Як вибрати сонячний кабель постійного струму для фотоелектричних систем
Розмір кабелю, потужність струму, падіння напруги, стандарти, сумісність роз’ємів і придбання

Резюме
Виберіть сонячний кабель постійного струму відповідно до цільового ринку та необхідного стандарту, максимальної напруги системи, скоригованого струму ланцюга, довжини маршруту та-ліміту падіння напруги, середовища встановлення та точного діапазону роз’ємів. Потім переконайтеся, що сертифікат стосується виробника, моделі продукту та замовленого розміру. Остаточне визначення розміру та встановлення повинні відповідати специфікації проекту та прийнятим місцевим правилам електрики.
Сонячний кабель постійного струму-також званий сонячним фотоелектричним кабелем або фотоелектричним кабелем-цільово-призначений для постійного-струму з боку фотоелектричної системи. Терміни зазвичай описують ту саму категорію програми; «DC» підкреслює функцію контуру, тоді як «PV» підкреслює використання сонячної енергії. Відповідність продукту все ще залежить від повного маркування, конструкції, сертифіката та дозволеного використання-а не від ключового слова, яке використовується в каталозі.
|
Інженерна запискаЦей посібник підтримує попередні специфікації та закупівлі. Він не замінює розрахунків, зроблених розробником проекту, місцевих електричних норм, уповноважених органів або інструкцій виробника роз’єму. |
Ключові висновки
Сам по собі розмір кабелю не визначає придатність
Сам по собі розмір кабелю не визначає придатність. Потужність струму, падіння напруги, температуру та спосіб встановлення необхідно оцінювати разом.
Різні стандарти, системи сертифікації
H1Z2Z2-K, PV1-F і UL PV Wire не є однаковими назвами для одного універсального продукту. Вони стосуються різних стандартів, систем сертифікації та вимог ринку.
Опір, вартість і вага
Більший кабель зазвичай зменшує електричний опір і падіння напруги, але також збільшує вартість, вагу, вимоги до вигину та обмеження щодо сумісності роз’ємів.
Роз'єм повинен збігатися
З’єднувач має відповідати поперечному-перерізу та зовнішньому діаметру кабелю. Кабель може бути електрично відповідним, але механічно несумісним із вибраним роз’ємом.
Сертифікат PDF не є достатнім доказом
Сертифікат PDF сам по собі не є достатнім доказом. Покупці повинні перевірити власника сертифіката, позначення продукту, діапазон розмірів, відповідний стандарт і поточний статус бази даних.
Що таке сонячний кабель?
Сонячний кабель, також званий фотоелектричним кабелем або PV-кабелем, – це електричний кабель, призначений для постійного -струму фотоелектричної системи.
Типові програми включають з'єднання
- між сонячними модулями
- між ланцюжками модулів і блоками об’єднувача
- між комбайнерними коробками та інверторами
- у попередньо зібраних фотоелектричних системах
- між іншими фотоелектричними компонентами-на стороні постійного струму, якщо це дозволено конструкцією продукту.
Стандарт IEC 62930 поширюється на одножильні силові кабелі з поперечно-ізоляцією та поперечно{3}}оболонкою для використання на стороні постійного струму фотоелектричних систем. Його сфера дії охоплює номінальну напругу постійного струму до 1,5 кВ включно між провідниками та між провідником і землею. Стандарт визначає звичайну безперервну максимальну температуру провідника 90 градусів, а робота при 120 градусах обмежена певним сукупним періодом.

Типовий сонячний кабель, орієнтований на IEC- або EN-, може містити:
- гнучкий багатожильний провідник;
- ізоляція провідників;
- зовнішня оболонка;
- постійне маркування кабелю із зазначенням виробника, позначення продукту, номінальної напруги, інформації про стандарт або сертифікацію.
Продукти H1Z2Z2-Kзазвичай використовують тонкі-жильні, луджені-мідні провідники з поперечно-зв’язаною,-безгалогенною ізоляцією та оболонкою. Однак покупці повинні підтверджувати фактичну конструкцію із затвердженої технічної таблиці, а не припускати, що кожен продукт, який продається як «сонячний кабель», має однакову структуру.
Сонячний кабель — це більше, ніж чорний або червоний провід постійного струму
Колір не встановлює відповідність.
Звичайний гнучкий провід може бути виготовлений у чорному або червоному кольорі, але це не робить його придатним для тривалого-використання фотоелектричної мережі. Кваліфікований сонячний кабель необхідно оцінити на відповідність електричним, тепловим, екологічним і механічним вимогам відповідного стандарту.
Залежно від стандарту та обсягу продукту ці вимоги можуть включати стійкість до:
- сонячне та ультрафіолетове опромінення
- озон
- підвищена температура
- використання низьких{0}}температур
- води або вологи
- поширення полум'я
- механічний вплив
- стирання
- кислоти або лужні речовини
- тривале-псування ізоляції.
Точні вимоги щодо продуктивності необхідно перевірити за сертифікатом кабелю та технічною карткою. Наприклад, один продукт може бути придатним для використання поза приміщенням, але не для прямого захоронення, тоді як інший продукт може мати додатковий дозвіл на-водонепроникність або-підземне встановлення.
Надійний процес{0}}вибору кабелю починається з проекту, а не з каталогу кабелів.
Перш ніж запитувати пропозицію, зберіть наступну інформацію.
Цільовий ринок:
Визначте країну та відповідні вимоги до проекту.
запитати:
- Чи розроблено проект на базі IEC- або EN-структури?
- Чи потрібен фотоелектричний провід зі списку UL-?
- Чи потрібна країна додаткового національного схвалення?
- Чи вказано конкретне позначення кабелю в специфікації EPC?
- Чи потрібна класифікація Регламенту будівельних виробів для встановлення?
- Яка редакція електричного кодексу була прийнята на місцевому рівні?
Кабель, прийнятий на одному ринку, може не бути автоматично прийнятим на іншому.
Напруга системи:
Підтвердити:
- максимальна напруга фотоелектричної панелі
- максимальна вхідна напруга постійного струму інвертора
- максимальна напруга-розімкнутого ланцюга за мінімальної температури на місці
- номінальна напруга кабелю
- номінальна напруга роз'єму
- обмеження напруги інших компонентів.
Кабель, роз’єм та інші компоненти постійного струму мають відповідати максимальній розрахунковій напрузі системи. Найнижчий-номінальний компонент може обмежити схему.
Максимальний розрахунковий струм:
Визначте розрахунковий струм за допомогою:
- струм короткого-замикання модуля
- конфігурація паралельного-рядка
- припущення щодо двостороннього посилення, де це можливо
- код-необхідні поточні фактори
- поправочні коефіцієнти середовища
- групування кабелів
- координація-захисного пристрою
- очікувані умови експлуатації.
Не вибирайте кабель лише тому, що постачальник описує його як «кабель 30 А» або «кабель 50 А». Поточна -пропускна здатність залежить від того, як і де встановлено кабель.
Довжина кабелю:
Підтвердьте-довжину одностороннього маршруту між двома точками сполучення.
Обчислення-падіння напруги для дво-провідникового кола постійного струму зазвичай враховує як позитивний, так і негативний шляхи струму. Плутання односторонньої-довжини із загальною довжиною ланцюга може призвести до значної помилки розміру.
Середовище встановлення:
запис:
- мінімальна і максимальна температура навколишнього середовища
- очікувана температура даху або{0}}модуля
- вплив прямих сонячних променів
- об’єднання або групування кабелів
- кабельний лоток, трубопровід або-повітряна установка
- вплив води
- підземна траса
- контакту з металевим покриттям або гострими краями
- хімічний вплив
- ризик гризунів
- рух по системах стеження
- протипожежні{0}}вимоги.
Деталі роз'єму:
Дізнайтеся виробника роз’єму та точну модель.
Підтвердити:
допустимий переріз-провідника
допустимий зовнішній діаметр кабелю
конструкція провідника
розмір терміналу
діапазон ущільнення
схвалений обжимний інструмент
затверджений контакт
інструкції зі складання
дозволений відповідник для спаровування.
Вимоги до закупівель:
Визначити:
- матеріал провідника
- розмір кабелю
- клас напруги
- необхідний стандарт
- емітент сертифіката
- довжина упаковки
- вимоги до барабана або котушки
- мова маркування
- колір
- пакетне тестування
- вимоги до перевірки
- умови доставки
- пакет документації.
Стандарти та вимоги ринку сонячних кабелів
Немає єдиного сертифікату кабелю, який би автоматично задовольняв усі сонячні ринки.
Власник проекту, дизайнер, EPC-підрядник, місцева влада та відповідні електротехнічні норми визначають, який кабель є прийнятним.
Основні каркаси сонячних кабелів
| Стандарт або позначення | Генеральна роль | Типова релевантність ринку |
|
IEC 62930 |
Міжнародний стандарт продукції для фотоелектричних кабелів постійного струму з номінальною напругою до 1,5 кВ постійного струму |
Міжнародні проекти-на базі IEC |
|
EN 50618 / H1Z2Z2-K |
Європейський стандарт фотоелектричного кабелю та узгоджене позначення кабелю |
Європейські та{0}}орієнтовані проекти |
|
UL 4703 Фотоелектричний дріт |
Північноамериканський стандарт для фотоелектричних проводів |
США та інші проекти,-орієнтовані на UL |
|
ПВ1-Ф |
Позначення продукту історично пов’язане з вимогами до фотоелектричних кабелів TÜV |
Існуючі специфікації та деякі міжнародні ринки |
|
IEC 62548-1 |
Вимоги до конструкції фотоелектричної-матриці, включаючи проводку постійного струму |
Проектування та монтаж системи |
|
IEC 60364-7-712 |
Вимоги до електроустановок, що містять фотоелектричні джерела живлення |
Проект монтажу |
|
IEC 62852 |
Вимоги безпеки та випробування для фотоелектричних з’єднувачів постійного струму |
Вибір роз'єму та сумісність |
IEC 62548-1 розглядає вимоги до конструкції фотоелектричної-матриці, включаючи проводку постійного струму, електричний захист, комутацію та заземлення. IEC 60364-7-712 розглядає вимоги до електричних установок, що виникають у зв’язку з установками фотоелектричних джерел живлення. Відповідне видання та національне прийняття мають бути підтверджені для кожного проекту.
-
IEC 62930
Стандарт IEC 62930 поширюється на одножильні фотоелектричні кабелі з перехресною -ізоляцією та оболонкою для використання на стороні постійного струму фотоелектричних систем з номінальною напругою до 1,5 кВ постійного струму.
Стандарт включає обидва:
- кабелі-без галогенів із низьким{1}}димом
- кабелі, які можуть містити галогени.
Таким чином, твердження про відповідність стандарту IEC 62930 не слід автоматично тлумачити як доказ кожної додаткової екологічної або пожежної характеристики. Сертифікат і технічний паспорт повинні вказувати фактичну конструкцію продукту та випробуваний обсяг.
-
EN 50618 і H1Z2Z2-K
EN 50618 поширюється на гнучкі одножильні фотоелектричні силові кабелі-з перехресною ізоляцією та оболонкою. BSI описує стандарт як такий, що застосовується до мало{4}}димних, безгалогенних-кабелів для сторони постійного струму фотоелектричних систем з номінальною напругою постійного струму 1,5 кВ.
Позначення H1Z2Z2-K широко асоціюється з EN 50618-сумісним сонячним кабелем.
Типова конструкція H1Z2Z2-K включає:
- Гнучкий провідник 5 класу
- луджена мідь
- зшита-ізоляція
- поперечно-з’єднана зовнішня оболонка
- матеріали,-без галогенів
- -Зовнішня конструкція, стійка до ультрафіолетового випромінювання.
Однак маркування H1Z2Z2-K все одно слід перевірити на відповідність сертифікату, маркуванню виробника та виробництву.
-
UL 4703 Фотоелектричний дріт
UL 4703 є північноамериканським стандартом для фотоелектричних проводів. UL Solutions описує UL 4703 як стандарт для фотоелектричних проводів і визначає стійкість до сонячного світла як важливу частину категорії продукції.
Для північноамериканського проекту покупці не повинні вважати, що лише сертифікат EN 50618 або IEC 62930 задовольняє вимоги проекту. Потрібно підтвердити перелік необхідних продуктів і місцеві вимоги національного електротехнічного кодексу.
NFPA описує NEC як еталон безпечного електричного проектування, встановлення та перевірки. Прийняття та внесення змін до NEC може відрізнятися залежно від юрисдикції, тому слід проконсультуватися з органом проекту, який має юрисдикцію.
-
Орган сертифікації проти стандарту продукту
Ці терміни не слід змішувати разом:
- Посилання на стандарти IEC, EN та UL можуть ідентифікувати стандарти продукту або тестування.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions та інші організації можуть надавати послуги тестування та сертифікації.
- Сертифікат фіксує визначений обсяг продукту, оцінений за визначеними вимогами.
- Звіт про випробування фіксує перевірений зразок, метод і результати випробувань.
- Декларація про відповідність зазвичай видається виробником або відповідальним постачальником.
Тому "кабель TÜV" не є повною технічною специфікацією. Покупець повинен запитати:
Питання закупівліСертифіковано якою організацією, відповідно до якого стандарту, для якої фабрики, модель продукту та діапазон розмірів?
Огляд фотоелектричних проводів PV1-F, H1Z2Z2-K і UL
PV1-F, H1Z2Z2-K і UL PV Wire зазвичай обговорюються разом, але їх не слід розглядати як взаємозамінні етикетки.
PV1-F отримав широке застосування в міжнародних специфікаціях PV через вимоги TÜV Rheinland до випробувань фотоелектричних кабелів, включаючи сімейство специфікацій 2 PfG 1169.
Документація TÜV визначає 2 PfG 1169 як вимоги до кабелів, що використовуються у фотоелектричних системах. У попередніх матеріалах TÜV також згадувалося випробування фотоелектричних кабелів відповідно до 2 PfG 1169/08.2007.
PV1-F все ще може з’являтися в:
- старіші специфікації EPC
- існуючі сонячні електростанції
- каталоги дистриб'юторів
- замовлення на заміну
- документація регіональних закупівель.
Покупець не повинен відхиляти або приймати PV1-F лише на основі назви. Перевірте поточний сертифікат, застосовне видання специфікацій, номінальну напругу, діапазон розмірів і прийнятність проекту.
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K зазвичай вказується для нових проектів, орієнтованих на EN 50618.
Порівняно з простим порівнянням "PV1-F проти H1Z2Z2-K", правильне питання про закупівлю:
|
Питання закупівліЯке позначення кабелю та основа сертифікації вимагаються поточною специфікацією проекту та цільовим ринком? |
H1Z2Z2-K часто вибирають, оскільки він забезпечує чітке позначення продукту, орієнтоване на EN, і широко доступний у системах постійного струму 1,5 кВ.
UL PV Wire призначений для проектів, які потребують північноамериканської категорії PV Wire.
Маркування виробу, номінальну напругу, конструкцію провідника та дозволене використання слід перевірити в базі даних сертифікації UL та проектній документації.
-
Практичне порівняння
|
Пункт |
ПВ1-Ф |
H1Z2Z2-K |
Фотоелектричний провід UL |
|
Основний контекст |
Сімейство специфікацій фотоелектричних кабелів TÜV |
EN 50618 |
UL 4703 |
|
Загальне використання |
Існуючі та регіональні міжнародні специфікації |
Європейські та{0}}орієнтовані проекти |
Північноамериканські проекти |
|
Найменування товару |
ПВ1-Ф |
H1Z2Z2-K |
Фотоелектричний дріт / фотоелектричний дріт |
|
Основа відбору |
Акт приймання проекту |
EN сертифікат та специфікація проекту |
Список UL і місцеві електротехнічні норми |
|
Чи можна вважати його еквівалентним? |
немає |
немає |
немає |
Правильний вибір не залежить від того, яке позначення здається новішим чи звичнішим. Це визначається вимогою повної відповідності.
Вибір розміру кабелю сонячних батарей
Розмір кабелю зазвичай виражається як площа-перерізу провідника в квадратних міліметрах або як розмір AWG.
До поширених метричних розмірів сонячних-кабелів належать:
- 2,5 мм²
- 4 мм²
- 6 мм²
- 10 мм²
- 16 мм²
- більші технічні розміри для основних прогонів постійного струму.
Відповідний розмір кабелю повинен задовольняти принаймні дві окремі перевірки:
1. Поточна-пропускна здатність
2. Перепад-напруги
Він також має бути сумісний із:
- роз'єми
- термінали
- кабельні вводи
- системи маршрутизації
- вимоги до-радіусу згину
- межі механічного монтажу.
Основна логіка вибору
Більший провідник зазвичай має менший електричний опір.
Нижчий опір зазвичай означає:
- зниження напруги
- менші резистивні втрати потужності
- менше нагрівання провідника при тому самому струмі
- покращена продуктивність на довгих маршрутах.
Однак більший кабель також означає:
- більш висока вартість матеріалу
- більшу вагу
- більший зовнішній діаметр
- більший мінімальний радіус вигину
- більш складна маршрутизація
- можлива несумісність роз'єму
- більші барабани та вища вартість перевезення.
Тому найкращий кабель – це не завжди найбільший доступний кабель. Це найменший сумісний кабель, який відповідає всім електричним, механічним, екологічним і комерційним вимогам із відповідним запасом конструкції.
Потужність струму та падіння напруги
Потужність струму та падіння напруги пов’язані, але це не одне і те ж обчислення.
Поточна-ємність
-Пропускна здатність по струму – це максимальний безперервний струм, який може переносити провідник за певних умов, не перевищуючи його дозволену робочу температуру.
Допустиме значення може змінюватися:
- переріз-провідника
- матеріал провідника
- температурний показник ізоляції
- температура навколишнього середовища
- встановлення в повітрі або трубопровід
- установка на поверхню
- групування кабелів
- вентиляція
- близькість до гарячих модулів або дахів
- кількість навантажених провідників
- відповідний стандарт встановлення.
Ось чому універсальні інтернет-таблиці, які описують сонячний кабель 4 мм² як «розрахований рівно на X ампер», можуть ввести в оману.
Правильний процес:
- розрахувати розрахунковий струм кола;
- визначити номінальний базовий струм кабелю відповідно до застосовного стандарту;
- застосовувати температурні та монтажні поправочні коефіцієнти;
- порівняти виправлений номінал кабелю з розрахунковим струмом;
- узгодити кабель із захистом від надструму та підключеним обладнанням.
Падіння напруги
Падіння напруги — це зниження напруги, викликане опором провідника під час протікання струму.
Чотири основні фактори впливають на падіння напруги:
довжина кабелю
поточний
розмір провідника
матеріал провідника.
Довші кабелі та більший струм збільшують падіння напруги. Більший провідник зменшує його, тоді як мідь має нижчий опір, ніж алюміній, за тієї самої-площі поперечного перерізу.
Корисна формула постійного-переходу першого проходу:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
символ |
Сенс |
|
ΔV |
Падіння напруги в вольтах |
|
L |
Довжина-одностороннього кабелю в метрах |
|
I |
Струм кола в амперах |
|
ρ |
Питомий опір провідника |
|
S |
Площа поперечного-перерізу провідника в мм² |
|
2 |
Позитивний і негативний провідники |
Падіння напруги (%)=(ΔV / робоча напруга системи) × 100
Це спрощене рівняння корисне для попереднього порівняння. Остаточний проект повинен використовувати максимальний опір провідника, робочу температуру, спосіб монтажу та відповідний технічний стандарт виробника.
Ілюстративний приклад падіння-напруги
Припущення: 30 м маршруту в одну- сторону, струм 12 А, робоча напруга 600 В постійного струму, питомий опір міді 0,0175 Ом·мм²/м для попереднього порівняння, без регулювання температури.
|
Розмір кабелю |
Розрахункове падіння напруги |
Відсоток при 600 В |
|
4 мм² |
3.15 V |
0.525% |
|
6 мм² |
2.10 V |
0.35% |
|
10 мм² |
1.26 V |
0.21% |
|
Ліміт розрахункуУ цьому прикладі порівнюється лише падіння напруги. Це не доводить, що всі три розміри задовольняють поточну ємність, температуру, сумісність роз’ємів або місцеві вимоги. |
Сонячний кабель 4 мм², 6 мм² і 10 мм²
Ці три розміри часто порівнюютьоскільки вони охоплюють багато застосувань кабелю постійного струму для житлових, комерційних-користувань і комунальних послуг.
Сонячний кабель 4 мм²
Кабель 4 мм² часто розглядається для:
- короткі модулі-з’єднання рядків
- житлові фотоелектричні системи
- ланцюги нижчого-струму
- маршрути, де падіння напруги залишається прийнятним
- роз'єми, призначені для провідників 4 мм².
Переваги
- менша вартість провідника
- менша вага
- менший зовнішній діаметр
- простіше керування та маршрутизація
- широка доступність роз'ємів.
Обмеження
- вищий опір, ніж 6 мм² або 10 мм²
- більший перепад напруги на довгих маршрутах
- менший термічний запас у складних умовах
- можуть стати непридатними, якщо кабелі згруповані або піддаються дії високих температур.
- Сонячний кабель 6 мм²
- Кабель 6 мм² часто розглядається для:
- довші струнні маршрути
- комерційні дахові системи
- проекти з нижчими цільовими значеннями падіння-напруги
- вищі-сучасні модульні технології
- установки, що вимагають додаткового струму або теплового запасу.
Сонячний кабель 6 мм²
Переваги
- нижчий опір, ніж 4 мм²
- знижене падіння напруги
- більш широкий діапазон застосування
- зазвичай підтримується фотоелектричними роз’ємами.
Обмеження
- більш висока вартість і вага
- більший діаметр кабелю
- може знадобитися інший контакт або ущільнення роз’єму
- не скасовує необхідності розрахунку.
- Сонячний кабель 10 мм²
- Кабель 10 мм² можна розглядати для:
- довгі маршрути постійного струму
- кола з вищим-струмом
- підключення-комбайнера до-інвертора
- проекти з жорсткими цільовими показниками збитків
- розроблені програми живлення постійного струму.
Сонячний кабель 10 мм²
Переваги
- менший опір
- знижене падіння напруги
- покращений -потенціал передачі струму за порівнянних умов.
Обмеження
- більш висока вартість матеріалу
- більший радіус вигину
- більш складний монтаж
- менша кількість стандартних модулів-з’єднувачів
- більший ризик невідповідності ущільнень, сальників і клем
- вищі витрати на транспортування й{0}}обробку барабанів.
Попереднє порівняння
| Фактор відбору |
4 мм²
|
6 мм²
|
10мм²
|
| Короткі струни |
Часто розглядається |
Підходить, але може бути великого розміру |
Зазвичай це непотрібно, якщо це не потрібно |
| Довші маршрути |
Падіння напруги може стати обмежуючим |
Поширений варіант |
Сильні{0}}перепади напруги |
| Гнучкість монтажу |
Високий |
Від середнього до високого |
Нижній |
| Наявність роз'єму |
Широкий |
Широкий |
Треба ретельно перевірити |
| Вартість матеріалу |
Найнижча з трьох |
Середній |
Найвищий |
| Падіння напруги при рівному струмі та довжині |
Найвищий |
Нижній |
Найнижчий |
| Відбір за звичкою прийнятний? |
немає |
немає |
немає |
Луджені мідні, алюмінієві та кабельні матеріали
Луджені-мідні провідники
Луджена мідь широко використовується в гнучких сонячних кабелях.
Провідник складається з мідних жил з тонким олов'яним покриттям. Залежно від конструкції продукту, це може підтримувати:
- стійкість до корозії
- стійкі поверхні пасом
- конструкція гнучкого провідника
- сумісність із затвердженими обтискними контактами
- тривале-використання в складних умовах.
Багато продуктів H1Z2Z2-K мають луджені мідні провідники класу 5 відповідно до IEC 60228.
Луджена мідь не робить кабель автоматично сумісним. Завершений кабель має відповідати відповідним електричним вимогам, вимогам до матеріалів та екологічним вимогам.
Гола мідь
Оголена мідь може використовуватися в деяких стандартах кабелів або конструкціях виробів.
Покупці не повинні вважати, що чиста мідь завжди нижча або що луджена мідь завжди є обов’язковою. Рішення має базуватися на:
- застосовний стандарт
- область дії сертифіката
- екологічні умови
- конструкція провідника
- конструкція терміналу
- ризик корозії
- специфікація замовника.
Провідники з алюмінію та-алюмінієвих сплавів
Алюміній має меншу щільність і нижчу-вартість сировини, ніж мідь, але він також має вищий електричний опір за тієї самої-площі поперечного перерізу.
Алюмінієвий провідник зазвичай потребує більшого поперечного-перерізу, ніж мідний, щоб забезпечити порівнянну електричну ефективність.
Алюмінієвий сонячний кабель можна розглядати в інженерних додатках, особливо там, де важливі вага та вартість провідника. Однак його не слід замінювати безпосередньо мідним кабелем без перегляду:
- розмір провідника
- потужність струму
- падіння напруги
- з’єднувач або наконечник
- гальванічна сумісність
- контроль окислення
- спосіб припинення
- мінімальний радіус вигину
- поведінка при розтягуванні
- стандарт кабелю
- прийняття проекту.
Поточний обсяг-сертифікації продукції TÜV Rheinland включає окрему специфікацію для електричних кабелів із провідниками з-алюмінієвих сплавів, які використовуються у фотоелектричних системах. Це підтверджує те, що алюмінієвий фотоелектричний кабель потребує власної визначеної конструкції та основи сертифікації, а не розглядається як пряма заміна матеріалу.
Ізоляційні та обшивні матеріали
Сучасні фотоелектричні кабелі зазвичай використовують -зшиті полімерні сполуки.
Потенційні характеристики включають:
- висока{0}}температурна продуктивність
- стійкість до ультрафіолету
- стійкість до озону
- вогнестійкість
- низька -димність
- конструкція без{0}}галогенів
- стійкість до стирання
- стійкість до води, кислот або лужних речовин.
Слова «XLPE», «-зшитий», «не містить-галогенів» або «стійкий-УФ-променів» не слід сприймати як достатній доказ самі по собі. огляд:
- позначення матеріалу
- тестовий стандарт
- сертифікат
- технічний паспорт
- температурний рейтинг
- обмеження встановлення.
Сумісність кабелю та роз’єму
Сонячний кабель може мати правильний електричний розмір і все одно не підходити для вибраного роз’єму.
Сумісність необхідно перевіряти як систему.
П'ять критичних перевірок сумісності

1. Поперечний-переріз провідника
Контакт роз’єму має відповідати розміру кабелю.
Термінал, розроблений для 4 мм² або 6 мм², може не приймати провідник 10 мм².
2. Зовнішній діаметр кабелю
Оболочка кабелю повинна відповідати ущільненню роз’єму.
Один і той же номінальний провідник 6 мм² може поставлятися з різними зовнішніми діаметрами через відмінності в:
- товщина ізоляції
- товщина оболонки
- склад матеріалу
- виробничі допуски
- водонепроникна-конструкція
- механічний захист.
Кабель за межами діапазону герметизації роз’єму може спричинити ненадійну герметичність.
Наприклад, один з конекторів Stäubli вказує розміри провідників 4 мм² і 6 мм² із зовнішнім-діаметром кабелю 5,4–7,6 мм. Це приклад-конкретного продукту, а не універсальне правило сполучника
3. Побудова провідника
Контакт має бути сумісний із:
- клас диригента
- кількість пасм
- діаметр пасма
- луджена або гола мідь
- алюміній, де це можливо..
4. Інструмент для обжиму контактів
Використовуйте контакти, обтискні матриці та монтажний інструмент, схвалені виробником з’єднувача.
Візуально закритий обжим не є доказом сумісного з’єднання. Неправильний інструмент може призвести до:
- неповне стиснення
- пошкоджені пасма
- надмірний контактний опір
- перегрів
- знижена сила витягування-
- нестабільна довгострокова-продуктивність.
5. Виробник конектора та сімейство продуктів
Не припускайте, що роз’єми, описані як «сумісні з MC4-», можна безпечно поєднати з продуктом іншого виробника.
IEC 62852 охоплює вимоги безпеки та випробування для з’єднувачів, які використовуються у фотоелектричних ланцюгах постійного струму при номінальній напрузі до 1,5 кВ постійного струму. IEC також опублікувала технічний звіт, присвячений несумісності фотоелектричних роз’ємів постійного струму від різних виробників.
Стойблі стверджує, що перехресні-з’єднувачі від різних виробників можуть спричинити несумісність допусків, матеріалів і контактних-сил, потенційно збільшуючи витік, розтріскування та опір контакту. Він рекомендує сполучні роз’єми від того самого виробника та схваленого сімейства продуктів.
Контрольний список сумісності роз’ємів
Перш ніж затверджувати комбінацію кабелю та роз’єму, перевірте:
- виробник роз'єму
- модель роз'єму
- сімейство чоловічих і жіночих продуктів
- діапазон розмірів-провідників
- діапазон зовнішнього-діаметра кабелю
- матеріал провідника
- клас диригента
- номер контактної частини
- обтискний інструмент
- обжимна матриця
- довжина зачистки
- монтажний крутний момент, де це можливо
- Вимога-до тесту
- Рейтинг IP після складання
- інструкції до модуля та інвертора.
УФ, тепло, вода та умови встановлення
Середовище установки може визначити, чи кабель буде надійним протягом усього терміну служби проекту.
-
УФ і сонячне світло
Фотоелектричні кабелі, встановлені позаду або між модулями, можуть-зазнавати тривалого впливу сонячного світла та УФ-променів.
Перевірте, чи сертифікат або технічний паспорт кабелю підтверджують передбачуваний зовнішній вплив. Не покладайтеся на чорний колір куртки як доказ стійкості до ультрафіолету.
-
Тепло
Сонячні кабелі можуть працювати поблизу:
зворотні листи гарячого модуля
металеві покрівлі
погано вентильовані трубопроводи
згруповані кабельні пучки
корпуси інвертора або суматора.
IEC 62930 визначає нормальну безперервну максимальну температуру провідника 90 градусів і обмежує загальний період роботи 120 градусами. Це не означає, що кабель зазвичай повинен працювати при 120 градусах.
Висока температура навколишнього середовища зменшує доступну{0}}пропускну здатність. Таким чином, температурна корекція повинна бути включена під час визначення розміру.
-
Низька температура
Холодне середовище впливає на:
гнучкість кабелю
обробка установки
мінімальний радіус вигину
стійкість до розтріскування
ущільнення роз'єму.
Підтвердьте обидва:
мінімальна робоча температура
мінімальна температура монтажу та експлуатації.
Вони можуть бути різними.
-
Вплив води
"Водо{0}}стійкий" може означати різні рівні ефективності.
Можливі умови включають:
часом дощ
конденсація
мокрий трубопровід
тимчасове перебування у воді
постійне занурення
прісної води
солона вода
вода під тиском
пряме закопування у вологий ґрунт.
Продукт, схвалений для нормального перебування на відкритому повітрі, не автоматично схвалений для постійного занурення.
Деякі спеціалізовані сонячні кабелі мають додаткові вимоги щодо AD8 або-водонепроникності. Наприклад, LAPP визначає-спеціальні конструкції сонячних кабелів для постійного занурення в мілку незабруднену воду за певних умов. Ці заяви стосуються зазначеного продукту, а не всіх кабелів H1Z2Z2-K.
-
Підземний монтаж
Не думайте, що кожен сонячний кабель можна прокласти безпосередньо.
Можливі затверджені методи можуть включати:
трубопровід
кабельна траншея
піщане ложе
захисний канал
броньований кабель
продукт, спеціально позначений для прямого захоронення.
Один сонячний кабель може пройти випробування на удар і руйнування для захищеної підземної установки, але все ще не буде схвалено для прямого захоронення. Завжди дотримуйтеся технічного паспорта та місцевого коду встановлення.
-
Механічний захист
Кабелі повинні бути захищені від:
гострі металеві краї
непідтримуване зависання
надмірне тягове зусилля
дроблення
кабельні стяжки, які пошкоджують оболонку
постійна напруга на роз'ємах
діяльність гризунів
повторний рух трекера
контакт з несумісними хімікатами.
Правильна специфікація кабелю не може компенсувати погане встановлення.
Як перевірити сертифікацію сонячного кабелю
Скопійованого файлу сертифіката, логотипу сертифікації чи виписки з каталогу недостатньо
Використовуйте наступний процес перевірки
Крок 1: Визначте емітента сертифіката
Перевірте, чи виданий документ:
- TÜV Rheinland
- TÜV SÜD
- Рішення UL
- інша визнана сертифікаційна або випробувальна організація
- національний орган сертифікації.
Крок 2. Перевірте номер сертифіката
Номер сертифіката має бути розбірливим і доступним для пошуку.
Для сертифікатів TÜV Rheinland знак перевірки може містити унікальний ідентифікатор, який можна перевірити в Certipedia. TÜV стверджує, що автентичний запис бази даних має відображати назву продукту, модель і інформацію про сертифікат.
UL Solutions містить список сертифікованих фотоелектричних кабелів у Product iQ, де користувачі можуть шукати інформацію про сертифікацію продуктів і компонентів.
Крок 3. Перевірте власника сертифіката
Порівняйте власника сертифіката з:
- компанія-постачальник
- виробник
- фабрика
- емітент рахунку
- маркування продукції
- упаковка
- звіт про випробування.
Торгова компанія може продавати сертифікований кабель, виготовлений іншою компанією, але відносини повинні бути прозорими та такими, що можна відстежити.
Крок 4. Перевірте модель продукту
Сертифікат повинен охоплювати точне сімейство продуктів, що купуються.
Сертифікат для однієї серії кабелю не слід використовувати для підтримки іншого кабелю з:
- інший ізоляційний матеріал
- інший матеріал провідника
- інше значення напруги
- інша фабрика
- інше позначення товару.
Крок 5. Перевірте номер сертифіката
Переконайтеся, що замовлений розмір провідника включений.
Сертифікат на 2,5–6 мм² не поширюється автоматично на 10 мм² або 16 мм².
Крок 6. Перевірте стандартну версію та версію
Підтвердити:
- точний стандарт
- номер специфікації
- видання або дата
- поправки
- номінальна напруга
- позначення продукту
Крок 7. Перевірте поточний статус
Підтвердьте, що сертифікат не:
- вилучено
- призупинено
- припинено
- замінено
- обмежений.
Крок 8. Перевірте маркування кабелю
Виробничий кабель має відображати необхідну інформацію через відповідні проміжки часу, наприклад:
- виробник
- тип продукту
- розмір кабелю
- номінальна напруга
- стандарт
- сертифікаційний знак або номер
- відстежуваність партії або виробництва, де зазначено.
Крок 9. Перевірте власника сертифіката
Для замовлення B2B розгляньте запит на:
- сертифікат
- поточний запис бази даних
- технічний паспорт
- декларація про відповідність
- тип-звіт про випробування або відповідний підсумок звіту
- протокол заводських випробувань
- відстежуваність партії
- пакувальний лист
- акт перевірки.
Що визначає ціну сонячного кабелю?
На ціну сонячного кабелю впливає не тільки розмір провідника.
1. Матеріал провідника
Зазвичай мідь є найбільшою-складовою витрат на матеріал.
На ціноутворення можуть вплинути:
- мідний еталон
- луджена-мідь преміум-класу
- вага провідника
- переріз-провідника
- виробничий допуск
- дата коригування ціни на мідь.
Алюміній може зменшити вагу провідника та вартість сировини-матеріалу, але може вимагати більшого поперечного-перерізу та інших кінців.
2. Фактичний поперечний-переріз провідника
Сумісний кабель має відповідати електричному{0}}опіру та вимогам відповідного стандарту.
Покупцям не варто порівнювати ціни лише за надрукованим ярликом «4 мм²» або «6 мм²». Порівняти:
- опір провідника
- конструкція провідника
- фактична вага
- сертифікат
- виробничий допуск.
3. Компаунди ізоляції та оболонки
Більш ефективні-перехресні-матеріали можуть впливати на:
- стійкість до ультрафіолету
- температурний рейтинг
- пожежна поведінка
- низька-ефективність диму
- водостійкість
- механічна міцність
- вартість обробки.
4. Атестація
Витрати на сертифікацію можуть включати:
- тестування продукції
- заводська оцінка
- щорічне спостереження
- обслуговування сертифіката
- ринкові-схвалення
- додаткові розширення розміру.
Дуже низька ціна може виключити сертифікацію, необхідну для ринку призначення.
5. Розмір кабелю
При однаковій конструкції та умовах замовлення:
6 мм² зазвичай використовує більше провідника, ніж 4 мм²
10 мм² використовує більше провідника, ніж 6 мм².
Різниця в ціні не визначається лише вагою провідника, оскільки ізоляція, упаковка, швидкість виробництва та обсяг замовлення також мають значення.
6. Кількість замовлення
Ціни можуть змінюватись залежно від:
- кількість зразка
- одна котушка
- кількість палет
- повний барабан
- замовлення повного-контейнера
- річний договір поставки.
7. Упаковка
На вартість можуть вплинути:
- котушки 100м
- 500 м барабани
- 1000 м барабани
- дерев'яні барабани
- фанерні барабани
- вимоги до експортної фумігації
- приватні торгові марки
- вимоги до штрих-коду та палети.
8. Попередньо зібрані з’єднувачі
Кабелі з-заводськими закінченнями включають додаткові витрати на:
- роз'єми
- контакти
- гофрування
- збірка
- електричні випробування
- контроль полярності
- маркування
- упаковка.
9. Тестування та перевірка
Додаткові вимоги можуть включати:
- був свідком заводських випробувань
- перевірка-третьою стороною
- випробування опору-провідника
- перевірка розмірів
- перевірка маркування
- перевірка упаковки
- перед{0}}відбір проб.
10. Умови доставки
Порівняйте ціни на одній комерційній основі:
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- DDP, якщо доступний.
Нижча ціна EXW може не призвести до нижчої вартості проекту.
Як оцінити постачальника сонячного кабелю
Кваліфікований постачальник повинен мати можливість продемонструвати контроль над продуктом, процесом виробництва та документацією.
1. Можливості продукту
Перевірте, чи може постачальник виготовити або постачати:
необхідне позначення кабелю
необхідні розміри
необхідна номінальна напруга
необхідні кольори
мідна або дозволена алюмінієва конструкція
спеціальний водостійкий або підземний кабель
попередньо зібрані комплекти кабелів.
2. Обсяг сертифікації
Підтвердити:
власник сертифіката
розташування заводу
серія продукту
діапазон розмірів-провідників
матеріал провідника
номінальна напруга
застосовний стандарт
поточний стан.
3. Виробничий контроль
Заводська оцінка може розглядати:
обмотка провідника
контроль лудіння
екструзія ізоляції
екструзія оболонки
процес-з’єднання
онлайн контроль діаметра
іскрове тестування
друк і маркування
прийом{0}}і пакування
невідповідний{0}}контроль продукції.
4. Лабораторія якості
Запитайте, чи може завод перевірити або перевірити:
опір провідника
опір ізоляції
витримує напругу
розміри провідника
товщина ізоляції
товщина оболонки
зовнішній діаметр
властивості розтягування
подовження
продуктивність полум'я
продуктивність старіння
завершено-маркування кабелю.
Деякі випробування є типовими випробуваннями, що проводяться періодично або ззовні, тоді як інші можуть бути звичайними або пакетними. Постачальник повинен чітко розрізняти їх.
5. Простежуваність
Постачальник повинен мати можливість відстежувати:
партія сировини-
виробнича лінія
дата виготовлення
оператор або зміна
тестовий запис
номер упаковки
номер барабана
відвантаження.
6. Досвід експорту
Перегляньте досвід роботи з:
документація-країни призначення
сертифікати походження
завантаження контейнера
захист-кабельного барабана
захист від вологи
митна документація
пакувальні списки-на основі проекту
перевірка-третьою стороною.
7. Технічна відповідь
Потужний постачальник повинен поставити технічні запитання, перш ніж рекомендувати кабель.
Попереджувальні знаки включають:
рекомендований один розмір без актуальних даних або даних про довжину
вимога одного сертифіката приймається в усьому світі
ігнорування діаметра роз'єму
описуючи весь чорний кабель постійного струму як сонячний кабель
відмова перевірки бази даних
надання невідповідного маркування продукції
зміна заводів без попередження.
Контрольний список закупівель сонячних кабелів
Скористайтеся наведеним нижче контрольним списком перед оформленням замовлення на купівлю
Інформація про проект
☐ Країну призначення підтверджено
☐ Відповідний електричний код підтверджено
☐ Необхідний стандарт кабелю підтверджено
☐ Підтверджено максимальну напругу постійного струму системи
☐ Поточний проект підтверджено
☐ Довжина кабелю підтверджена
☐ Обмеження-падіння напруги підтверджено
☐ Температура навколишнього середовища підтверджена
☐ Спосіб встановлення підтверджено
☐ Водний або підземний вплив підтверджено
☐ Вимоги-пожежної ефективності підтверджено
Специфікація кабелю
☐ Вказано позначення продукту
☐ Вказано розмір провідника
☐ Зазначений матеріал провідника
☐ Вказано клас диригента
☐ Вказана номінальна напруга
☐ Вказано матеріал ізоляції
☐ Вказано матеріал оболонки
☐ Зазначений діапазон зовнішнього-діаметра кабелю
☐ Вказано мінімальний радіус вигину
☐ Зазначений-діапазон робочих температур
☐ Зазначений-діапазон температур встановлення
☐ Зазначена стійкість до УФ-променів
☐ Зазначений рівень-водонепроникності
☐ Вказано спосіб поховання
Атестація
☐ Видавця сертифіката підтверджено
☐ Номер сертифікату підтверджено
☐ Перевірено базу даних сертифікатів
☐ Власник сертифіката підтверджено
☐ Підтверджено фабрикою
☐ Модель продукту підтверджено
☐ Розмір кабелю в комплекті
☐ Стандартне видання підтверджено
☐ Сертифікат дійсний
☐ Маркування продукції відповідає сертифікату
Сумісність роз'ємів
☐ Виробник конектора підтверджено
☐ Модель конектора підтверджена
☐ Схвалена пара спаровування підтверджена
☐ Діапазон-розмірів провідника підтверджено
☐ Діапазон зовнішнього-діаметра кабелю підтверджено
☐ Контактний номер деталі підтверджено
☐ Інструмент для обтиску перевірено
☐ Підтверджено обжимну матрицю
☐ Інструкції зі складання переглянуто
☐ Тест-витягування або складання узгоджено
Комерційні умови
☐ База ціни визначена
☐ Визначено-метод коригування ціни на мідь
☐ Довжина котушки або барабана підтверджена
☐ Допуск на довжину підтверджено
☐ Упаковка підтверджена
☐ Мова маркування підтверджена
☐ Вимоги до приватної-марки підтверджено
☐ MOQ підтверджено
☐ Термін виготовлення підтверджено
☐ Інкотермс підтверджено
☐ Обсяг перевірки підтверджено
☐ Гарантія та претензійний порядок підтверджено
FAQ
Який кабель зазвичай використовується для сонячних панелей?
На стороні постійного струму сонячної системи зазвичай використовується-спеціальний фотоелектричний кабель. Залежно від цільового ринку загальні специфікації включають H1Z2Z2-K згідно з EN 50618, кабель, сумісний з IEC 62930, або UL 4703 PV Wire.
Кінцевий продукт повинен відповідати специфікації проекту та прийнятим місцевим електричним нормам.
Чи достатньо 4 мм² сонячного кабелю для фотоелектричної системи?
Його може бути достатньо для деяких коротких низьких -струнних схем, але розмір неможливо підтвердити без перевірки:
- проектний струм
- довжина маршруту
- напруга системи
- температура навколишнього середовища
- спосіб установки
- групування кабелів
- цільове падіння-напруги
- сумісність роз'ємів.
Як використовувати сонячний кабель 4 мм² чи 6 мм²?
Виберіть між 4 мм² і 6 мм² шляхом розрахунку.
4 мм² може бути придатним, якщо потужність струму та падіння напруги залишаються в проектних межах. Кабель 6 мм² має нижчий опір і може бути кращим для довших маршрутів, вищого струму, спекотніших середовищ або суворіших показників втрат.
Коли використовується сонячний кабель 10 мм²?
Кабель 10 мм² можна використовувати для довших маршрутів, ланцюгів з більшим-струмом або з’єднань між суматорами та інверторами. Необхідно перевірити сумісність з’єднувачів, сальників, клем і вигинів, оскільки багато стандартних з’єднувачів модулів сконструйовано переважно для провідників меншого розміру.
Чи H1Z2Z2-K кращий за PV1-F?
Не в кожній ситуації.
H1Z2Z2-K зазвичай асоціюється з EN 50618 і новішими EN-орієнтованими специфікаціями проекту. PV1-F все ще може з’являтися в існуючих або регіональних специфікаціях.
Правильний кабель – це той, чинний сертифікат, номінальна напруга, конструкція та дозволене використання якого відповідають вимогам проекту.
Чи TÜV є стандартом сонячного кабелю?
немає
TÜV Rheinland та інші організації TÜV є органами тестування та сертифікації. Кабель можна перевірити на відповідність стандартам EN 50618, IEC 62930, специфікації TÜV 2 PfG або іншим визначеним вимогам.
Завжди запитуйте повну базу сертифікації.
Чи можна використовувати звичайний електричний кабель для сонячних батарей?
Не припускайте, що звичайний будівельний кабель підходить для відкритої фотоелектричної проводки постійного струму.
Кабель повинен відповідати необхідним вимогам до напруги, температури, сонячного світла, вологи, механічних, протипожежних і монтажних вимог. Кабель може бути електропровідним, але все одно непридатним для-тривалого використання фотоелектричних установок поза приміщенням.
Чому в багатьох сонячних кабелях використовується луджена мідь?
Луджена мідь забезпечує гнучкий мідний провідник із покритою поверхнею жил і широко використовується в сертифікованих конструкціях кабелю H1Z2Z2-K. Повна конструкція кабелю та сертифікація залишаються важливішими, ніж лише покриття провідника.
Чи можна використовувати алюмінієвий кабель у сонячній системі?
Так, у належним чином розроблених і затверджених програмах.
Однак алюміній не слід замінювати безпосередньо міддю. Необхідно перевірити розмір кабелю, падіння напруги, клеми, роз’єми, контроль окислення, гальванічну сумісність і сертифікацію.
Чи можна з'єднувати роз'єми двох різних виробників?
Їх не слід схрещувати-, якщо повна комбінація спеціально не схвалена відповідними виробниками та вимогами проекту.
Механічне кріплення не підтверджує електричну, екологічну або довгострокову-сумісність. Використання того самого схваленого виробника роз’єму та сімейства продуктів є безпечнішим правилом закупівлі.
Чи кожен кабель H1Z2Z2-K має однаковий зовнішній діаметр?
немає
Зовнішній діаметр змінюється в залежності від:
- виробник
- конструкція провідника
- товщина ізоляції
- товщина оболонки
- розмір виробу
- спеціальний водний або механічний захист
- виробничий допуск.
Завжди порівнюйте паспорт кабелю з діапазоном ущільнення роз’єму.
Чи кожен сонячний кабель підходить для прямого закладання?
немає
Деякі кабелі призначені для зовнішнього використання або встановлення в захисному каналі, але не схвалені для прямого захоронення. У технічному паспорті повинен бути вказаний дозволений підземний спосіб.
Скільки служить сонячний кабель?
sДеякі продукти, орієнтовані на EN 50618, вказують на очікуваний термін служби щонайменше 25 років за визначених нормальних умов. Це не безумовна гарантія для кожного встановлення.
Справжнє життя залежить від:
- температура
- УФ-опромінення
- вологи
- механічні пошкодження
- якість роз'єму
- монтажні роботи
- хімічний вплив
- обслуговування.
Деякі виробники публікують заяву про очікуваний-термін служби для конкретних продуктів, які відповідають стандарту EN 50618-за визначених нормальних умов. Розглядайте це як доказ конкретного продукту, а не як універсальну гарантію на кабель; перевірити поточну специфікацію та комерційну гарантію для точного пропонованого продукту.
Як я можу перевірити сертифікат сонячного кабелю?
перевірити:
номер сертифіката;
- орган сертифікації;
- стан бази даних;
- власник сертифіката;
- фабрика;
- модель виробу;
- діапазон-розміру кабелю;
- стандартний;
- номінальна напруга;
- виробниче маркування.
Сертифікати TÜV Rheinland можна перевірити через Certipedia, а сертифіковані продукти UL- можна перевірити через UL Product iQ.
Запит на підтримку вибору кабелю
