parandada
parandada

Päikesepaneelide ühenduskarbi struktuur ja põhifunktsioonid

  • uudised2022-01-12
  • uudised

       Päikesepaneelide ühenduskarbidelektrikud kasutavad neid kaablite kaitsmiseks füüsiliste löökide ja putukahammustuste eest, kasutades kaablitest väljaspool asuvaid kaablikanaleid.Ja kaabli ühenduses (või kaablitoru nurgas) kasutage üleminekuks harukarpi.Harukarbiga on ühendatud kaks kaablitoru ja torude sees olevad kaablid on ühendatud harukarbi sees.Päikeseenergia ühenduskarp täidab kaablite kaitsmise ja ühendamise rolli.

Solari harukarbi ülesanne on ühendada PV-mooduli poolt toodetud elekter välise juhtmestikuga.Kuna päikesepaneele tuleb sageli kasutada karmides välistingimustes ja nende garantii on kuni 25 aastat, on päikesepaneelidel kõrged nõuded ka ühenduskarpidele.Lisaks ühenduse usaldusväärsuse tagamisele peab sisemise juhtmestiku ohutuse tagamiseks päikesepaneelide ühenduskarbil olema ka kõrge vananemisvastane ja UV-vastane võime;omama kõrget vee- ja tolmukindlust, üldiselt saavutama IP67 või kõrgema taseme;talub suurt voolu (üldiselt on vaja rohkem kui 20 A), kõrget pinget (tavaliselt 1000 volti, paljud tooted võivad ulatuda 1500 voltini);kasutage laia temperatuurivahemikku (-40 ℃ ~ 85 ℃), madalat töötemperatuuri ja mitmeid nõudeid.Samuti on kuuma punkti efekti summutamiseks ja vältimiseks päikeseenergia ühenduskarbi sisse integreeritud dioodid.

Pv-paneeli harukarbi koostis: karbi kaas (kaasa arvatud tihendusrõngas), karbi korpus, klemmid, dioodid, kaablid ja pistikud.

 

Päikesepaneelide ühenduskarbi põhifunktsioonid

 

Päikesepaneelide ühenduskarbi struktuur

1. Karbi korpus ja jaotuskarbi kaas

Päikesepaneelide ühenduskarbi korpuse ja katte alusmaterjaliks on tavaliselt PPO, mille eelisteks on hea jäikus, kõrge kuumakindlus, mittesüttivus, kõrge tugevus ja suurepärased elektrilised omadused.Lisaks on PPO-l ka kulumiskindlus, mittetoksilisus, reostuskindlus, hea ilmastikukindlus jne. PPO-l on üks väiksemaid dielektrilisi konstante ja dielektrikakadusid tehniliste plastide seas ning temperatuur ja niiskus seda praktiliselt ei mõjuta, võimaldades seda kasutatakse madala, keskmise ja kõrge sagedusega elektriväljades.Modifitseerimata puhtal PPO-l on kõrge sulamisviskoossus, halb töödeldavus ja vormitavus ning seda ei saa survevalumasinaga vormida.Selle probleemi lahendamiseks saab PPO-d muuta füüsikaliste või keemiliste meetoditega ning muudetud PPO-d nimetatakse MPPO-ks.Kuumsulatustüüpi MPPO vormitakse kasti korpuse moodustamiseks survevalumasinaga.Kaane valmistamise meetod on sama, mis karbi korpusel, erinev on ainult vorm.Veekindluse parandamiseks on kaanel silikoonist tihend.

 

2. Terminal

Terminali sisendpool on ühendatud päikesepaneeli valamuribaga ja väljundpool on ühendatud kaabliga.Klemmi materjaliks on üldjuhul puhas vask või tinatatud vask, tinatatud vask on vask, mille pinnal on õhuke metalliline tinakate.Tina mängib peamiselt rolli vase kaitsmisel, et vältida vase oksüdeerumist, moodustades juhtivuse mõjutamiseks vaserohelise värvi.Samal ajal, kuna tina on madal sulamistemperatuur, lihtne keevitada ja hea elektrijuhtivus, saate terminali tegemiseks kasutada ka kroomitud vaske.

 

3. Diood

Dioodidel on ühe juhi omadused.Dioode võib liigitada alaldidioodideks, kiirdioodideks, pingeregulaatordioodideks ja valgusdioodideks.

 

4. PV kaabel

Üldkasutatavatel kaablitel on vask- või tinatatud vaskjuhtmed sees ja kaks kaitsekihti väljas, nimelt polüvinüülkloriidist (PVC) isolatsioon pluss PVC ümbris, kuid PVC ei vasta vananemisnõuetele ja sisaldab halogeeni, mis kuumutamisel eraldab kloorigaasi ja pole eriti ohutu.Fotogalvaanilised kaablid vajavad lisaks juhtidele ka kiiritatud ristseotud polüolefiine (kiirguse ristsidumise tehnoloogia all mõeldakse kiiritamise teel saavutatavat makromolekulide ristsidumise reaktsiooni, nii et lineaarne polümeer muutub kolmekraadise ruumivõrgu struktuuriga polümeeriks, nii et selle pikaajalist lubatud töötemperatuuri tõstetakse 70 °C-lt üle 90 °C ja lühise lubatud temperatuuri tõstetakse 140 °C-lt üle 250 °C, säilitades samal ajal selle algsed suurepärased elektrilised omadused ja parandades jõudluse tegelik kasutamine. ) Fotogalvaanilise kaabli sees on vasktraat, mille ristlõikepindala on 4 mm2.Kui arvutada päikesepaneeli nimivool (alla 10 amprit), piisab 2,5 mm2 vaskjuhtmest, kuid arvestades, et päikesepaneelid töötavad sageli kõrge temperatuuri tingimustes, kui kaabli läbilaskevõime on vähenenud ja süsteemi vool on suhteliselt kõrge. , tuleks süsteemi ohutuse tagamiseks kasutada suuremat vasktraadi ristlõikepindala.

 

5. Ühendus

Ühendused blokeerivad või isoleerivad vooluahelate vahel, sillades voolu nii, et vooluahel täidaks ettenähtud funktsiooni.Konnektoripaar koosneb isas- ja emapistikust, kasutades isolatsioonimaterjalina PPO-d.Isast pistikut kasutatakse komponendi positiivse klemmi jaoks ja emast pistikut negatiivse klemmi jaoks.

 

6. Potiliim

Paljud päikeseenergia ühenduskarbid kasutavad sisemiste komponentide kaitsmiseks ja soojusliku jõudluse parandamiseks silikoonist liime.Harukarbi liim põhineb peamiselt kahekomponendilisel silikoonil.Kahekomponentne silikoon koosneb A, B kahte tüüpi liimist, A tüüpi liimi nimetatakse alusliimiks, B-tüüpi liimi nimetatakse kõvendiks.Kui AB-tüüpi liim segatakse enne kasutamist teatud vahekorras, asetatakse see pärast segamist kõvenemiseks ühenduskarpi.Segamisprotsess peaks olema eriti ettevaatlik, et minimeerida õhu segunemist.Silikoonist potiliimi saab kõvendada toatemperatuuril (25 ℃) või kuumutamisel.Toatemperatuuril potiliimide kõvenemist saab kiirendada ka kuumutamisega.Kõvendi tuleb enne kasutamist eelnevalt segada, kuna tarnimise ja ladustamise ajal võib tekkida mõningane sadenemine.Kõvendi kipub reageerima õhuniiskusega, mistõttu tuleb enne kasutamist olla eriti ettevaatlik, et vältida kokkupuudet õhuga.

 

Päikesepaneeli ühenduskarbi ühendus

 

 

Päikeseenergia ühenduskarbi funktsioon

1. MPPT funktsioon: konfigureerige iga paneeli maksimaalse võimsuse jälgimise tehnoloogia ja juhtseade tarkvara ja riistvara kaudu, see tehnoloogia võib maksimeerida võimalust parandada elektrijaama energiatootmise tõhususe vähenemist erinevate paneelimassiivide omaduste tõttu ja vähendada "tünniefekt" elektrijaama efektiivsusele võib oluliselt suurendada elektrijaama elektritootmisvõimsust.Testitulemuste põhjal saab süsteemi maksimaalset elektritootmise efektiivsust tõsta isegi 47,5% võrra, suurendades investeeringu tasuvust ja vähendades tunduvalt tasuvusaega.

2. Intelligentne väljalülitusfunktsioon ebatavalistes tingimustes, näiteks tulekahju korral. Tulekahju korral teeb päikeseenergia ühenduskarbi sisseehitatud tarkvaraalgoritm koostööd riistvaraahelaga, et teha kindlaks 10 millisekundi jooksul, kas on toimunud kõrvalekalle, ja võtta initsiatiiv katkestage ühendus iga paneeli vahel, pinge 1000 V kuni umbes 40 V inimesele vastuvõetav pinge, et tagada tuletõrjujate ohutus.

3. MOSFET-türistori integreeritud juhtimistehnoloogia kasutamine traditsioonilise Schottky dioodi asemel.Varjutuse ilmnemisel saate MOSFET-i möödaviiguvoolu koheselt käivitada, et kaitsta paneeli ohutust, samas kui MOSFET-i unikaalsete madalate VF-omaduste tõttu, nii et üldine soojuse teke harukarbis on vaid kümnendik tavalisest harukarbist. , tehnoloogia pikendab oluliselt ühenduskarbi kasutusiga, et kaitsta aku eluiga paremini.

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

Lisa: Guangda Manufacturing Hongmei teadus- ja tehnoloogiapark, nr 9-2, Hongmei osakond, Wangsha Road, Hongmei linn, Dongguan, Guangdong, Hiina

TEL: 0769-22010201

E-mail:pv@slocable.com.cn

facebook pinterest Youtube linkedin Twitter ins
CE RoHS ISO 9001 TUV
© Autoriõigus © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Soovitatavad tooted - Saidikaart 粤ICP备12057175号-1
mc4 päikeseharu kaablikomplekt, kaablite kokkupanek päikesepaneelidele, päikesekaabli kokkupanek, mc4 pikenduskaabli komplekt, päikesekaabli kokkupanek mc4, pv kaabli kokkupanek,
Tehniline abi:Soww.com