Водич за избор соларног ДЦ кабла 2026

Jul 16, 2026

Остави поруку

Како одабрати соларни ДЦ кабл за ПВ системе

 Величина кабла, струјни капацитет, пад напона, стандарди, компатибилност конектора и набавка

page-802-451

Резиме

Изаберите соларни ДЦ кабл према циљном тржишту и потребном стандарду, максималном напону система, коригованој струји кола, дужини путање и ограничењу напона{0}}ограничења, окружењу инсталације и тачном опсегу конектора. Затим проверите да ли сертификат покрива произвођача, модел производа и наручену величину. Коначно димензионисање и инсталација морају бити у складу са спецификацијом пројекта и локално усвојеним електричним правилима.

Соларни ДЦ кабл-који се такође назива соларни ПВ кабл или фотонапонски кабл-је наменски-дизајниран за једносмерну-страну ПВ система. Термини обично описују исту категорију апликације; "ДЦ" наглашава функцију кола, док "ПВ" наглашава соларну примену. Погодност производа и даље зависи од комплетног обележавања, конструкције, сертификата и одобрене употребе-а не кључне речи која се користи у каталогу.

Инжењерска напоменаОвај водич подржава прелиминарну спецификацију и набавку. Не замењује прорачуне дизајнера пројекта, локално усвојени електрични кодекс, надлежни орган или упутства произвођача конектора.

Кеи Такеаваис

Сама величина кабла не одређује погодност

Сама величина кабла не одређује погодност. Струјни капацитет, пад напона, температура и начин инсталације морају се проценити заједно.

Различити стандарди, системи сертификације

Х1З2З2-К, ПВ1-Ф и УЛ ПВ Вире нису идентични називи за један универзални производ. Они се односе на различите стандарде, системе сертификације и захтеве тржишта.

Отпорност, цена и тежина

Већи кабл обично смањује електрични отпор и пад напона, али такође повећава цену, тежину, захтеве за савијањем и ограничења компатибилности конектора.

Конектор се мора подударати

Конектор мора да одговара и пресеку кабла{0}}и спољашњем пречнику кабла. Кабл може бити електрични адекватан, али механички некомпатибилан са изабраним конектором.

ПДФ сертификат није довољан доказ

ПДФ сертификат није довољан доказ сам по себи. Купци треба да провере носиоца сертификата, ознаку производа, опсег величина, применљив стандард и тренутни статус базе података.

Шта је соларни кабл?

Соларни кабл, који се такође назива фотонапонски кабл или ПВ кабл, је електрични кабл дизајниран за директну-страну струје фотонапонског система.

 

Типичне примене укључују везе

 
  • између соларних модула
  • између низова модула и комбинаторских кутија
  • између комбинатора и инвертера
  • у оквиру претходно монтираних ПВ система ожичења
  • између осталих ПВ компоненти ДЦ-стране, где је то дозвољено дизајном производа.

ИЕЦ 62930 се примењује на једножилне-напонске каблове са-попречно повезаном изолацијом и-повезаним омотачем за употребу на страни једносмерне струје фотонапонских система. Његов опсег обухвата номиналне једносмерне напоне до и укључујући 1,5 кВ између проводника и између проводника и земље. Стандард специфицира нормалну континуирану максималну температуру проводника од 90 степени, са радом на 120 степени ограниченим на дефинисани кумулативни период.

page-1000-750

Типичан ИЕЦ- или ЕН{1}} соларни кабл може да садржи:

  • флексибилни проводник;
  • изолација проводника;
  • спољни омотач;
  • трајна ознака кабла која показује произвођача, ознаку производа, напон, стандард или информације о сертификацији.

Х1З2З2-К производиобично користе фине-ужене, калајисане-бакарне проводнике са унакрсним-повезаним, без халогена-изолацијом и једињењима омотача. Међутим, купци би требало да потврде стварну конструкцију из одобреног техничког листа, а не да претпостављају да сваки производ који се продаје као „соларни кабл“ има исту структуру.

 

Соларни кабл је више од црне или црвене ДЦ жице

Боја не успоставља усаглашеност.

Нормална флексибилна жица може да се произведе у црној или црвеној боји, али то је не чини погодном за дуготрајну{0}}ПВ употребу. Квалификовани соларни кабл мора бити оцењен у складу са електричним, термичким, еколошким и механичким захтевима релевантног стандарда.

У зависности од стандарда и обима производа, ови захтеви могу укључивати отпорност на:

  • излагање сунчевој светлости и ултраљубичастом зрачењу
  • озона
  • повишена температура
  • руковање ниском{0}температуром
  • воде или влаге
  • ширење пламена
  • механички утицај
  • абразија
  • киселине или алкалне супстанце
  • дуготрајно-пропадање изолације.

Тачне тврдње о перформансама морају се проверити у односу на сертификат кабла и технички лист. На пример, један производ може бити погодан за употребу на отвореном, али не и директно закопавање, док други производ може имати додатну водоотпорност или одобрење за подземну{2}}инсталацију.

 

Поуздан процес{0}}одабира каблова почиње пројектом, а не каталогом каблова.

Пре него што затражите понуду, прикупите следеће информације.
 

Циљно тржиште:

Идентификујте земљу и применљиве захтеве пројекта.

Питај:

  • Да ли је пројекат дизајниран у оквиру ИЕЦ- или ЕН-базираног оквира?
  • Да ли је потребна ПВ жица на листи УЛ-?
  • Да ли је земљи потребно додатно национално одобрење?
  • Да ли је одређена ознака кабла уписана у ЕПЦ спецификацију?
  • Да ли је за уградњу потребна класификација Уредбе о грађевинским производима?
  • Које издање електричног кодекса је усвојено на локалном нивоу?

Кабл прихваћен на једном тржишту можда неће бити аутоматски прихваћен на другом.

 

Напон система:

Потврди:

  • максимални напон ПВ поља
  • максимални ДЦ улазни напон претварача
  • максимални напон{0}}отвореног кола испод минималне температуре на локацији
  • називни напон кабла
  • називни напон конектора
  • друга ограничења напона компоненти.

Кабл, конектор и друге компоненте једносмерне струје морају бити прикладне за максимални израчунати напон система. Компонента најниже{1}}оцене може да ограничи коло.

 

Максимална струја пројектовања:

Одредите пројектну струју користећи:

  • струја кратког{0}}модула
  • конфигурација паралелног{0}}стринга
  • претпоставке бифацијалног добитка, где је применљиво
  • код{0}}потребне тренутне факторе
  • фактори корекције животне средине
  • груписање каблова
  • заштитна{0}}координација уређаја
  • очекивани услови рада.

Немојте бирати кабл само зато што га добављач описује као „кабл од 30А“ или „кабл од 50А“. Тренутни-носиви капацитет зависи од тога како и где је кабл инсталиран.

 

Дужина кабла:

Потврдите једносмерну{0}}дужину руте између две тачке везе.

Прорачун{0}}пада напона за дво-једносмерно коло са два проводника обично узима у обзир и позитивну и негативну струју. Бркање једносмерне дужине-са укупном дужином кола може да произведе значајну грешку у димензионисању.

 

Инсталационо окружење:

Запис:

  • минимална и максимална температура околине
  • очекивана температура крова или модула{0}}позади
  • директно излагање сунчевој светлости
  • везивање или груписање каблова
  • носач каблова, цев или бесплатна{0}}инсталација за ваздух
  • излагање води
  • подземно рутирање
  • контакт са металним кровом или оштрим ивицама
  • излагање хемикалијама
  • ризик од глодара
  • кретање на системима за праћење
  • пожарни{0}}захтеви за перформансе.
 

Детаљи конектора:

Пронађите произвођача конектора и тачан модел.

Потврди:

дозвољени пресек{0}}проводника

дозвољен спољни пречник кабла

конструкција проводника

величина терминала

опсег заптивања

одобрени алат за пресовање

одобрен контакт

упутства за монтажу

дозвољени пандан за парење.

 

Захтеви за набавку:

Дефинишите:

  • проводнички материјал
  • величина кабла
  • класа напона
  • захтевани стандард
  • издаваоца сертификата
  • дужина паковања
  • захтеви за бубањ или калем
  • означавање језика
  • боја
  • тестирање серије
  • инспекцијских захтева
  • услови испоруке
  • пакет документације.

Стандарди за соларне каблове и захтеви тржишта

Не постоји јединствени сертификат кабла који аутоматски задовољава свако соларно тржиште.

Власник пројекта, дизајнер, ЕПЦ извођач, локална власт и важећи електрични кодови одређују који је кабл прихватљив.

Главни соларни кабловски оквири

Стандард или ознака Општа улога Типична тржишна релевантност

ИЕЦ 62930

Међународни стандард производа за ПВ ДЦ каблове до 1,5 кВ ДЦ

Међународни пројекти засновани на ИЕЦ{0}}у

ЕН 50618 / Х1З2З2-К

Европски стандард фотонапонских каблова и усклађена ознака кабла

европски и ЕН{0}} пројекти

УЛ 4703 ПВ жица

Северноамерички стандард за фотонапонску жицу

Сједињене Америчке Државе и други пројекти оријентисани на УЛ-

ПВ1-Ф

Ознака производа историјски повезана са захтевима ТУВ ПВ каблова

Постојеће спецификације и нека међународна тржишта

ИЕЦ 62548-1

Захтеви за пројектовање ПВ{0}}поља, укључујући ДЦ ожичење

Пројектовање и монтажа система

ИЕЦ 60364-7-712

Захтеви за електричне инсталације које садрже ПВ изворе напајања

Дизајн инсталације

ИЕЦ 62852

Безбедносни захтеви и испитивања за ДЦ ПВ конекторе

Избор конектора и компатибилност

ИЕЦ 62548-1 се бави захтевима дизајна фотонапонских- низова укључујући ДЦ ожичење, електричну заштиту, пребацивање и уземљење. ИЕЦ 60364-7-712 се бави захтевима електричне инсталације који произилазе из ПВ инсталација за напајање. За сваки пројекат треба потврдити применљиво издање и национално усвајање.

  • ИЕЦ 62930

ИЕЦ 62930 се примењује на једножилне фотонапонске каблове-са попречно-повезаном изолацијом и омотачем за употребу на страни једносмерне струје фотонапонских система, са називним напоном до 1,5 кВ ДЦ.

Стандард укључује обоје:

  • каблови{0}}без халогена, нискодимни{1}
  • каблови који могу да садрже халогене.

Према томе, тврдња о усклађености са ИЕЦ 62930 не треба аутоматски да се тумачи као доказ сваке опционе карактеристике околине или пожара. Сертификат и технички лист морају навести стварну конструкцију производа и тестирани обим.

  • ЕН 50618 и Х1З2З2-К

ЕН 50618 се примењује на флексибилне, једножилне-каблове за ПВ напајање са попречно-повезаном изолацијом и омотачем. БСИ описује стандард који се примењује на каблове са мало-димности, без халогена- за ДЦ страну фотонапонских система са номиналним једносмерним напоном од 1,5 кВ.

Ознака Х1З2З2-К је широко повезана са соларним каблом усклађеним са ЕН 50618.

Типична конструкција Х1З2З2-К укључује:

  • Савитљиви проводник класе 5
  • калајисани бакар
  • унакрсно{0}}повезана изолација
  • унакрсно-повезан спољни омотач
  • Материјали{0}}без халогена
  • Спољашња конструкција{0}отпорна на УВ зрачење.

Међутим, ознаку Х1З2З2-К и даље треба проверити у односу на сертификат, произвођач и производне ознаке.

  • УЛ 4703 ПВ жица

УЛ 4703 је северноамерички стандард за фотонапонске жице. УЛ Солутионс описује УЛ 4703 као стандард за фотонапонску жицу и идентификује отпорност на сунчеву светлост као важан део категорије производа.

За пројекат у Северној Америци, купци не би требало да претпостављају да сертификат ЕН 50618 или ИЕЦ 62930 сам по себи задовољава захтеве пројекта. Морају бити потврђени захтевани списак производа и локално усвојени национални електрични кодекс.

НФПА описује НЕЦ као мерило за сигуран електрични дизајн, инсталацију и инспекцију. Усвајање и допуна НЕЦ-а може варирати у зависности од надлежности, тако да се треба консултовати са надлежним пројектним органом.

  • Сертификационо тело наспрам стандарда производа

Ове термине не треба мешати заједно:

  • ИЕЦ, ЕН и УЛ референце могу идентификовати стандарде производа или испитивања.
  • ТУВ Рхеинланд, ТУВ СУД, УЛ Солутионс и друге организације могу пружити услуге тестирања и сертификације.
  • Сертификат бележи дефинисани обим производа који је процењен према одређеним захтевима.
  • Извештај о испитивању бележи тестирани узорак, методу и резултате испитивања.
  • Изјаву о усаглашености обично издаје произвођач или одговорни добављач.

„ТУВ кабл“ стога није потпуна техничка спецификација. Купац мора да пита:

Питање набавкеСертификован од које организације, према ком стандарду, за коју фабрику, модел производа и распон величина?

 

Преглед ПВ1-Ф, Х1З2З2-К и УЛ ПВ жице

ПВ1-Ф, Х1З2З2-К и УЛ ПВ жице се обично расправљају заједно, али их не треба третирати као заменљиве етикете.

ПВ1-Ф је постао широко коришћен у међународним фотонапонским спецификацијама захваљујући захтевима ТУВ Рхеинланд за тестирање фотонапонских каблова, укључујући фамилију спецификација 2 ПфГ 1169.

ТУВ документација идентификује 2 ПфГ 1169 као захтеве за каблове који се користе у фотонапонским системима. Ранији ТУВ материјали су такође спомињали испитивање фотонапонских каблова према 2 ПфГ 1169/08.2007.

ПВ1-Ф се и даље може појавити у:

  • старије ЕПЦ спецификације
  • постојеће соларне електране
  • каталози дистрибутера
  • налози за замену
  • документација о регионалним набавкама.

Купац не би требало да одбије или прихвати ПВ1-Ф само на основу имена. Проверите тренутни сертификат, применљиво издање спецификације, називни напон, опсег величина и прихватање пројекта.

  • H1Z2Z2-K

Х1З2З2-К се обично специфицира за новије пројекте оријентисане према ЕН 50618.

У поређењу са једноставним поређењем „ПВ1-Ф против Х1З2З2-К“, исправно питање набавке је:

Питање набавкеКоје ознаке каблова и основу за сертификацију захтевају тренутна спецификација пројекта и циљно тржиште?

Х1З2З2-К се често бира јер даје јасну ЕН оријентисану ознаку производа и широко је доступан у 1,5кВ ДЦ системима.

УЛ ПВ Вире је дизајниран за пројекте који захтевају категорију северноамеричких ПВ жице.

Ознаку производа, називни напон, конструкцију проводника и одобрену употребу треба проверити у бази података о УЛ сертификатима и пројектној документацији.

  • Практично поређење

 

Ставка

ПВ1-Ф

H1Z2Z2-K

УЛ ПВ Жица

Главни контекст

Фамилија спецификација ТУВ ПВ каблова

ЕН 50618

УЛ 4703

Уобичајена употреба

Постојеће и регионалне међународне спецификације

европски и ЕН{0}} пројекти

Северноамерички пројекти

Именовање производа

ПВ1-Ф

H1Z2Z2-K

Фотонапонска жица / ПВ жица

Основа избора

Сертификат и прихватање пројекта

ЕН сертификат и спецификација пројекта

УЛ листа и локални електрични код

Може ли се претпоставити да је еквивалентно?

бр

бр

бр

Тачан избор не зависи од тога која ознака изгледа новија или познатија. Одређује се потпуним захтевом усаглашености.

 

Избор величине соларног кабла

Величина кабла се обично изражава као површина попречног пресека{0}}проводника у квадратним милиметрима или као величина АВГ.

Уобичајене метричке величине соларног-кабла укључују:

  • 2.5мм²
  • 4мм²
  • 6мм²
  • 10мм²
  • 16мм²
  • веће пројектоване величине за главне ДЦ погоне.

Одговарајућа величина кабла мора да задовољи најмање две одвојене провере:

1. Тренутни-носиви капацитет

2. Перформансе{1}}падања напона

Такође мора бити компатибилан са:

  • конектори
  • терминали
  • кабловске уводнице
  • системи рутирања
  • Захтеви за радијус{0}} савијања
  • границе механичке инсталације.

Основна логика избора

Већи проводник генерално има мањи електрични отпор.

Нижи отпор обично значи:

  • мањи пад напона
  • мањи отпорни губитак снаге
  • мање загревања проводника при истој струји
  • побољшане перформансе на дугим рутама.

Међутим, већи кабл такође значи:

  • већи трошак материјала
  • већа тежина
  • већи спољни пречник
  • већи минимални радијус савијања
  • теже рутирање
  • могућа некомпатибилност конектора
  • веће бубњеве и већи трошак транспорта.

Најбољи кабл стога није увек највећи доступни кабл. То је најмањи усаглашен кабл који испуњава све електричне, механичке, еколошке и комерцијалне захтеве са одговарајућом маргином дизајна.

Струјни капацитет и пад напона

Струјни капацитет и пад напона су повезани, али нису исти прорачун.

Тренутни-носиви капацитет

Струјни{0}}носиви капацитет је максимална стална струја коју проводник може да носи под дефинисаним условима без прекорачења своје дозвољене радне температуре.

Дозвољена вредност може да се промени са:

  • пресек{0}}проводника
  • проводнички материјал
  • оцена температуре изолације
  • температура околине
  • уградња у ваздух или цев
  • постављање на површину
  • груписање каблова
  • вентилација
  • близина топлих модула или кровова
  • број оптерећених проводника
  • важећи стандард за уградњу.

Због тога универзални интернет графикони који описују соларни кабл од 4 мм² као "процењен за тачно Кс ампера" могу да доведу у заблуду.

Исправан процес је:

  • израчунати струју дизајна кола;
  • идентификују основну струју кабла према важећем стандарду;
  • применити факторе корекције температуре и инсталације;
  • упореди кориговану оцену кабла са пројектном струјом;
  • ускладити кабл са прекострујном заштитом и повезаном опремом.
Волтаге Дроп

Пад напона је смањење напона узроковано отпором проводника док струја тече.

Четири главна фактора утичу на пад напона:

дужина кабла

струја

величина проводника

проводнички материјал.

Дужи каблови и већа струја повећавају пад напона. Већи проводник га смањује, док бакар има мањи отпор од алуминијума за исту површину{1}}попречног пресека.

Корисна формула првог{0}}проласка ДЦ је:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Симбол

Значење

ΔV

Пад напона у волтима

L

Дужина једносмерног{0} кабла у метрима

I

Струја кола у амперима

ρ

Отпорност проводника

S

Површина попречног пресека{0}}проводника у мм²

2

Путања позитивних и негативних проводника

 

Пад напона (%)=(ΔВ / радни напон система) × 100

Ова поједностављена једначина је корисна за прелиминарно поређење. Коначни дизајн треба да користи произвођачеву максималну отпорност проводника, радну температуру, метод уградње и применљиви инжењерски стандард.

Илустративни пример{0}}пада напона

Претпоставке: 30 м једносмерне-путе, струја кола 12 А, радни напон од 600 В ДЦ, отпор бакра од 0,0175 Ω·мм²/м за прелиминарно поређење, без укљученог подешавања температуре.

Величина кабла

Израчунати пад напона

Проценат на 600 В

4мм²

3.15 V

0.525%

6мм²

2.10 V

0.35%

10мм²

1.26 V

0.21%

Граница израчунавањаОвај пример упоређује само пад напона. То не доказује да све три величине задовољавају тренутни капацитет, температуру, компатибилност конектора или локалне захтеве.

Соларни кабл 4мм², 6мм² и 10мм²

Ове три величине се често упоређујујер покривају многе стамбене, комерцијалне и{0}}комуналне апликације које се односе на ДЦ каблове.

4мм² Соларни кабл

Кабл од 4 мм² се често разматра за:

  • кратке везе модула{0}}стрингова
  • стамбени ПВ системи
  • нижи-кола струје
  • путеви где пад напона остаје прихватљив
  • конектори дизајнирани за проводнике од 4 мм².
Предности
  • нижа цена проводника
  • мања тежина
  • мањи спољни пречник
  • лакше руковање и рутирање
  • широка доступност конектора.
Ограничења
  • већи отпор од 6мм² или 10мм²
  • већи пад напона на дугим трасама
  • мања термичка маргина у захтевним условима
  • могу постати неприкладни када су каблови груписани или изложени високим температурама.
  • 6мм² Соларни кабл
  • Кабл од 6 мм² се често разматра за:
  • дужи низ руте
  • комерцијални кровни системи
  • пројекти са нижим{0}}циљем пада напона
  • више{0}}тренутне технологије модула
  • инсталације које захтевају додатну струјну или термичку маргину.

6мм² Соларни кабл

Предности
  • мањи отпор од 4 мм²
  • смањен пад напона
  • шири опсег примене
  • обично подржавају ПВ конектори.
Ограничења
  • већа цена и тежина
  • већи пречник кабла
  • може захтевати другачији контакт или заптивку конектора
  • не отклања потребу за обрачуном.
  • 10мм² соларни кабл
  • Кабл од 10 мм² може се узети у обзир за:
  • дуге ДЦ руте
  • више{0}}струјних кола
  • спајање-на-инвертер
  • пројекти са строгим циљевима губитка
  • пројектоване апликације ДЦ фидера.

10мм² соларни кабл

Предности
  • мањи отпор
  • смањен пад напона
  • побољшани{0}}потенцијал струје под упоредивим условима.
Ограничења
  • већи трошак материјала
  • већи радијус савијања
  • тежа инсталација
  • мање опција стандардног модула{0}}конектора
  • већи ризик од неусклађености са заптивкама, уводницама и терминалима
  • већи трошкови транспорта и{0}}утовара са бубњем.

Прелиминари Цомпарисон

Фактор селекције
4мм²
6мм²
10мм²
Кратки низ трчања

Често се сматра

Погодно, али може бити превелико

Обично непотребно осим ако није потребно

Дуже руте

Пад напона може постати ограничавајући

Уобичајена опција

Снажне перформансе{0}}пада напона

Флексибилност инсталације

Високо

Средње до високе

Ниже

Доступност конектора

Широко

Широко

Мора се пажљиво проверити

Трошкови материјала

Најнижи од три

Средње

Највиша

Пад напона при једнакој струји и дужини

Највиша

Ниже

Најниже

Да ли је избор по навици прихватљив?

бр

бр

бр

 

Материјали од покалајног бакра, алуминијума и каблова

калајисани{0}}бакарни проводници

Покалајни бакар се широко користи у флексибилним соларним кабловима.

Проводник се састоји од бакарних жица са танким лименим премазом. У зависности од дизајна производа, ово може да подржи:

  • отпорност на корозију
  • стабилне површине прамена
  • флексибилна конструкција проводника
  • компатибилност са одобреним кримп контактима
  • дуготрајну-употребу у захтевним окружењима.

Многи Х1З2З2-К производи специфицирају проводнике од покалајног бакра класе 5 у складу са ИЕЦ 60228.

Калајисани бакар не чини кабл аутоматски компатибилним. Завршени кабл и даље мора да испуњава релевантне електричне, материјалне и еколошке захтеве.

Баре Цоппер

Голи бакар се може користити у неким стандардима каблова или конструкцијама производа.

Купци не би требало да претпостављају да је голи бакар увек инфериоран или да је калајисани бакар увек обавезан. Одлука треба да се заснива на:

  • важећи стандард
  • обим сертификата
  • услови животне средине
  • конструкција проводника
  • дизајн терминала
  • ризик од корозије
  • спецификација купца.

Алуминијум и алуминијум{0}}Проводници од легура

Алуминијум има мању густину и нижу цену сировог-материјала од бакра, али такође има већи електрични отпор за исту површину{1}}попречног пресека.

Алуминијумски проводник генерално захтева већи попречни-пресек од бакра да би обезбедио упоредиве електричне перформансе.

Алуминијумски соларни кабл се може узети у обзир у пројектованим апликацијама, посебно тамо где су тежина и цена проводника важни. Међутим, не треба га директно заменити бакарним каблом без прегледа:

  • величина проводника
  • тренутни капацитет
  • пад напона
  • конектор или одобрење за ушице
  • галванска компатибилност
  • контрола оксидације
  • метода прекида
  • минимални радијус савијања
  • затезно понашање
  • кабловски стандард
  • прихватање пројекта.

Тренутни ТУВ Рхеинландов опсег сертификације производа{0}} укључује посебну спецификацију за електричне каблове са проводницима од алуминијумске{1}}легура који се користе у фотонапонским системима. Ово појачава да алуминијумски ПВ кабл захтева сопствени дефинисан дизајн и основу за сертификацију уместо да се третира као директна замена материјала.

Материјали за изолацију и плашт

Модерни фотонапонски каблови обично користе унакр-повезана полимерна једињења.

Потенцијалне карактеристике укључују:

  • перформансе на високим{0}}температурама
  • УВ отпорност
  • отпорност на озон
  • отпорност на пламен
  • мало-понашање дима
  • конструкција{0}}без халогена
  • отпорност на хабање
  • отпорност на воду, киселине или алкалне супстанце.

Речи „КСЛПЕ“, „унакрсно-повезан“, „без халогена-“ или „УВ-отпоран“ не треба да се прихватају као довољан доказ саме по себи. Преглед:

  • ознака материјала
  • тест стандард
  • сертификат
  • технички лист
  • оцена температуре
  • ограничења инсталације.

 

Компатибилност каблова и конектора

Соларни кабл може бити електрично димензионисан и још увек није погодан за изабрани конектор.

Компатибилност се мора проверити као систем.

Пет критичних провера компатибилности

 

page-1448-754

1. Пресек проводника{1}}

Контакт конектора мора бити одобрен за величину кабла.

Терминал дизајниран за 4 мм² или 6 мм² можда неће прихватити проводник од 10 мм².

2. Спољни пречник кабла

Облога кабла мора да одговара заптивци конектора.

Исти проводник од 6 мм² може се испоручити са различитим спољним пречникима због разлика у:

  • дебљина изолације
  • дебљина омотача
  • формулација материјала
  • производне толеранције
  • водоотпорне{0}}конструкције
  • механичка заштита.

Кабл ван опсега заптивке конектора може да произведе непоуздану заптивку околине.

На пример, један производ Стаубли конектора наводи величине проводника од 4 мм² и 6 мм² са опсегом спољашњег{2}}пречника кабла од 5,4–7,6 мм. Ово је{6}}специфичан пример производа, а не правило универзалног конектора

3. Конструкција проводника

Контакт мора бити компатибилан са:

  • класа диригента
  • број праменова
  • пречник прамена
  • калајисан или голи бакар
  • алуминијум, где је применљиво..

4. Контакт и алат за пресовање

Користите алат за контакт, матрицу за пресовање и монтажни алат који је одобрио произвођач конектора.

Визуелно затворен кримп није доказ усаглашене везе. Неправилни алати могу узроковати:

  • непотпуна компресија
  • оштећене праменове
  • прекомерни контактни отпор
  • прегревања
  • смањена снага{0}}извлачења
  • нестабилан дугорочни{0}}перформанс.

 

5. Произвођач конектора и породица производа

Немојте претпостављати да конектори описани као „компатибилни са МЦ4-“ могу бити безбедно упарени са производом другог произвођача.

ИЕЦ 62852 покрива безбедносне захтеве и тестове за конекторе који се користе у фотонапонским колима једносмерне струје на називним напонима до 1,5 кВ ДЦ. ИЕЦ је такође објавио технички извештај који се посебно бави некомпатибилношћу између ДЦ ПВ конектора различитих произвођача.

Штаубли наводи да унакрсни-конектори различитих произвођача могу да створе толеранције, материјалне и контактне{1}}некомпатибилности, потенцијално повећавајући цурење, пуцање и отпорност на контакт. Препоручује спојне конекторе истог произвођача и одобрене породице производа..

Контролна листа компатибилности конектора

Пре него што одобрите комбинацију кабла и конектора, проверите:

  • произвођач конектора
  • модел конектора
  • породица мушких и женских производа
  • опсег{0}}величина проводника
  • опсег спољног{0}}пречника кабла
  • проводнички материјал
  • класа диригента
  • контакт број дела
  • алат за пресовање
  • цримп дие
  • дужина скидања
  • монтажни момент, где је применљиво
  • извући-услов за тестирање
  • ИП оцена након монтаже
  • упутства за модул и претварач.

 

УВ, топлота, вода и услови инсталације

Инсталационо окружење може одредити да ли ће кабл остати поуздан током животног века пројекта.

  • УВ и сунчева светлост

ПВ каблови инсталирани иза или између модула могу бити изложени дуготрајној-изложености сунчевој светлости и УВ зрачењу.

Проверите да ли сертификат кабла или технички лист подржава предвиђено излагање на отвореном. Не ослањајте се на црну боју јакне као доказ отпорности на УВ зрачење.

  • Топлота

Соларни каблови могу да раде у близини:

позадински листови врућих модула

метални кровови

слабо проветрени водови

груписане кабловске снопове

кућишта инвертера или комбинатора.

ИЕЦ 62930 специфицира нормалну континуирану максималну температуру проводника од 90 степени и ограничава кумулативни радни период на 120 степени. То не значи да кабл треба рутински да буде дизајниран да ради на 120 степени.

Висока температура околине смањује расположиви тренутни{0}}носиви капацитет. Због тога се током димензионисања мора укључити корекција температуре.

  • Ниска температура

Хладно окружење утиче на:

флексибилност кабла

руковање инсталацијом

минимални радијус савијања

отпорност на пуцање

заптивање конектора.

Потврдите оба:

минимална радна температура

минимална температура уградње и руковања.

Они могу бити различити.

  • Изложеност води

„Водо{0}}отпоран“ може да опише различите нивое перформанси.

Могући услови укључују:

повремено киша

кондензација

мокри провод

привремено излагање води

трајно потапање

слатководне

слана вода

воде под притиском

директно закопавање у влажно земљиште.

Производ одобрен за нормално излагање на отвореном није аутоматски одобрен за трајно потапање.

Неки специјализовани соларни каблови имају додатне захтеве за АД8 или водоотпорност{1}}. ЛАПП, на пример, идентификује-специфичне дизајне соларних каблова за производ за трајно потапање у плитку, неконтаминирану воду под дефинисаним условима. Ове тврдње се односе на наведени производ, а не на све каблове Х1З2З2-К.

  • Подземна инсталација

Немојте претпостављати да сваки соларни кабл може бити директно закопан.

Могуће одобрене методе могу укључивати:

провод

кабловски ров

пешчани кревет

заштитни канал

оклопни кабл

производ посебно означен за директно сахрањивање.

Један соларни кабл може проћи тестове на удар и гњечење за заштићену подземну инсталацију, али још увек није одобрен за директно закопавање. Увек пратите технички лист и локални код за инсталацију.

  • Механичка заштита

Каблови треба да буду заштићени од:

оштре металне ивице

неподржано вешање

прекомерна вучна сила

дробљење

кабловске везице које оштећују плашт

континуирана напетост на конекторима

активност глодара

поновљено кретање трагача

контакт са некомпатибилним хемикалијама.

Исправна спецификација кабла не може надокнадити лошу инсталацију.

 

Како проверити сертификат соларног кабла

Копирана датотека сертификата, логотип сертификата или изјава о каталогу нису довољни

Користите следећи процес верификације

Корак 1: Идентификујте издаваоца сертификата

 

Потврдите да ли је документ издао:

  • ТУВ Рхеинланд
  • TÜV SÜD
  • УЛ Солутионс
  • друга призната организација за сертификацију или тестирање
  • национално сертификационо тело.

Корак 2: Проверите број сертификата

 

Број сертификата мора бити читљив и претражив.

За ТУВ Рхеинланд сертификате, тестна ознака може да садржи јединствени ИД који се може проверити у Цертипедији. ТУВ наводи да аутентични унос базе података треба да приказује назив производа, модел и информације о сертификату.

УЛ Солутионс наводи сертификоване ПВ каблове у Продуцт иК, где корисници могу да претражују информације о сертификацији производа и компоненти.

Корак 3: Проверите држача сертификата

 

Упоредите носиоца сертификата са:

  • компанија добављача
  • произвођач
  • фабрика
  • издаваоца рачуна
  • означавање производа
  • паковање
  • извештај о испитивању.

Трговачко предузеће може продати сертификовани кабл који је произвела друга компанија, али однос мора бити транспарентан и следљив

 

Корак 4: Проверите модел производа

 

Сертификат мора да покрива тачну породицу производа који се купује.

Сертификат за једну серију каблова не би требало да се користи за подршку другог кабла са:

  • други изолациони материјал
  • други материјал проводника
  • други називни напон
  • друга фабрика
  • друга ознака производа.

Корак 5: Проверите број сертификата

 

Проверите да ли је наручена величина проводника укључена.

Сертификат који покрива 2,5–6 мм² не покрива аутоматски 10 мм² или 16 мм².

Корак 6: Проверите стандард и издање

 

Потврди:

  • тачан стандард
  • број спецификације
  • издање или датум
  • амандмани
  • називни напон
  • ознака производа

Корак 7: Проверите тренутни статус

 

Потврдите да сертификат није:

  • повучено
  • суспендован
  • прекинут
  • замењени
  • ограничено.

Корак 8: Проверите ознаку кабла

 

Производни кабл треба да приказује потребне информације у одговарајућим интервалима, као што су:

  • произвођач
  • тип производа
  • величина кабла
  • називни напон
  • стандардне
  • сертификациони знак или број
  • следљивост серије или производње, где је наведено.

Корак 9: Проверите држача сертификата

 

За Б2Б поруџбину, размислите о томе да затражите:

  • сертификат
  • тренутни запис базе података
  • технички лист
  • декларација о усаглашености
  • упишите-извештај о тестирању или релевантан резиме извештаја
  • извештај о фабричком испитивању
  • следљивост серије
  • листа паковања
  • извештај о инспекцији.

 

Шта одређује цену соларног кабла?

На цену соларног кабла утиче више од величине проводника.

1. Материјал проводника

Бакар је обично највећа компонента{0}}трошка материјала.

На цене могу утицати:

  • бакар репер
  • калајисан{0}}премијум бакар
  • тежина проводника
  • пресек{0}}проводника
  • производна толеранција
  • датум усклађивања цене бакра.

Алуминијум може да смањи тежину проводника и цену сировог{0}}материјала, али може да захтева већи попречни пресек-и различите завршетке.

2. Стварни пресек проводника{1}}

Кабл који је усаглашен треба да испуњава захтеве за електричну{0}}отпорност и конструкцију важећег стандарда.

Купци не би требало да упоређују понуде само са одштампаном етикетом „4мм²“ или „6мм²“. Упоредите:

  • отпор проводника
  • конструкција проводника
  • стварна тежина
  • сертификат
  • толеранција производње.

3. Једињења за изолацију и плашт

Унакрсно повезани материјали{0}}већих перформанси{1}} могу утицати на:

  • УВ отпорност
  • оцена температуре
  • понашање у пожару
  • ниске-перформансе дима
  • отпорност на воду
  • механичка издржљивост
  • трошкови обраде.

4. Сертификација

Трошкови сертификације могу укључивати:

  • тестирање производа
  • фабричка процена
  • годишњи надзор
  • одржавање сертификата
  • одобрења за{0}}специфична тржишта
  • додатна проширења величине.

Веома ниска котација може искључити сертификацију потребну за одредишно тржиште.

5. Величина кабла

Под истим условима изградње и поруџбине:

6мм² обично користи више материјала за проводнике од 4мм²

10 мм² користи више материјала за проводнике него 6 мм².

Разлика у цени није одређена само тежином проводника јер су изолација, паковање, брзина производње и обим поруџбине такође важни.

6. Количина наруџбе

Цене могу да варирају у зависности од:

  • количина узорка
  • један калем
  • количина палета
  • пун бубањ
  • пуни-редослед контејнера
  • годишњи уговор о снабдевању.

7. Паковање

На цену може утицати:

  • 100м калемови
  • 500м бубњеви
  • 1.000м бубњеви
  • дрвени бубњеви
  • бубњеви од шперплоче
  • захтеви за извозну фумигацију
  • приватне робне марке
  • бар код и захтеви за палете.

8. Претходно монтирани конектори

Фабрички{0}}завршени склопови каблова укључују додатне трошкове за:

  • конектори
  • контакти
  • кримповање
  • скупштина
  • електрично испитивање
  • контрола поларитета
  • етикетирање
  • паковање.

9. Испитивање и инспекција

Додатни захтеви могу укључивати:

  • био сведок фабричких испитивања
  • инспекција{0}}треће стране
  • тестирање{0} отпора проводника
  • преглед димензија
  • верификација обележавања
  • инспекција паковања
  • узимање узорака пре{0} отпреме.

10. Услови испоруке

Упоредите понуде на истој комерцијалној основи:

  • ЕКСВ
  • ФОБ
  • ЦФР
  • ЦИФ
  • ДДП, где је доступно.

Нижа ЕКСВ цена можда неће произвести ниже испоручене трошкове пројекта.

 

Како проценити добављача соларних каблова

Квалификовани добављач треба да буде у стању да покаже контролу над производом, производним процесом и документацијом.

1. Могућности производа

Проверите да ли добављач може да произведе или испоручи:

потребна ознака кабла

потребне величине

потребан називни напон

потребне боје

бакарна или одобрена алуминијумска конструкција

специјални водоотпоран{0}}или подземни кабл

унапред монтирани комплети каблова.

2. Обим сертификације

Потврди:

носилац сертификата

локација фабрике

серија производа

опсег{0}}величина проводника

проводнички материјал

називни напон

важећи стандард

тренутно стање.

3. Контрола производње

Процена фабрике може да прегледа:

насукавање проводника

контрола калајисања

екструзија изолације

екструзија омотача

унакрсног{0}}процеса повезивања

онлајн контрола пречника

испитивање варница

штампање и обележавање

преузимање{0}}и паковање

неусаглашена{0}}контрола производа.

4. Лабораторија за квалитет

Питајте да ли фабрика може да тестира или провери:

отпор проводника

отпор изолације

издржати напон

димензије проводника

дебљина изолације

дебљина омотача

спољни пречник

затезна својства

издужење

перформансе пламена

перформансе старења

завршено-обележавање кабла.

Неки тестови су типски тестови који се врше периодично или екстерно, док други могу бити рутински или групни тестови. Добављач треба да их јасно разликује.

5. Следљивост

Добављач треба да буде у могућности да уђе у траг:

сировина{0}}партија

производна линија

датум производње

оператер или смена

записник о тесту

број паковања

број бубња

пошиљка.

6. Искуство у извозу

Прегледајте искуство са:

одредишна{0}}документација земље

уверења о пореклу

утовар контејнера

заштита за бубањ{0} кабла

заштита од влаге

царинска документација

листе за паковање засноване на пројекту

инспекција{0}}треће стране.

7. Технички одговор

Јак добављач треба да постави техничка питања пре него што препоручи кабл.

Знакови упозорења укључују:

препоручује једну величину без података о актуелним или дужинама

тврдећи да је један сертификат прихваћен широм света

занемарујући пречник конектора

описујући све црне ДЦ каблове као соларне каблове

одбија верификацију базе података

обезбеђивање недоследних ознака производа

мењају фабрике без обавештења.

 

 

Контролна листа за набавку соларних каблова

Користите следећу контролну листу пре издавања налога за куповину

Информације о пројекту

☐ Потврђена земља одредишта

☐ Потврђен одговарајући електрични код

☐ Потврђен потребан стандард каблова

☐ Потврђен максимални ДЦ напон система

☐ Потврђена струја пројектовања

☐ Потврђена дужина кабловске трасе

☐ Ограничење{0}}пада напона потврђено

☐ Температура околине потврђена

☐ Потврђен начин инсталације

☐ Потврђено излагање води или подземним водама

☐ Фире{0}}услов за перформансе је потврђен

Спецификација кабла

☐ Наведена ознака производа

☐ Наведена величина проводника

☐ Наведен материјал проводника

☐ Наведена класа проводника

☐ Наведен називни напон

☐ Наведен изолациони материјал

☐ Наведен материјал омотача

☐ Наведен опсег пречника{0}}кабла

☐ Наведен минимални радијус савијања

☐ Наведен радни{0}опсег температуре

☐ Инсталациони{0}}опсег температуре је наведен

☐ Наведена УВ отпорност

☐ Наведен ниво{0}}отпорности на воду

☐ Наведен начин сахрањивања

Цертифицатион

☐ Потврђен издавалац сертификата

☐ Број сертификата потврђен

☐ База података сертификата проверена

☐ Потврђен носилац сертификата

☐ Фабрички потврђено

☐ Модел производа потврђен

☐ Величина кабла је укључена

☐ Стандардно издање потврђено

☐ Сертификат је тренутно важећи

☐ Означавање производње одговара сертификату

Компатибилност конектора

☐ Произвођач конектора потврђен

☐ Потврђен модел конектора

☐ Потврђен одобрени пар за парење

☐ Потврђен распон величина{0}}проводника

☐ Потврђен опсег спољашњег{0}}кабла

☐ Потврђен број дела контакта

☐ Алат за пресовање потврђен

☐ Потврда за пресовање

☐ Прегледано упутство за монтажу

☐ Договорен је{0}}тест извлачења или склапања

Комерцијални услови

☐ Дефинисана основа цене

☐ Дефинисан метод прилагођавања{0}}бакар

☐ Потврђена дужина намотаја или бубња

☐ Потврђена толеранција дужине

☐ Паковање потврђено

☐ Језик означавања потврђен

☐ Захтеви за приватну{0}}колу су потврђени

☐ Потврђен МОК

☐ Потврђено време производње

☐ Инцотерм потврђен

☐ Потврђен обим инспекције

☐ Потврђена гаранција и поступак рекламације

 

 

ФАК

Који кабл се обично користи за соларне панеле?

Наменски{0}}ПВ кабл се обично користи на ДЦ страни соларног система. У зависности од циљног тржишта, уобичајене спецификације укључују Х1З2З2-К према ЕН 50618, кабл усаглашен са ИЕЦ 62930 или УЛ 4703 ПВ жицу.

Финални производ мора бити у складу са спецификацијом пројекта и локално усвојеним електричним кодом.

Да ли је соларни кабл од 4 мм² довољан за фотонапонски систем?

Можда ће бити довољно за нека кратка, нижа{0}}струјна кола, али величина се не може потврдити без провере:

  • дизајн струја
  • дужина руте
  • напон система
  • температура околине
  • начин уградње
  • груписање каблова
  • циљ{0}}пада напона
  • компатибилност конектора.

Да ли да користим соларни кабл од 4 мм² или 6 мм²?

Изаберите између 4мм² и 6мм² прорачуном.

4мм² може бити погодно тамо где капацитет струје и пад напона остају унутар граница пројектованих. Кабл од 6 мм² има мањи отпор и може бити пожељнији за дуже руте, већу струју, топлије средине или строжије циљеве губитака.

Када се користи соларни кабл од 10 мм²?

Кабл од 10 мм² може да се користи за дуже руте, веће{1}}струјне кола или везе између комбинатора и инвертера. Компатибилност конектора, уводнице, терминала и савијања мора бити проверена јер су многи стандардни конектори модула пројектовани првенствено око мањих величина проводника.

Да ли је Х1З2З2-К бољи од ПВ1-Ф?

Не у свакој ситуацији.

Х1З2З2-К се обично повезује са ЕН 50618 и новијим ЕН оријентисаним пројектним спецификацијама. ПВ1-Ф се и даље може појавити у постојећим или регионалним спецификацијама.

Исправан кабл је онај чији тренутни сертификат, називни напон, конструкција и одобрена употреба испуњавају захтеве пројекта.

Да ли је ТУВ стандард за соларне каблове?

бр.

ТУВ Рхеинланд и друге ТУВ организације су тела за тестирање и сертификацију. Кабл се може тестирати у складу са ЕН 50618, ИЕЦ 62930, ТУВ 2 ПфГ спецификацијом или другим дефинисаним захтевима.

Увек тражите комплетну основу за сертификацију.

Да ли се нормални електрични кабл може користити за соларне панеле?

Немојте претпостављати да је нормални грађевински кабл погодан за изложене ПВ ДЦ ожичење.

Кабл мора да задовољи захтевани напон, температуру, сунчеву светлост, влагу, механичке, пожарне и инсталационе захтеве. Кабл може бити електрично проводљив, али и даље неприкладан за дуготрајну-употребу фотонапонских уређаја на отвореном.

Зашто се калајисани бакар користи у многим соларним кабловима?

Каљисани бакар обезбеђује флексибилан бакарни проводник са обложеном површином жице и широко се користи у сертификованим дизајнима каблова Х1З2З2-К. Комплетна конструкција и сертификација каблова остају важнији од самог облагања проводника.

Да ли се алуминијумски кабл може користити у соларном систему?

Да, у правилно пројектованим и одобреним апликацијама.

Међутим, алуминијум не треба директно заменити бакром. Величина кабла, пад напона, терминали, конектори, контрола оксидације, галванска компатибилност и сертификација морају бити прегледани.

Могу ли се спојити конектори два различита произвођача?

Не би требало да се укрштају-осим ако комплетна комбинација није посебно одобрена од стране релевантних произвођача и захтева пројекта.

Механичко уклапање не доказује електричну, еколошку или дугорочну{0}}компатибилност. Коришћење истог одобреног произвођача конектора и породице производа је сигурније правило набавке.

Да ли сваки кабл Х1З2З2-К има исти спољни пречник?

бр.

Спољни пречник варира са:

  • произвођач
  • дизајн проводника
  • дебљина изолације
  • дебљина омотача
  • величина производа
  • посебна вода или механичка заштита
  • производна толеранција.

Увек упоредите технички лист кабла са опсегом заптивке конектора.

Да ли је сваки соларни кабл погодан за директно закопавање?

бр.

Неки каблови су намењени за спољашњу употребу или уградњу у заштитне цеви, али нису одобрени за директно закопавање. У техничком листу мора бити наведена дозвољена подземна метода.

Колико дуго траје соларни кабл?

sоме ЕН 50618 оријентисани производи наводе очекивани радни период од најмање 25 година под одређеним нормалним условима. Ово није безусловна гаранција за сваку инсталацију.

Стварни живот зависи од:

  • температура
  • УВ излагање
  • влаге
  • механичка оштећења
  • квалитет конектора
  • израда инсталације
  • излагање хемикалијама
  • одржавање.

Неки произвођачи објављују очекивану услугу{0}}изјаву о животном веку за одређене производе оријентисане према ЕН 50618-под дефинисаним нормалним условима. Третирајте ово као доказ за специфичан производ, а не као универзалну гаранцију за кабл; проверите тренутни лист са подацима и комерцијалну гаранцију за тачан понуђени производ.

Како могу да проверим сертификат соларног кабла?

Проверите:

број сертификата;

  • сертификационо тело;
  • статус базе података;
  • носилац сертификата;
  • фабрика;
  • модел производа;
  • опсег{0}}величина кабла;
  • стандард;
  • називни напон;
  • обележавање производње.

ТУВ Рхеинланд сертификати се могу проверити преко Цертипедије, док УЛ-сертификовани производи могу да се провере преко УЛ Продуцт иК.

 

Затражите подршку за избор каблова