opraviť
opraviť

Viete, čo je fotovoltaický (PV) drôt?

  • správy7. 11. 2020
  • správy

jednožilový solárny kábel

 

       Fotovoltaický drôt, tiež známy ako PV drôt, je jednovodičový drôt používaný na pripojenie panelov fotovoltaického energetického systému.

Vodičová časť fotovoltaického kábla je medený vodič alebo pocínovaný medený vodič, izolačná vrstva je polyolefínová izolácia zosieťovaná žiarením a plášť je polyolefínová izolácia zosieťovaná žiarením.Veľký počet jednosmerných káblov vo fotovoltaických elektrárňach je potrebné položiť vonku a podmienky prostredia sú drsné.Materiály káblov by mali byť na báze anti-ultrafialového žiarenia, ozónu, silných teplotných zmien a chemickej erózie.Mal by byť odolný voči vlhkosti, odolný voči vystaveniu, chladu, teplu a ultrafialovému žiareniu.V niektorých špeciálnych prostrediach sú potrebné aj chemické látky, ako sú kyseliny a zásady.

 

Kódové požiadavky na zapojenie

Spoločnosť NEC (National Electrical Code of the United States) vyvinula solárne fotovoltaické (PV) systémy podľa článku 690 na vedenie elektrických energetických systémov, obvodov polí fotovoltaických systémov, invertorov a regulátorov nabíjania.NEC sa bežne používa v rôznych inštaláciách v USA (môžu platiť miestne predpisy).

Spôsob zapojenia podľa článku 690 časti IV z roku 2017 NEC umožňuje použitie rôznych spôsobov zapojenia vo fotovoltaických systémoch.Pre jednotlivé vodiče je povolené použitie typov USE-2 (podzemný servisný vchod) a PV vodičov s certifikáciou UL v exponovanom vonkajšom mieste obvodu fotovoltaického napájania vo fotovoltaickom poli.Ďalej umožňuje inštaláciu FV káblov do žľabov pre vonkajšie obvody FV zdrojov a FV výstupné obvody bez potreby menovitého použitia.Ak fotovoltaický zdroj a výstupný obvod pracujú nad 30 voltov na prístupných miestach, skutočne existujú obmedzenia.V tomto prípade je potrebný typ MC alebo vhodný vodič inštalovaný v obežnej dráhe.

NEC nerozpoznáva kanadské názvy modelov, ako sú káble RWU90, RPV alebo RPVU, ktoré neobsahujú vhodné duálne solárne aplikácie s certifikáciou UL.Pre inštalácie v Kanade, 2012 CEC Section 64-210 poskytuje informácie o typoch vedenia povolených pre fotovoltaické aplikácie.

 

Rozdiel medzi fotovoltaickými káblami a obyčajnými káblami

  Obyčajný kábel Fotovoltaický kábel
izolácia Ožarovaním zosieťovaná polyolefínová izolácia Izolácia z PVC alebo XLPE
bunda Ožarovaním zosieťovaná polyolefínová izolácia PVC plášť

 

Výhody PV

Rôzne materiály, ktoré sa dajú použiť na bežné káble, sú kvalitné prepletené spojovacie materiály ako polyvinylchlorid (PVC), guma, elastomér (TPE) a zosieťovaný polyetylén (XLPE), ale je škoda, že tie najvyššie hodnotené teplota pre bežné káble Okrem toho sa aj káble izolované PVC s menovitou teplotou 70℃ často používajú vonku, ale nemôžu spĺňať požiadavky na vysokú teplotu, UV ochranu a odolnosť proti chladu.
Zatiaľ čo fotovoltaické káble sú často vystavené slnečnému žiareniu, systémy solárnej energie sa často používajú v drsných prostrediach, ako sú nízke teploty a ultrafialové žiarenie.Doma alebo v zahraničí, keď je dobré počasie, najvyššia teplota slnečnej sústavy bude až 100 ℃.

——Zaťaženie stroja

Pri fotovoltaických kábloch je možné pri montáži a aplikácii viesť káble na ostrých hranách dispozície strechy.Káble musia zároveň odolávať tlaku, ohybu, ťahu, zaťaženiu v ťahu a silnej odolnosti proti nárazu, ktorá je lepšia ako bežné káble.Ak používate bežné káble, plášť má nízku ochranu pred UV žiarením, čo spôsobí starnutie vonkajšieho plášťa kábla, čo ovplyvní životnosť kábla, čo môže viesť k vzniku problémov, ako je skrat kábla , požiarny poplach a nebezpečné zranenie zamestnancov.Po ožiarení má izolačný plášť fotovoltaického kábla odolnosť voči vysokej teplote a chladu, odolnosť voči olejom, kyselinám a alkalickým soliam, UV ochranu, spomaľovanie horenia a ochranu životného prostredia.Fotovoltaické napájacie káble sa používajú najmä v náročných prostrediach so životnosťou viac ako 25 rokov.

 

Hlavný výkon

1. DC odpor

Jednosmerný odpor vodivého jadra hotového kábla pri 20 ℃ nie je väčší ako 5,09 Ω/km.

2. Skúška napätia ponorením do vody

Hotový kábel (20 m) sa po 5-minútovom teste napätia (AC 6,5 kV alebo DC 15 kV) nezlomí po ponorení do vody (20 ± 5) ℃ na 1 hodinu.

3. Dlhodobý odpor jednosmerného napätia

Dĺžka vzorky je 5 m, pridajte (85 ± 2) °C destilovanú vodu obsahujúcu 3 % NaCl (240 ± 2) h a oddeľte povrch vody o 30 cm.Aplikujte jednosmerné napätie 0,9 kV medzi jadro a vodu (vodivé jadro je pripojené a voda je pripojená k Nickovi).Po vybratí listu vykonajte skúšku napätia ponorením do vody.Skúšobné napätie je AC 1kV a nie je potrebné žiadne prerušenie.

4. Izolačný odpor

Izolačný odpor hotového kábla pri 20℃ nie je menší ako 1014Ω·cm,
Izolačný odpor hotového kábla pri 90℃ nie je menší ako 1011Ω·cm.

5. Povrchová odolnosť plášťa

Povrchový odpor hotového plášťa kábla by nemal byť menší ako 109Ω.

 

Test výkonu

1. Vysokoteplotná tlaková skúška (GB/T2951.31-2008)

Teplota (140±3)℃, čas 240min, k=0,6, hĺbka vtlačenia nepresahuje 50% celkovej hrúbky izolácie a plášťa.A vykonajte AC 6,5 kV, 5 minútový test napätia, nie je potrebná žiadna porucha.

 

2. Test vlhkým teplom

Vzorka sa umiestni na 1000 hodín do prostredia s teplotou 90 °C a relatívnou vlhkosťou 85 %.Po ochladení na teplotu miestnosti je rýchlosť zmeny pevnosti v ťahu ≤-30 % a rýchlosť zmeny predĺženia pri pretrhnutí je ≤-30 % v porovnaní s pred testom.

 

3. Test odolnosti voči kyselinám a zásadám (GB/T2951.21-2008)

Dve skupiny vzoriek boli ponorené do roztoku kyseliny šťaveľovej s koncentráciou 45 g/l a roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 40 g/l, pri teplote 23 °C počas 168 hodín.V porovnaní s roztokom pred ponorením bola rýchlosť zmeny pevnosti v ťahu ≤ ± 30 %, predĺženie pri pretrhnutí ≥ 100 %.

 

4. Test kompatibility

Po starnutí celého kábla 7 × 24 hodín pri (135 ± 2) ℃ je rýchlosť zmeny pevnosti v ťahu pred a po starnutí izolácie ≤ ± 30 %, rýchlosť zmeny predĺženia pri pretrhnutí je ≤ ± 30 %;rýchlosť zmeny pevnosti v ťahu pred a po starnutí plášťa je ≤ -30 %, rýchlosť zmeny predĺženia pri pretrhnutí ≤±30 %.

 

5. Test nárazom pri nízkej teplote (8,5 v GB/T2951.14-2008)

Teplota chladenia -40℃, čas 16h, hmotnosť pádu 1000g, hmotnosť nárazového bloku 200g, výška pádu 100mm, na povrchu by nemali byť viditeľné praskliny.

 

6. Skúška ohybom pri nízkej teplote (8,2 v GB/T2951.14-2008)

Teplota chladenia (-40±2)℃, čas 16h, priemer testovacej tyče je 4 až 5-násobok vonkajšieho priemeru kábla, navíjanie 3 až 4-krát, po teste by na plášti nemali byť žiadne viditeľné praskliny povrch.

 

7. Test odolnosti voči ozónu

Dĺžka vzorky je 20 cm a umiestni sa do sušiacej nádoby na 16 hodín.Priemer testovacej tyče použitej pri skúške ohybom je (2±0,1) násobok vonkajšieho priemeru kábla.Testovacia komora: teplota (40 ± 2) °C, relatívna vlhkosť (55 ± 5) %, koncentrácia ozónu (200 ± 50) x 10-6 %, Prietok vzduchu: 0,2 až 0,5 násobok objemu komory/min.Vzorka sa umiestni do testovacieho boxu na 72 hodín.Po skúške by na povrchu plášťa nemali byť žiadne viditeľné praskliny.

 

8. Test odolnosti voči poveternostným vplyvom/ultrafialovému žiareniu

Každý cyklus: vodný postrek 18 minút, sušenie xenónovou lampou 102 minút, teplota (65±3) ℃, relatívna vlhkosť 65 %, minimálny výkon pri vlnovej dĺžke 300-400 nm: (60±2)W/m2.Po 720 hodinách sa uskutočnil test ohybom pri teplote miestnosti.Priemer testovacej tyče je 4 až 5-násobok vonkajšieho priemeru kábla.Po skúške by na povrchu plášťa nemali byť žiadne viditeľné praskliny.

 

9. Dynamický penetračný test

Pri izbovej teplote je rýchlosť rezania 1N/s a počet testov rezania: 4 krát.Vzorka sa musí zakaždým posunúť dopredu o 25 mm a otočiť o 90° v smere hodinových ručičiek.Zaznamenajte penetračnú silu F v momente, keď sa ihla z pružinovej ocele dotkne medeného drôtu, a získaná priemerná hodnota je ≥150·Dn1/2N (4 mm2 prierez Dn=2,5 mm)

 

10. Odolný voči preliačinám

Odoberte 3 sekcie vzoriek, každá sekcia je od seba vzdialená 25 mm, a otočte ich o 90°, aby ste vytvorili celkovo 4 zárezy, hĺbka zárezov je 0,05 mm a kolmá na medený drôt.Tri časti vzoriek sa umiestnili do testovacieho boxu pri -15 °C, izbovej teplote a +85 °C na 3 hodiny a potom sa navinuli na tŕň v každom zodpovedajúcom testovacom boxe.Priemer tŕňa bol (3±0,3) násobok minimálneho vonkajšieho priemeru kábla.Aspoň jedno skóre pre každú vzorku je umiestnené na vonkajšej strane.Nepokazí sa pri skúške napätím AC 0,3 kV ponorením do vody.

 

11. Skúška tepelného zmrštenia plášťa (č. 11 v GB/T2951.13-2008)

Dĺžka rezu vzorky je L1 = 300 mm, umiestni sa do pece pri 120 °C na 1 hodinu a potom sa vyberie na teplotu miestnosti na ochladenie.Tento cyklus ochladzovania a zahrievania zopakujte 5-krát a nakoniec ochladzujte na izbovú teplotu.Vyžaduje sa, aby tepelné zmrštenie vzorky bolo ≤ 2 %.

 

12. Test vertikálneho horenia

Potom, čo je hotový kábel umiestnený pri (60±2)°C na 4 hodiny, je podrobený testu vertikálneho horenia špecifikovanému v GB/T18380.12-2008.

 

13. Skúška obsahu halogénu

PH a vodivosť
Umiestnenie vzorky: 16h, teplota (21-25) ℃, vlhkosť (45-55)%.Dve vzorky, každá (1000 ± 5) mg, boli rozdrvené na častice menšie ako 0,1 mg.Prietok vzduchu (0,0157·D2)l·h-1±10%, vzdialenosť medzi spaľovacou loďou a okrajom efektívnej vykurovacej zóny pece je ≥300mm, teplota na spaľovacej lodi musí byť ≥935℃, 300m mimo spaľovacej lode (v smere prúdenia vzduchu) Teplota musí byť ≥900℃.
Plyn generovaný testovanou vzorkou sa zachytáva cez fľašu na umývanie plynu obsahujúcu 450 ml (hodnota pH 6,5 ± 1,0; vodivosť ≤ 0,5 μS/mm) destilovanej vody.Trvanie testu: 30 min.Požiadavky: PH≥4,3;vodivosť ≤10μS/mm.

 

fotovoltaický drôt

© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.Vybrané produkty - Sitemap
Zostava solárneho kábla mc4, Predaj solárnych káblov za tepla, montáž solárneho kábla, zostava pv kábla, zostava solárneho kábla mc4, káblová zostava pre solárne panely,
Technická podpora:Soww.com