1. რა არის მზის კაბელი?
მზის კაბელები გამოიყენება ელექტროენერგიის გადაცემისთვის. ისინი გამოიყენება მზის ელექტროსადგურების მუდმივი დენის მხარეს. მათ აქვთ შესანიშნავი ფიზიკური თვისებები. ესენია მაღალი და დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა. ასევე, ულტრაიისფერი გამოსხივების, წყლის, მარილის შესხურების, სუსტი მჟავების და სუსტი ტუტეების მიმართ. მათ ასევე აქვთ დაბერების და ალისადმი მდგრადობა.
ფოტოელექტრული კაბელები ასევე სპეციალური მზის კაბელებია. ისინი ძირითადად გამოიყენება მკაცრი კლიმატის პირობებში. გავრცელებული მოდელებია PV1-F და H1Z2Z2-K.დანიანგ ვინპაუერიარის მზის კაბელების მწარმოებელი
მზის კაბელები ხშირად მზის სხივების ქვეშაა. მზის ენერგიის სისტემები ხშირად მკაცრ პირობებშია. ისინი მაღალი სიცხისა და ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედების ქვეშ არიან. ევროპაში მზიანი დღეები მზის ენერგიის სისტემების ადგილზე ტემპერატურას 100°C-ს აღწევს.
ფოტოელექტრული კაბელები მზის ელემენტების მოდულებზე დამონტაჟებული კომპოზიტური კაბელია. მას აქვს საიზოლაციო საფარი და ორი ფორმა. ფორმებია ერთბირთვიანი და ორბირთვიანი. მავთულები დამზადებულია გალვანიზებული ფოლადისგან.
მას შეუძლია ელექტროენერგიის გადატანა მზის უჯრედების წრედებში. ეს საშუალებას აძლევს უჯრედებს, უზრუნველყონ სისტემების კვება.
2. პროდუქტის მასალები:
1) გამტარი: დაკონსერვებული სპილენძის მავთული
2) გარე მასალა: XLPE (ასევე ცნობილი როგორც: ჯვარედინად შეკავშირებული პოლიეთილენი) არის საიზოლაციო მასალა.
3. სტრუქტურა:
1) როგორც წესი, გამოიყენება სუფთა სპილენძის ან კალისებრი სპილენძის ბირთვიანი გამტარი
2) შიდა და გარე იზოლაციის გარსი 2 ტიპისაა
4. მახასიათებლები:
1) მცირე ზომა და მსუბუქი წონა, ენერგიის დაზოგვა და გარემოს დაცვა.
2) კარგი მექანიკური თვისებები და ქიმიური სტაბილურობა, დიდი დენის გამტარობა;
3) სხვა მსგავს კაბელებთან შედარებით უფრო მცირე ზომის, მსუბუქი წონის და დაბალი ღირებულების;
4) მას აქვს: კარგი ჟანგისადმი მდგრადობა, მაღალი სიცხისადმი მდგრადობა და მჟავასა და ტუტეზე მდგრადობა. ასევე, მას აქვს ცვეთამედეგობა და არ იშლება ტენისგან. მისი გამოყენება შესაძლებელია კოროზიულ გარემოში. მას აქვს კარგი დაბერების საწინააღმდეგო თვისებები და ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.
5) იაფია. მისი გამოყენება შესაძლებელია კანალიზაციაში, წვიმის წყალში და ულტრაიისფერ სხივებში. ასევე, მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვა ძლიერ კოროზიულ გარემოში, როგორიცაა მჟავები და ტუტეები.
ფოტოელექტრულ კაბელებს მარტივი სტრუქტურა აქვთ. ისინი იყენებენ დასხივებული პოლიოლეფინის იზოლაციას. ამ მასალას აქვს შესანიშნავი სითბოს, სიცივის, ზეთის და ულტრაიისფერი გამოსხივებისადმი მდგრადობა. მისი გამოყენება შესაძლებელია მკაცრ გარემო პირობებში. ამავდროულად, მას აქვს გარკვეული დაჭიმვის სიმტკიცე. მას შეუძლია დააკმაყოფილოს მზის ენერგიის საჭიროებები ახალ ეპოქაში.
5. უპირატესობები
გამტარი კოროზიისადმი მდგრადია. ის დამზადებულია რბილი, თუნუქისებრი სპილენძის მავთულისგან, რომელიც კარგად უძლებს კოროზიას.
იზოლაცია დამზადებულია ყინვაგამძლე, დაბალი კვამლის გამომწვევი, ჰალოგენებისგან თავისუფალი მასალისგან. მას შეუძლია გაუძლოს -40℃-ს და აქვს კარგი ყინვაგამძლეობა.
3) უძლებს მაღალ ტემპერატურას. გარსი დამზადებულია სითბოს მდგრადი, დაბალი კვამლის გამომწვევი, ჰალოგენებისგან თავისუფალი მასალისგან. მას შეუძლია 120℃-მდე ტემპერატურის ატანა და გამოირჩევა მაღალი ტემპერატურისადმი შესანიშნავი მდგრადობით.
დასხივების შემდეგ, კაბელის იზოლაცია სხვა თვისებებს იძენს. ესენია ულტრაიისფერი გამოსხივების საწინააღმდეგო, ზეთისადმი მდგრადი და ხანგრძლივი მოქმედების უნარი.
6. მახასიათებლები:
კაბელის მახასიათებლები განპირობებულია მისი სპეციალური იზოლაციისა და გარსის მასალებით. ჩვენ მათ ჯვარედინ შეკავშირებულ PE-ს ვუწოდებთ. ამაჩქარებლით დასხივების შემდეგ, კაბელის მასალის მოლეკულური სტრუქტურა შეიცვლება. ეს მის მუშაობას ყველა ასპექტში გააუმჯობესებს.
კაბელი უძლებს მექანიკურ დატვირთვებს. მონტაჟისა და მოვლა-პატრონობის დროს მისი გატარება შესაძლებელია ვარსკვლავისებრი ზედა სტრუქტურის ბასრ კიდეზე. კაბელმა უნდა გაუძლოს წნევას, მოხრას, დაჭიმულობას, განივი დაჭიმვის დატვირთვებს და ძლიერ დარტყმებს.
თუ კაბელის გარსი საკმარისად მტკიცე არ არის, ის დააზიანებს კაბელის იზოლაციას. ეს შეამცირებს კაბელის სიცოცხლის ხანგრძლივობას ან გამოიწვევს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა მოკლე ჩართვა, ხანძარი და დაზიანება.
7. მახასიათებლები:
უსაფრთხოება დიდი უპირატესობაა. კაბელებს აქვთ კარგი ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და მაღალი ელექტრული სიმტკიცე. მათ შეუძლიათ მაღალი ძაბვისა და ტემპერატურის ატანა და ამინდის ზემოქმედებასთან გამკლავება. მათი იზოლაცია სტაბილური და საიმედოა. ეს უზრუნველყოფს მოწყობილობებს შორის ცვლადი დენის დონის დაბალანსებას და უსაფრთხოების მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
2) ფოტოელექტრული კაბელები ენერგიის გადაცემის თვალსაზრისით ეკონომიურია. ისინი უფრო მეტ ენერგიას ზოგავენ, ვიდრე PVC კაბელები. მათ შეუძლიათ სისტემის დაზიანების სწრაფად და ზუსტად აღმოჩენა. ეს აუმჯობესებს სისტემის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას და ამცირებს მოვლა-პატრონობის ხარჯებს.
3) მარტივი ინსტალაცია: ფოტოელექტრულ კაბელებს გლუვი ზედაპირი აქვთ. მათი გამოყოფა და შეერთება-გამორთვა მარტივია. ისინი მოქნილი და მარტივი დასამონტაჟებელია. ეს ინსტალატორებისთვის სწრაფ მუშაობას მოსახერხებელს ხდის. ასევე შესაძლებელია მათი განლაგება და დაყენება. ამან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მოწყობილობებს შორის სივრცე და დაზოგა სივრცე.
4) ფოტოელექტრული კაბელების ნედლეული შეესაბამება გარემოს დაცვის წესებს. ისინი აკმაყოფილებენ მასალის ინდიკატორებსა და მათ ფორმულებს. გამოყენებისა და მონტაჟის დროს გამოყოფილი ნებისმიერი ტოქსინი და გამონაბოლქვი აირი შეესაბამება გარემოსდაცვით წესებს.
8. შესრულება (ელექტრო შესრულება)
1) მუდმივი დენის წინააღმდეგობა: დასრულებული კაბელის გამტარი ბირთვის მუდმივი დენის წინააღმდეგობა 20°C ტემპერატურაზე არ აღემატება 5.09Ω/კმ-ს.
2) ტესტირება ტარდება წყალში ჩაძირვის ძაბვაზე. დასრულებული კაბელი (20 მ) მოთავსებულია (20±5)°C ტემპერატურაზე გაცხელებულ წყალში 1 საათის განმავლობაში. შემდეგ, ის გამოიცდება 5 წუთიანი ძაბვის ტესტით (AC 6.5kV ან DC 15kV) გაფუჭების გარეშე.
ნიმუში დიდი ხნის განმავლობაში უძლებს მუდმივ ძაბვას. მისი სიგრძე 5 მ-ია და მოთავსებულია გამოხდილ წყალში 3%-იანი NaCl-ით (85±2)℃ ტემპერატურაზე (240±2) საათის განმავლობაში. ორივე ბოლო წყალთან 30 სმ-ის მანძილზეა.
ბირთვსა და წყალს შორის 0.9 კვ მუდმივი ძაბვაა. ბირთვი ელექტროენერგიას ატარებს. ის დადებით პოლუსს უკავშირდება. წყალი კი - უარყოფით პოლუსს.
ნიმუშის აღების შემდეგ, ისინი ატარებენ წყალში ჩაძირვის ძაბვის ტესტს. ტესტის ძაბვაა ცვლადი დენი.
4) დასრულებული კაბელის იზოლაციის წინაღობა 20°C-ზე არ არის ნაკლები 1014Ω·სმ-ზე. 90°C-ზე ის არ არის ნაკლები 1011Ω·სმ-ზე.
5) გარსს აქვს ზედაპირული წინააღმდეგობა. ის უნდა იყოს მინიმუმ 109Ω.
9. აპლიკაციები
ფოტოელექტრული კაბელები ხშირად გამოიყენება ქარის ელექტროსადგურებში. ისინი უზრუნველყოფენ ენერგიას და ინტერფეისებს ფოტოელექტრული და ქარის ენერგიის მოწყობილობებისთვის.
2) მზის ენერგიის აპლიკაციები იყენებენ ფოტოელექტრულ კაბელებს. ისინი აკავშირებენ მზის უჯრედების მოდულებს, აგროვებენ მზის ენერგიას და უსაფრთხოდ გადასცემენ ენერგიას. ისინი ასევე აუმჯობესებენ ენერგომომარაგების ეფექტურობას.
3) ელექტროსადგურების გამოყენება: ფოტოელექტრული კაბელების საშუალებით ასევე შესაძლებელია იქ ელექტრომოწყობილობების დაკავშირება. ისინი აგროვებენ გენერირებულ ენერგიას და ინარჩუნებენ ენერგიის ხარისხს სტაბილურს. ისინი ასევე ამცირებენ ელექტროენერგიის გამომუშავების ხარჯებს და ზრდის ენერგომომარაგების ეფექტურობას.
4) ფოტოელექტრულ კაბელებს სხვა დანიშნულებაც აქვთ. ისინი აკავშირებენ მზის ენერგიის ტრეკერებს, ინვერტორებს, პანელებს და განათებას. ტექნოლოგია ამარტივებს კაბელებს. ის მნიშვნელოვანია ვერტიკალურ დიზაინში. ამან შეიძლება დაზოგოს დრო და გააუმჯობესოს სამუშაო.
10. გამოყენების სფერო
იგი გამოიყენება მზის ენერგიის სადგურებისთვის ან მზის დანადგარებისთვის. ის განკუთვნილია აღჭურვილობის გაყვანილობისა და შეერთებისთვის. მას აქვს ძლიერი შესაძლებლობები და ამინდისადმი მდგრადობა. ის შესაფერისია მსოფლიოს მრავალ ელექტროსადგურში გამოსაყენებლად.
მზის ენერგიის მოწყობილობებისთვის განკუთვნილი კაბელის სახით, მისი გამოყენება შესაძლებელია გარეთ, სხვადასხვა ამინდში. ასევე, მისი გამოყენება შესაძლებელია მშრალ და ნოტიო დახურულ სივრცეებში.
ეს პროდუქტი განკუთვნილია რბილი ერთბირთვიანი კაბელებისთვის. ისინი გამოიყენება მზის სისტემების CD მხარეს. სისტემებს აქვთ მაქსიმალური მუდმივი ძაბვა 1.8 კვ (ბირთვიდან ბირთვამდე, დაუმიწებელი). ეს აღწერილია 2PfG 1169/08.2007-ში.
ეს პროდუქტი განკუთვნილია II კლასის უსაფრთხოების დონისთვის. კაბელს შეუძლია მუშაობა 90℃-მდე ტემპერატურაზე. ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამდენიმე კაბელი პარალელურად.
11. ძირითადი მახასიათებლები
1) შეიძლება გამოყენებულ იქნას მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ
2) შესაბამისი გარემოს ტემპერატურა -40℃~+90℃
3) მომსახურების ვადა უნდა იყოს 20 წელზე მეტი
4) 62930 IEC 133/134-ის გარდა, სხვა ტიპის კაბელები დამზადებულია ცეცხლგამძლე პოლიოლეფინისგან. ისინი დაბალი კვამლის და ჰალოგენებისგან თავისუფალია.
12. ტიპები:
მზის ელექტროსადგურების სისტემაში კაბელები იყოფა მუდმივ და ცვლადი დენის კაბელებად. სხვადასხვა გამოყენებისა და გარემოს მიხედვით, ისინი კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:
DC კაბელები ძირითადად გამოიყენება:
1) კომპონენტებს შორის სერიული კავშირი;
კავშირი პარალელურია. ის არის სტრიქონებს შორის, ასევე სტრიქონებსა და დენის გამანაწილებელ ყუთებს (კომბინატორულ ყუთებს) შორის.
3) მუდმივი დენის გამანაწილებელ ყუთებსა და ინვერტორებს შორის.
AC კაბელები ძირითადად გამოიყენება:
1) ინვერტორებსა და ამწევ ტრანსფორმატორებს შორის კავშირი;
2) საფეხურის ამწევ ტრანსფორმატორებსა და გამანაწილებელ მოწყობილობებს შორის კავშირი;
3) გამანაწილებელ მოწყობილობებსა და ელექტრო ქსელებს ან მომხმარებლებს შორის კავშირი.
13. უპირატესობები და ნაკლოვანებები
1) უპირატესობები:
ა. საიმედო ხარისხი და კარგი გარემოს დაცვა;
ბ. ფართო გამოყენების დიაპაზონი და მაღალი უსაფრთხოება;
გ. მარტივი დასამონტაჟებელი და ეკონომიური;
დ. გადაცემის დაბალი სიმძლავრის დანაკარგი და სიგნალის მცირე შესუსტება.
2) ნაკლოვანებები:
ა. გარემოსდაცვითი ადაპტაციის გარკვეული მოთხოვნები;
ბ. შედარებით მაღალი ღირებულება და ზომიერი ფასი;
გ. მოკლე მომსახურების ვადა და ზოგადი გამძლეობა.
მოკლედ, ფოტოელექტრული კაბელი ძალიან სასარგებლოა. ის გამოიყენება ენერგოსისტემების გადაცემის, შეერთებისა და მართვისთვის. ის საიმედო, პატარა და იაფია. მისი სიმძლავრის გადაცემა სტაბილურია. მისი მონტაჟი და მოვლა მარტივია. მისი გამოყენება უფრო ეფექტური და უსაფრთხოა, ვიდრე PVC მავთულის, გარემოსა და სიმძლავრის გადაცემის გამო.
14. სიფრთხილის ზომები
ფოტოელექტრული კაბელების თავზე გაყვანა დაუშვებელია. მათი გაყვანა შესაძლებელია ლითონის ფენის დამატების შემთხვევაში.
ფოტოელექტრული კაბელები დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა იყოს წყალში. ასევე, სამუშაო მიზნებისთვის ისინი ნესტიან ადგილებში უნდა იყოს მოშორებული.
3) ფოტოელექტრული კაბელები პირდაპირ მიწაში არ უნდა იყოს დამარხული.
4) ფოტოელექტრული კაბელებისთვის გამოიყენეთ სპეციალური ფოტოელექტრული კონექტორები. მათი დამონტაჟება პროფესიონალმა ელექტრიკოსებმა უნდა განახორციელონ.
15. მოთხოვნები:
მზის სისტემებში დაბალი ძაბვის მუდმივი დენის გადამცემ კაბელებს განსხვავებული მოთხოვნები აქვთ. ისინი განსხვავდებიან კომპონენტის გამოყენებისა და ტექნიკური საჭიროებების მიხედვით. გასათვალისწინებელი ფაქტორებია კაბელის იზოლაცია, თბოგამძლეობა და ცეცხლგამძლეობა. ასევე, მაღალი დაძველება და მავთულის დიამეტრი.
DC კაბელები ძირითადად გარეთ იდება. ისინი დაცული უნდა იყოს ტენიანობის, მზის, სიცივისა და ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. ამიტომ, განაწილებულ ფოტოელექტრულ სისტემებში DC კაბელები სპეციალურ კაბელებს იყენებენ. მათ აქვთ ფოტოელექტრული სერტიფიკატი.
ამ ტიპის შემაერთებელი კაბელი იყენებს ორშრიან საიზოლაციო გარსს. მას აქვს შესანიშნავი მდგრადობა ულტრაიისფერი გამოსხივების, წყლის, ოზონის, მჟავას და მარილის მიმართ. ასევე, მას აქვს შესანიშნავი ამინდისადმი გამძლეობა და ცვეთამედეგობა.
განვიხილოთ ფოტოელექტრული პანელების DC კონექტორები და გამომავალი დენი. ხშირად გამოყენებული ფოტოელექტრული DC კაბელებია PV1-F1*4mm2, PV1-F1*6mm2 და ა.შ.
16. შერჩევა:
კაბელები გამოიყენება მზის სისტემის დაბალი ძაბვის მუდმივ დენის ნაწილში. მათ განსხვავებული მოთხოვნები აქვთ. ეს განპირობებულია გამოყენების გარემოს განსხვავებებით. ასევე, სხვადასხვა კომპონენტის შეერთების ტექნიკური საჭიროებები. გასათვალისწინებელია რამდენიმე ფაქტორი. ესენია: კაბელის იზოლაცია, თბოგამძლეობა, ცეცხლგამძლეობა, დაძველება და მავთულის დიამეტრი.
კონკრეტული მოთხოვნები შემდეგია:
მზის უჯრედების მოდულებს შორის კაბელი, როგორც წესი, პირდაპირ არის შეერთებული. ისინი იყენებენ მოდულის შემაერთებელ ყუთზე მიმაგრებულ კაბელს. როდესაც სიგრძე არასაკმარისია, შესაძლებელია სპეციალური გამაფართოებელი კაბელის გამოყენება.
კაბელს სამი სპეციფიკაცია აქვს. ისინი განკუთვნილია სხვადასხვა სიმძლავრის მოდულებისთვის. მათი განივი ფართობია 2.5 მ㎡, 4.0 მ㎡ და 6.0 მ㎡.
ამ ტიპის კაბელი იყენებს ორშრიან საიზოლაციო გარსს. ის მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების, წყლის, ოზონის, მჟავას და მარილის მიმართ. ის კარგად მუშაობს ნებისმიერ ამინდში და ცვეთამედეგია.
კაბელი აკუმულატორს ინვერტორთან აკავშირებს. ამისათვის საჭიროა მრავალჯაჭვიანი რბილი მავთულები, რომლებმაც გაიარეს UL ტესტი. მავთულები რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს შეერთებული. მოკლე და სქელი კაბელების არჩევას შეუძლია სისტემის დანაკარგების შემცირება. მას ასევე შეუძლია გააუმჯობესოს ეფექტურობა და საიმედოობა.
კაბელი აკავშირებს აკუმულატორების მასივს კონტროლერთან ან DC შემაერთებელ ყუთთან. კაბელი უნდა იყოს დამზადებული UL-ტესტირებული, მრავალჯაჭვიანი რბილი მავთულისგან. მავთულის განივი კვეთის ფართობი შეესაბამება მასივის მაქსიმალურ გამომავალ დენს.
DC კაბელის ფართობი ამ პრინციპების საფუძველზეა დაყენებული. ეს კაბელები აკავშირებს მზის უჯრედების მოდულებს, აკუმულატორებს და ცვლადი დენის დატვირთვებს. მათი ნომინალური დენი მათი მაქსიმალური სამუშაო დენის 1.25-ჯერ მეტია. კაბელები გადის მზის პანელებს, აკუმულატორების ჯგუფებსა და ინვერტორებს შორის. კაბელის ნომინალური დენი მისი მაქსიმალური სამუშაო დენის 1.5-ჯერ მეტია.
17. ფოტოელექტრული კაბელების შერჩევა:
უმეტეს შემთხვევაში, ფოტოელექტრულ ელექტროსადგურებში მუდმივი დენის კაბელები განკუთვნილია გრძელვადიანი გარე გამოყენებისთვის. მშენებლობის პირობები ზღუდავს კონექტორების გამოყენებას. ისინი ძირითადად გამოიყენება კაბელების შესაერთებლად. კაბელის გამტარი მასალები შეიძლება დაიყოს სპილენძის ბირთვად და ალუმინის ბირთვად.
სპილენძის ბირთვიანი კაბელები ალუმინთან შედარებით მეტ ანტიოქსიდანტს შეიცავს. ისინი ასევე უფრო დიდხანს ძლებენ, უფრო სტაბილურები არიან და ნაკლები ძაბვის ვარდნა და სიმძლავრის დანაკარგები აქვთ. მშენებლობაში სპილენძის ბირთვები მოქნილია. ისინი მცირე მოხრის საშუალებას იძლევიან, ამიტომ მათი მობრუნება და ხრახნიანი შეერთება მარტივია. სპილენძის ბირთვები დაღლილობას უძლებს. მოხრის შემდეგ ისინი ადვილად არ იმსხვრევა. ამიტომ, გაყვანილობა მოსახერხებელია. ამავდროულად, სპილენძის ბირთვები მტკიცეა და მაღალ დაჭიმულობას უძლებს. ეს მშენებლობას აადვილებს და დანადგარების გამოყენების საშუალებას იძლევა.
ალუმინის ბირთვიანი კაბელები განსხვავებულია. ისინი მიდრეკილნი არიან დაჟანგვისკენ მონტაჟის დროს ალუმინის ქიმიური თვისებების გამო. ეს ხდება ცოცვის გამო, ალუმინის თვისების გამო, რამაც შეიძლება ადვილად გამოიწვიოს გაუმართაობა.
ამიტომ, ალუმინის ბირთვიანი კაბელები უფრო იაფია. თუმცა, უსაფრთხოებისა და სტაბილური მუშაობისთვის, ფოტოელექტრულ პროექტებში გამოიყენეთ სპილენძის ბირთვიანი კაბელები.
გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 22 ივლისი