ripari
ripari

Ĉu vi scias kio estas Fotovoltaika (PV) Drato?

  • novaĵoj2020-11-07
  • novaĵoj

unukerna suna kablo

 

       Fotovoltaika drato, ankaŭ konata kiel PV-drato, estas ununura konduktila drato uzita por ligi fotovoltaeajn elektrosistempanelojn.

La konduktila parto de la fotovoltaeca kablo estas kupra konduktilo aŭ stan-tegita kupra konduktilo, la izola tavolo estas radiado krucigita poliolefina izolado, kaj la ingo estas radiado krucigita poliolefina izolado.Granda nombro da DC-kabloj en fotovoltaikaj centraloj devas esti metita ekstere, kaj la mediaj kondiĉoj estas severaj.La kablomaterialoj devus baziĝi sur kontraŭ-ultraviola, ozono, severaj temperaturŝanĝoj kaj kemia erozio.Ĝi devus esti malsekeco, kontraŭ-malkovro, malvarma, varmorezista, kaj kontraŭ-ultraviola.En iuj specialaj medioj, ankaŭ necesas kemiaj substancoj kiel acido kaj alkalo.

 

Postuloj de Kodo-Drataro

NEC (Nacia Elektra Kodo de Usono) evoluigis Article 690 Sun Photovoltaic (PV) sistemojn por gvidi elektrajn energisistemojn, tabelcirkvitojn de fotovoltaecaj sistemoj, invetiloj kaj ŝargoregiloj.NEC estas ofte uzata en diversaj instalaĵoj en Usono (lokaj regularoj povas validi).

La 2017 NEC-Artikolo 690 Parto IV-kabladmetodo permesas al diversaj kablaj metodoj esti uzataj en fotovoltaikaj sistemoj.Por ununuraj konduktiloj, la uzo de UL-atestita USE-2 (subtera serva enirejo) kaj PV-drataj tipoj estas permesita en la senŝirma subĉiela loko de la fotovoltaeca potenca cirkvito en la fotovoltaeca aro.Ĝi plue permesas instali PV-kablojn en pletoj por subĉielaj PV-fontaj cirkvitoj kaj PV-eligaj cirkvitoj sen neceso de taksita uzo.Se la fotovoltaeca elektroprovizo kaj eliga cirkvito funkcias super 30 voltoj en alireblaj lokoj, ja estas limigoj.En ĉi tiu kazo, necesas MC-tipo aŭ taŭga konduktoro instalita en la kurejo.

NEC ne rekonas kanadajn modelnomojn, kiel ekzemple RWU90, RPV aŭ RPVU-kablojn kiuj ne enhavas taŭgajn duoblajn UL-atestitajn sunajn aplikojn.Por instalaĵoj en Kanado, 2012 CEC Section 64-210 disponigas informojn pri la specoj de drataro permesita por fotovoltaecaj aplikoj.

 

La diferenco inter fotovoltaikaj kabloj kaj ordinaraj kabloj

  Ordinara kablo Fotovoltaika kablo
izolado Surradiado kruc-ligita poliolefina izolado PVC aŭ XLPE izolado
jako Surradiado kruc-ligita poliolefina izolado PVC-ingo

 

PV Avantaĝoj

La diversaj materialoj, kiuj povas esti uzataj por ordinaraj kabloj, estas altkvalitaj interplektitaj ligaj materialoj kiel polivinilklorido (PVC), kaŭĉuko, elastomero (TPE) kaj kruc-ligita polietileno (XLPE), sed estas domaĝe, ke la plej altkvalitaj. temperaturo por ordinaraj kabloj Krome, eĉ PVC-izolaj kabloj kun taksita temperaturo de 70℃ estas ofte uzataj ekstere, sed ili ne povas plenumi la postulojn de alta temperaturo, UV-protekto kaj malvarma rezisto.
Dum fotovoltaecaj kabloj ofte estas eksponitaj al sunlumo, sunenergiaj sistemoj ofte estas uzitaj en severaj medioj, kiel ekzemple malalta temperaturo kaj ultraviola radiado.Hejme aŭ eksterlande, kiam la vetero estas bona, la plej alta temperaturo de la sunsistemo estos ĝis 100℃.

——Kontraŭmaŝina ŝarĝo

Por fotovoltaikaj kabloj, dum instalado kaj aplikado, la kabloj povas esti direktitaj sur la akraj randoj de la tegmento-aranĝo.Samtempe, la kabloj devas elteni premon, fleksadon, streĉiĝon, interplektitajn streĉajn ŝarĝojn kaj fortan trafreziston, kiu estas pli bona ol ordinaraj kabloj.Se vi uzas ordinarajn kablojn, la ingo havas malbonan UV-protektan rendimenton, kio kaŭzos la maljuniĝon de la ekstera ingo de la kablo, kio influos la funkcidaŭron de la kablo, kio povas konduki al apero de problemoj kiel kablo kurta cirkvito. , fajroalarmo, kaj danĝera vundo al dungitoj.Post surradiado, la fotovoltaeca kablo-izolado-jako havas altan temperaturon kaj malvarman reziston, oleoreziston, acidan kaj alkalan salo-reziston, UV-protekton, kontraŭflamon kaj mediprotekton.Fotovoltaaj elektraj kabloj estas ĉefe uzataj en severaj medioj kun funkcidaŭro de pli ol 25 jaroj.

 

Ĉefa Agado

1. DC-rezisto

La DC-rezisto de la kondukta kerno de la finita kablo je 20℃ ne estas pli ol 5.09Ω/km.

2. Akva merga tensio-testo

La finita kablo (20m) ne rompiĝos post estado mergita en akvon (20±5)℃ dum 1h post 5min tensio-testo (AC 6.5kV aŭ DC 15kV).

3. Longtempa DC-tensio-rezisto

La specimena longo estas 5m, aldonu (85±2)℃ distilitan akvon enhavantan 3% NaCl (240±2)h, kaj apartigu la akvosurfacon je 30cm.Apliku DC 0.9kV tension inter la kerno kaj la akvo (la kondukta kerno estas konektita, kaj la akvo estas konektita al Nick).Post eltiri la folion, faru akvo-mergan tensioteston.La prova tensio estas AC 1kV, kaj ne necesas paneo.

4. Izola rezisto

La izola rezisto de la finita kablo je 20℃ estas ne malpli ol 1014Ω·cm,
La izola rezisto de la finita kablo je 90℃ ne estas malpli ol 1011Ω·cm.

5. Surfaca rezisto de ingo

La surfaca rezisto de la finita kabla ingo ne devus esti malpli ol 109Ω.

 

Elfara Testo

1. Alt-temperatura premo-testo (GB/T2951.31-2008)

Temperaturo (140±3)℃, tempo 240min, k=0.6, indenta profundo ne superas 50% de la tuta dikeco de izolado kaj ingo.Kaj faru AC6.5kV, 5min-tensioteston, ne necesas paneo.

 

2. Malseka varmotesto

La specimeno estas metita en medion kun temperaturo de 90℃ kaj relativa humideco de 85% dum 1000h.Post malvarmigo al ĉambra temperaturo, la ŝanĝa rapideco de tirstreĉo estas ≤-30% kaj la ŝanĝa rapideco de plilongiĝo ĉe rompo estas ≤-30% kompare kun antaŭ la testo.

 

3. Testo pri acida kaj alkala rezisto (GB/T2951.21-2008)

La du grupoj de specimenoj estis mergitaj en oksalacida solvaĵo kun koncentriĝo de 45g/L kaj natria hidroksida solvaĵo kun koncentriĝo de 40g/L, je temperaturo de 23°C dum 168h.Kompare kun la solvo antaŭ mergo, la tirforta ŝanĝorapideco estis ≤±30%, la plilongiĝo ĉe rompo ≥100%.

 

4. Testo de kongrueco

Post kiam la tuta kablo maljuniĝas por 7×24h je (135±2)℃, la ŝanĝa indico de streĉa forto antaŭ kaj post izolaj maljuniĝo estas ≤±30%, la ŝanĝa indico de plilongiĝo ĉe paŭzo estas ≤±30%;la ŝanĝorapideco de streĉa forto antaŭ kaj post la maljuniĝo de la ingo estas ≤ -30%, ŝanĝo de plilongigo ĉe rompo ≤±30%.

 

5. Malalttemperatura efiko-testo (8.5 in GB/T2951.14-2008)

Malvarmiga temperaturo -40℃, tempo 16h, pezo de guta pezo 1000g, pezo de efikbloko 200g, alteco de guto 100mm, ne devus esti videblaj fendoj sur la surfaco.

 

6. Malalta temperaturo fleksebla testo (8.2 in GB/T2951.14-2008)

Malvarmiga temperaturo (-40±2)℃, tempo 16h, la diametro de la testa bastono estas 4 ĝis 5 fojojn la ekstera diametro de la kablo, volviĝanta 3 ĝis 4 fojojn, post la testo, ne devus esti videblaj fendoj sur la ingo. surfaco.

 

7. Testo pri ozono-rezisto

La longo de la specimeno estas 20 cm, kaj ĝi estas metita en sekigan vazon dum 16 h.La diametro de la teststango uzita en la fleksa testo estas (2±0.1) fojojn la ekstera diametro de la kablo.La testa ĉambro: temperaturo (40±2)℃, relativa humideco (55±5)%, ozono koncentriĝo (200±50)×10-6%, Aera fluo: 0,2 ĝis 0,5 fojojn la kamervolumo/min.La specimeno estas metita en la testkeston dum 72 horoj.Post la provo, ne devus esti videblaj fendoj sur la ingosurfaco.

 

8. Veterrezisto/ultraviola provo

Ĉiu ciklo: akva ŝprucaĵo dum 18min, ksenona lampo sekiĝanta dum 102min, temperaturo (65±3) ℃, relativa humideco 65%, minimuma potenco sub la kondiĉo de ondolongo 300~400nm: (60±2)W/m2.Post 720 horoj, fleksa provo ĉe ĉambra temperaturo estis farita.La diametro de la teststango estas 4 ĝis 5 fojojn la ekstera diametro de la kablo.Post la provo, ne devus esti videblaj fendoj sur la ingosurfaco.

 

9. Dinamika penetra provo

Ĉe ĉambra temperaturo, la tranĉa rapido estas 1N/s, kaj la nombro da tranĉaj provoj: 4 fojojn.La specimeno devas esti movita antaŭen je 25 mm kaj turnita 90° dekstrume ĉiufoje.Registru la penetran forton F en la momento, kiam la risorta ŝtala kudrilo kontaktas la kupran draton, kaj la averaĝa valoro akirita estas ≥150·Dn1/2N (4mm2 sekcio Dn=2.5mm)

 

10. Imuna al kavoj

Prenu 3 sekciojn de specimenoj, ĉiu sekcio estas 25mm dise, kaj turnu 90° por fari entute 4 kavojn, la dentprofundo estas 0.05mm kaj perpendikulara al la kupra drato.La tri sekcioj de specimenoj estis metitaj en testkeston je -15 °C, ĉambra temperaturo, kaj +85 °C dum 3 horoj, kaj poste volvitaj sur mandrilo en ĉiu responda testkesto.La diametro de la mandrilo estis (3±0.3) fojojn la minimuma ekstera diametro de la kablo.Almenaŭ unu poentaro por ĉiu specimeno situas ekstere.Ĝi ne rompas en la AC0.3kV akvo-merga tensio-testo.

 

11. Ingo-termoŝrumpa testo (n-ro 11 en GB/T2951.13-2008)

La tranĉa longo de la specimeno estas L1=300mm, metita en fornon je 120°C dum 1 horo kaj poste elprenita al ĉambra temperaturo por malvarmigi.Ripetu ĉi tiun malvarmigon kaj varmigan ciklon 5 fojojn, kaj finfine malvarmigi al ĉambra temperaturo.La termika ŝrumpado de la provaĵo devas esti ≤2%.

 

12. Vertikala bruliga provo

Post kiam la finita kablo estas metita je (60±2) °C dum 4 horoj, ĝi estas submetita al la vertikala brula provo specifita en GB/T18380.12-2008.

 

13. Testo pri halogena enhavo

PH kaj kondukteco
Specimena lokigo: 16h, temperaturo (21~25)℃, humideco (45~55)%.Du specimenoj, ĉiu (1000±5) mg, estis disbatitaj al partikloj sub 0.1 mg.Fluo de aero (0.0157·D2)l·h-1±10%, la distanco inter la brulboato kaj la rando de la efika hejta zono de la forno estas ≥300mm, la temperaturo ĉe la brulboato devas esti ≥935℃, 300m. for de la brulboato (en la direkto de aerfluo) La temperaturo devas esti ≥900℃.
La gaso generita de la prova specimeno estas kolektita per gasa lava botelo enhavanta 450ml (PH-valoro 6.5±1.0; kondukteco ≤0.5μS/mm) de distilita akvo.Testperiodo: 30 min.Postuloj: PH≥4.3;kondukteco ≤10μS/mm.

 

fotovoltaeca drato

© Kopirajto © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Elstaraj Produktoj - Retejmapo
mc4 suna branĉo kablo asembleo, varma vendanta suna kablo asembleo, suna kablo muntado, pv kablo asembleo, suna kablo asembleo mc4, kablasembleo por sunpaneloj,
Teknika subteno:Soww.com