1. რა არის მზის კაბელი
მზის კაბელები გამოიყენება ელექტროენერგიის გადაცემისთვის. ისინი გამოიყენება მზის ელექტროსადგურების DC მხარეს. მათ აქვთ დიდი ფიზიკური თვისებები. ეს მოიცავს მაღალი და დაბალი ტემპერატურის წინააღმდეგობას. ასევე, ულტრაიისფერი გამოსხივების, წყლის, მარილის სპრეის, სუსტი მჟავების და სუსტი ტუტე. მათ ასევე აქვთ წინააღმდეგობა დაბერების და ცეცხლის მიმართ.
Photovoltaic კაბელები ასევე არის სპეციალური მზის კაბელები. ისინი ძირითადად გამოიყენება მკაცრ კლიმატურ პირობებში. საერთო მოდელები მოიცავს PV1-F და H1Z2Z2-K.Danyang Winpowerარის მზის საკაბელო მწარმოებელი
მზის კაბელები ხშირად მზის შუქზეა. მზის ენერგიის სისტემები ხშირად მკაცრ პირობებშია. მათ აქვთ მაღალი სითბოს და ულტრაიისფერი გამოსხივების წინაშე. ევროპაში, მზიანი დღეები გამოიწვევს მზის ენერგიის სისტემების ადგილზე ტემპერატურას 100 ° C- ს მიაღწევს.
Photovoltaic კაბელები არის კომპოზიციური კაბელი, რომელიც დამონტაჟებულია მზის უჯრედების მოდულებზე. მას აქვს საიზოლაციო დაფარვა და ორი ფორმა. ფორმები არის ერთ ბირთვიანი და ორმაგი ბირთვი. მავთულები დამზადებულია გალვანზირებული ფოლადისგან.
მას შეუძლია ელექტრული ენერგიის ტრანსპორტირება მზის უჯრედების სქემებში. ეს საშუალებას აძლევს უჯრედებს ელექტროენერგიის სისტემებში.
2. პროდუქტის მასალები:
1) დირიჟორი: Tinned სპილენძის მავთული
2) გარე მასალა: XLPE (ასევე ცნობილია როგორც: ჯვარედინი დაკავშირება პოლიეთილენი) არის საიზოლაციო მასალა.
3. სტრუქტურა:
1) ზოგადად გამოიყენება სუფთა სპილენძის ან კალის სპილენძის ბირთვის დირიჟორი
2) შიდა იზოლაცია და გარე საიზოლაციო გარსი 2 ტიპია
4 თვისებები:
1) მცირე ზომა და მსუბუქი წონა, ენერგიის დაზოგვა და გარემოს დაცვა.
2) კარგი მექანიკური თვისებები და ქიმიური სტაბილურობა, დიდი მიმდინარე ტარების მოცულობა;
3) მცირე ზომის, მსუბუქი წონა და დაბალი ღირებულება, ვიდრე სხვა მსგავსი კაბელები;
4) მას აქვს: კარგი ჟანგის წინააღმდეგობა, მაღალი სითბოს წინააღმდეგობა და მჟავა და ტუტე წინააღმდეგობა. მას ასევე აქვს წინააღმდეგობა და არ იშლება ტენიანობით. მისი გამოყენება შესაძლებელია კოროზიულ გარემოში. მას აქვს კარგი დაბერების საწინააღმდეგო შესრულება და გრძელი მომსახურების ცხოვრება.
5) იაფია. მისი გამოყენება შესაძლებელია კანალიზაციაში, წვიმის წყალში და ულტრაიისფერი სხივებში. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა ძლიერ კოროზიულ მედიაში, მაგალითად, მჟავები და ტუტე.
Photovoltaic კაბელებს აქვთ მარტივი სტრუქტურა. ისინი იყენებენ დასხივებულ პოლიოლეფინის იზოლაციას. ამ მასალას აქვს შესანიშნავი სითბო, ცივი, ზეთი და ულტრაიისფერი წინააღმდეგობა. მისი გამოყენება შესაძლებელია მკაცრი გარემო პირობებში. ამავე დროს, მას აქვს გარკვეული დაძაბულობის ძალა. მას შეუძლია დააკმაყოფილოს მზის ენერგიის საჭიროებები ახალ ეპოქაში.
5. უპირატესობები
დირიჟორი წინააღმდეგობას უწევს კოროზიას. იგი დამზადებულია რბილი რბილი სპილენძის მავთულისგან, რომელიც კარგად ეწინააღმდეგება კოროზიას.
საიზოლაციო დამზადებულია ცივი მდგრადი, დაბალი მოწევა, ჰალოგენისგან თავისუფალი მასალისგან. მას შეუძლია გაუძლოს -40 ℃ და აქვს კარგი ცივი წინააღმდეგობა.
3) ის წინააღმდეგობას უწევს მაღალ ტემპერატურას. გარსი დამზადებულია სითბოს მდგრადი, დაბალი მოწევა, ჰალოგენისგან თავისუფალი მასალისგან. მას შეუძლია გაუმკლავდეს ტემპერატურას 120 ℃ მდე და აქვს შესანიშნავი მაღალი ტემპერატურის წინააღმდეგობა.
დასხივების შემდეგ, საკაბელო იზოლაცია იძენს სხვა თვისებებს. ეს მოიცავს ანტი- UV- ს, ნავთობის გამძლეობას და დიდხანს ცხოვრებას.
6. მახასიათებლები:
საკაბელო მახასიათებლები მოდის მისი სპეციალური საიზოლაციო და გარსების მასალებიდან. ჩვენ მათ ვუწოდებთ ჯვარედინი PE. ამაჩქარებლის მიერ დასხივების შემდეგ, შეიცვლება საკაბელო მასალის მოლეკულური სტრუქტურა. ეს გააუმჯობესებს მის შესრულებას ყველა გზით.
საკაბელო წინააღმდეგობას უწევს მექანიკურ დატვირთვებს. ინსტალაციისა და ტექნიკური მომსახურების დროს, იგი შეიძლება გადაიტანოთ ვარსკვლავური ზედა სტრუქტურის მკვეთრ ზღვარზე. საკაბელო უნდა გაუძლოს წნევას, მომატება, დაძაბულობის, ჯვარედინი დაძაბულობის დატვირთვას და ძლიერ გავლენას.
თუ საკაბელო გარსი არ არის საკმარისად ძლიერი, ის დააზიანებს საკაბელო იზოლაციას. ეს შეამცირებს საკაბელო ცხოვრებას ან გამოიწვევს პრობლემებს, როგორიცაა მოკლე სქემები, ცეცხლი და დაზიანება.
7 თვისებები:
უსაფრთხოება დიდი უპირატესობაა. კაბელებს აქვთ კარგი ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და მაღალი ელექტრული სიძლიერე. მათ შეუძლიათ გაუმკლავდნენ მაღალი ძაბვის და მაღალი ტემპერატურას და წინააღმდეგობა გაუწიონ ამინდის დაბერებას. მათი იზოლაცია სტაბილური და საიმედოა. ეს უზრუნველყოფს, რომ AC დონის დაბალანსებაა მოწყობილობებს შორის და აკმაყოფილებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
2) ფოტომოლტარული კაბელები ენერგიის გადაცემის დროს ეფექტურია. ისინი დაზოგავენ უფრო მეტ ენერგიას, ვიდრე PVC კაბელები. მათ შეუძლიათ სწრაფად და ზუსტად დაადგინონ სისტემის დაზიანება. ეს აუმჯობესებს სისტემის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას და ამცირებს შენარჩუნების ხარჯებს.
3) მარტივი ინსტალაცია: PV კაბელებს აქვთ გლუვი ზედაპირი. ისინი მარტივია განცალკევებით და დანამატით და გარეთ. ისინი მოქნილი და მარტივი ინსტალაციაა. ეს მოსახერხებელია ინსტალატორებისთვის სწრაფად მუშაობა. მათ ასევე შეუძლიათ მოწყობილი და დაყენება. ამან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მოწყობილობებსა და შენახულ სივრცეს შორის სივრცე.
4) ფოტომოლტარული კაბელების ნედლეული მიჰყვება გარემოს დაცვის წესებს. ისინი აკმაყოფილებენ მატერიალურ ინდიკატორებს და მათ ფორმულებს. გამოყენებისა და ინსტალაციის დროს, გამოშვებული ტოქსინები და გამონაბოლქვი გაზები აკმაყოფილებს გარემოსდაცვითი წესებს.
8. შესრულება (ელექტრული შესრულება)
1) DC წინააღმდეგობა: მზა კაბელის გამტარ ბირთვის DC წინააღმდეგობა 20 ° C ტემპერატურაზე არ აღემატება 5.09Ω/კმ.
2) ტესტი არის წყლის ჩასაფრების ძაბვისთვის. დასრულებული საკაბელო (20 მ) განთავსებულია (20 ± 5) ℃ წყალი 1H- სთვის. შემდეგ, იგი ტესტირება ხდება 5min ძაბვის ტესტით (AC 6.5KV ან DC 15KV) ავარიის გარეშე.
ნიმუში დიდი ხნის განმავლობაში ეწინააღმდეგება DC ძაბვას. ეს არის 5 მ სიგრძით და გამოხდილ წყალში 3% NaCl- ით (85 ± 2) ℃ for (240 ± 2) სთ. ორივე ბოლო ექვემდებარება წყალს 30 სმ -ით.
ბირთვსა და წყალს შორის გამოიყენება 0.9KV DC ძაბვა. ბირთვი ატარებს ელექტროენერგიას. ის უკავშირდება დადებით ბოძს. წყალი უკავშირდება უარყოფით ბოძს.
ნიმუშის ამოღების შემდეგ, ისინი ახორციელებენ წყლის საყრდენის ძაბვის ტესტს. ტესტის ძაბვა არის AC
4) დასრულებული კაბელის საიზოლაციო წინააღმდეგობა 20 ℃ არ არის არანაკლებ 1014Ω · სმ. 90 -ზე, ეს არ არის არანაკლებ 1011Ω · სმ.
5) გარსს აქვს ზედაპირის წინააღმდეგობა. ეს უნდა იყოს მინიმუმ 109Ω.
9. განაცხადები
ფოტომოლტარული კაბელები ხშირად გამოიყენება ქარის მეურნეობებში. ისინი უზრუნველყოფენ ენერგიასა და ინტერფეისებს ფოტომოლტარული და ქარის ენერგიის მოწყობილობებისთვის.
2) მზის ენერგიის პროგრამები იყენებენ ფოტომოლტარული კაბელებს. ისინი აკავშირებენ მზის უჯრედების მოდულებს, აგროვებენ მზის ენერგიას და უსაფრთხოდ გადასცემენ ენერგიას. ისინი ასევე აუმჯობესებენ ელექტრომომარაგების ეფექტურობას.
3) ელექტროსადგურის პროგრამები: Photovoltaic კაბელებს ასევე შეუძლიათ დააკავშირონ იქ ენერგიის მოწყობილობები. ისინი აგროვებენ წარმოქმნილ ძალას და ინარჩუნებენ ენერგიის ხარისხს სტაბილურად. მათ ასევე შეამცირეს ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯები და გაზარდოს ელექტრომომარაგების ეფექტურობა.
4) ფოტომოლტარული კაბელებს სხვა გამოყენებები აქვთ. ისინი აკავშირებენ მზის ტრეკერებს, ინვერტორებს, პანელებს და შუქებს. ტექნოლოგია ამარტივებს კაბელებს. ეს მნიშვნელოვანია ვერტიკალურ დიზაინში. ამან შეიძლება დაზოგოს დრო და გააუმჯობესოს სამუშაო.
10. გამოყენების ფარგლები
იგი გამოიყენება მზის ელექტროსადგურებისთვის ან მზის ობიექტებისთვის. ეს არის აღჭურვილობის გაყვანილობა და კავშირი. მას აქვს ძლიერი შესაძლებლობები და ამინდის წინააღმდეგობა. სწორია მთელ მსოფლიოში ელექტროსადგურის ბევრ გარემოში გამოსაყენებლად.
როგორც კაბელი მზის მოწყობილობებისთვის, მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა ამინდში. მას ასევე შეუძლია იმუშაოს მშრალ და ნოტიო შიდა სივრცეებში.
ეს პროდუქტი არის რბილი კაბელებისთვის ერთი ბირთვით. ისინი გამოიყენება მზის სისტემების CD მხარეს. სისტემებს აქვთ მაქსიმალური DC ძაბვა 1.8KV (ბირთვი, ბირთვი, არანორმირებული). ეს, როგორც ეს აღწერილია 2pfg 1169/08.2007 -ში.
ეს პროდუქტი გამოიყენება II კლასის უსაფრთხოების დონეზე. საკაბელო შეიძლება მუშაობდეს 90 -მდე. პარალელურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მრავალი კაბელი.
11. ძირითადი თვისებები
1) შეიძლება გამოყენებულ იქნას მზის პირდაპირი შუქის ქვეშ
2) მოქმედი გარემოს ტემპერატურა -40 ℃ ~+90 ℃
3) მომსახურების ცხოვრება უნდა იყოს 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში
4) გარდა 62930 IEC 133/134, სხვა ტიპის კაბელები დამზადებულია ალი-გამოსწორებული პოლიოლეფინისგან. ისინი დაბალი დებილი და ჰალოგენისგან თავისუფალი არიან.
12. ტიპები:
მზის ელექტროსადგურების სისტემაში კაბელები იყოფა DC და AC კაბელებად. სხვადასხვა გამოყენებისა და გამოყენების გარემოების მიხედვით, ისინი კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:
DC კაბელები ძირითადად გამოიყენება:
1) სერიის კავშირი კომპონენტებს შორის;
კავშირი პარალელურია. ეს არის სტრიქონებსა და სტრიქონებსა და DC განაწილების ყუთებს შორის (კომბინერის ყუთები).
3) DC განაწილების ყუთებსა და ინვერტორებს შორის.
AC კაბელები ძირითადად გამოიყენება:
1) კავშირი ინვერტორებსა და ნაბიჯ-ნაბიჯ ტრანსფორმატორებს შორის;
2) კავშირი ნაბიჯ-ტრანსფორმატორებსა და განაწილების მოწყობილობებს შორის;
3) კავშირი სადისტრიბუციო მოწყობილობებსა და ელექტროგადამცემი ქსელებს შორის ან მომხმარებლებს შორის.
13. უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები
1) უპირატესობები:
ა. საიმედო ხარისხი და კარგი გარემოს დაცვა;
ბ. ფართო განაცხადის დიაპაზონი და მაღალი უსაფრთხოება;
გ. მარტივი ინსტალაცია და ეკონომიური;
დ. დაბალი გადამცემი ენერგიის დაკარგვა და მცირე სიგნალის შემცირება.
2) უარყოფითი მხარეები:
ა. გარკვეული მოთხოვნები გარემოსდაცვითი ადაპტირებისთვის;
ბ. შედარებით მაღალი ღირებულება და ზომიერი ფასი;
გ. მოკლე მომსახურების სიცოცხლე და ზოგადი გამძლეობა.
მოკლედ რომ ვთქვათ, Photovoltaic კაბელი ძალიან სასარგებლოა. ეს არის ენერგიის სისტემების გადაცემის, დასაკავშირებლად და კონტროლისთვის. ეს არის საიმედო, პატარა და იაფი. მისი ელექტროენერგიის გადაცემა სტაბილურია. მარტივია ინსტალაცია და შენარჩუნება. მისი გამოყენება უფრო ეფექტური და უსაფრთხოა, ვიდრე PVC მავთული მისი გარემოსა და ელექტროგადამცემი გადაცემის გამო.
14. სიფრთხილის ზომები
ფოტომოლტარული კაბელები არ უნდა იყოს გადახურული. ისინი შეიძლება იყოს, თუ მეტალის ფენა ემატება.
ფოტომოლტარული კაბელები დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა იყოს წყალში. ისინი ასევე უნდა დარჩეს ტენიან ადგილებში სამუშაო მიზეზების გამო.
3) ფოტომოლტარული კაბელები არ უნდა დაკრძალოს უშუალოდ ნიადაგში.
4) გამოიყენეთ სპეციალური ფოტომოლტარული კონექტორები ფოტომოლტარული კაბელებისთვის. პროფესიონალმა ელექტრიკოსებმა უნდა დააინსტალირონ ისინი.
15. მოთხოვნები:
მზის სისტემებში დაბალი ძაბვის DC გადამცემი კაბელები განსხვავებული მოთხოვნები აქვთ. ისინი განსხვავდება კომპონენტის გამოყენებისა და ტექნიკური საჭიროებების მიხედვით. გასათვალისწინებელია საკაბელო იზოლაცია, სითბოს წინააღმდეგობა და ალი წინააღმდეგობა. ასევე, მაღალი დაბერების და მავთულის დიამეტრი.
DC კაბელები ძირითადად გარედან არის განთავსებული. ისინი უნდა იყვნენ მტკიცებულება ტენიანობის, მზის, სიცივისა და ულტრაიისფერი წინააღმდეგობის საწინააღმდეგოდ. ამიტომ, განაწილებულ ფოტომოლტარული სისტემების DC კაბელები იყენებენ სპეციალურ კაბელებს. მათ აქვთ photovoltaic სერთიფიკატი.
ამ ტიპის დამაკავშირებელი კაბელი იყენებს ორმაგი ფენის საიზოლაციო გარსს. მას აქვს შესანიშნავი წინააღმდეგობა UV, წყალი, ოზონი, მჟავა და მარილი. მას ასევე აქვს დიდი ამინდის უნარი და აცვიათ წინააღმდეგობა.
განვიხილოთ DC კონექტორები და PV პანელების გამომავალი დენი. ჩვეულებრივ გამოყენებული PV DC კაბელები არის PV1-F1*4MM2, PV1-F1*6MM2 და ა.შ.
16. შერჩევა:
კაბელები გამოიყენება მზის სისტემის დაბალი ძაბვის DC ნაწილში. მათ აქვთ განსხვავებული მოთხოვნები. ეს არის გამოყენების გარემოში განსხვავებების გამო. ასევე, ტექნიკური საჭიროებები სხვადასხვა კომპონენტების დასაკავშირებლად. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი. ესენია: საკაბელო იზოლაცია, სითბოს წინააღმდეგობა, ალი წინააღმდეგობა, დაბერება და მავთულის დიამეტრი.
სპეციფიკური მოთხოვნები შემდეგია:
მზის უჯრედების მოდულებს შორის საკაბელო, ზოგადად, პირდაპირ კავშირშია. ისინი იყენებენ მოდულის შეერთების ყუთს მიმაგრებულ საკაბელო. როდესაც სიგრძე არ არის საკმარისი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სპეციალური გაფართოების კაბელი.
კაბელს აქვს სამი სპეციფიკაცია. ისინი არიან სხვადასხვა ენერგიის ზომის მოდულებისთვის. მათ აქვთ განივი სექციური ფართობი 2.5m㎡, 4.0m㎡ და 6.0m㎡.
ეს საკაბელო ტიპი იყენებს ორმაგი ფენის საიზოლაციო გარსს. იგი წინააღმდეგობას უწევს ულტრაიისფერი სხივები, წყალი, ოზონი, მჟავა და მარილი. ის კარგად მუშაობს ყველა ამინდში და აცვიათ მდგრადი.
საკაბელო აკავშირებს ბატარეას ინვერტორთან. ის მოითხოვს მრავალსაფეხურიანი რბილი მავთულის, რომლებმაც გაიარეს UL ტესტი. მავთულები უნდა იყოს დაკავშირებული რაც შეიძლება ახლოს. მოკლე და სქელი კაბელების არჩევას შეუძლია შეამციროს სისტემის დანაკარგები. მას ასევე შეუძლია გააუმჯობესოს ეფექტურობა და საიმედოობა.
საკაბელო აკავშირებს ბატარეის მასივს კონტროლერის ან DC Junction ყუთთან. მან უნდა გამოიყენოს UL- ტესტირებული, მრავალსაფეხურიანი რბილი მავთული. მავთულის ჯვარედინი სეგმენტი მიჰყვება მასივის მაქსიმალურ გამომავალს.
DC კაბელის არეალი მოცემულია ამ პრინციპების საფუძველზე. ეს კაბელები აკავშირებს მზის უჯრედების მოდულებს, ბატარეებს და AC დატვირთვას. მათი შეფასებული დენი 1.25 -ჯერ არის მაქსიმალური სამუშაო დენის. კაბელები მიდიან მზის მასივებს, ბატარეის ჯგუფებსა და ინვერტორებს შორის. საკაბელო შეფასებული დენი 1.5 -ჯერ მეტია, ვიდრე მაქსიმალური სამუშაო დენი.
17. ფოტომოლტარული კაბელების შერჩევა:
უმეტეს შემთხვევაში, Photovoltaic ელექტროსადგურებში DC კაბელები გრძელვადიანი გარე გამოყენებისთვისაა. მშენებლობის პირობები ზღუდავს კონექტორების გამოყენებას. ისინი ძირითადად გამოიყენება საკაბელო კავშირისთვის. საკაბელო დირიჟორის მასალები შეიძლება დაიყოს სპილენძის ბირთვში და ალუმინის ბირთვში.
სპილენძის ძირითადი კაბელები უფრო მეტი ანტიოქსიდანტები აქვთ, ვიდრე ალუმინი. ისინი ასევე უფრო მეტხანს გრძელდება, უფრო სტაბილურია და აქვთ ნაკლები ძაბვის ვარდნა და ენერგიის დაკარგვა. მშენებლობაში, სპილენძის ბირთვები მოქნილია. ისინი საშუალებას იძლევიან პატარა მოსახვევში, ასე რომ, ისინი მარტივად გადაქცეულია და ძაფით. სპილენძის ბირთვები წინააღმდეგობას უწევს დაღლილობას. ისინი ადვილად არ იშლებიან მომატება. ასე რომ, გაყვანილობა მოსახერხებელია. ამავე დროს, სპილენძის ბირთვები ძლიერია და შეუძლია გაუძლოს მაღალი დაძაბულობას. ეს აადვილებს მშენებლობას და საშუალებას იძლევა მანქანების გამოყენება.
ალუმინის ძირითადი კაბელები განსხვავებულია. ისინი მიდრეკილნი არიან დაჟანგვის დროს ინსტალაციის დროს, ალუმინის ქიმიური თვისებების გამო. ეს ხდება creep- ის გამო, ალუმინის საკუთრება, რამაც ადვილად შეიძლება გამოიწვიოს წარუმატებლობა.
ამიტომ, ალუმინის ძირითადი კაბელები იაფია. უსაფრთხოების და სტაბილური ოპერაციისთვის, გამოიყენეთ სპილენძის ძირითადი კაბელები ფოტომოლტარული პროექტებში.
პოსტის დრო: ივლისი -22-2024