Zweikerniges Solarsystem Photovoltaik Flexibles Kupfer-PV-Solarpanel Elektrischer Draht 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 DC-elektrisches Solar-Glasfaserkabel
Basisinformation.
Modell Nr. | TÜV IEC62930 PV1-F Xlpo XLPE |
Zertifizierung | TÜV, UL, IEC, CE, CPR, ISO, RoHS, |
Drahtkernmaterial | Verzinntes Kupfer |
Machen | Suzhou Yonghao Cable Co., Ltd. |
Transport | Meer, Land und Luft |
Farbe | Rot, Schwarz, Andere |
Incoterms | Anhänger, CIF, CFR, DAP |
Transportpaket | Palette, Trommel, Rolle, Holzkiste |
Spezifikation | PV1-F 4 mm2 6 mm2 Doppelte Isolierung |
Herkunft | China |
HS-Code | 85446090 |
Produktionskapazität | 1, 200 km/Tage |
Produktbeschreibung
Verwenden | für Solaranlagen-Verteilungssystem |
Umgebungstemperatur | -40 °C bis +90 °C |
Prüfspannung | 6500V, 50Hz, 5min |
Umgebungstemperatur | 25 Jahre (TÜV) |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1200 km pro Tag |
Zertifizierung | TÜV |
Produktname | DC-Solar-PV-Kabel |
Farbe | Schwarz, Rot, Braun, Grau oder individuell |
Spezifikation | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
Anzahl der Kerne | Einkernig, zweikernig |
Transportpaket | Drum or Roll |
Nennspannung | Wechselstrom:Uo/U=0,6/1,0KV Gleichstrom:1,0KV |
Spannungsprüfung am fertigen Kabel | Wechselstrom: 6,5 kV Gleichstrom: 15 kV, 5 Min |
Witterungs-/UV-Beständigkeit | HD605/A1 |
Säure- und Alkalibeständigkeit | EN60811-2-1 |
Kaltbiegetest | EN60811-1-4 |
O-Zonen-Widerstand am gesamten Kabel | EN50396 |
Flammentest | IEC60332-1 |
Maximale Temperatur am Leiter | +120 °C |
Lebensdauer | 25 Jahre (-40 °C bis +90 °C) |
Zulassungen | TÜV Rheinland |
In der Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage im Niederspannungs-Gleichstromübertragungsteil des Kabels sind aufgrund der unterschiedlichen Nutzung der Umgebung und der technischen Anforderungen unterschiedliche Anforderungen an die Verbindung verschiedener Teile zu berücksichtigen. Die insgesamt zu berücksichtigenden Faktoren sind: Kabelisolationsleistung , Hitzebeständigkeit und Flammschutzleistung, Alterungsverhalten und Spezifikationen für den Drahtdurchmesser.
1. Die Verbindung des Verbindungskabels zwischen Solarzellenmodul und Modul erfolgt in der Regel direkt über das an der Modulanschlussdose angebrachte Verbindungskabel. Reicht die Länge nicht aus, kann auch ein spezielles Verlängerungskabel verwendet werden. Abhängig von der unterschiedlichen Leistungsgröße der Komponente verfügt diese Art von Verbindungskabel über eine Querschnittsfläche von 2,5 m², 4,4 m², 6,0 m² und drei weitere Spezifikationen. Diese Art von Verbindungskabel verfügt über eine doppelt isolierte Außenhaut, bietet hervorragenden Schutz gegen UV-Strahlung, Wasser, Ozon, Säure, Salzerosionsfähigkeit, hervorragende Allwetterfähigkeit und Verschleißfestigkeit.
2. Verwenden Sie ein mehradriges flexibles Kabel, das den UL-Test besteht, um die Batterie mit dem Wechselrichter zu verbinden. Durch die Wahl kurzer und dicker Kabel können Systemverluste reduziert, die Effizienz verbessert und die Zuverlässigkeit erhöht werden.
3. Die Kabel, die das Batteriearray mit der Steuerung oder dem DC-Anschlusskasten verbinden, müssen ebenfalls aus mehradrigen flexiblen Drähten bestehen, die den UL-Test bestehen. Die Querschnittsfläche hängt vom maximalen Ausgangsstrom des Batteriearrays ab.
Die Querschnittsfläche des Gleichstromkabels am benannten Ort ist nach folgenden Grundsätzen zu bestimmen: Kabel, die Solarmodule, Batterien und Batterien verbinden, und Wechselstrom-Lastkabel. Im Allgemeinen beträgt der Nennstrom der Kabel das 1,25-fache des maximalen Dauerarbeitsstroms jedes Kabels. Für Verbindungskabel zwischen der Solarzellenanordnung und der quadratischen Anordnung sowie für Verbindungskabel zwischen der Batterie (Gruppe) und dem Wechselrichter beträgt der Nennstrom des ausgewählten Kabels im Allgemeinen das 1,5-fache des maximalen Dauerarbeitsstroms in jedem Kabel.