PV Sistemleri için Solar DC Kablo Nasıl Seçilir
Kablo boyutu, akım kapasitesi, voltaj düşüşü, standartlar, konnektör uyumluluğu ve tedariki

Özet
Hedef pazara ve gerekli standarda, maksimum sistem voltajına, düzeltilmiş devre akımına, güzergah uzunluğuna ve voltaj{0}düşme sınırına, kurulum ortamına ve tam konnektör aralığına göre solar DC kablosunu seçin. Ardından sertifikanın üreticiyi, ürün modelini ve sipariş edilen boyutu kapsadığını doğrulayın. Nihai boyutlandırma ve kurulum, proje spesifikasyonuna ve yerel olarak kabul edilen elektrik kurallarına uygun olmalıdır.
Solar DC kablosu-güneş PV kablosu veya fotovoltaik kablo olarak da adlandırılır-amaca-PV sisteminin doğrudan-akım tarafı için tasarlanmıştır. Terimler genellikle aynı uygulama kategorisini tanımlar; "DC" devre fonksiyonunu vurgularken, "PV" güneş enerjisi uygulamasını vurgulamaktadır. Ürünün uygunluğu hâlâ bir katalogda kullanılan anahtar kelimeye değil, tam işaretlemeye, yapıya, sertifikaya ve onaylı kullanıma- bağlıdır.
|
Mühendislik notuBu kılavuz ön spesifikasyonu ve satın almayı destekler. Proje tasarımcısı tarafından yapılan hesaplamaların, yerel olarak kabul edilen elektrik kanununun, yetkili otoritenin veya konnektör üreticisinin talimatlarının yerine geçmez. |
Temel Çıkarımlar
Kablo boyutu tek başına uygunluğu belirlemez
Kablo boyutu tek başına uygunluğu belirlemez. Akım kapasitesi, gerilim düşümü, sıcaklık ve montaj yöntemi birlikte değerlendirilmelidir.
Farklı standartlar, sertifikasyon sistemleri
H1Z2Z2-K, PV1-F ve UL PV Wire, tek bir evrensel ürün için aynı adlar değildir. Bunlar farklı standartlar, sertifikasyon sistemleri ve pazar gereklilikleri ile ilgilidir.
Direnç, maliyet ve ağırlık
Daha büyük bir kablo normalde elektrik direncini ve voltaj düşüşünü azaltır ancak aynı zamanda maliyeti, ağırlığı, bükülme gereksinimlerini ve konektör uyumluluk kısıtlamalarını da artırır.
Konektör eşleşmelidir
Konektörün hem kablo kesiti hem de kablonun dış çapı-ile eşleşmesi gerekir. Bir kablo elektriksel olarak yeterli olabilir ancak seçilen konnektörle mekanik olarak uyumsuz olabilir.
Sertifika PDF'si yeterli kanıt değildir
Sertifika PDF'si tek başına yeterli kanıt değildir. Alıcılar, sertifika sahibini, ürün tanımını, boyut aralığını, geçerli standardı ve mevcut veritabanı durumunu doğrulamalıdır.
Güneş Kablosu Nedir?
Fotovoltaik kablo veya PV kablosu olarak da adlandırılan güneş enerjisi kablosu, fotovoltaik sistemin doğru-akım tarafı için tasarlanmış bir elektrik kablosudur.
Tipik uygulamalar arasında bağlantılar bulunur
- güneş modülleri arasında
- modül dizileri ve birleştirici kutular arasında
- birleştirici kutular ve invertörler arasında
- önceden monte edilmiş PV kablolama sistemleri dahilinde
- Ürün tasarımının izin verdiği durumlarda diğer DC- tarafındaki PV bileşenleri arasında.
IEC 62930, fotovoltaik sistemlerin DC tarafında kullanıma yönelik çapraz-yalıtımlı ve çapraz-bağlı kılıflı tek-damarlı güç kabloları için geçerlidir. Kapsamı, iletkenler arasında ve iletken ile toprak arasında 1,5 kV'ye kadar (dahil) nominal DC gerilimlerini kapsar. Standart, tanımlanmış bir kümülatif süre ile sınırlı olan 120 derecede çalışma ile 90 derecelik normal sürekli maksimum iletken sıcaklığını belirtir.

Tipik bir IEC- veya EN-yönelimli güneş enerjisi kablosu şunları içerebilir:
- esnek çok telli bir iletken;
- iletken yalıtımı;
- bir dış kılıf;
- Üreticiyi, ürün tanımını, voltaj değerini, standardı veya sertifikasyon bilgilerini gösteren kalıcı kablo işareti.
H1Z2Z2-K ürünlerigenellikle çapraz-bağlı, halojen-içermeyen yalıtım ve kılıf bileşiklerine sahip ince-telli, kalaylı-bakır iletkenler kullanılır. Ancak alıcılar, "güneş enerjisi kablosu" olarak pazarlanan her ürünün aynı yapıya sahip olduğunu varsaymak yerine, gerçek yapıyı onaylanmış teknik veri sayfasından doğrulamalıdır.
Solar Kablo Siyah veya Kırmızı Bir DC Kablodan Daha Fazlasıdır
Renk uyumluluk sağlamaz.
Normal bir esnek kablo siyah veya kırmızı renkte üretilebilir ancak bu, onu uzun-dönemli PV kullanımına uygun hale getirmez. Nitelikli bir solar kablonun ilgili standardın elektriksel, termal, çevresel ve mekanik gereklilikleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Standarda ve ürün kapsamına bağlı olarak bu gereksinimler aşağıdakilere karşı direnci içerebilir:
- güneş ışığı ve ultraviyole maruz kalma
- ozon
- yüksek sıcaklık
- düşük-sıcaklık yönetimi
- su veya nem
- alev yayılımı
- mekanik etki
- aşınma
- asitler veya alkali maddeler
- uzun-vadeli yalıtım bozulması.
Kesin performans iddiaları kablo sertifikasına ve teknik veri sayfasına göre kontrol edilmelidir. Örneğin, bir ürün dış mekanda kullanıma uygun olabilir ancak doğrudan gömmeye uygun olmayabilirken, başka bir ürün suya karşı ek-dayanıklılık veya yer altı-montaj onaylarına sahip olabilir.
Güvenilir bir kablo-seçim süreci kablo kataloğuyla değil projeyle başlar.
Fiyat teklifi istemeden önce aşağıdaki bilgileri toplayın.
Hedef Pazar:
Ülkeyi ve geçerli proje gerekliliklerini tanımlayın.
Sormak:
- Proje IEC- veya EN-tabanlı bir çerçeve kapsamında mı tasarlandı?
- UL-listesinde yer alan PV Kablosu gerekli midir?
- Ülkenin ek ulusal onaya ihtiyacı var mı?
- EPC spesifikasyonunda özel bir kablo tanımı yazılı mı?
- Kurulum için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği sınıflandırması gerekli midir?
- Elektrik kanununun hangi basımı yerel olarak kabul edilmiştir?
Bir pazarda kabul edilen bir kablo, başka bir pazarda otomatik olarak kabul edilmeyebilir.
Sistem Gerilimi:
Onaylamak:
- maksimum PV dizisi voltajı
- invertör maksimum DC giriş voltajı
- minimum saha sıcaklığı altında maksimum açık-devre voltajı
- kablo anma gerilimi
- konnektör anma gerilimi
- diğer bileşen voltajı sınırlamaları.
Kablo, konektör ve diğer DC bileşenlerinin tümü sistemin hesaplanan maksimum voltajına uygun olmalıdır. En düşük-dereceli bileşen devreyi sınırlayabilir.
Maksimum Tasarım Akımı:
Aşağıdakileri kullanarak tasarım akımını belirleyin:
- modül kısa-devre akımı
- paralel-dize yapılandırması
- uygulanabilir olduğu durumlarda iki yönlü kazanç varsayımları
- kod-gerekli güncel faktörler
- çevresel düzeltme faktörleri
- kablo gruplaması
- koruyucu-cihaz koordinasyonu
- Beklenen çalışma koşulları.
Bir tedarikçinin onu "30A kablo" veya "50A kablo" olarak tanımladığı için bir kabloyu seçmeyin. Akım-taşıma kapasitesi kablonun nasıl ve nereye kurulduğuna bağlıdır.
Kablo Uzunluğu:
İki bağlantı noktası arasındaki tek-yol rota uzunluğunu doğrulayın.
İki-iletkenli bir DC devresi için gerilim-düşüş hesaplamaları normalde hem pozitif hem de negatif akım yollarını hesaba katar. Tek-yol uzunluğunu toplam devre uzunluğuyla karıştırmak önemli bir boyutlandırma hatası üretebilir.
Kurulum Ortamı:
Kayıt:
- minimum ve maksimum ortam sıcaklığı
- beklenen çatı veya modül-arka sıcaklığı
- doğrudan güneş ışığına maruz kalma
- kablo demetleme veya gruplama
- kablo tepsisi, boru veya ücretsiz-hava kurulumu
- suya maruz kalma
- yeraltı yönlendirme
- metal çatı veya keskin kenarlarla temas
- kimyasal maruziyet
- kemirgen riski
- takip sistemlerinde hareket
- yangın-performansı gereksinimleri.
Bağlayıcı Ayrıntıları:
Konektör üreticisini ve tam modelini öğrenin.
Onaylamak:
izin verilen iletken kesiti-
izin verilen kablo dış çapı
iletken yapısı
terminal boyutu
sızdırmazlık aralığı
onaylı sıkma aleti
onaylı iletişim
montaj talimatları
izin verilen çiftleşme muadili.
Tedarik Gereksinimleri:
Tanımlamak:
- iletken malzeme
- kablo boyutu
- gerilim sınıfı
- gerekli standart
- sertifika veren kuruluş
- ambalaj uzunluğu
- tambur veya bobin gereksinimleri
- işaretleme dili
- renk
- toplu test
- muayene gereksinimleri
- teslimat şartları
- dokümantasyon paketi.
Solar Kablo Standartları ve Pazar Gereksinimleri
Her güneş enerjisi pazarını otomatik olarak karşılayan tek bir kablo sertifikası yoktur.
Hangi kablonun kabul edilebilir olduğunu proje sahibi, tasarımcı, EPC yüklenicisi, yerel otorite ve geçerli elektrik kanunu belirler.
Ana Güneş Kablo Çerçeveleri
| Standart veya atama | Genel rol | Tipik pazar alaka düzeyi |
|
IEC 62930 |
1,5kV DC'ye kadar derecelendirilmiş PV DC kablolar için uluslararası ürün standardı |
IEC-tabanlı uluslararası projeler |
|
EN 50618 / H1Z2Z2-K |
Avrupa PV kablo standardı ve uyumlaştırılmış kablo tanımı |
Avrupa ve EN-odaklı projeler |
|
UL 4703 PV Teli |
Fotovoltaik tel için Kuzey Amerika standardı |
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer UL- odaklı projeler |
|
PV1-F |
Ürün tanımı tarihsel olarak TÜV PV kablo gereksinimleriyle ilişkilendirilmiştir |
Mevcut spesifikasyonlar ve bazı uluslararası pazarlar |
|
IEC 62548-1 |
DC kablolaması dahil PV-dizisi tasarım gereksinimleri |
Sistem tasarımı ve kurulumu |
|
IEC 60364-7-712 |
PV güç kaynakları içeren elektrik kurulumlarına ilişkin gereksinimler |
Kurulum tasarımı |
|
IEC 62852 |
DC PV konnektörleri için güvenlik gereksinimleri ve testler |
Konektör seçimi ve uyumluluğu |
IEC 62548-1, DC kablolaması, elektriksel koruma, anahtarlama ve topraklama dahil olmak üzere PV-dizisi tasarım gereksinimlerini ele alır. IEC 60364-7-712, PV güç kaynağı kurulumlarından kaynaklanan elektrik kurulumu gereksinimlerini ele alır. Geçerli basım ve ulusal benimseme her proje için onaylanmalıdır.
-
IEC 62930
IEC 62930, fotovoltaik sistemlerin DC tarafında kullanıma yönelik, 1,5 kV DC'ye kadar nominal gerilime sahip, çapraz-bağlı izolasyona ve kılıfa sahip tek-damarlı PV kablolar için geçerlidir.
Standart her ikisini de içerir:
- halojen-ücretsiz, düşük-dumanlı kablolar
- halojen içerebilecek kablolar.
Bu nedenle, IEC 62930 uyumluluğuna ilişkin bir iddia, otomatik olarak her isteğe bağlı çevresel veya yangın özelliğinin kanıtı olarak yorumlanmamalıdır. Sertifika ve teknik veri sayfası, ürünün gerçek yapısını ve test kapsamını belirtmelidir.
-
EN 50618 ve H1Z2Z2-K
EN 50618, çapraz bağlı yalıtım ve kılıfa sahip, esnek, tek-damarlı PV güç kabloları için geçerlidir. BSI, standardı, 1,5kV nominal DC voltajına sahip fotovoltaik sistemlerin DC tarafı için düşük-dumanlı, halojen-içermeyen kablolara uygulanacak şekilde tanımlar.
H1Z2Z2-K tanımı, geniş ölçüde EN 50618 uyumlu güneş enerjisi kablosuyla ilişkilidir.
Tipik bir H1Z2Z2-K yapısı şunları içerir:
- Sınıf 5 esnek iletken
- kalaylı bakır
- çapraz-bağlantılı yalıtım
- çapraz-bağlantılı dış kılıf
- halojen-içermeyen malzemeler
- UV'ye-dayanıklı dış yapı.
Ancak H1Z2Z2-K işareti yine de sertifika, üretici ve üretim işaretlerine göre kontrol edilmelidir.
-
UL 4703 PV Teli
UL 4703, fotovoltaik tel için Kuzey Amerika standardıdır. UL Solutions, UL 4703'ü PV Kablo Standardı olarak tanımlıyor ve güneş ışığına dayanıklılığı ürün kategorisinin önemli bir parçası olarak tanımlıyor.
Kuzey Amerika projesi için alıcılar, EN 50618 veya IEC 62930 sertifikasının tek başına proje gerekliliklerini karşıladığını varsaymamalıdır. Gerekli ürün listesi ve yerel olarak kabul edilen Ulusal Elektrik Yasası gereklilikleri onaylanmalıdır.
NFPA, NEC'yi güvenli elektrik tasarımı, kurulumu ve denetimi için bir referans noktası olarak tanımlıyor. NEC'nin kabulü ve değiştirilmesi yargı yetkisine göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle, yargı yetkisine sahip proje yetkilisine danışılmalıdır.
-
Sertifikasyon Kuruluşu ve Ürün Standardı
Bu terimler birbirine karıştırılmamalıdır:
- IEC, EN ve UL referansları ürün veya test standartlarını tanımlayabilir.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions ve diğer kuruluşlar test ve belgelendirme hizmetleri sağlayabilir.
- Sertifika, belirli gereksinimlere göre değerlendirilen tanımlı bir ürün kapsamını kaydeder.
- Bir test raporu test edilen numuneyi, yöntemi ve test sonuçlarını kaydeder.
- Bir uygunluk beyanı normalde üretici veya sorumlu tedarikçi tarafından düzenlenir.
Bu nedenle "TÜV kablosu" tam bir teknik spesifikasyon değildir. Bir alıcı şunu sormalıdır:
Tedarik sorusuHangi fabrika, ürün modeli ve ebat aralığı için hangi kuruluş tarafından, hangi standarda göre sertifikalandırılmıştır?
PV1-F, H1Z2Z2-K ve UL PV Kablosuna Genel Bakış
PV1-F, H1Z2Z2-K ve UL PV Teli genellikle birlikte tartışılır ancak bunlar değiştirilebilir etiketler olarak ele alınmamalıdır.
PV1-F, 2 PfG 1169 spesifikasyon ailesi de dahil olmak üzere TÜV Rheinland'ın fotovoltaik kablo testi gereksinimleri aracılığıyla uluslararası PV spesifikasyonlarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
TÜV belgeleri, fotovoltaik sistemlerde kullanılan kablolar için gereklilikler olarak 2 PfG 1169'u tanımlar. Daha önceki TÜV materyalleri ayrıca 2 PfG 1169/08.2007'ye göre PV kablo testine de atıfta bulunuyordu.
PV1-F hala şurada görünebilir:
- eski EPC spesifikasyonları
- mevcut güneş enerjisi santralleri
- distribütör katalogları
- değiştirme siparişleri
- bölgesel satın alma belgeleri.
Alıcı, PV1-F'yi yalnızca isme dayanarak reddetmemeli veya kabul etmemelidir. Mevcut sertifikayı, geçerli spesifikasyon basımını, nominal voltajı, boyut aralığını ve proje kabulünü doğrulayın.
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K, daha yeni EN 50618 odaklı projeler için yaygın olarak belirtilir.
Basit bir "PV1-F ve H1Z2Z2-K" karşılaştırmasıyla karşılaştırıldığında doğru satın alma sorusu şudur:
|
Tedarik sorusuMevcut proje spesifikasyonu ve hedef pazara göre hangi kablo tanımı ve sertifikasyon esası gereklidir? |
H1Z2Z2-K, EN odaklı net bir ürün tanımı sağladığından ve 1,5kV DC sistemlerinde yaygın olarak mevcut olduğundan sıklıkla seçilir.
UL PV Teli, Kuzey Amerika PV Teli kategorisini gerektiren projeler için tasarlanmıştır.
Ürün işaretlemesi, voltaj değeri, iletken yapısı ve onaylı kullanım, UL sertifikasyon veritabanında ve proje belgelerinde kontrol edilmelidir.
-
Pratik Karşılaştırma
|
Öğe |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
UL PV Teli |
|
Ana bağlam |
TÜV PV kablo spesifikasyon ailesi |
EN 50618 |
UL 4703 |
|
Ortak kullanım |
Mevcut ve bölgesel uluslararası spesifikasyonlar |
Avrupa ve EN-odaklı projeler |
Kuzey Amerika projeleri |
|
Ürün adlandırma |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
Fotovoltaik Tel / PV Tel |
|
Seçim esası |
Sertifika ve proje kabulü |
EN sertifikası ve proje spesifikasyonu |
UL listesi ve yerel elektrik kodu |
|
Eşdeğer olduğu varsayılabilir mi? |
HAYIR |
HAYIR |
HAYIR |
Doğru seçim, hangi tanımın daha yeni veya daha tanıdık göründüğüne göre belirlenmez. Tam uyumluluk şartına göre belirlenir.
Solar Kablo Boyutu Seçimi
Kablo boyutu normalde milimetre kare cinsinden iletken kesit alanı-veya AWG boyutu olarak ifade edilir.
Yaygın metrik güneş enerjisi-kablosu boyutları şunları içerir:
- 2,5 mm²
- 4mm²
- 6mm²
- 10mm²
- 16mm²
- ana DC çalışmaları için daha büyük tasarlanmış boyutlar.
Uygun bir kablo boyutu en az iki ayrı kontrolü karşılamalıdır:
1. Akım-taşıma kapasitesi
2. Gerilim-düşüş performansı
Ayrıca aşağıdakilerle uyumlu olmalıdır:
- konnektörler
- terminaller
- kablo rakorları
- yönlendirme sistemleri
- bükülme{0}}yarıçap gereksinimleri
- mekanik kurulum sınırları.
Temel Seçim Mantığı
Daha büyük bir iletken genellikle daha düşük elektrik direncine sahiptir.
Daha düşük direnç normalde şu anlama gelir:
- düşük voltaj düşüşü
- daha düşük dirençli güç kaybı
- aynı akımda daha az iletken ısınması
- Uzun rotalarda geliştirilmiş performans.
Ancak daha büyük bir kablo aynı zamanda şu anlama da gelir:
- daha yüksek malzeme maliyeti
- daha fazla ağırlık
- daha büyük dış çap
- daha büyük bir minimum bükülme yarıçapı
- daha zor yönlendirme
- olası konektör uyumsuzluğu
- daha büyük variller ve daha yüksek navlun maliyeti.
Bu nedenle en iyi kablo her zaman mevcut en büyük kablo olmayabilir. Uygun tasarım payı ile tüm elektriksel, mekanik, çevresel ve ticari gereksinimleri karşılayan en küçük uyumlu kablodur.
Akım Kapasitesi ve Gerilim Düşümü
Akım kapasitesi ve voltaj düşüşü birbiriyle ilişkilidir ancak aynı hesaplama değildir.
Mevcut-Taşıma Kapasitesi
Akım-taşıma kapasitesi, bir iletkenin izin verilen çalışma sıcaklığını aşmadan tanımlanmış koşullar altında taşıyabileceği maksimum sürekli akımdır.
İzin verilen değer aşağıdakilerle değişebilir:
- iletken kesiti-
- iletken malzeme
- yalıtım sıcaklığı derecesi
- ortam sıcaklığı
- havaya veya boruya kurulum
- bir yüzeye kurulum
- kablo gruplaması
- havalandırma
- Sıcak modüllere veya çatılara yakınlık
- yüklü iletken sayısı
- geçerli kurulum standardı.
Bu nedenle, 4 mm²'lik bir güneş kablosunu "tam olarak X amper için derecelendirilmiş" olarak tanımlayan evrensel internet tabloları yanıltıcı olabilir.
Doğru süreç şudur:
- devre tasarım akımını hesaplayın;
- geçerli standart kapsamında kablonun temel akım değerini tanımlayın;
- sıcaklık ve kurulum düzeltme faktörlerini uygulayın;
- düzeltilmiş kablo değerini tasarım akımıyla karşılaştırın;
- kabloyu aşırı akım koruması ve bağlı ekipmanla koordine edin.
Gerilim Düşümü
Gerilim düşüşü, akım akışı sırasında iletken direncinin neden olduğu gerilimin azalmasıdır.
Gerilim düşüşünü dört ana faktör etkiler:
kablo uzunluğu
akım
iletken boyutu
iletken malzeme.
Daha uzun kablolar ve daha yüksek akım, voltaj düşüşünü artırır. Daha büyük bir iletken onu azaltırken, bakır aynı kesit alanı için alüminyumdan daha düşük dirence sahiptir-.
Yararlı bir ilk-geçiş DC formülü şöyledir:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
Sembol |
Anlam |
|
ΔV |
Volt cinsinden voltaj düşüşü |
|
L |
Metre cinsinden-tek yönlü kablo uzunluğu |
|
I |
Amper cinsinden devre akımı |
|
ρ |
İletken direnci |
|
S |
mm² cinsinden iletken kesit alanı- |
|
2 |
Pozitif ve negatif iletken yolları |
Gerilim düşüşü (%)=(ΔV / sistem çalışma gerilimi) × 100
Bu basitleştirilmiş denklem ön karşılaştırma için faydalıdır. Nihai tasarımda üreticinin maksimum iletken direnci, çalışma sıcaklığı, kurulum yöntemi ve geçerli mühendislik standardı kullanılmalıdır.
Açıklayıcı Gerilim-Düşüş Örneği
Varsayımlar: 30 m tek- yol, 12 A devre akımı, 600 V DC çalışma voltajı, ön karşılaştırma için 0,0175 Ω·mm²/m bakır direnci, sıcaklık ayarı dahil değildir.
|
Kablo boyutu |
Hesaplanan voltaj düşüşü |
600 V'de yüzde |
|
4mm² |
3.15 V |
0.525% |
|
6mm² |
2.10 V |
0.35% |
|
10mm² |
1.26 V |
0.21% |
|
Hesaplama sınırıBu örnek yalnızca voltaj düşüşünü karşılaştırır. Bu, her üç boyutun da akım kapasitesini, sıcaklığı, konektör uyumluluğunu veya yerel gereksinimleri karşıladığını kanıtlamaz. |
4mm², 6mm² ve 10mm² Solar Kablo
Bu üç boyut sıklıkla karşılaştırılırçünkü bunlar konut, ticari ve hizmet{0}}ile ilgili birçok DC kablo uygulamasını kapsamaktadır.
4mm² Güneş Kablosu
4mm² kablo genellikle aşağıdakiler için düşünülür:
- kısa modül-dize bağlantıları
- konut PV sistemleri
- daha düşük-akım devreleri
- Gerilim düşüşünün kabul edilebilir kaldığı yollar
- 4mm² iletkenler için tasarlanmış konektörler.
Avantajları
- daha düşük iletken maliyeti
- daha düşük ağırlık
- daha küçük dış çap
- daha kolay kullanım ve yönlendirme
- geniş konnektör kullanılabilirliği.
Sınırlamalar
- 6mm² veya 10mm²'den daha yüksek direnç
- uzun rotalarda daha fazla voltaj düşüşü
- zorlu koşullar altında daha az termal marj
- kablolar gruplandığında veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında uygun olmayabilir.
- 6mm² Güneş Kablosu
- 6mm² kablo sıklıkla aşağıdakiler için düşünülür:
- daha uzun dizi yolları
- ticari çatı sistemleri
- daha düşük voltaj-düşüş hedeflerine sahip projeler
- daha yüksek{0}}güncel modül teknolojileri
- Ek akım veya termal marj gerektiren kurulumlar.
6mm² Güneş Kablosu
Avantajları
- 4mm²'den daha düşük direnç
- azaltılmış voltaj düşüşü
- daha geniş uygulama aralığı
- Genellikle PV konektörleri tarafından desteklenir.
Sınırlamalar
- daha yüksek maliyet ve ağırlık
- daha büyük kablo çapı
- farklı bir konnektör kontağı veya contası gerekebilir
- hesaplama ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
- 10mm² Güneş Kablosu
- 10mm² kablo aşağıdakiler için düşünülebilir:
- uzun DC yolları
- daha yüksek-akım devreleri
- birleştirici--çevirici-bağlantıları
- kesin kayıp hedefleri olan projeler
- tasarlanmış DC besleyici uygulamaları.
10mm² Güneş Kablosu
Avantajları
- daha düşük direnç
- azaltılmış voltaj düşüşü
- karşılaştırılabilir koşullar altında iyileştirilmiş akım-taşıma potansiyeli.
Sınırlamalar
- daha yüksek malzeme maliyeti
- daha büyük bükülme yarıçapı
- daha zor kurulum
- daha az standart modül-bağlayıcı seçeneği
- Contalar, salmastralar ve terminallerle daha büyük uyumsuzluk riski
- daha yüksek taşıma ve varil-taşıma maliyetleri.
Ön Karşılaştırma
| Seçim faktörü |
4mm²
|
6mm²
|
10mm²
|
| Kısa dizi koşuları |
Genellikle dikkate alınır |
Uygun ama büyük olabilir |
Gerekmedikçe genellikle gereksiz |
| Daha uzun rotalar |
Gerilim düşüşü sınırlayıcı hale gelebilir |
Ortak seçenek |
Güçlü voltaj-düşüş performansı |
| Kurulum esnekliği |
Yüksek |
Orta ila yüksek |
Daha düşük |
| Bağlayıcı kullanılabilirliği |
Geniş |
Geniş |
Dikkatlice kontrol edilmeli |
| Malzeme maliyeti |
Üç arasında en düşük |
Orta |
En yüksek |
| Eşit akım ve uzunlukta gerilim düşüşü |
En yüksek |
Daha düşük |
En düşük |
| Alışkanlığa göre seçim kabul edilebilir mi? |
HAYIR |
HAYIR |
HAYIR |
Kalaylı Bakır, Alüminyum ve Kablo Malzemeleri
Kalaylı-Bakır İletkenler
Kalaylı bakır, esnek güneş kablolarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
İletken, ince kalay kaplamalı bakır tellerden oluşur. Ürün tasarımına bağlı olarak bu aşağıdakileri destekleyebilir:
- korozyon direnci
- stabil halat yüzeyleri
- esnek iletken yapısı
- onaylı sıkma kontaklarıyla uyumluluk
- zorlu ortamlarda{0}uzun süreli kullanım.
Birçok H1Z2Z2-K ürünü, IEC 60228'e uygun olarak Sınıf 5 kalaylı bakır iletkenleri belirtir.
Kalaylı bakır, kablonun otomatik olarak uyumlu olmasını sağlamaz. Tamamlanan kablonun yine de ilgili elektrik, malzeme ve çevre gerekliliklerini karşılaması gerekir.
Çıplak Bakır
Bazı kablo standartlarında veya ürün yapılarında çıplak bakır kullanılabilir.
Alıcılar, çıplak bakırın her zaman kalitesiz olduğunu veya kalaylı bakırın her zaman zorunlu olduğunu varsaymamalıdır. Karar aşağıdakilere dayanmalıdır:
- geçerli standart
- sertifika kapsamı
- çevresel koşullar
- iletken yapısı
- terminal tasarımı
- korozyon riski
- müşteri spesifikasyonu.
Alüminyum ve Alüminyum{0}}Alaşımlı İletkenler
Alüminyum, bakırdan daha düşük yoğunluğa ve{0}}daha düşük ham madde maliyetine sahiptir, ancak aynı zamanda aynı kesit alanı için daha yüksek elektrik direncine de sahiptir-.
Bir alüminyum iletken, karşılaştırılabilir bir elektrik performansı sağlamak için genellikle bakırdan-daha büyük bir kesite ihtiyaç duyar.
Alüminyum güneş enerjisi kablosu, özellikle ağırlık ve iletken maliyetinin önemli olduğu mühendislik uygulamalarında düşünülebilir. Ancak aşağıdakiler incelenmeden doğrudan bakır kablonun yerine kullanılmamalıdır:
- iletken boyutu
- mevcut kapasite
- voltaj düşüşü
- konnektör veya pabuç onayı
- galvanik uyumluluk
- oksidasyon kontrolü
- sonlandırma yöntemi
- minimum bükülme yarıçapı
- çekme davranışı
- kablo standardı
- proje kabulü.
TÜV Rheinland'ın mevcut ürün-sertifika kapsamı, fotovoltaik sistemlerde kullanılan alüminyum-alaşımlı iletkenlere sahip elektrik kabloları için ayrı bir spesifikasyon içermektedir. Bu, alüminyum PV kablosunun, doğrudan malzeme ikamesi olarak değerlendirilmek yerine, kendi tanımlanmış tasarımına ve sertifikasyon esasına ihtiyaç duyduğunu güçlendirir.
Yalıtım ve Kılıf Malzemeleri
Modern PV kabloları genellikle çapraz-bağlı polimer bileşikleri kullanır.
Potansiyel özellikler şunları içerir:
- yüksek-sıcaklık performansı
- UV direnci
- ozon direnci
- alev direnci
- düşük-duman davranışı
- halojen-içermeyen yapı
- aşınma direnci
- suya, asitlere veya alkali maddelere karşı direnç.
"XLPE", "çapraz-bağlı", "halojen-serbest" veya "UV-dirençli" kelimeleri tek başına yeterli kanıt olarak kabul edilmemelidir. Gözden geçirmek:
- malzeme tanımı
- test standardı
- sertifika
- teknik veri sayfası
- sıcaklık derecesi
- Kurulum sınırlamaları.
Kablo ve Konnektör Uyumluluğu
Bir güneş enerjisi kablosu elektriksel olarak doğru boyutlandırılmış olabilir ve yine de seçilen konnektör için uygun olmayabilir.
Uyumluluk sistem olarak kontrol edilmelidir.
Beş Kritik Uyumluluk Kontrolü

1. İletken Kesiti-
Konektör kontağı kablo boyutuna uygun olmalıdır.
4mm² veya 6mm² için tasarlanmış bir terminal, 10mm²'lik bir iletkeni kabul etmeyebilir.
2. Kablo Dış Çapı
Kablo kılıfı konnektör contasına uymalıdır.
Aynı nominal 6mm² iletken, aşağıdaki farklılıklar nedeniyle farklı dış çaplarla tedarik edilebilir:
- yalıtım kalınlığı
- kılıf kalınlığı
- malzeme formülasyonu
- imalat toleransları
- suya-dirençli yapı
- mekanik koruma.
Konektörün sızdırmazlık aralığının dışındaki bir kablo, güvenilmez bir çevresel yalıtım oluşturabilir.
Örneğin, bir Stäubli konnektör ürünü, kablo dış-çap aralığının 5,4–7,6 mm olduğu 4 mm² ve 6 mm² iletken boyutlarını belirtir. Bu, evrensel bir bağlayıcı kuralı değil, ürüne-özel bir örnektir
3. İletken Yapısı
Kişinin aşağıdakilerle uyumlu olması gerekir:
- iletken sınıfı
- iplikçik sayısı
- iplik çapı
- kalaylı veya çıplak bakır
- alüminyum, uygun olduğu yerde..
4. Temas ve Sıkma Aleti
Konektör üreticisinin onayladığı kontak, sıkma kalıbı ve montaj aletini kullanın.
Görsel olarak kapalı bir kıvrım, uyumlu bir bağlantının kanıtı değildir. Yanlış aletler şunlara neden olabilir:
- eksik sıkıştırma
- hasarlı teller
- aşırı temas direnci
- aşırı ısınma
- azaltılmış çekme gücü-
- istikrarsız uzun-vadeli performans.
5. Konektör Üreticisi ve Ürün Ailesi
"MC4-uyumlu" olarak tanımlanan konektörlerin başka bir üreticinin ürünüyle güvenli bir şekilde çapraz eşleştirilebileceğini varsaymayın.
IEC 62852, 1,5kV DC'ye kadar nominal gerilimlerde DC fotovoltaik devrelerde kullanılan konnektörlere yönelik güvenlik gerekliliklerini ve testleri kapsar. IEC ayrıca farklı üreticiler tarafından üretilen DC PV konnektörleri arasındaki uyumsuzluğu özel olarak ele alan bir teknik rapor da yayınladı.
Stäubli, farklı üreticilerin çapraz{0}}eşleşen konnektörlerinin tolerans, malzeme ve temas-kuvveti uyumsuzlukları oluşturabileceğini, bunun da potansiyel olarak sızıntıyı, çatlamayı ve temas direncini artırabileceğini belirtmektedir. Aynı üreticiden ve onaylı ürün ailesinden eşleşen konnektörlerin kullanılmasını önerir.
Konektör Uyumluluğu Kontrol Listesi
Bir kablo ve konnektör kombinasyonunu onaylamadan önce şunları doğrulayın:
- bağlayıcı üreticisi
- bağlayıcı modeli
- bay ve bayan ürün ailesi
- iletken-boyut aralığı
- kablo dış-çap aralığı
- iletken malzeme
- iletken sınıfı
- parça numarasıyla iletişime geçin
- sıkma aracı
- kıvrımlı kalıp
- sıyırma uzunluğu
- uygun olduğu yerde montaj torku
- test gereksinimini-çıkarın
- Montajdan sonra IP derecesi
- modül ve invertör talimatları.
UV, Isı, Su ve Montaj Koşulları
Kurulum ortamı, bir kablonun proje ömrü boyunca güvenilir kalıp kalmayacağını belirleyebilir.
-
UV ve Güneş Işığı
Modüllerin arkasına veya arasına takılan PV kabloları, uzun-süreli güneş ışığına ve UV'ye maruz kalabilir.
Kablonun sertifikasının veya teknik veri sayfasının özellikle amaçlanan dış mekan maruziyetini desteklediğini kontrol edin. UV direncinin kanıtı olarak siyah ceket rengine güvenmeyin.
-
Sıcaklık
Güneş kabloları aşağıdakilerin yakınında çalışabilir:
sıcak modül arka sayfaları
metal çatılar
kötü havalandırılan borular
gruplandırılmış kablo demetleri
invertör veya birleştirici muhafazaları.
IEC 62930, 90 derecelik normal sürekli maksimum iletken sıcaklığını belirtir ve kümülatif çalışma süresini 120 derece ile sınırlar. Bu, kablonun rutin olarak 120 derecede çalışacak şekilde tasarlanması gerektiği anlamına gelmez.
Yüksek ortam sıcaklığı mevcut akım-taşıma kapasitesini azaltır. Bu nedenle boyutlandırma sırasında sıcaklık düzeltmesi dahil edilmelidir.
-
Düşük Sıcaklık
Soğuk ortamlar şunları etkiler:
kablo esnekliği
kurulum yönetimi
minimum bükülme yarıçapı
çatlamaya karşı direnç
konnektör sızdırmazlığı.
Her ikisini de onaylayın:
minimum çalışma sıcaklığı
minimum kurulum ve taşıma sıcaklığı.
Farklı olabilirler.
-
Suya Maruz Kalma
"Suya-dayanıklı" farklı performans düzeylerini tanımlayabilir.
Olası koşullar şunları içerir:
ara sıra yağmur
yoğunlaşma
ıslak kanal
geçici suya maruz kalma
kalıcı daldırma
tatlı su
tuzlu su
basınçlı su
ıslak toprağa doğrudan gömme.
Normal dış mekana maruz kalma için onaylanmış bir ürün, kalıcı suya batırma için otomatik olarak onaylanmaz.
Bazı özel güneş enerjisi kablolarının ek AD8 veya suya- dayanıklılık iddiaları vardır. Örneğin LAPP, tanımlanmış koşullar altında sığ, kirlenmemiş suya kalıcı olarak daldırmak için ürüne-özel güneş enerjisi kablosu tasarımlarını tanımlar. Bu iddialar tüm H1Z2Z2-K kabloları için değil, belirtilen ürün için geçerlidir.
-
Yeraltı Kurulumu
Her solar kablonun doğrudan gömülebileceğini varsaymayın.
Olası onaylanmış yöntemler şunları içerebilir:
kanal
kablo hendeği
kum yatağı
koruyucu kanal
zırhlı kablo
doğrudan gömülmek üzere özel olarak işaretlenmiş ürün.
Bir güneş enerjisi kablosu, korumalı yer altı kurulumu için darbe ve ezilme testlerini geçebilir ancak yine de doğrudan gömme için onaylanmayabilir. Her zaman teknik veri sayfasına ve yerel kurulum kurallarına uyun.
-
Mekanik Koruma
Kablolar aşağıdakilerden korunmalıdır:
keskin metal kenarlar
desteklenmeyen asılı
aşırı çekme kuvveti
ezici
kılıfa zarar veren kablo bağları
konnektörlerde sürekli gerilim
kemirgen aktivitesi
tekrarlanan izleyici hareketi
uyumsuz kimyasallarla temas.
Doğru kablo spesifikasyonu kötü kurulumu telafi edemez.
Solar Kablo Sertifikası Nasıl Doğrulanır?
Kopyalanan bir sertifika dosyası, sertifika logosu veya katalog beyanı yeterli değildir
Aşağıdaki doğrulama sürecini kullanın
1. Adım: Sertifikayı Veren Kişiyi Belirleyin
Belgenin şu kuruluş tarafından düzenlenip düzenlenmediğini doğrulayın:
- TÜV Rheinland
- TÜV SÜD
- UL Çözümleri
- tanınmış başka bir sertifikasyon veya test kuruluşu
- ulusal bir sertifikasyon kuruluşudur.
2. Adım: Sertifika Numarasını Kontrol Edin
Sertifika numarası okunaklı ve aranabilir olmalıdır.
TÜV Rheinland sertifikaları için test işareti, Certipedia'da kontrol edilebilecek benzersiz bir kimlik içerebilir. TÜV, orijinal bir veritabanı girişinin ürün adını, modelini ve sertifika bilgilerini göstermesi gerektiğini belirtiyor.
UL Solutions, kullanıcıların ürün ve bileşen sertifikasyon bilgilerini arayabileceği Product iQ'da sertifikalı PV kablolarını listeler.
3. Adım: Sertifika Sahibini Kontrol Edin
Sertifika sahibini aşağıdakilerle karşılaştırın:
- tedarikçi firma
- üretici
- fabrika
- faturayı düzenleyen kişi
- ürün işaretleme
- ambalajlama
- deney raporu.
Bir ticari şirket, başka bir şirket tarafından üretilen sertifikalı bir kabloyu satabilir ancak ilişki şeffaf ve izlenebilir olmalıdır
Adım 4: Ürün Modelini Kontrol Edin
Sertifika, satın alınan ürün ailesini tam olarak kapsamalıdır.
Bir kablo serisine ait sertifika, aşağıdaki durumlarda farklı bir kabloyu desteklemek için kullanılmamalıdır:
- başka bir yalıtım malzemesi
- başka bir iletken malzeme
- başka bir voltaj değeri
- başka bir fabrika
- başka bir ürün tanımı.
Adım 5: Sertifika Numarasını Kontrol Edin
Sipariş edilen iletken boyutunun dahil olduğunu doğrulayın.
2,5–6 mm²'yi kapsayan bir sertifika, otomatik olarak 10 mm² veya 16 mm²'yi kapsamaz.
6. Adım: Standardı ve Sürümü Kontrol Edin
Doğrulamak:
- kesin standart
- spesifikasyon numarası
- baskı veya tarih
- değişiklikler
- voltaj değeri
- ürün tanımı
Adım 7: Mevcut Durumu Kontrol Edin
Sertifikanın şu şekilde olmadığını doğrulayın:
- geri çekilmiş
- askıya alınmış
- sonlandırıldı
- değiştirildi
- sınırlı.
Adım 8: Kablo İşaretlemesini Kontrol Edin
Üretim kablosu aşağıdaki gibi gerekli bilgileri uygun aralıklarla göstermelidir:
- üretici
- ürün türü
- kablo boyutu
- anma gerilimi
- standart
- sertifika işareti veya numarası
- Belirtildiği yerde parti veya üretim izlenebilirliği.
Adım 9: Sertifika Sahibini Kontrol Edin
Bir B2B siparişi için şunları talep etmeyi düşünün:
- sertifika
- geçerli veritabanı kaydı
- teknik veri sayfası
- uygunluk beyanı
- -test raporunu veya ilgili rapor özetini yazın
- fabrika test raporu
- toplu izlenebilirlik
- paket listesi
- muayene raporu.
Solar Kablo Fiyatını Ne Belirler?
Solar kablo fiyatı iletken boyutundan daha fazla etkilenir.
1. İletken Malzeme
Bakır genellikle en büyük malzeme-maliyet bileşenidir.
Fiyatlandırma aşağıdakilerden etkilenebilir:
- bakır kriteri
- kalaylı-bakır premium
- iletken ağırlığı
- iletken kesiti-
- imalat toleransı
- bakır fiyatı ayarlama tarihi.
Alüminyum, iletken ağırlığını ve ham{0}}malzeme maliyetini azaltabilir, ancak daha büyük bir kesite ve farklı sonlandırmalara- ihtiyaç duyabilir.
2. Gerçek İletken Kesiti-
Uyumlu bir kablo, geçerli standardın elektriksel-direnç ve yapı gereksinimlerini karşılamalıdır.
Alıcılar, teklifleri yalnızca basılı "4mm²" veya "6mm²" etiketiyle karşılaştırmamalıdır. Karşılaştırmak:
- iletken direnci
- iletken yapısı
- gerçek ağırlık
- sertifika
- üretim toleransı.
3. Yalıtım ve Kılıf Bileşenleri
Daha yüksek-performanslı çapraz-bağlantılı malzemeler aşağıdakileri etkileyebilir:
- UV direnci
- sıcaklık derecesi
- yangın davranışı
- düşük-duman performansı
- suya dayanıklılık
- mekanik dayanıklılık
- işleme maliyeti.
4. Sertifikasyon
Sertifikasyon maliyetleri şunları içerebilir:
- ürün testi
- fabrika değerlendirmesi
- yıllık gözetim
- sertifika bakımı
- pazara-özel onaylar
- ek boyut uzantıları.
Çok düşük bir fiyat teklifi, hedef pazar için gereken sertifikasyonun hariç tutulmasına neden olabilir.
5. Kablo Boyutu
Aynı inşaat ve sipariş koşullarında:
6mm² normalde 4mm²'den daha fazla iletken malzeme kullanır
10mm², 6mm²'den daha fazla iletken malzeme kullanır.
Fiyat farkını sadece iletken ağırlığı belirlemez çünkü izolasyon, paketleme, üretim hızı ve sipariş miktarı da önemlidir.
6. Sipariş Miktarı
Fiyatlandırma aşağıdakilere göre değişebilir:
- numune miktarı
- bir bobin
- palet miktarı
- tam davul
- tam-konteyner siparişi
- yıllık tedarik anlaşması.
7. Paketleme
Maliyet şunlardan etkilenebilir:
- 100m bobinler
- 500m davul
- 1.000m varil
- ahşap davul
- kontrplak davul
- ihracat fümigasyon gereklilikleri
- özel etiketler
- barkod ve palet gereksinimleri.
8. Önceden Birleştirilmiş Konektörler
Fabrikada-sonlandırılmış kablo düzenekleri aşağıdakiler için ek maliyetler içerir:
- konnektörler
- kişiler
- sıkma
- toplantı
- elektrik testi
- polarite kontrolü
- etiketleme
- ambalajlama.
9. Test ve Muayene
Ek gereksinimler şunları içerebilir:
- tanık olunan fabrika testleri
- üçüncü-taraf incelemesi
- iletken-direnç testi
- boyutsal muayene
- işaretleme doğrulaması
- ambalaj denetimi
- -gönderim öncesi örnekleme.
10. Teslimat Şartları
Teklifleri aynı ticari temelde karşılaştırın:
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- Varsa DDP.
Daha düşük bir EXW fiyatı, daha düşük bir teslim proje maliyeti üretmeyebilir.
Solar Kablo Tedarikçisi Nasıl Değerlendirilir?
Nitelikli bir tedarikçi ürün, üretim süreci ve dokümantasyon üzerinde kontrol sahibi olduğunu gösterebilmelidir.
1. Ürün Yeteneği
Tedarikçinin aşağıdakileri üretip tedarik edemeyeceğini kontrol edin:
gerekli kablo tanımı
gerekli boyutlar
gerekli voltaj değeri
gerekli renkler
bakır veya onaylı alüminyum yapı
suya-dayanıklı özel veya yer altı kablosu
önceden birleştirilmiş kablo setleri.
2. Belgelendirme Kapsamı
Doğrulamak:
sertifika sahibi
fabrika yeri
ürün serisi
iletken-boyut aralığı
iletken malzeme
voltaj değeri
geçerli standart
mevcut durum.
3. İmalat Kontrolü
Bir fabrika değerlendirmesi şunları inceleyebilir:
iletken bükümü
kalaylama kontrolü
yalıtım ekstrüzyonu
kılıf ekstrüzyonu
Çapraz-bağlama süreci
çevrimiçi çap kontrolü
kıvılcım testi
baskı ve işaretleme
alma ve{0}paketleme
uygun olmayan-ürün kontrolü.
4. Kalite Laboratuvarı
Fabrikanın aşağıdakileri test edip edemeyeceğini veya doğrulayıp doğrulayamayacağını sorun:
iletken direnci
yalıtım direnci
gerilim dayanımı
iletken boyutları
yalıtım kalınlığı
kılıf kalınlığı
dış çap
çekme özellikleri
uzama
alev performansı
yaşlanma performansı
-kablo işaretlemesi tamamlandı.
Bazı testler periyodik veya harici olarak gerçekleştirilen tip testleri iken bazıları rutin veya toplu testler olabilir. Tedarikçi bunları açıkça ayırt etmelidir.
5. İzlenebilirlik
Tedarikçi şunları izleyebilmelidir:
ham-madde partisi
üretim hattı
üretim tarihi
operatör veya vardiya
test kaydı
ambalaj numarası
davul numarası
Sevkiyat.
6. İhracat Deneyimi
Şununla ilgili deneyimi inceleyin:
hedef-ülke belgeleri
menşe sertifikaları
konteyner yükleme
kablo-tambur koruması
nem koruması
gümrük belgeleri
proje-tabanlı paketleme listeleri
üçüncü-taraf denetimi.
7. Teknik Yanıt
Güçlü bir tedarikçi, bir kablo önermeden önce teknik sorular sormalıdır.
Uyarı işaretleri şunları içerir:
akım veya uzunluk verileri olmadan tek bir boyut önermek
bir sertifikanın dünya çapında kabul edildiğini iddia etmek
konnektör çapının göz ardı edilmesi
tüm siyah DC kablolarını güneş kablosu olarak tanımlama
veritabanı doğrulamasını reddetme
tutarsız ürün işaretleri sağlamak
Haber vermeden fabrikaları değiştirmek.
Solar Kablo Tedarik Kontrol Listesi
Bir satın alma siparişi vermeden önce aşağıdaki kontrol listesini kullanın
Proje Bilgileri
☐ Hedef ülke onaylandı
☐ Geçerli elektrik kodu onaylandı
☐ Gerekli kablo standardı onaylandı
☐ Sistem maksimum DC voltajı onaylandı
☐ Tasarım akımı onaylandı
☐ Kablo güzergahı uzunluğu onaylandı
☐ Gerilim-düşüş sınırı onaylandı
☐ Ortam sıcaklığı onaylandı
☐ Kurulum yöntemi onaylandı
☐ Suya veya yeraltına maruz kalma doğrulandı
☐ Yangın-performansı gereksinimi onaylandı
Kablo Özellikleri
☐ Ürün tanımı belirtildi
☐ İletken boyutu belirtildi
☐ İletken malzemesi belirtildi
☐ İletken sınıfı belirtildi
☐ Belirtilen nominal voltaj
☐ Yalıtım malzemesi belirtildi
☐ Kılıf malzemesi belirtildi
☐ Kablonun dış-çap aralığı belirtildi
☐ Belirtilen minimum bükülme yarıçapı
☐ Çalışma-sıcaklığı aralığı belirtildi
☐ Kurulum-sıcaklık aralığı belirtildi
☐ UV direnci belirtildi
☐ Belirtilen suya-direnç düzeyi
☐ Belirtilen gömme yöntemi
Sertifikasyon
☐ Sertifikayı veren kuruluş onaylandı
☐ Sertifika numarası onaylandı
☐ Sertifika veritabanı kontrol edildi
☐ Sertifika sahibi onaylandı
☐ Fabrika onaylı
☐ Ürün modeli onaylandı
☐ Kablo boyutu dahildir
☐ Standart sürüm onaylandı
☐ Sertifika şu anda geçerli
☐ Üretim işaretlemesi sertifikasına uygundur
Konektör Uyumluluğu
☐ Konektör üreticisi onaylandı
☐ Konektör modeli onaylandı
☐ Onaylanan çiftleşme çifti onaylandı
☐ İletken-boyut aralığı onaylandı
☐ Kablo dış-çap aralığı onaylandı
☐ İrtibat parça numarası onaylandı
☐ Sıkma aleti onaylandı
☐ Sıkma kalıbı onaylandı
☐ Montaj talimatları gözden geçirildi
☐ Çıkarma-veya montaj testi kabul edildi
Ticari Şartlar
☐ Fiyat esası tanımlandı
☐ Bakır-fiyat ayarlama yöntemi tanımlandı
☐ Bobin veya tambur uzunluğu onaylandı
☐ Uzunluk toleransı onaylandı
☐ Paketleme onaylandı
☐ İşaretleme dili onaylandı
☐ Özel-etiket gereksinimleri onaylandı
☐ Minimum Sipariş Adedi onaylandı
☐ Üretim teslim süresi onaylandı
☐ Incoterm onaylandı
☐ Denetim kapsamı onaylandı
☐ Garanti ve talep prosedürü onaylandı
SSS
Güneş panelleri için normalde hangi kablo kullanılır?
Amaca uygun-tasarlanmış bir PV kablosu normalde güneş enerjisi sisteminin DC tarafında kullanılır. Hedef pazara bağlı olarak ortak özellikler arasında EN 50618 kapsamında H1Z2Z2-K, IEC 62930 ile uyumlu kablo veya UL 4703 PV Teli yer alır.
Nihai ürün, proje spesifikasyonuna ve yerel olarak kabul edilen elektrik kurallarına uygun olmalıdır.
4mm² solar kablo bir PV sistemi için yeterli midir?
Bazı kısa, daha düşük-akımlı dizi devreleri için yeterli olabilir, ancak boyut kontrol edilmeden onaylanamaz:
- tasarım akımı
- rota uzunluğu
- sistem voltajı
- ortam sıcaklığı
- kurulum yöntemi
- kablo gruplaması
- voltaj-düşüş hedefi
- konnektör uyumluluğu.
4mm² mi yoksa 6mm² solar kablo mu kullanmalıyım?
Hesaplamayla 4mm² ile 6mm² arasında seçim yapın.
Akım kapasitesi ve voltaj düşüşünün tasarım sınırları dahilinde kaldığı durumlarda 4mm² uygun olabilir. 6 mm²'lik bir kablo daha düşük dirence sahiptir ve daha uzun yollar, daha yüksek akım, daha sıcak ortamlar veya daha sıkı kayıp hedefleri için tercih edilebilir.
10mm² solar kablo ne zaman kullanılır?
Daha uzun yollar, daha yüksek-akımlı devreler veya birleştiriciler ile invertörler arasındaki bağlantılar için 10mm² kablo kullanılabilir. Birçok standart modül konnektörü öncelikle daha küçük iletken boyutlarına göre tasarlandığından konnektör, rakor, terminal ve bükme uyumluluğu kontrol edilmelidir.
H1Z2Z2-K, PV1-F'den daha mı iyi?
Her durumda değil.
H1Z2Z2-K genellikle EN 50618 ve daha yeni EN odaklı proje spesifikasyonlarıyla ilişkilendirilir. PV1-F hala mevcut veya bölgesel spesifikasyonlarda görünebilir.
Doğru kablo, mevcut sertifikası, nominal gerilimi, yapısı ve onaylı kullanımı proje gerekliliklerini karşılayan kablodur.
TÜV bir solar kablo standardı mıdır?
HAYIR.
TÜV Rheinland ve diğer TÜV kuruluşları test ve belgelendirme kuruluşlarıdır. Bir kablo EN 50618, IEC 62930, TÜV 2 PfG spesifikasyonu veya tanımlanmış başka bir gereksinime göre test edilebilir.
Her zaman sertifikasyon esasının tamamını isteyin.
Güneş panelleri için normal elektrik kablosu kullanılabilir mi?
Normal bina kablosunun açıktaki PV DC kabloları için uygun olduğunu varsaymayın.
Kablo gerekli voltaj, sıcaklık, güneş ışığı, nem, mekanik, yangın ve kurulum gereksinimlerini karşılamalıdır. Bir kablo elektriksel olarak iletken olabilir ancak yine de uzun-dönemli dış mekan fotovoltaik hizmeti için uygun olmayabilir.
Neden birçok güneş enerjisi kablosunda kalaylı bakır kullanılıyor?
Kalaylı bakır, kaplanmış damar yüzeyine sahip esnek bir bakır iletken sağlar ve sertifikalı H1Z2Z2-K kablo tasarımlarında yaygın olarak kullanılır. Kablo yapısının tamamı ve sertifikasyonu, tek başına iletken kaplamadan daha önemli olmaya devam etmektedir.
Güneş sisteminde alüminyum kablo kullanılabilir mi?
Evet, uygun şekilde tasarlanmış ve onaylanmış uygulamalarda.
Ancak alüminyum doğrudan bakırın yerine kullanılmamalıdır. Kablo boyutu, voltaj düşüşü, terminaller, konektörler, oksidasyon kontrolü, galvanik uyumluluk ve sertifikasyonun tümü gözden geçirilmelidir.
İki farklı üreticinin konnektörleri bağlanabilir mi?
Kombinasyonun tamamı ilgili üreticiler ve proje gereklilikleri tarafından özel olarak onaylanmadıkça çapraz{0}}eşleştirilmemelidirler.
Mekanik uyum elektriksel, çevresel veya uzun vadeli-uyumluluğu kanıtlamaz. Aynı onaylı konektör üreticisini ve ürün ailesini kullanmak daha güvenli tedarik kuralıdır.
Her H1Z2Z2-K kablosunun dış çapı aynı mı?
HAYIR.
Dış çap şunlara göre değişir:
- üretici
- iletken tasarımı
- yalıtım kalınlığı
- kılıf kalınlığı
- ürün boyutu
- özel su veya mekanik koruma
- üretim toleransı.
Her zaman kablo veri sayfasını konnektör sızdırmazlık aralığıyla karşılaştırın.
Her solar kablo doğrudan gömmeye uygun mudur?
HAYIR.
Bazı kablolar dış mekanda kullanılmak veya koruyucu boruya monte edilmek üzere tasarlanmıştır ancak doğrudan gömme için onaylanmamıştır. Teknik veri sayfası izin verilen yeraltı yöntemini belirtmelidir.
Solar kablo ne kadar dayanır?
sBazı EN 50618 odaklı ürünler, belirtilen normal koşullar altında en az 25 yıllık beklenen hizmet süresini belirtir. Bu, her kurulum için koşulsuz bir garanti değildir.
Gerçek yaşam şunlara bağlıdır:
- sıcaklık
- UV'ye maruz kalma
- nem
- mekanik hasar
- bağlayıcı kalitesi
- montaj işçiliği
- kimyasal maruziyet
- Bakım.
Bazı üreticiler, tanımlanmış normal koşullar altında belirli EN 50618-yönelik ürünler için beklenen hizmet-ömrü beyanını yayınlar. Bunu evrensel bir kablo garantisi olarak değil, ürüne özel bir kanıt olarak değerlendirin; Sunulan ürünün tam olarak mevcut veri sayfasını ve ticari garantisini doğrulayın.
Güneş enerjisi kablosu sertifikasını nasıl doğrulayabilirim?
Kontrol etmek:
sertifika numarası;
- belgelendirme kuruluşu;
- veritabanı durumu;
- sertifika sahibi;
- fabrika;
- ürün modeli;
- kablo-boyut aralığı;
- standart;
- voltaj değeri;
- üretim işaretlemesi.
TÜV Rheinland sertifikaları Certipedia aracılığıyla kontrol edilebilirken, UL-sertifikalı ürünler UL Product iQ aracılığıyla kontrol edilebilir.
