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太陽光発電所にソーラー DC ケーブルを選ぶ理由通常のDCケーブルとソーラーDCケーブルの違いは何ですか?

  • ニュース2023-01-10
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ソーラーDCケーブル

 

ソーラーDCケーブル

        太陽光発電所では多数の直流ケーブルを屋外に敷設する必要があり、環境条件は厳しい。ケーブルの材質は、紫外線、オゾン、激しい温度変化、化学的侵食に対する耐性に基づいている必要があります。このような環境で通常の材料を長期間使用すると、ケーブルのシースがもろくなり、さらにはケーブルの絶縁体が分解してしまいます。このような状況はケーブル システムに直接損傷を与えると同時に、ケーブル短絡の危険性を高めます。中長期的には火災や人身事故の可能性も高まり、システムの耐用年数に大きく影響します。

        したがって、使用することが非常に必要ですソーラーDCケーブルおよび太陽光発電所のコンポーネント。特別な太陽光発電ケーブルとコンポーネントは、風雨、紫外線、オゾン侵食に対して最高の耐性を備えているだけでなく、より広範囲の温度変化 (例: -40 ~ 125°C) にも耐えることができます。ヨーロッパでは、技術者がテストに合格しており、屋根上の測定温度は 100 ~ 110°C にも達します。

 

太陽光発電所用の太陽光 DC ケーブルを選択するにはどうすればよいですか?

ケーブル導体の材質から:

     太陽光発電所で使用されるDCケーブルは、屋外での長期作業に使用されることがほとんどです。建築条件の制限により、ケーブル接続にはコネクタが使用されることがほとんどです。ケーブル導体の材質は銅芯とアルミニウム芯に分けられます。銅芯ケーブルには、アルミニウムよりも優れた耐酸化性, 長い人生, 良い安定性, 低い電圧降下そして低電力損失;構造上、銅コアは柔軟で許容曲げ半径が小さいため、パイプを回転させたり通過させたりするのに便利です。銅芯は疲労に強く、繰り返し曲げても壊れにくいため、配線が便利です。同時に、銅コアは機械的強度が高く、より大きな機械的張力に耐えることができるため、建設と敷設に大きな利便性をもたらし、機械化された建設のための条件を作り出します。それに対して、アルミコアケーブルは、酸化しやすいアルミニウム材料の化学的特性、特にクリープ現象により、取り付け接合部での電気化学反応(電気化学反応)が発生しやすくなります。失敗.

        したがって、銅ケーブルは太陽光発電所の使用、特に直接埋設ケーブル電源の分野で顕著な利点を持っています。事故率を低減し、電力供給の信頼性を向上させることができ、建設、運用、保守に便利であるため、中国の地中電力供給では銅ケーブルが主に使用されています。

 

太陽光発電ケーブルのメリット:

        高温耐性、耐寒性、耐油性、耐酸性および耐アルカリ塩性、耐紫外線性、難燃性、環境保護、太陽光発電ケーブルは主に過酷な環境で使用され、耐用年数は25年.

        ソーラーケーブルは太陽光にさらされることが多く、ソーラーシステムは次のような過酷な環境で使用されることがよくあります。低温そして紫外線。国内外を問わず、天気が良いと太陽系の最高温度は100℃にも達します。一般的なケーブルに使用できるさまざまな材料は、ポリ塩化ビニル (PVC)、ゴム、TPE、XLPE などの高品質の織り込まれたリンク材料ですが、残念なことに、一般的なケーブルの最高定格温度はさらに、PVC 絶縁であっても定格温度 70°C のケーブルは屋外でよく使用されますが、高温、UV 保護、耐寒性の要件を満たすことができません。太陽光発電所では信頼性の高い太陽光 DC ケーブルを選択する必要があることがわかります。

 

最高のソーラーケーブル

利点 of スローカブル ソーラーDCケーブル

 

通常のDCケーブルとソーラーDCケーブルの違いは何ですか?

ケーブル絶縁シースの材質の観点から:

通常のDCケーブル 太陽光発電用DCケーブル
絶縁 放射線照射架橋ポリオレフィン絶縁体 PVC または XLPE 絶縁体
ジャケット 放射線照射架橋ポリオレフィン絶縁体 PVCシース

 

       太陽光発電所の設置、運用、メンテナンス中に、ケーブルが地面の下の土壌、雑草や岩が生い茂る場所、屋根構造の鋭い端に配線され、空気にさらされることがあります。ケーブルにはさまざまな外力がかかることがあります。ケーブルの被覆の強度が十分でない場合は、ケーブルの絶縁層が損傷し、ケーブル全体の寿命に影響を与えたり、故障の原因となります。短絡, 、 そして人身傷害の危険性.ケーブルの科学研究および技術担当者は、放射線によって架橋された材料の機械的強度が放射線処理前よりも高いことを発見しました。架橋プロセスによりケーブル絶縁シース材料のポリマーの化学構造が変化し、可融性熱可塑性材料が非可融性エラストマー材料に変換され、架橋放射線によりケーブルの熱的、機械的、電気的特性が大幅に向上します。断熱材。化学的特性。

DC ループは動作中にさまざまな悪影響を受けることが多く、その結果、接地が発生し、システムが正常に動作できなくなります。押し出し、不適切なケーブル製造、不適格な絶縁材、低い絶縁性能、DC システム絶縁の老朽化、または接地を引き起こしたり、接地の危険を引き起こす可能性のある特定の損傷欠陥など。

機械負荷耐性の観点から:

        太陽光発電 DC ケーブルの場合、設置および適用中に、ケーブルを屋根レイアウトの鋭い端に配線することができます。同時に、ケーブルは耐久性が必要です。プレッシャー, 曲げ, 引張、交錯引張荷重そして強い耐衝撃性、通常の DC ケーブルよりも優れています。通常の DC ケーブルを使用する場合、シースには紫外線防御性能が低い、ケーブルの外側シースの劣化を引き起こし、ケーブルの耐用年数に影響を及ぼし、短絡、火災警報器の発生、および従業員の危険な怪我につながる可能性があります。

        照射後、ソーラー DC ケーブル絶縁シースは、高温耐性、耐紫外線放射、耐油性、耐寒性の特性を備えています。耐用年数は25年以上で、通常のDCケーブルとは比べものになりません。

 

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