
Hladno okolje vpliva na:
fleksibilnost kabla
ravnanje z namestitvijo
najmanjši radij upogiba
odpornost proti razpokam
tesnjenje priključka.
Potrdite oboje:
minimalna delovna temperatura
minimalna temperatura vgradnje in rokovanja.
Lahko so drugačni.
-
Izpostavljenost vodi
»Vodo{0}}odporen« lahko opiše različne ravni delovanja.
Možni pogoji vključujejo:
občasen dež
kondenzacija
mokri vod
začasna izpostavljenost vodi
trajno potopitev
sladkovodni
slana voda
voda pod pritiskom
neposredno zakopavanje v mokro zemljo.
Izdelek, odobren za običajno izpostavljenost na prostem, ni samodejno odobren za trajno potopitev.
Nekateri specializirani solarni kabli imajo dodatne trditve AD8 ali vodoodpornost-. LAPP, na primer, opredeljuje-specifične zasnove solarnih kablov za trajno potopitev v plitvo, nekontaminirano vodo pod določenimi pogoji. Te trditve veljajo za navedeni izdelek, ne za vse kable H1Z2Z2-K.
-
Podzemna montaža
Ne domnevajte, da je vsak solarni kabel mogoče vkopati neposredno.
Možne odobrene metode lahko vključujejo:
vodnik
kabelski jarek
peščena postelja
zaščitni kanal
oklepni kabel
izdelek, posebej označen za neposredni pokop.
En solarni kabel lahko prestane preskus udarca in zmečkanja za zaščiteno podzemno namestitev, vendar še vedno ni odobren za neposredno vkopavanje. Vedno upoštevajte tehnični list in lokalno kodo za namestitev.
-
Mehanska zaščita
Kabli morajo biti zaščiteni pred:
ostri kovinski robovi
nepodprto obešanje
prekomerna vlečna sila
drobljenje
kabelske vezice, ki poškodujejo ovoj
stalna napetost na konektorjih
aktivnost glodalcev
ponavljajoče se premikanje sledilnika
stik z nezdružljivimi kemikalijami.
Pravilna specifikacija kabla ne more nadomestiti slabe namestitve.
Kako preveriti certifikat solarnega kabla
Kopirana datoteka certifikata, logotip certifikata ali kataloška izjava ni dovolj
Uporabite naslednji postopek preverjanja
1. korak: Identificirajte izdajatelja potrdila
Potrdite, ali je dokument izdal:
- TÜV Rheinland
- TÜV SÜD
- Rešitve UL
- druga priznana organizacija za certificiranje ali testiranje
- nacionalni certifikacijski organ.
2. korak: Preverite številko potrdila
Številka potrdila mora biti čitljiva in omogočati iskanje.
Pri certifikatih TÜV Rheinland lahko preskusna oznaka vključuje edinstven ID, ki ga je mogoče preveriti v Certipediji. TÜV navaja, da mora verodostojen vnos v bazo podatkov vsebovati ime izdelka, model in informacije o certifikatu.
UL Solutions navaja certificirane fotonapetostne kable v Product iQ, kjer lahko uporabniki iščejo informacije o certifikatih izdelkov in komponent.
3. korak: Preverite imetnika potrdila
Primerjaj imetnika certifikata z:
- dobaviteljsko podjetje
- proizvajalec
- tovarna
- izdajatelj računa
- označevanje izdelkov
- pakiranje
- poročilo o preskusu.
Trgovsko podjetje lahko prodaja certificiran kabel drugega podjetja, vendar mora biti odnos transparenten in sledljiv.
4. korak: Preverite model izdelka
Certifikat mora zajemati natančno družino izdelkov, ki se kupujejo.
Certifikat za eno serijo kablov se ne sme uporabljati za podporo drugemu kablu z:
- drug izolacijski material
- drug prevodniški material
- druga nazivna napetost
- drugo tovarno
- druga oznaka izdelka.
5. korak: Preverite številko potrdila
Potrdite, da je naročena velikost vodnika vključena.
Certifikat, ki pokriva 2,5–6 mm², ne pokriva samodejno 10 mm² ali 16 mm².
6. korak: Preverite standardno in izdajo
Preverite:
- natančen standard
- specifikacijska številka
- izdaja ali datum
- dopolnitve
- nazivna napetost
- oznaka izdelka
7. korak: Preverite trenutno stanje
Potrdite, da potrdilo ni:
- umaknjen
- suspendiran
- prekinjeno
- zamenjati
- omejeno.
8. korak: Preverite oznako kabla
Proizvodni kabel mora v ustreznih intervalih prikazovati zahtevane informacije, kot so:
- proizvajalec
- vrsto izdelka
- velikost kabla
- nazivna napetost
- standard
- certifikacijsko oznako ali številko
- sledljivost serije ali proizvodnje, kjer je navedeno.
9. korak: Preverite imetnika potrdila
Za naročilo B2B razmislite o zahtevanju:
- potrdilo
- trenutni zapis baze podatkov
- tehnični list
- izjavo o skladnosti
- tip-poročilo o preskusu ali ustrezen povzetek poročila
- poročilo o tovarniškem preizkusu
- sledljivost serije
- seznam pakiranja
- inšpekcijsko poročilo.
Kaj določa ceno solarnega kabla?
Na ceno solarnega kabla vpliva več kot velikost prevodnika.
1. Material prevodnika
Baker je običajno največja komponenta-stroška materiala.
Na ceno lahko vpliva:
- bakreno merilo
- kositrni{0}}baker premium
- teža prevodnika
- prerez-vodnika
- proizvodna toleranca
- datum prilagoditve cene bakra.
Aluminij lahko zmanjša težo prevodnika in stroške surov-materiala, vendar lahko zahteva večji-prerez in drugačne zaključke.
2. Dejanski presek-prevodnika
Skladen kabel mora izpolnjevati zahteve glede električne-upornosti in konstrukcije veljavnega standarda.
Kupci naj ne primerjajo ponudb samo po natisnjeni oznaki "4mm²" ali "6mm²". Primerjaj:
- upor prevodnika
- konstrukcija prevodnika
- dejanska teža
- potrdilo
- proizvodna toleranca.
3. Izolacijske in ovojne spojine
Več{0}}zmogljivi-navzkrižno povezani materiali lahko vplivajo na:
- UV odpornost
- temperaturna ocena
- obnašanje pri požaru
- nizka-zmogljivost dima
- vodoodpornost
- mehanska vzdržljivost
- stroški obdelave.
4. Certificiranje
Stroški certificiranja lahko vključujejo:
- testiranje izdelkov
- tovarniška ocena
- letni nadzor
- vzdrževanje certifikata
- tržno-odobrenja
- dodatne razširitve velikosti.
Zelo nizka ponudba lahko izključi certificiranje, potrebno za ciljni trg.
5. Velikost kabla
Pri enakih pogojih gradnje in naročila:
6 mm² običajno porabi več prevodnega materiala kot 4 mm²
10 mm² porabi več prevodnega materiala kot 6 mm².
Razlika v ceni ni odvisna samo od teže prevodnika, saj so pomembni tudi izolacija, embalaža, hitrost proizvodnje in obseg naročila.
6. Količina naročila
Cene se lahko razlikujejo glede na:
- količina vzorca
- ena tuljava
- količino palete
- poln boben
- celotno naročilo-zabojnika
- pogodba o letni dobavi.
7. Embalaža
Na stroške lahko vpliva:
- 100m tuljave
- 500 m bobni
- 1.000 m bobni
- leseni bobni
- bobni iz vezanega lesa
- izvozne zahteve za zaplinjevanje
- zasebne blagovne znamke
- črtne kode in zahteve glede palete.
8. Vnaprej sestavljeni priključki
Tovarniško{0}}zaključeni kabelski sklopi vključujejo dodatne stroške za:
- priključki
- kontakti
- stiskanje
- montaža
- električno testiranje
- nadzor polarnosti
- označevanje
- pakiranje.
9. Testiranje in pregled
Dodatne zahteve lahko vključujejo:
- priča tovarniškemu testiranju
- in-pregled tretje osebe
- preizkus-upornosti prevodnika
- dimenzijski pregled
- preverjanje označevanja
- pregled embalaže
- vzorčenje pred-odpremo.
10. Pogoji dostave
Primerjajte ponudbe na isti komercialni osnovi:
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- DDP, kjer je na voljo.
Nižja cena EXW morda ne povzroči nižjih dostavljenih stroškov projekta.
Kako oceniti dobavitelja solarnega kabla
Kvalificiran dobavitelj mora biti sposoben dokazati nadzor nad izdelkom, proizvodnim procesom in dokumentacijo.
1. Zmogljivost izdelka
Preverite, ali lahko dobavitelj proizvaja ali dobavi:
zahtevana oznaka kabla
zahtevane velikosti
zahtevana nazivna napetost
zahtevane barve
bakreno ali odobreno aluminijasto konstrukcijo
poseben vodoodporen-kabel ali podzemni kabel
predsestavljeni kabelski kompleti.
2. Obseg certificiranja
Preverite:
imetnik certifikata
lokacija tovarne
serije izdelkov
razpon velikosti prevodnika-
prevodni material
nazivna napetost
veljavni standard
trenutno stanje.
3. Nadzor proizvodnje
Tovarniška ocena lahko pregleda:
navijanje prevodnika
kontrola kositranja
ekstrudiranje izolacije
iztiskanje plašča
proces-navzkrižnega povezovanja
spletna kontrola premera
testiranje iskre
tiskanje in označevanje
prevzem{0}}in pakiranje
neskladen-nadzor izdelka.
4. Laboratorij za kakovost
Vprašajte, ali lahko tovarna preizkusi ali preveri:
upor prevodnika
izolacijska upornost
vzdržljivost napetosti
dimenzije prevodnika
debelina izolacije
debelina plašča
zunanji premer
natezne lastnosti
raztezek
učinkovitost plamena
uspešnost staranja
dokončano-označevanje kabla.
Nekateri testi so tipski testi, ki se izvajajo občasno ali zunaj, drugi pa so lahko rutinski ali serijski testi. Dobavitelj jih mora jasno razlikovati.
5. Sledljivost
Dobavitelj mora biti sposoben izslediti:
serija surov-materiala
proizvodna linija
datum proizvodnje
operaterja ali izmene
testni zapis
številka pakiranja
številka bobna
pošiljka.
6. Izvozne izkušnje
Oglejte si izkušnje z:
dokumentacijo o ciljni-državi
potrdila o poreklu
nakladanje kontejnerjev
kabel{0}}zaščita bobna
zaščita pred vlago
carinsko dokumentacijo
paketni seznami-na podlagi projekta
in-pregled tretje osebe.
7. Tehnični odziv
Močan dobavitelj bi moral vprašati tehnična vprašanja, preden priporoči kabel.
Opozorilni znaki vključujejo:
priporočamo eno velikost brez trenutnih podatkov ali podatkov o dolžini
trditev, da je en certifikat sprejet po vsem svetu
ignoriranje premera priključka
opisuje vse črne enosmerne kable kot solarne kable
zavrnitev preverjanja baze podatkov
zagotavljanje nedoslednih oznak izdelkov
menjava tovarn brez obvestila.
Kontrolni seznam za nabavo solarnega kabla
Pred izdajo naročila uporabite naslednji kontrolni seznam
Informacije o projektu
☐ Ciljna država potrjena
☐ Veljavna električna koda potrjena
☐ Zahtevani kabelski standard potrjen
☐ Najvišja enosmerna napetost sistema je potrjena
☐ Trenutna konstrukcija potrjena
☐ Potrjena dolžina kablovske poti
☐ Meja-padca napetosti potrjena
☐ Potrjena temperatura okolja
☐ Način namestitve potrjen
☐ Potrjena izpostavljenost vodi ali podzemlju
☐ Potrjene-zahteve za požarno učinkovitost
Specifikacija kabla
☐ Navedena oznaka izdelka
☐ Navedena velikost vodnika
☐ Naveden material prevodnika
☐ Naveden razred dirigenta
☐ Navedena nazivna napetost
☐ Naveden izolacijski material
☐ Naveden material ovoja
☐ Naveden obseg zunanjega-premera kabla
☐ Naveden najmanjši upogibni radij
☐ Navedeno-temperaturno območje delovanja
☐ Navedeno-temperaturno območje namestitve
☐ Navedena UV odpornost
☐ Navedena stopnja-vodoodpornosti
☐ Naveden način pokopa
Certificiranje
☐ Izdajatelj potrdila potrjen
☐ Potrjena številka potrdila
☐ Preverjena baza potrdil
☐ Imetnik certifikata potrjen
☐ Tovarniško potrjeno
☐ Model izdelka potrjen
☐ Priložena velikost kabla
☐ Standardna izdaja potrjena
☐ Certifikat je trenutno veljaven
☐ Oznaka proizvodnje ustreza certifikatu
Združljivost priključkov
☐ Potrjen proizvajalec priključka
☐ Model priključka potrjen
☐ Odobren paritveni par potrjen
☐ Razpon velikosti-prevodnika potrjen
☐ Razpon zunanjega-premera kabla potrjen
☐ Kontaktna številka dela potrjena
☐ Potrjeno orodje za stiskanje
☐ Matrica za stiskanje potrjena
☐ Navodila za montažo pregledana
☐ Preizkus izvleka ali montaže dogovorjen
Komercialni pogoji
☐ Cenovna osnova je določena
☐ Določena-metoda prilagoditve cene bakra
☐ Potrjena dolžina tuljave ali bobna
☐ Toleranca dolžine potrjena
☐ Pakiranje potrjeno
☐ Označevanje jezika potrjeno
☐ Zahteve za-zasebno založbo potrjene
☐ MOQ potrjena
☐ Čas izdelave potrjen
☐ Incoterm potrjen
☐ Obseg pregleda potrjen
☐ Garancija in reklamacijski postopek sta potrjena
pogosta vprašanja
Kateri kabel se običajno uporablja za sončne celice?
Na enosmerni strani solarnega sistema se običajno uporablja-namensko zasnovan fotovoltaični kabel. Odvisno od ciljnega trga skupne specifikacije vključujejo H1Z2Z2-K v skladu z EN 50618, kabel, skladen z IEC 62930, ali UL 4703 PV žico.
Končni izdelek mora biti skladen s projektno specifikacijo in lokalno sprejetim električnim kodeksom.
Ali 4 mm² solarni kabel zadostuje za PV sistem?
Morda zadostuje za nekatera kratka vezja nizov-nižjega toka, vendar velikosti ni mogoče potrditi brez preverjanja:
- oblikovalski tok
- dolžina poti
- napetost sistema
- temperatura okolja
- način namestitve
- združevanje kablov
- cilj-padca napetosti
- združljivost priključkov.
Ali naj uporabim 4 mm² ali 6 mm² solarni kabel?
Z izračunom izberite med 4 mm² in 6 mm².
4 mm² je morda primerna, če tokovna zmogljivost in padec napetosti ostaneta znotraj projektnih meja. Kabel s premerom 6 mm² ima nižji upor in je morda bolj primeren za daljše poti, večji tok, vroča okolja ali strožje cilje izgube.
Kdaj se uporablja solarni kabel 10 mm²?
10 mm² kabel se lahko uporablja za daljše poti, višje{1}}tokokroge ali povezave med kombiniralniki in pretvorniki. Preveriti je treba združljivost konektorja, uvodnice, sponke in upogibanja, ker je veliko standardnih modulskih konektorjev zasnovanih predvsem za manjše velikosti vodnikov.
Je H1Z2Z2-K boljši od PV1-F?
Ne v vsaki situaciji.
H1Z2Z2-K je običajno povezan z EN 50618 in novejšimi specifikacijami projektov, ki so usmerjeni v EN. PV1-F se lahko še vedno pojavlja v obstoječih ali regionalnih specifikacijah.
Ustrezen kabel je tisti, katerega trenutni certifikat, nazivna napetost, konstrukcija in odobrena uporaba izpolnjujejo zahteve projekta.
Ali je TÜV standard solarnega kabla?
št.
TÜV Rheinland in druge organizacije TÜV so organi za testiranje in certificiranje. Kabel se lahko testira glede na EN 50618, IEC 62930, specifikacijo TÜV 2 PfG ali drugo opredeljeno zahtevo.
Vedno zahtevajte celotno certifikacijsko osnovo.
Ali se lahko za sončne kolektorje uporablja običajni električni kabel?
Ne domnevajte, da je običajni gradbeni kabel primeren za izpostavljeno PV DC ožičenje.
Kabel mora izpolnjevati zahtevane napetosti, temperature, sončne svetlobe, vlage, mehanske, požarne in instalacijske zahteve. Kabel je lahko električno prevoden, vendar še vedno neprimeren za dolgoročno fotovoltaično storitev-na prostem.
Zakaj se v številnih solarnih kablih uporablja kositrni baker?
Pokositreni baker zagotavlja fleksibilen bakreni prevodnik s prevlečeno površino pramena in se pogosto uporablja v certificiranih izvedbah kablov H1Z2Z2-K. Celotna konstrukcija kabla in certificiranje ostajata pomembnejša od same prevleke prevodnika.
Ali je mogoče aluminijasti kabel uporabiti v solarnem sistemu?
Da, v pravilno zasnovanih in odobrenih aplikacijah.
Vendar aluminija ne smemo neposredno nadomestiti z bakrom. Velikost kabla, padec napetosti, sponke, priključke, nadzor oksidacije, galvansko združljivost in certificiranje je treba pregledati.
Ali je mogoče povezati priključke dveh različnih proizvajalcev?
Ne bi jih smeli križati, razen če celotno kombinacijo izrecno odobrijo ustrezni proizvajalci in zahteve projekta.
Mehansko prileganje ne dokazuje električne, okoljske ali-dolgoročne združljivosti. Uporaba istega odobrenega proizvajalca priključkov in družine izdelkov je varnejše pravilo nabave.
Ali ima vsak kabel H1Z2Z2-K enak zunanji premer?
št.
Zunanji premer se spreminja z:
- proizvajalec
- oblikovanje prevodnika
- debelina izolacije
- debelina plašča
- velikost izdelka
- posebna vodna ali mehanska zaščita
- proizvodna toleranca.
Vedno primerjajte podatkovni list kabla z obsegom tesnjenja priključka.
Je vsak solarni kabel primeren za neposredni vkop?
št.
Nekateri kabli so namenjeni za zunanjo uporabo ali namestitev v zaščitne cevi, vendar niso odobreni za neposredno vkopavanje. V tehničnem listu mora biti navedena dovoljena podzemna metoda.
Kako dolgo zdrži solarni kabel?
snekateri izdelki, usmerjeni v standard EN 50618, navajajo pričakovano življenjsko dobo najmanj 25 let pod določenimi običajnimi pogoji. To ni brezpogojna garancija za vsako namestitev.
Dejansko življenje je odvisno od:
- temperatura
- UV izpostavljenost
- vlage
- mehanske poškodbe
- kakovost priključka
- inštalacijska dela
- izpostavljenost kemikalijam
- vzdrževanje.
Nekateri proizvajalci objavijo izjavo o pričakovani-življenjski dobi za določene izdelke, ki so usmerjeni v EN 50618-pod določenimi normalnimi pogoji. Obravnavajte to kot dokaz, specifičen za izdelek, ne kot univerzalno garancijo za kabel; preverite trenutni podatkovni list in komercialno garancijo za točen ponujeni izdelek.
Kako lahko preverim certifikat solarnega kabla?
Preverite:
številka potrdila;
- certifikacijski organ;
- status baze podatkov;
- imetnik certifikata;
- tovarna;
- model izdelka;
- kabel-razpon velikosti;
- standard;
- nazivna napetost;
- označevanje proizvodnje.
Certifikate TÜV Rheinland je mogoče preveriti prek Certipedia, izdelke s certifikatom UL- pa prek UL Product iQ.
Zahtevajte podporo pri izbiri kabla
