Drošības un efektivitātes nodrošināšana: padomi pareizā saules enerģijas kabeļa izvēlei

1. Kas ir saules kabelis?

Strāvas pārvadei tiek izmantoti saules kabeļi. Tos izmanto saules elektrostaciju līdzstrāvas pusē. Viņiem ir lieliskas fiziskās īpašības. Tie ietver izturību pret augstu un zemu temperatūru. Arī pret UV starojumu, ūdeni, sāls aerosolu, vājām skābēm un vājiem sārmiem. Viņiem ir arī izturība pret novecošanos un liesmām.

Fotoelektriskie kabeļi ir arī īpaši saules kabeļi. Tos galvenokārt izmanto skarbos klimatiskajos apstākļos. Parastie modeļi ietver PV1-F un H1Z2Z2-K.Danyang Winpowerir saules kabeļu ražotājs

Saules kabeļi bieži atrodas saules gaismā. Saules enerģijas sistēmas bieži atrodas skarbos apstākļos. Viņi saskaras ar augstu karstumu un UV starojumu. Eiropā saulainās dienās saules enerģijas sistēmu temperatūra uz vietas sasniegs 100°C.

Fotoelementu kabeļi ir salikts kabelis, kas uzstādīts uz saules bateriju moduļiem. Tam ir izolējošs pārklājums un divas formas. Veidlapas ir vienkodola un divkodolu. Vadi ir izgatavoti no cinkota tērauda.

Tas var transportēt elektrisko enerģiju saules bateriju ķēdēs. Tas ļauj šūnām barot sistēmas.

2. Izstrādājuma materiāli:

1) Vadītājs: konservēta vara stieple
2) Ārējais materiāls: XLPE (pazīstams arī kā šķērssaistīts polietilēns) ir izolācijas materiāls.

3. Struktūra:

1) Parasti tiek izmantots tīra vara vai alvota vara dzīslas vadītājs

2) Iekšējā izolācija un ārējais izolācijas apvalks ir 2 veidu

4. Funkcijas:

1) mazs izmērs un viegls svars, enerģijas taupīšana un vides aizsardzība.

2) labas mehāniskās īpašības un ķīmiskā stabilitāte, liela strāvas nestspēja;

3) Mazāks izmērs, mazs svars un zemas izmaksas nekā citi līdzīgi kabeļi;

4) Tam ir: laba izturība pret rūsu, augsta karstumizturība un izturība pret skābēm un sārmiem. Tam ir arī nodilumizturība, un to nesabojā mitrums. To var izmantot korozīvā vidē. Tam ir laba pretnovecošanās veiktspēja un ilgs kalpošanas laiks.

5) Tas ir lēts. To var izmantot notekūdeņos, lietus ūdenī un UV staros. To var izmantot arī citās stiprās kodīgās vidēs, piemēram, skābēs un sārmos.

Fotoelementu kabeļiem ir vienkārša struktūra. Tie izmanto apstarotu poliolefīna izolāciju. Šim materiālam ir lieliska karstuma, aukstuma, eļļas un UV izturība. To var izmantot skarbos vides apstākļos. Tajā pašā laikā tam ir zināma stiepes izturība. Tas var apmierināt saules enerģijas vajadzības jaunajā laikmetā.

5. Priekšrocības

Vadītājs ir izturīgs pret koroziju. Tas ir izgatavots no alvas mīksta vara stieples, kas labi iztur koroziju.

Izolācija ir izgatavota no aukstumizturīga, zemu dūmu, halogēnus nesaturoša materiāla. Tas var izturēt -40 ℃ un tam ir laba aukstumizturība.

3) Tas ir izturīgs pret augstām temperatūrām. Apvalks ir izgatavots no karstumizturīga, zemu dūmu, halogēnus nesaturoša materiāla. Tas var izturēt temperatūru līdz 120 ℃ un tam ir lieliska augstas temperatūras izturība.

Pēc apstarošanas kabeļa izolācija iegūst citas īpašības. Tie ietver anti-UV, eļļas noturību un ilgu mūžu.

6. Raksturlielumi:

Kabeļa īpašības izriet no tā īpašajiem izolācijas un apvalka materiāliem. Mēs tos saucam par šķērssaistītu PE. Pēc paātrinātāja apstarošanas mainīsies kabeļa materiāla molekulārā struktūra. Tas uzlabos tā veiktspēju visos veidos.

Kabelis ir izturīgs pret mehāniskām slodzēm. Uzstādīšanas un apkopes laikā to var novadīt uz zvaigznītes augšējās konstrukcijas asās malas. Kabelim jāiztur spiediens, locīšana, spriedze, šķērsspriegojuma slodzes un spēcīgi triecieni.

Ja kabeļa apvalks nav pietiekami stiprs, tas sabojās kabeļa izolāciju. Tas saīsinās kabeļa kalpošanas laiku vai radīs tādas problēmas kā īssavienojumi, ugunsgrēks un traumas.

7. Funkcijas:

Drošība ir liela priekšrocība. Kabeļiem ir laba elektromagnētiskā savietojamība un augsta elektriskā izturība. Tie var izturēt augstu spriegumu un augstu temperatūru, kā arī izturēt laika apstākļu novecošanos. To izolācija ir stabila un uzticama. Tas nodrošina, ka maiņstrāvas līmeņi ir līdzsvaroti starp ierīcēm un atbilst drošības prasībām.

2) Fotoelementu kabeļi ir rentabli enerģijas pārvadē. Tie ietaupa vairāk enerģijas nekā PVC kabeļi. Tie var ātri un precīzi noteikt sistēmas bojājumus. Tas uzlabo sistēmas drošību un stabilitāti un samazina uzturēšanas izmaksas.

3) Vienkārša uzstādīšana: PV kabeļiem ir gluda virsma. Tos ir viegli atdalīt un pievienot un izslēgt. Tie ir elastīgi un vienkārši uzstādāmi. Tādējādi uzstādītājiem ir ērti ātri strādāt. Tos var arī sakārtot un uzstādīt. Tas ir ievērojami uzlabojis vietu starp ierīcēm un ietaupījis vietu.

4) Fotoelektrisko kabeļu izejmateriāli atbilst vides aizsardzības noteikumiem. Tie atbilst materiālajiem rādītājiem un to formulām. Lietošanas un uzstādīšanas laikā visi izdalītie toksīni un izplūdes gāzes atbilst vides noteikumiem.

8. Veiktspēja (elektriskā veiktspēja)

1) Līdzstrāvas pretestība: gatavā kabeļa vadošā serdeņa līdzstrāvas pretestība 20°C temperatūrā nav lielāka par 5,09Ω/km.

2) Pārbaude ir paredzēta ūdens iegremdēšanas spriegumam. Gatavo kabeli (20m) ievieto (20±5)℃ ūdenī uz 1h. Pēc tam to pārbauda ar 5 min sprieguma testu (AC 6,5kV vai DC 15kV) bez pārrāvuma.

Paraugs ilgstoši iztur līdzstrāvas spriegumu. Tas ir 5 m garš un destilētā ūdenī ar 3% NaCl pie (85±2)℃ (240±2)h. Abi gali ir pakļauti ūdens iedarbībai 30 cm.

Starp serdi un ūdeni tiek pielikts 0,9 kV līdzstrāvas spriegums. Kodols vada elektrību. Tas ir savienots ar pozitīvo polu. Ūdens ir savienots ar negatīvo polu.

Pēc parauga izņemšanas viņi veic ūdens iegremdēšanas sprieguma pārbaudi. Pārbaudes spriegums ir maiņstrāva

4) Gatavā kabeļa izolācijas pretestība 20 ℃ temperatūrā nav mazāka par 1014Ω·cm. Pie 90 ℃ tas nav mazāks par 1011Ω·cm.

5) Apvalkam ir virsmas pretestība. Tam jābūt vismaz 109Ω.

9. Pieteikumi

Vēja parkos bieži izmanto fotoelektriskos kabeļus. Tie nodrošina jaudu un saskarnes fotoelementu un vēja enerģijas ierīcēm.

2) Saules enerģijas lietojumos tiek izmantoti fotoelektriskie kabeļi. Tie savieno saules bateriju moduļus, savāc saules enerģiju un droši pārraida enerģiju. Tie arī uzlabo barošanas avota efektivitāti.

3) Elektrostaciju lietojumprogrammas: fotoelementu kabeļi var savienot arī strāvas ierīces. Tie savāc saražoto jaudu un uztur elektroenerģijas kvalitāti stabilu. Tie arī samazina elektroenerģijas ražošanas izmaksas un palielina energoapgādes efektivitāti.

4) Fotoelementu kabeļiem ir citi lietojumi. Tie savieno saules izsekotājus, invertorus, paneļus un gaismas. Tehnoloģija vienkāršo kabeļus. Tas ir svarīgi vertikālajā dizainā. Tas var ietaupīt laiku un uzlabot darbu.

10. Lietošanas joma

To izmanto saules elektrostacijām vai saules enerģijas iekārtām. Tas ir paredzēts aprīkojuma elektroinstalācijai un savienošanai. Tam ir spēcīgas spējas un laika apstākļu izturība. Tas ir piemērots lietošanai daudzās spēkstaciju vidēs visā pasaulē.

Kā kabelis saules ierīcēm, to var izmantot ārā dažādos laikapstākļos. Tas var darboties arī sausās un mitrās iekštelpās.

Šis produkts ir paredzēts mīkstajiem kabeļiem ar vienu dzīslu. Tie tiek izmantoti saules sistēmu CD pusē. Sistēmām ir maksimālais līdzstrāvas spriegums 1,8 kV (ar serdi, bez zemējuma). Tas ir aprakstīts 2PfG 1169/08.2007.

Šis produkts ir paredzēts lietošanai II klases drošības līmenī. Kabelis var darboties līdz 90 ℃. Turklāt jūs varat izmantot vairākus kabeļus paralēli.

11. Galvenās iezīmes

1) Var lietot tiešos saules staros

2) Piemērojamā apkārtējās vides temperatūra -40 ℃ ~ + 90 ℃

3) Kalpošanas laikam jābūt ilgākam par 20 gadiem

4) Izņemot 62930 IEC 133/134, cita veida kabeļi ir izgatavoti no liesmu slāpējoša poliolefīna. Tie ir ar zemu dūmu daudzumu un nesatur halogēnus.

12. Veidi:

Saules elektrostaciju sistēmā kabeļi tiek sadalīti līdzstrāvas un maiņstrāvas kabeļos. Atkarībā no dažādiem lietojumiem un lietošanas vidēm tos klasificē šādi:

Līdzstrāvas kabeļi galvenokārt tiek izmantoti:

1) sērijveida savienojums starp komponentiem;

Savienojums ir paralēls. Tas atrodas starp virknēm un starp virknēm un līdzstrāvas sadales kārbām (kombinatora kastēm).

3) starp līdzstrāvas sadales kārbām un invertoriem.

Maiņstrāvas kabeļi galvenokārt tiek izmantoti:

1) Savienojums starp invertoriem un paaugstinošiem transformatoriem;

2) Savienojums starp pakāpju transformatoriem un sadales ierīcēm;

3) Savienojums starp sadales ierīcēm un elektrotīkliem vai lietotājiem.

13. Priekšrocības un trūkumi

1) Priekšrocības:

a. Uzticama kvalitāte un laba vides aizsardzība;

b. Plašs pielietojuma diapazons un augsta drošība;

c. Viegli uzstādāms un ekonomisks;

d. Zems pārraides jaudas zudums un mazs signāla vājināšanās.

2) Trūkumi:

a. Noteiktas prasības attiecībā uz pielāgošanos videi;

b. Salīdzinoši augstas izmaksas un mērena cena;

c. Īss kalpošanas laiks un vispārēja izturība.

Īsāk sakot, fotoelementu kabelis ir ļoti noderīgs. Tas ir paredzēts enerģijas sistēmu pārsūtīšanai, savienošanai un kontrolei. Tas ir uzticams, mazs un lēts. Tā jaudas pārvade ir stabila. To ir viegli uzstādīt un uzturēt. Tā izmantošana ir efektīvāka un drošāka nekā PVC stieple, pateicoties tās videi un jaudas pārvadei.

14. Piesardzības pasākumi

Fotoelektriskos kabeļus nedrīkst likt virs galvas. Tie var būt, ja tiek pievienots metāla slānis.

Fotoelektriskie kabeļi ilgstoši nedrīkst atrasties ūdenī. Darba apsvērumu dēļ tie nedrīkst atrasties mitrās vietās.

3) Fotoelektriskos kabeļus nedrīkst ierakt tieši augsnē.

4) Fotoelementu kabeļiem izmantojiet īpašus fotoelektriskos savienotājus. Profesionāliem elektriķiem tie jāuzstāda.

15. Prasības:

Zemsprieguma līdzstrāvas pārvades kabeļiem saules sistēmās ir dažādas prasības. Tie atšķiras atkarībā no komponenta lietojuma un tehniskajām vajadzībām. Faktori, kas jāņem vērā, ir kabeļa izolācija, karstumizturība un liesmas izturība. Arī augsts novecošanās un stieples diametrs.

Līdzstrāvas kabeļi galvenokārt tiek likti ārpus telpām. Tiem jābūt izturīgiem pret mitrumu, sauli, aukstumu un UV stariem. Tāpēc līdzstrāvas kabeļi sadalītajās fotoelektriskajās sistēmās izmanto īpašus kabeļus. Viņiem ir fotoelementu sertifikācija.

Šāda veida savienojuma kabelis izmanto divslāņu izolācijas apvalku. Tam ir lieliska izturība pret UV, ūdeni, ozonu, skābi un sāli. Tam ir arī lieliska izturība pret jebkuriem laikapstākļiem un nodilumizturība.

Apsveriet līdzstrāvas savienotājus un PV paneļu izejas strāvu. Parasti izmantotie PV līdzstrāvas kabeļi ir PV1-F1*4mm2, PV1-F1*6mm2 utt.

16. Atlase:

Kabeļi tiek izmantoti Saules sistēmas zemsprieguma līdzstrāvas daļā. Viņiem ir dažādas prasības. Tas ir saistīts ar atšķirībām lietošanas vidē. Arī tehniskās vajadzības dažādu komponentu savienošanai. Jums jāņem vērā daži faktori. Tie ir: kabeļa izolācija, karstumizturība, liesmas izturība, novecošanās un stieples diametrs.

Īpašās prasības ir šādas:

Kabelis starp saules bateriju moduļiem parasti ir tieši savienots. Viņi izmanto kabeli, kas pievienots moduļa sadales kārbai. Ja garums nav pietiekams, var izmantot īpašu pagarinātāju.

Kabelim ir trīs specifikācijas. Tie ir paredzēti dažāda jaudas izmēra moduļiem. To šķērsgriezuma laukums ir 2,5 m㎡, 4,0 m㎡ un 6,0 m㎡.

Šim kabeļa veidam tiek izmantots divslāņu izolācijas apvalks. Tas ir izturīgs pret ultravioletajiem stariem, ūdeni, ozonu, skābi un sāli. Tas labi darbojas jebkuros laika apstākļos un ir nodilumizturīgs.

Kabelis savieno akumulatoru ar invertoru. Tam nepieciešami vairāku pavedienu mīkstie vadi, kas ir izturējuši UL testu. Vadiem jābūt savienotiem pēc iespējas tuvāk. Īsu un biezu kabeļu izvēle var samazināt sistēmas zudumus. Tas var arī uzlabot efektivitāti un uzticamību.

Kabelis savieno akumulatora bloku ar kontrolieri vai līdzstrāvas sadales kārbu. Tam jāizmanto UL pārbaudīts, vairāku pavedienu mīksts vads. Vada šķērsgriezuma laukums atbilst masīva maksimālajai izejas strāvai.

Līdzstrāvas kabeļa laukums ir iestatīts, pamatojoties uz šiem principiem. Šie kabeļi savieno saules bateriju moduļus, akumulatorus un maiņstrāvas slodzes. To nominālā strāva ir 1,25 reizes lielāka par maksimālo darba strāvu. Kabeļi iet starp saules blokiem, akumulatoru grupām un invertoriem. Kabeļa nominālā strāva ir 1,5 reizes lielāka par tā maksimālo darba strāvu.

17. Fotoelektrisko kabeļu izvēle:

Vairumā gadījumu fotoelektrisko elektrostaciju līdzstrāvas kabeļi ir paredzēti ilgstošai lietošanai ārpus telpām. Būvniecības apstākļi ierobežo savienotāju izmantošanu. Tos galvenokārt izmanto kabeļu savienošanai. Kabeļu vadītāju materiālus var iedalīt vara serdeņos un alumīnija serdenēs.

Vara dzīslu kabeļos ir vairāk antioksidantu nekā alumīnija. Tie arī kalpo ilgāk, ir stabilāki, un tiem ir mazāks sprieguma kritums un jaudas zudums. Būvniecībā vara serdeņi ir elastīgi. Tie pieļauj nelielu izliekumu, tāpēc tos ir viegli pagriezt un vīt. Vara serdeņi iztur nogurumu. Pēc lieces tie viegli neplīst. Tātad, elektroinstalācija ir ērta. Tajā pašā laikā vara serdeņi ir spēcīgi un var izturēt lielu spriegumu. Tas atvieglo būvniecību un ļauj izmantot mašīnas.

Alumīnija serdes kabeļi ir atšķirīgi. Tie ir pakļauti oksidācijai uzstādīšanas laikā alumīnija ķīmisko īpašību dēļ. Tas notiek šļūdes dēļ, kas ir alumīnija īpašība, kas var viegli izraisīt kļūmes.

Tāpēc alumīnija dzīslu kabeļi ir lētāki. Bet, lai nodrošinātu drošību un stabilu darbību, fotoelementu projektos izmantojiet vara dzīslu kabeļus.


Izlikšanas laiks: 22. jūlijs 2024