fastsette
fastsette

Vet du hva som er fotovoltaisk (PV) ledning?

  • nyheter2020-11-07
  • nyheter

enkjernet solcellekabel

 

       Fotovoltaisk ledning, også kjent som PV-ledning, er en enkeltlederledning som brukes til å koble til solcellepaneler.

Lederdelen av den fotovoltaiske kabelen er en kobberleder eller en tinnbelagt kobberleder, isolasjonslaget er strålings-tverrbundet polyolefinisolasjon, og kappen er strålingstverrbundet polyolefinisolasjon.Et stort antall likestrømskabler i solcelleanlegg må legges utendørs, og miljøforholdene er tøffe.Kabelmaterialene skal være basert på anti-ultrafiolett, ozon, alvorlige temperaturendringer og kjemisk erosjon.Den skal være fuktsikker, anti-eksponering, kald, varmebestandig og anti-ultrafiolett.I noen spesielle miljøer kreves det også kjemiske stoffer som syre og alkali.

 

Kode ledningskrav

NEC (National Electrical Code of the United States) utviklet artikkel 690 Solar Photovoltaic (PV) systemer for å veilede elektriske energisystemer, array-kretser av fotovoltaiske systemer, invertere og ladekontrollere.NEC brukes ofte i ulike installasjoner i USA (lokale forskrifter kan gjelde).

2017 NEC Artikkel 690 Part IV ledningsmetoden gjør det mulig å bruke ulike ledningsmetoder i solcelleanlegg.For enkeltledere er bruk av UL-sertifisert USE-2 (underjordisk serviceinngang) og PV-ledningstyper tillatt på den eksponerte utendørsplassen til den solcellestrømkretsen i solcelleanlegget.Den gjør det også mulig å installere PV-kabler i skuffer for utendørs PV-kildekretser og PV-utgangskretser uten behov for nominell bruk.Hvis den fotovoltaiske strømforsyningen og utgangskretsen fungerer over 30 volt på tilgjengelige steder, er det faktisk begrensninger.I dette tilfellet kreves en MC-type eller passende leder installert i løpebanen.

NEC gjenkjenner ikke kanadiske modellnavn, som RWU90, RPV eller RPVU-kabler som ikke inneholder egnede doble UL-sertifiserte solenergiapplikasjoner.For installasjoner i Canada gir 2012 CEC Section 64-210 informasjon om hvilke typer ledninger som er tillatt for fotovoltaiske applikasjoner.

 

Forskjellen mellom solcellekabler og vanlige kabler

  Vanlig kabel Fotovoltaisk kabel
isolasjon Bestråling tverrbundet polyolefin isolasjon PVC eller XLPE isolasjon
jakke Bestråling tverrbundet polyolefin isolasjon PVC-kappe

 

PV fordeler

De ulike materialene som kan brukes til vanlige kabler er høykvalitets sammenvevde lenkematerialer som polyvinylklorid (PVC), gummi, elastomer (TPE) og tverrbundet polyetylen (XLPE), men det er synd at de høyest rangerte temperatur for vanlige kabler I tillegg brukes selv PVC-isolerte kabler med en nominell temperatur på 70℃ ofte utendørs, men de kan ikke oppfylle kravene til høy temperatur, UV-beskyttelse og kuldebestandighet.
Mens solcellekabler ofte er utsatt for sollys, brukes solenergisystemer ofte i tøffe miljøer, som lav temperatur og ultrafiolett stråling.Hjemme eller i utlandet, når været er bra, vil den høyeste temperaturen i solsystemet være så høy som 100 ℃.

——Anti-maskinlast

For solcellekabler kan kablene under installasjon og påføring føres på de skarpe kantene av takopplegget.Samtidig skal kablene tåle trykk, bøyning, strekk, sammenflettede strekkbelastninger og sterk slagfasthet, noe som er overlegent vanlige kabler.Hvis du bruker vanlige kabler, har kappen dårlig UV-beskyttelsesytelse, noe som vil føre til aldring av den ytre kappen til kabelen, noe som vil påvirke levetiden til kabelen, noe som kan føre til problemer som kabelkortslutning , brannalarm og farlige skader på ansatte.Etter å ha blitt bestrålt har den solcellekabelisolasjonskappen høy temperatur- og kuldebestandighet, oljebestandighet, syre- og alkalisaltbestandighet, UV-beskyttelse, flammehemming og miljøbeskyttelse.Fotovoltaiske strømkabler brukes hovedsakelig i tøffe miljøer med en levetid på mer enn 25 år.

 

Hovedytelse

1. DC motstand

DC-motstanden til den ledende kjernen til den ferdige kabelen ved 20 ℃ er ikke mer enn 5,09Ω/km.

2. Vannnedsenkningsspenningstest

Den ferdige kabelen (20m) vil ikke gå i stykker etter å ha vært nedsenket i (20±5)℃ vann i 1 time etter 5 min spenningstest (AC 6,5kV eller DC 15kV).

3. Langsiktig DC spenningsmotstand

Prøvelengden er 5m, tilsett (85±2)℃ destillert vann som inneholder 3% NaCl (240±2)t, og separer vannoverflaten med 30 cm.Påfør en DC 0,9kV spenning mellom kjernen og vannet (den ledende kjernen er koblet, og vannet er koblet til Nick).Etter å ha tatt ut arket, utfør en vannnedsenkingsspenningstest.Testspenningen er AC 1kV, og ingen sammenbrudd er nødvendig.

4. Isolasjonsmotstand

Isolasjonsmotstanden til den ferdige kabelen ved 20 ℃ er ikke mindre enn 1014Ω·cm,
Isolasjonsmotstanden til den ferdige kabelen ved 90 ℃ er ikke mindre enn 1011Ω·cm.

5. Overflatemotstand av kappe

Overflatemotstanden til den ferdige kabelkappen bør ikke være mindre enn 109Ω.

 

Ytelsestest

1. Høytemperatur trykktest (GB/T2951.31-2008)

Temperatur (140±3)℃, tid 240min, k=0,6, fordypningsdybde overstiger ikke 50 % av den totale tykkelsen på isolasjon og kappe.Og utfør AC6,5kV, 5min spenningstest, ingen sammenbrudd er nødvendig.

 

2. Test av fuktig varme

Prøven plasseres i et miljø med en temperatur på 90 ℃ og en relativ fuktighet på 85 % i 1000 timer.Etter avkjøling til romtemperatur er endringshastigheten for strekkfasthet ≤-30 % og endringshastigheten for forlengelse ved brudd er ≤-30 % sammenlignet med før testen.

 

3. Syre- og alkaliresistenstest (GB/T2951.21-2008)

De to gruppene av prøver ble nedsenket i oksalsyreløsning med en konsentrasjon på 45 g/l og natriumhydroksidløsning med en konsentrasjon på 40 g/l, ved en temperatur på 23°C i 168 timer.Sammenlignet med løsningen før nedsenking var endringshastigheten for strekkfasthet ≤±30 %, bruddforlengelsen ≥100 %.

 

4. Kompatibilitetstest

Etter at hele kabelen er eldet i 7×24 timer ved (135±2)℃, er endringshastigheten for strekkfasthet før og etter isolasjonsaldring ≤±30%, endringshastigheten for forlengelse ved brudd er ≤±30%;endringshastigheten for strekkfasthet før og etter at kappen eldes er ≤ -30 %, endringshastighet for forlengelse ved brudd ≤±30 %.

 

5. Slagtest ved lav temperatur (8,5 tommer GB/T2951.14-2008)

Kjøletemperatur -40 ℃, tid 16 timer, vekt av fallvekt 1000 g, vekt av slagblokk 200 g, fallhøyde 100 mm, det skal ikke være noen synlige sprekker på overflaten.

 

6. Lavtemperatur bøyetest (8,2 tommer GB/T2951.14-2008)

Kjøletemperatur (-40±2)℃, tid 16 timer, diameteren på teststangen er 4 til 5 ganger den ytre diameteren til kabelen, vikling 3 til 4 ganger, etter testen skal det ikke være noen synlige sprekker på kappen flate.

 

7. Test av ozonbestandighet

Lengden på prøven er 20 cm, og den legges i en tørkebeholder i 16 timer.Diameteren på teststangen som brukes i bøyetesten er (2±0,1) ganger kabelens ytre diameter.Testkammeret: temperatur (40±2)℃, relativ fuktighet (55±5)%, ozonkonsentrasjon (200±50)×10-6%, Luftstrøm: 0,2 til 0,5 ganger kammervolum/min.Prøven legges i testboksen i 72 timer.Etter testen skal det ikke være synlige sprekker på kappeoverflaten.

 

8. Værbestandighet/ultrafiolett test

Hver syklus: vannspray i 18 minutter, xenonlampetørking i 102 minutter, temperatur (65±3) ℃, relativ fuktighet 65 %, minimumseffekt under bølgelengde 300~400nm: (60±2)W/m2.Etter 720 timer ble det utført en bøyetest ved romtemperatur.Diameteren på teststangen er 4 til 5 ganger den ytre diameteren til kabelen.Etter testen skal det ikke være synlige sprekker på kappeoverflaten.

 

9. Dynamisk penetrasjonstest

Ved romtemperatur er skjærehastigheten 1N/s, og antall skjæretester: 4 ganger.Prøven må flyttes 25 mm fremover og roteres 90° med klokken hver gang.Registrer inntrengningskraften F i det øyeblikket fjærstålnålen kommer i kontakt med kobbertråden, og den oppnådde gjennomsnittsverdien er ≥150·Dn1/2N (4mm2 seksjon Dn=2,5mm)

 

10. Motstandsdyktig mot bulker

Ta 3 seksjoner med prøver, hver seksjon er 25 mm fra hverandre, og roter 90° for å lage totalt 4 bulker, bulkdybden er 0,05 mm og vinkelrett på kobbertråden.De tre seksjonene av prøvene ble plassert i en testboks ved -15°C, romtemperatur og +85°C i 3 timer, og deretter viklet på en dor i hver tilsvarende testboks.Dorens diameter var (3±0,3) ganger den minste ytre diameteren til kabelen.Minst én poengsum for hver prøve er plassert på utsiden.Den brytes ikke ned i AC0,3kV vannneddykkingsspenningstesten.

 

11. Termisk krympetest for hylster (nr. 11 i GB/T2951.13-2008)

Kuttlengden på prøven er L1=300mm, plassert i en ovn ved 120°C i 1 time og deretter tatt ut til romtemperatur for avkjøling.Gjenta denne avkjølings- og oppvarmingssyklusen 5 ganger, og avkjøl til slutt til romtemperatur.Den termiske krympingen av prøven må være ≤2 %.

 

12. Vertikal brenntest

Etter at den ferdige kabelen er plassert ved (60±2)°C i 4 timer, utsettes den for den vertikale brenntesten spesifisert i GB/T18380.12-2008.

 

13. Test av halogeninnhold

PH og ledningsevne
Prøveplassering: 16 timer, temperatur (21–25)℃, fuktighet (45–55) %.To prøver, hver (1000±5) mg, ble knust til partikler under 0,1 mg.Luftstrøm (0,0157·D2)l·h-1±10%, avstanden mellom forbrenningsbåten og kanten av den effektive oppvarmingssonen til ovnen er ≥300 mm, temperaturen ved forbrenningsbåten må være ≥935℃, 300m bort fra forbrenningsbåten (i luftstrømmens retning) Temperaturen må være ≥900℃.
Gassen som genereres av testprøven samles opp gjennom en gassvaskeflaske som inneholder 450 ml (PH-verdi 6,5±1,0; ledningsevne ≤0,5μS/mm) destillert vann.Testperioden: 30 min.Krav: PH≥4,3;ledningsevne ≤10μS/mm.

 

solcelleledning

© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Utvalgte produkter - Nettstedkart
mc4 solar grenkabel montering, varmselgende solcellekabelmontering, solcellekabelmontering, pv kabel montering, solcellekabel montering mc4, kabelmontering for solcellepaneler,
Teknisk støtte:Soww.com