parandada
parandada

Kas teate, mis on fotogalvaaniline (PV) traat?

  • uudised2020-11-07
  • uudised

ühetuumaline päikesekaabel

 

       Fotogalvaaniline traat, tuntud ka kui PV traat, on ühe juhiga juhe, mida kasutatakse fotogalvaanilise toitesüsteemi paneelide ühendamiseks.

Fotogalvaanilise kaabli juhiosa on vaskjuht või tinaga kaetud vaskjuht, isolatsioonikiht on kiirgusega ristseotud polüolefiin isolatsioon ja kest on kiirgusega ristseotud polüolefiin isolatsioon.Suur hulk fotogalvaaniliste elektrijaamade alalisvoolukaableid tuleb paigaldada õue ja keskkonnatingimused on karmid.Kaabli materjalid peaksid põhinema ultraviolettkiirguse, osooni, tõsiste temperatuurimuutuste ja keemilise erosiooni suhtes.See peaks olema niiskuskindel, kokkupuutevastane, külm, kuumakindel ja ultraviolettkiirguse vastane.Mõnes erikeskkonnas on vaja ka keemilisi aineid, nagu hape ja leelised.

 

Koodjuhtmestiku nõuded

NEC (Ameerika Ühendriikide riiklik elektrikoodeks) töötas välja artikli 690 kohase päikeseenergia (PV) süsteemid, et juhtida elektrienergiasüsteeme, fotogalvaaniliste süsteemide massiiviahelaid, invertereid ja laadimiskontrollereid.NEC-i kasutatakse tavaliselt Ameerika Ühendriikides erinevates paigaldistes (võivad kehtida kohalikud eeskirjad).

2017. aasta NEC artikli 690 IV osa juhtmestiku meetod võimaldab fotogalvaanilistes süsteemides kasutada erinevaid juhtmestiku meetodeid.Üksikute juhtmete puhul on fotogalvaanilise massiivi fotogalvaanilise toiteahela avatud välistingimustes lubatud kasutada UL-sertifikaadiga USE-2 (maa-alune teenindussissepääs) ja PV juhtmetüüpe.Lisaks võimaldab see paigaldada PV-kaableid välistingimustes kasutatavate PV-allika vooluahelate ja PV-väljundahelate alustesse, ilma et oleks vaja kasutada nimikasutuse.Kui fotogalvaaniline toiteallikas ja väljundahel töötavad ligipääsetavates kohtades üle 30 volti, on seal tõepoolest piiranguid.Sel juhul on vaja MC-tüüpi või sobivat juhti, mis on paigaldatud võidusõidurajale.

NEC ei tunne ära Kanada mudelinimesid, nagu RWU90, RPV või RPVU kaableid, mis ei sisalda sobivaid kahe UL-sertifikaadiga päikeseenergiarakendusi.Kanadas asuvate paigalduste puhul annab CEC 2012. aasta jaotis 64-210 teavet fotogalvaaniliste rakenduste jaoks lubatud juhtmestiku tüüpide kohta.

 

Fotogalvaaniliste kaablite ja tavaliste kaablite erinevus

  Tavaline kaabel Fotogalvaaniline kaabel
isolatsioon Kiiritusega ristseotud polüolefiinist isolatsioon PVC või XLPE isolatsioon
jope Kiiritusega ristseotud polüolefiinist isolatsioon PVC ümbris

 

PV eelised

Erinevad materjalid, mida saab tavaliste kaablite jaoks kasutada, on kvaliteetsed põimitud ühendusmaterjalid nagu polüvinüülkloriid (PVC), kumm, elastomeer (TPE) ja ristseotud polüetüleen (XLPE), kuid kahju on, et kõrgeima reitinguga tavaliste kaablite temperatuur Lisaks kasutatakse välitingimustes sageli isegi PVC-isolatsiooniga kaableid nimitemperatuuriga 70 ℃, kuid need ei vasta kõrge temperatuuri, UV-kaitse ja külmakindluse nõuetele.
Kui fotogalvaanilised kaablid puutuvad sageli kokku päikesevalgusega, siis päikeseenergiasüsteeme kasutatakse sageli karmides keskkondades, nagu madal temperatuur ja ultraviolettkiirgus.Kodus või välismaal on hea ilmaga päikesesüsteemi kõrgeim temperatuur kuni 100 ℃.

——masinavastane koormus

Fotogalvaaniliste kaablite puhul saab paigaldamise ja paigaldamise ajal juhtmeid juhtida katuse paigutuse teravatele servadele.Samal ajal peavad kaablid taluma survet, painutust, pinget, põimitud tõmbekoormust ja tugevat löögikindlust, mis on tavakaablitest parem.Kui kasutate tavalisi kaableid, on ümbrisel halb UV-kaitse, mis põhjustab kaabli väliskesta vananemist, mis mõjutab kaabli kasutusiga, mis võib põhjustada probleeme, nagu kaabli lühis. , tulekahjusignalisatsioon ja töötajate ohtlikud vigastused.Pärast kiiritamist on fotogalvaanilise kaabli isolatsiooniümbrisel kõrge temperatuuri- ja külmakindlus, õlikindlus, happe- ja leelissoolakindlus, UV-kaitse, leegiaeglustus ja keskkonnakaitse.Fotogalvaanilisi toitekaableid kasutatakse peamiselt karmides keskkondades, mille kasutusiga on üle 25 aasta.

 

Peamine etendus

1. DC takistus

Valmis kaabli juhtiva südamiku alalisvoolutakistus temperatuuril 20 ℃ ei ületa 5,09 Ω/km.

2. Veekümbluspinge test

Valmis kaabel (20m) ei purune pärast 5-minutist pingetesti (AC 6,5kV või DC 15kV) 1h jooksul (20±5)℃ vette kastmist.

3. Pikaajaline alalispinge takistus

Proovi pikkus on 5m, lisage (85±2)℃ destilleeritud vett, mis sisaldab 3% NaCl (240±2)h, ja eraldage veepind 30 cm võrra.Rakendage südamiku ja vee vahele alalisvoolu 0,9 kV pinge (juhtiv südamik on ühendatud ja vesi on ühendatud Nickiga).Pärast lehe väljavõtmist tehke veesummutuspinge test.Katsepinge on AC 1kV ja riket pole vaja.

4. Isolatsioonitakistus

Valmis kaabli isolatsioonitakistus temperatuuril 20 ℃ ei ole väiksem kui 1014 Ω·cm,
Valmis kaabli isolatsioonitakistus temperatuuril 90 ℃ ei ole väiksem kui 1011 Ω·cm.

5. Mantli pinnakindlus

Valmis kaablikesta pinnatakistus ei tohi olla väiksem kui 109Ω.

 

Jõudluskatse

1. Kõrgtemperatuuri rõhukatse (GB/T2951.31-2008)

Temperatuur (140±3)℃, aeg 240min, k=0,6, süvendi sügavus ei ületa 50% isolatsiooni ja ümbrise kogupaksusest.Ja tehke AC6,5kV, 5-minutise pinge test, riket pole vaja.

 

2. Niiske kuumuse test

Proov asetatakse 1000 tunniks keskkonda, mille temperatuur on 90 ℃ ja suhteline õhuniiskus 85%.Pärast jahutamist toatemperatuurini on tõmbetugevuse muutumise kiirus ≤-30% ja katkemisvenituse muutumise kiirus ≤-30% võrreldes enne katset.

 

3. Happe- ja leelisekindluse test (GB/T2951.21-2008)

Kaks proovirühma sukeldati 168 tunniks oksaalhappe lahusesse kontsentratsiooniga 45 g/l ja naatriumhüdroksiidi lahusesse kontsentratsiooniga 40 g/l temperatuuril 23 °C.Võrreldes lahusega enne sukeldamist, oli tõmbetugevuse muutumise kiirus ≤±30%, katkevus ≥100%.

 

4. Ühilduvuse test

Pärast kogu kaabli vanandamist 7 × 24 tundi temperatuuril (135±2) ℃ on tõmbetugevuse muutumise kiirus enne ja pärast isolatsiooni vananemist ≤ ± 30%, pikenemise muutus katkemise ajal on ≤ ± 30%;tõmbetugevuse muutumise kiirus enne ja pärast mantli vananemist on ≤ -30%, pikenemise muutumise kiirus katkemisel ≤ ±30%.

 

5. Löögikatse madalal temperatuuril (8,5 GB/T2951.14-2008)

Jahutustemperatuur -40℃, aeg 16h, kukkumise kaal 1000g, löökploki kaal 200g, kukkumise kõrgus 100mm, pinnal ei tohiks olla nähtavaid pragusid.

 

6. Madala temperatuuriga paindekatse (8,2 GB/T2951.14-2008)

Jahutustemperatuur (-40±2)℃, aeg 16h, testvarda läbimõõt on 4 kuni 5 korda suurem kaabli välisläbimõõdust, mähised 3 kuni 4 korda, pärast katset ei tohiks ümbrisel olla nähtavaid pragusid pinnale.

 

7. Osoonikindluse test

Proovi pikkus on 20 cm ja see asetatakse 16 tunniks kuivatusnõusse.Paindekatses kasutatud katsevarda läbimõõt on (2±0,1) korda suurem kaabli välisläbimõõdust.Katsekamber: temperatuur (40±2)℃, suhteline õhuniiskus (55±5)%, osooni kontsentratsioon (200±50) × 10-6%, õhuvool: 0,2–0,5 korda suurem kambri maht/min.Proov asetatakse 72 tunniks katsekasti.Pärast katset ei tohiks ümbrise pinnal olla nähtavaid pragusid.

 

8. Ilmastikukindlus/ultraviolettkiirguse test

Iga tsükkel: veepihustus 18 minutit, ksenoonlambi kuivatamine 102 minutit, temperatuur (65±3) ℃, suhteline õhuniiskus 65%, minimaalne võimsus lainepikkusel 300~400nm: (60±2)W/m2.720 tunni pärast viidi läbi painutuskatse toatemperatuuril.Katsevarda läbimõõt on 4–5 korda suurem kaabli välisläbimõõdust.Pärast katset ei tohiks ümbrise pinnal olla nähtavaid pragusid.

 

9. Dünaamiline läbitungimiskatse

Toatemperatuuril on lõikekiirus 1N/s ja lõikekatsete arv: 4 korda.Proovi tuleb nihutada 25 mm edasi ja pöörata iga kord 90° päripäeva.Registreerige läbitungimisjõud F hetkel, kui vedruterasest nõel puutub kokku vasktraadiga ja saadud keskmine väärtus on ≥150·Dn1/2N (4mm2 lõik Dn=2,5mm)

 

10. Vastupidav mõlkidele

Võtke 3 prooviosa, iga osa on üksteisest 25 mm kaugusel, ja pöörake 90°, et tekiks kokku 4 mõlki, mõlgi sügavus on 0,05 mm ja vasktraadiga risti.Proovide kolm osa asetati 3 tunniks -15 °C, toatemperatuuri ja +85 °C juures olevasse testkasti ning seejärel keriti igas vastavas katsekastis olevale tornile.Torni läbimõõt oli (3±0,3) korda suurem kaabli minimaalsest välisläbimõõdust.Iga proovi kohta asub vähemalt üks skoor.See ei lagune AC0,3kV veekümbluspinge testis.

 

11. Katte termilise kokkutõmbumise test (nr 11, GB/T2951.13-2008)

Proovi lõikepikkus on L1=300mm, asetatakse 1 tunniks 120°C ahju ning seejärel viiakse jahutamiseks toatemperatuurile.Korrake seda jahutamis- ja kuumutamistsüklit 5 korda ning lõpuks jahutage toatemperatuurini.Proovi termiline kokkutõmbumine peab olema ≤2%.

 

12. Vertikaalse põlemise katse

Pärast seda, kui valmis kaabel on 4 tundi temperatuuril (60±2) °C, läbib selle vertikaalse põlemise katse, mis on määratletud dokumendis GB/T18380.12-2008.

 

13. Halogeenisisalduse test

PH ja juhtivus
Proovi paigutus: 16h, temperatuur (21~25)℃, niiskus (45~55)%.Kaks proovi, kumbki (1000±5) mg, purustati osakesteks alla 0,1 mg.Õhuvool (0,0157·D2)l·h-1±10%, põlemispaadi ja ahju efektiivse küttetsooni serva vaheline kaugus on ≥300mm, temperatuur põlemispaadi juures peab olema ≥935℃, 300m põlemispaadist eemal (õhuvoolu suunas) Temperatuur peab olema ≥900 ℃.
Katseproovi tekitatud gaas kogutakse läbi gaasipesupudeli, mis sisaldab 450 ml (PH väärtus 6,5±1,0; juhtivus ≤0,5 μS/mm) destilleeritud vett.Testiperiood: 30 min.Nõuded: PH≥4,3;juhtivus ≤10μS/mm.

 

fotogalvaaniline traat

© Autoriõigus © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Soovitatavad tooted - Saidikaart
mc4 päikeseharu kaablikomplekt, kuum müük päikesekaabli montaaži, päikesekaabli kokkupanek, pv kaabli kokkupanek, päikesekaabli kokkupanek mc4, kaablite kokkupanek päikesepaneelidele,
Tehniline abi:Soww.com