korjata
korjata

Tiedätkö mikä on aurinkosähkö (PV) Wire?

  • uutiset2020-11-07
  • uutiset

yksiytiminen aurinkokaapeli

 

       Aurinkosähköjohto, joka tunnetaan myös nimellä PV-johto, on yksijohdinlanka, jota käytetään aurinkosähköjärjestelmän paneelien liittämiseen.

Aurinkosähkökaapelin johdinosa on kuparijohdin tai tinattu kuparijohdin, eristekerros on säteilysilloitettua polyolefiinieristystä ja vaippa on säteilysilloitettua polyolefiinieristystä.Suuri määrä DC-kaapeleita aurinkosähkövoimaloissa on asennettava ulos, ja ympäristöolosuhteet ovat ankarat.Kaapelimateriaalien tulee perustua ultraviolettisäteilyn, otsonin, voimakkaiden lämpötilamuutosten ja kemiallisen eroosion estämiseen.Sen tulee olla kosteudenkestävä, altistumista estävä, kylmää, lämpöä ja ultraviolettisäteilyä kestävä.Joissakin erityisissä ympäristöissä tarvitaan myös kemiallisia aineita, kuten happoa ja alkalia.

 

Koodijohdotusvaatimukset

NEC (National Electrical Code of the United States) kehitti artiklan 690 mukaiset aurinkosähköjärjestelmät (PV) ohjaamaan sähköenergiajärjestelmiä, aurinkosähköjärjestelmien ryhmäpiirejä, inverttereitä ja latausohjaimia.NEC:tä käytetään yleisesti useissa asennuksissa Yhdysvalloissa (paikalliset määräykset voivat olla voimassa).

2017 NEC artiklan 690 osan IV johdotusmenetelmä mahdollistaa erilaisten johdotusmenetelmien käytön aurinkosähköjärjestelmissä.Yksittäisten johtimien osalta UL-sertifioitujen USE-2 (maanalainen palvelusisäänkäynti) ja PV-johtotyyppien käyttö on sallittu aurinkosähköjärjestelmän aurinkosähkövirtapiirin avoimessa ulkopaikassa.Se mahdollistaa myös aurinkosähkökaapeleiden asentamisen ulkoisten PV-lähdepiirien ja PV-lähtöpiirien alustaan ​​ilman nimelliskäyttöä.Jos aurinkosähkövirtalähde ja lähtöpiiri toimivat yli 30 voltin jännitteellä saavutettavissa olevissa paikoissa, rajoituksia on todellakin.Tässä tapauksessa vaaditaan MC-tyyppinen tai sopiva johdin asennettuna kisaradalle.

NEC ei tunnista kanadalaisia ​​mallien nimiä, kuten RWU90-, RPV- tai RPVU-kaapeleita, jotka eivät sisällä sopivia kaksois-UL-sertifioituja aurinkosovelluksia.Kanadassa sijaitsevissa asennuksissa 2012 CEC Section 64-210 sisältää tietoja aurinkosähkösovellusten sallituista johdotustyypeistä.

 

Ero aurinkosähkökaapeleiden ja tavallisten kaapelien välillä

  Tavallinen kaapeli Aurinkosähkökaapeli
eristys Säteilysilloitettu polyolefiinieristys PVC tai XLPE eristys
takki Säteilysilloitettu polyolefiinieristys PVC-suojus

 

PV edut

Tavallisiin kaapeleihin voidaan käyttää erilaisia ​​materiaaleja, jotka ovat korkealaatuisia yhteenkudottuja linkkimateriaaleja, kuten polyvinyylikloridia (PVC), kumia, elastomeeriä (TPE) ja silloitettua polyeteeniä (XLPE), mutta on sääli, että parhaiten arvostettu tavallisten kaapeleiden lämpötila Lisäksi ulkona käytetään usein jopa PVC-eristettyjä kaapeleita, joiden nimellislämpötila on 70℃, mutta ne eivät täytä korkean lämpötilan, UV-suojan ja kylmänkestävyyden vaatimuksia.
Vaikka aurinkosähkökaapelit altistuvat usein auringonvalolle, aurinkoenergiajärjestelmiä käytetään usein ankarissa ympäristöissä, kuten alhaisissa lämpötiloissa ja ultraviolettisäteilyssä.Kotona tai ulkomailla, kun sää on hyvä, aurinkokunnan korkein lämpötila on jopa 100 ℃.

——Koneenkestävä kuormitus

Aurinkosähkökaapeleita varten asennuksen ja käytön aikana kaapelit voidaan vetää katon layoutin teräviin reunoihin.Samalla kaapeleiden tulee kestää painetta, taipumista, jännitystä, lomitettua vetokuormitusta ja vahvaa iskunkestävyyttä, joka on tavallisia kaapeleita parempi.Jos käytät tavallisia kaapeleita, vaipan UV-suojauskyky on huono, mikä aiheuttaa kaapelin ulkovaipan vanhenemista, mikä vaikuttaa kaapelin käyttöikään, mikä voi johtaa ongelmien, kuten kaapelin oikosulkuun, ilmaantumiseen. , palovaroitin ja työntekijöiden vaaralliset vammat.Säteilytyksen jälkeen aurinkosähkökaapelin eristysvaipalla on korkea lämpötilan ja kylmän kestävyys, öljynkestävyys, happo- ja alkalisuolakestävyys, UV-suoja, palonestokyky ja ympäristönsuojelu.Aurinkosähkökaapeleita käytetään pääasiassa ankarissa ympäristöissä, joiden käyttöikä on yli 25 vuotta.

 

Pääsuorituskyky

1. DC-vastus

Valmiin kaapelin johtavan sydämen tasavirtavastus lämpötilassa 20 ℃ on enintään 5,09 Ω/km.

2. Veteen upotusjännitetesti

Valmis kaapeli (20 m) ei hajoa, kun se on upotettu (20±5) ℃ veteen 1 tunniksi 5 minuutin jännitetestin jälkeen (AC 6,5kV tai DC 15kV).

3. Pitkäaikainen tasajännitevastus

Näytteen pituus on 5m, lisää (85±2)℃ tislattua vettä, joka sisältää 3 % NaCl (240±2)h, ja erota veden pinta 30cm.Aseta 0,9 kV DC-jännite sydämen ja veden väliin (johtava sydän on kytketty ja vesi on kytketty Nickiin).Kun olet ottanut arkin pois, suorita vesiupotusjännitetesti.Testijännite on AC 1kV, eikä vikaa tarvita.

4. Eristysvastus

Valmiin kaapelin eristysresistanssi 20 ℃:ssa on vähintään 1014Ω·cm,
Valmiin kaapelin eristysresistanssi 90℃:ssa on vähintään 1011Ω·cm.

5. Vaipan pintakestävyys

Valmiin kaapelin vaipan pintaresistanssi ei saa olla pienempi kuin 109Ω.

 

Suorituskykytesti

1. Korkean lämpötilan painetesti (GB/T2951.31-2008)

Lämpötila (140±3)℃, aika 240min, k=0,6, painaumasyvyys ei ylitä 50 % eristeen ja vaipan kokonaispaksuudesta.Ja suorita AC6.5kV, 5min jännitetesti, vikaa ei tarvita.

 

2. Kostea lämpötesti

Näyte asetetaan ympäristöön, jonka lämpötila on 90 ℃ ja suhteellinen kosteus 85 %, 1000 tunnin ajaksi.Huoneenlämpötilaan jäähtymisen jälkeen vetolujuuden muutosnopeus on ≤-30 % ja murtovenymän muutosnopeus ≤-30 % verrattuna ennen testiä.

 

3. Hapon ja alkalin kestävyystesti (GB/T2951.21-2008)

Nämä kaksi näyteryhmää upotettiin oksaalihappoliuokseen, jonka pitoisuus oli 45 g/l, ja natriumhydroksidiliuokseen, jonka pitoisuus oli 40 g/l, lämpötilassa 23 °C 168 tunniksi.Verrattuna liuokseen ennen upottamista, vetolujuuden muutosnopeus oli ≤±30 %, murtovenymä ≥100 %.

 

4. Yhteensopivuustesti

Kun koko kaapelia on vanhentunut 7 × 24 tuntia (135±2) ℃, vetolujuuden muutosnopeus ennen eristeen vanhentamista ja sen jälkeen on ≤±30 %, murtovenymän muutosnopeus on ≤±30 %;vetolujuuden muutosnopeus ennen ja jälkeen vaipan vanhenemisen on ≤ -30 %, murtovenymän muutosnopeus ≤±30 %.

 

5. Alhaisen lämpötilan iskutesti (8,5 GB/T2951.14-2008)

Jäähdytyslämpötila -40℃, aika 16h, pudotuspaino 1000g, iskupalkin paino 200g, pudotuskorkeus 100mm, pinnassa ei saa olla näkyviä halkeamia.

 

6. Matalan lämpötilan taivutustesti (8,2 GB/T2951.14-2008)

Jäähdytyslämpötila (-40±2)℃, aika 16h, testitangon halkaisija on 4-5 kertaa kaapelin ulkohalkaisija, käämitys 3-4 kertaa, testin jälkeen vaipassa ei saa olla näkyviä halkeamia pinta.

 

7. Otsoninkestävyystesti

Näytteen pituus on 20 cm ja se laitetaan kuivausastiaan 16 tunniksi.Taivutuskokeessa käytetyn testitangon halkaisija on (2±0,1) kertaa kaapelin ulkohalkaisija.Testikammio: lämpötila (40±2)℃, suhteellinen kosteus (55±5)%, otsonipitoisuus (200±50)×10-6%, Ilmavirta: 0,2-0,5 kertaa kammion tilavuus/min.Näyte asetetaan testilaatikkoon 72 tunniksi.Testin jälkeen vaipan pinnassa ei saa olla näkyviä halkeamia.

 

8. Säänkestävyys/ultraviolettitesti

Jokainen sykli: vesisuihku 18 min, ksenonlampun kuivaus 102 min, lämpötila (65±3) ℃, suhteellinen kosteus 65%, minimiteho aallonpituudella 300~400nm: (60±2)W/m2.720 tunnin kuluttua suoritettiin taivutuskoe huoneenlämpötilassa.Testisauvan halkaisija on 4-5 kertaa kaapelin ulkohalkaisija.Testin jälkeen vaipan pinnassa ei saa olla näkyviä halkeamia.

 

9. Dynaaminen läpäisytesti

Huoneenlämmössä leikkausnopeus on 1N/s ja leikkauskokeiden lukumäärä: 4 kertaa.Näytettä on siirrettävä eteenpäin 25 mm ja käännettävä 90° myötäpäivään joka kerta.Kirjaa tunkeutumisvoima F sillä hetkellä, kun jousiteräsneula koskettaa kuparilankaa, ja saatu keskiarvo on ≥150·Dn1/2N (4mm2 poikkileikkaus Dn=2,5mm)

 

10. Kestää kolhuja

Ota 3 osaa näytteitä, kukin osa on 25 mm:n etäisyydellä toisistaan, ja käännä 90°, jotta saadaan yhteensä 4 koloa, kolhusyvyys on 0,05 mm ja kohtisuorassa kuparilankaa vastaan.Kolme näyteosaa asetettiin testilaatikkoon -15 °C:seen, huoneenlämpötilaan ja +85 °C:seen 3 tunniksi, ja sitten kiedottiin tuurnalle kussakin vastaavassa testilaatikossa.Karan halkaisija oli (3±0,3) kertaa kaapelin pienin ulkohalkaisija.Ainakin yksi pistemäärä jokaista näytettä kohden sijaitsee ulkopuolella.Se ei hajoa AC0,3kV vesiupotusjännitetestissä.

 

11. Vaipan lämpökutistumistesti (nro 11 GB/T2951.13-2008)

Näytteen leikkauspituus on L1=300mm, laitetaan uuniin 120°C 1 tunniksi ja viedään sitten huoneenlämpöön jäähdytystä varten.Toista tämä jäähdytys- ja lämmityssykli 5 kertaa ja lopuksi jäähdytä huoneenlämpötilaan.Näytteen lämpökutistumisen on oltava ≤2 %.

 

12. Pystysuora palamiskoe

Kun valmis kaapeli on asetettu (60±2) °C:seen 4 tunniksi, sille suoritetaan pystysuora palamistesti, joka on määritelty GB/T18380.12-2008:ssa.

 

13. Halogeenipitoisuustesti

PH ja johtavuus
Näytteen sijoitus: 16h, lämpötila (21~25)℃, kosteus (45~55)%.Kaksi näytettä, kumpikin (1000±5) mg, murskattiin alle 0,1 mg:n hiukkasiksi.Ilmavirta (0,0157·D2)l·h-1±10%, polttoveneen ja uunin tehollisen kuumennusvyöhykkeen reunan välinen etäisyys on ≥300mm, polttoveneen lämpötilan tulee olla ≥935℃, 300m pois polttoveneestä (ilmavirran suuntaan) Lämpötilan tulee olla ≥900 ℃.
Koenäytteen tuottama kaasu kerätään kaasupesupullon läpi, joka sisältää 450 ml (PH-arvo 6,5±1,0; johtavuus ≤0,5μS/mm) tislattua vettä.Testiaika: 30 min.Vaatimukset: PH≥4,3;johtavuus ≤10μS/mm.

 

aurinkosähkö lanka

© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Esittelyssä olevat tuotteet - Sivustokartta
mc4 aurinkopaneelin haarakaapelikokoonpano, kuuma myynti aurinkokaapeli kokoonpano, aurinkokaapelin kokoonpano, pv-kaapelin kokoonpano, aurinkokaapelin kokoonpano mc4, kaapelikokoonpano aurinkopaneeleille,
Tekninen tuki:Soww.com