كيفية اختيار كابل الطاقة الشمسية DC للأنظمة الكهروضوئية
حجم الكابل، والقدرة الحالية، وانخفاض الجهد، والمعايير، وتوافق الموصل والمشتريات

ملخص
حدد كبل الطاقة الشمسية DC حسب السوق المستهدف والمعيار المطلوب، والحد الأقصى لجهد النظام، وتيار الدائرة المصحح، وطول المسار والجهد-، وحد إسقاط الجهد، وبيئة التثبيت، ونطاق الموصل الدقيق. ثم تحقق من أن الشهادة تغطي الشركة المصنعة وطراز المنتج والحجم المطلوب. يجب أن يتبع الحجم النهائي والتركيب مواصفات المشروع والقواعد الكهربائية المعتمدة محليًا.
كابل التيار المستمر للطاقة الشمسية-يسمى أيضًا كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو كابل الطاقة الشمسية الكهروضوئية-هو غرض-مصمم للجانب الحالي-من النظام الكهروضوئي. تصف المصطلحات عادة نفس فئة التطبيق؛ يؤكد "DC" على وظيفة الدائرة، بينما يؤكد "PV" على تطبيق الطاقة الشمسية. لا تزال ملاءمة المنتج تعتمد على العلامة الكاملة والبناء والشهادة والاستخدام المعتمد-وليس الكلمة الرئيسية المستخدمة في الكتالوج.
|
مذكرة هندسيةيدعم هذا الدليل المواصفات الأولية والمشتريات. ولا يحل محل الحسابات التي أجراها مصمم المشروع أو الكود الكهربائي المعتمد محليًا أو السلطة المختصة أو تعليمات الشركة المصنعة للموصل. |
الوجبات السريعة الرئيسية
حجم الكابل وحده لا يحدد مدى ملاءمته
حجم الكابل وحده لا يحدد مدى ملاءمته. ويجب تقييم القدرة الحالية وانخفاض الجهد ودرجة الحرارة وطريقة التثبيت معًا.
معايير مختلفة وأنظمة إصدار الشهادات
H1Z2Z2-K، وPV1-F، وUL PV Wire ليست أسماء متطابقة لمنتج عالمي واحد. وهي تتعلق بمعايير مختلفة وأنظمة إصدار الشهادات ومتطلبات السوق.
المقاومة والتكلفة والوزن
عادةً ما يقلل الكبل الأكبر حجمًا من المقاومة الكهربائية وانخفاض الجهد، ولكنه يزيد أيضًا من التكلفة والوزن ومتطلبات الانحناء وقيود توافق الموصل.
يجب أن يتطابق الموصل
يجب أن يتطابق الموصل مع المقطع العرضي للكابل-والقطر الخارجي للكابل. قد يكون الكبل مناسبًا كهربائيًا ولكنه غير متوافق ميكانيكيًا مع الموصل المحدد.
شهادة PDF ليست دليلا كافيا
شهادة PDF ليست دليلاً كافياً في حد ذاتها. يجب على المشترين التحقق من حامل الشهادة، وتسمية المنتج، ونطاق الحجم، والمعايير المعمول بها، وحالة قاعدة البيانات الحالية.
ما هو الكابل الشمسي؟
الكبل الشمسي، والذي يُسمى أيضًا الكبل الكهروضوئي أو الكبل الكهروضوئي، هو كبل كهربائي مصمم لجانب التيار المباشر-من النظام الكهروضوئي.
وتشمل التطبيقات النموذجية الاتصالات
- بين الوحدات الشمسية
- بين سلاسل الوحدة وصناديق الموحد
- بين صناديق الجمع والعاكسات
- ضمن أنظمة الأسلاك الكهروضوئية المجمعة مسبقًا
- بين المكونات الكهروضوئية -الجانبية الأخرى للتيار المستمر، حيثما يسمح بذلك تصميم المنتج.
تنطبق المواصفة القياسية IEC 62930 على كابلات الطاقة-الأساسية الفردية ذات العزل -المترابط والغلاف -المترابط للاستخدام على جانب التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية. يغطي نطاقها الفولتية DC المقدرة بما يصل إلى 1.5 كيلو فولت بين الموصلات وبين الموصل والأرض. تحدد المواصفة القياسية درجة حرارة قصوى مستمرة للموصل تبلغ 90 درجة، مع التشغيل عند 120 درجة يقتصر على فترة تراكمية محددة.

قد يشتمل الكابل الشمسي النموذجي الموجه إلى IEC- أو EN-على ما يلي:
- موصل مجدولة مرنة؛
- عزل الموصل
- غمد خارجي
- علامة كابل دائمة توضح الشركة المصنعة، أو تسمية المنتج، أو تصنيف الجهد، أو معلومات المعيار أو الشهادة.
منتجات H1Z2Z2-Kيتم استخدام الموصلات النحاسية الدقيقة-المجدولة والمعلبة-بشكل متقاطع مع عوازل خالية من الهالوجين-ومركبات غمد-. ومع ذلك، يجب على المشترين تأكيد البناء الفعلي من ورقة البيانات الفنية المعتمدة بدلاً من افتراض أن كل منتج يتم تسويقه على أنه "كابل شمسي" له نفس الهيكل.
كابل الطاقة الشمسية هو أكثر من مجرد سلك تيار مستمر أسود أو أحمر
اللون لا يثبت الامتثال.
يمكن تصنيع السلك المرن العادي باللون الأسود أو الأحمر، ولكن هذا لا يجعله مناسبًا للاستخدام الكهروضوئي على المدى الطويل-. يجب تقييم كابل الطاقة الشمسية المؤهل وفقًا للمتطلبات الكهربائية والحرارية والبيئية والميكانيكية للمعيار ذي الصلة.
اعتمادًا على المعيار ونطاق المنتج، قد تتضمن هذه المتطلبات مقاومة ما يلي:
- التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية
- الأوزون
- ارتفاع درجة الحرارة
- التعامل مع درجات الحرارة المنخفضة-.
- الماء أو الرطوبة
- انتشار اللهب
- تأثير ميكانيكي
- كشط
- الأحماض أو المواد القلوية
- -تدهور العزل على المدى الطويل.
يجب التحقق من مطالبات الأداء الدقيقة مقابل شهادة الكابل وورقة البيانات الفنية. على سبيل المثال، قد يكون أحد المنتجات مناسبًا للاستخدام الخارجي ولكن ليس للدفن المباشر، بينما قد يحمل منتج آخر مقاومة إضافية للماء أو موافقات على التركيب تحت الأرض-.
تبدأ عملية اختيار الكابلات-الموثوقة بالمشروع، وليس بكتالوج الكابلات.
قبل طلب عرض الأسعار، قم بجمع المعلومات التالية.
السوق المستهدف:
تحديد الدولة ومتطلبات المشروع المعمول بها.
بسأل:
- هل تم تصميم المشروع بموجب إطار عمل يستند إلى IEC- أو EN-؟
- هل الأسلاك الكهروضوئية المدرجة في قائمة UL- مطلوبة؟
- هل تحتاج الدولة إلى موافقة وطنية إضافية؟
- هل تم كتابة تسمية محددة للكابل في مواصفات EPC؟
- هل تصنيف لائحة منتجات البناء مطلوب للتثبيت؟
- ما هي نسخة الكود الكهربائي التي تم اعتمادها محليا؟
قد لا يتم قبول الكابل المقبول في سوق ما تلقائيًا في سوق أخرى.
جهد النظام:
يتأكد:
- الحد الأقصى لجهد الصفيف الكهروضوئي
- العاكس الحد الأقصى لجهد إدخال التيار المستمر
- أقصى جهد للدائرة المفتوحة-تحت أدنى درجة حرارة للموقع
- الجهد المقنن للكابل
- موصل الجهد المقنن
- قيود الجهد المكون الأخرى.
يجب أن يكون الكابل والموصل ومكونات التيار المستمر الأخرى مناسبة لأقصى جهد محسوب للنظام. يمكن للمكون الأقل تصنيفًا- أن يحد من الدائرة.
الحد الأقصى لتيار التصميم:
تحديد تيار التصميم باستخدام:
- تيار الدائرة القصيرة للوحدة -
- تكوين سلسلة -متوازي
- افتراضات الكسب ثنائي الوجه، حيثما ينطبق ذلك
- الكود-يتطلب العوامل الحالية
- عوامل التصحيح البيئي
- مجموعة الكابلات
- تنسيق جهاز الحماية-.
- ظروف التشغيل المتوقعة.
لا تقم بتحديد كبل لمجرد أن المورد يصفه بأنه "كبل 30A" أو "كبل 50A". تعتمد سعة الحمل- الحالية على كيفية ومكان تركيب الكابل.
طول الكابل:
تأكد من طول المسار-الوحيد بين نقطتي الاتصال.
عادةً ما تمثل حسابات انخفاض الجهد-لدائرة-موصلين للتيار المستمر مساري التيار الموجب والسالب. يمكن أن يؤدي الخلط بين طول-طريق واحد وإجمالي طول الدائرة إلى حدوث خطأ كبير في الحجم.
بيئة التثبيت:
سِجِلّ:
- الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة
- درجة الحرارة المتوقعة للسقف أو الوحدة-الخلفية
- التعرض لأشعة الشمس المباشرة
- تجميع الكابلات أو تجميعها
- علبة كابل أو قناة أو تركيب هوائي مجاني
- التعرض للمياه
- التوجيه تحت الأرض
- ملامسة للأسقف المعدنية أو الحواف الحادة
- التعرض الكيميائي
- خطر القوارض
- الحركة على أنظمة التتبع
- حريق-متطلبات الأداء.
تفاصيل الموصل:
احصل على الشركة المصنعة للموصل والطراز الدقيق.
يتأكد:
المقطع العرضي للموصل المسموح به-.
القطر الخارجي المسموح به للكابل
بناء الموصل
حجم المحطة
نطاق الختم
أداة العقص المعتمدة
جهة اتصال معتمدة
تعليمات التجميع
نظيره التزاوج المسموح به.
متطلبات المشتريات:
يُعرِّف:
- مادة موصل
- حجم الكابل
- فئة الجهد
- المعيار المطلوب
- مصدر الشهادة
- طول العبوة
- متطلبات الطبل أو الملف
- لغة العلامات
- لون
- اختبار الدفعة
- متطلبات التفتيش
- شروط التسليم
- حزمة الوثائق.
معايير الكابلات الشمسية ومتطلبات السوق
لا توجد شهادة كابل واحدة تلبي تلقائيًا كل أسواق الطاقة الشمسية.
يحدد مالك المشروع والمصمم ومقاول EPC والسلطة المحلية والكود الكهربائي المعمول به الكابل المقبول.
إطارات الكابلات الشمسية الرئيسية
| المعيار أو التعيين | الدور العام | أهمية السوق النموذجية |
|
إيك 62930 |
معيار المنتج الدولي لكابلات PV DC التي تصل قدرتها إلى 1.5 كيلو فولت تيار مستمر |
مشروعات دولية قائمة على IEC-. |
|
إن 50618 / H1Z2Z2-K |
معيار الكابلات الكهروضوئية الأوروبية وتسمية الكابلات المنسقة |
مشاريع ذات توجهات أوروبية وأوروبية-. |
|
يو ال 4703 الأسلاك الكهروضوئية |
معيار أمريكا الشمالية للأسلاك الكهروضوئية |
الولايات المتحدة وغيرها من المشاريع الموجهة نحو UL-. |
|
PV1-F |
يرتبط تصنيف المنتج تاريخيًا بمتطلبات كابلات TÜV PV |
المواصفات الموجودة وبعض الأسواق العالمية |
|
إيك 62548-1 |
متطلبات تصميم المصفوفة الكهروضوئية-، بما في ذلك أسلاك التيار المستمر |
تصميم وتركيب النظام |
|
إيك 60364-7-712 |
متطلبات التركيبات الكهربائية التي تحتوي على إمدادات الطاقة الكهروضوئية |
تصميم التثبيت |
|
إيك 62852 |
متطلبات واختبارات السلامة للموصلات الكهروضوئية DC |
اختيار الموصل والتوافق |
تتناول المواصفة القياسية IEC 62548-1 متطلبات تصميم مصفوفة الطاقة الكهروضوئية- بما في ذلك أسلاك التيار المستمر، والحماية الكهربائية، والتبديل، والتأريض. تتناول المواصفة القياسية IEC 60364-7-712 متطلبات التركيبات الكهربائية الناشئة عن تركيبات إمداد الطاقة الكهروضوئية. ينبغي تأكيد الطبعة المعمول بها والاعتماد الوطني لكل مشروع.
-
إيك 62930
تنطبق المواصفة القياسية IEC 62930 على الكابلات الكهروضوئية-الأساسية ذات العزل المتقاطع والغلاف -للاستخدام على جانب التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية، بجهد مقدر يصل إلى 1.5 كيلو فولت تيار مستمر.
يتضمن المعيار كلاً من:
- كابلات هالوجين-خالية، ومنخفضة-دخان
- الكابلات التي قد تحتوي على الهالوجينات.
لذلك، لا ينبغي تفسير المطالبة بالامتثال للمعيار IEC 62930 تلقائيًا كدليل على كل خاصية بيئية أو خصائص حريق اختيارية. يجب أن توضح الشهادة وورقة البيانات الفنية البنية الفعلية للمنتج والنطاق الذي تم اختباره.
-
إن 50618 وH1Z2Z2-K
ينطبق المعيار EN 50618 على كابلات الطاقة الكهروضوئية-الأساسية المرنة والمزودة بعزل وغمد مترابط-. تصف BSI المعيار بأنه ينطبق على الكابلات المنخفضة-من الدخان والخالية من الهالوجين- لجانب التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية بجهد تيار مستمر اسمي يبلغ 1.5 كيلو فولت.
يرتبط التعيين H1Z2Z2-K على نطاق واسع بكابل الطاقة الشمسية المتوافق مع EN 50618.
يشتمل البناء النموذجي لـ H1Z2Z2-K على ما يلي:
- موصل مرن من الدرجة 5
- النحاس المعلب
- عزل متقاطع-مترابط
- غلاف خارجي متقاطع-مترابط
- مواد خالية من الهالوجين-.
- هيكل خارجي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية-.
ومع ذلك، يجب التحقق من علامة H1Z2Z2-K وفقًا للشهادة والشركة المصنعة وعلامات الإنتاج.
-
يو ال 4703 الأسلاك الكهروضوئية
UL 4703 هو معيار أمريكا الشمالية للأسلاك الكهروضوئية. تصف UL Solutions UL 4703 بأنه المعيار للأسلاك الكهروضوئية وتحدد مقاومة ضوء الشمس كجزء مهم من فئة المنتج.
بالنسبة لمشروع في أمريكا الشمالية، لا ينبغي للمشترين أن يفترضوا أن شهادة EN 50618 أو IEC 62930 وحدها تلبي متطلبات المشروع. يجب تأكيد قائمة المنتجات المطلوبة ومتطلبات الكود الكهربائي الوطني المعتمد محليًا.
يصف NFPA NEC كمعيار للتصميم والتركيب والفحص الكهربائي الآمن. يمكن أن يختلف اعتماد وتعديل لجنة الانتخابات الوطنية حسب الولاية القضائية، لذلك يجب استشارة سلطة المشروع ذات الولاية القضائية.
-
هيئة التصديق مقابل معيار المنتج
لا ينبغي خلط هذه المصطلحات معًا:
- قد تحدد مراجع IEC وEN وUL معايير المنتج أو الاختبار.
- يمكن لـ TÜV Rheinland وTÜV SÜD وUL Solutions وغيرها من المؤسسات تقديم خدمات الاختبار والاعتماد.
- تسجل الشهادة نطاق منتج محدد تم تقييمه وفقًا لمتطلبات محددة.
- يسجل تقرير الاختبار العينة التي تم اختبارها والطريقة ونتائج الاختبار.
- عادة ما يتم إصدار إعلان المطابقة من قبل الشركة المصنعة أو المورد المسؤول.
وبالتالي فإن "كابل TÜV" لا يعد مواصفات فنية كاملة. يجب على المشتري أن يسأل:
سؤال المشترياتمعتمدة من قبل أي منظمة، ومقابل أي معيار، ولأي مصنع، ونموذج المنتج ونطاق الحجم؟
نظرة عامة على الأسلاك PV1-F وH1Z2Z2-K وUL PV
تتم مناقشة الأسلاك PV1-F وH1Z2Z2-K وUL PV معًا بشكل شائع، ولكن لا ينبغي معاملتها كتسميات قابلة للتبديل.
أصبح PV1-F مستخدمًا على نطاق واسع في المواصفات الكهروضوئية الدولية من خلال متطلبات اختبار الكابلات الكهروضوئية من TÜV Rheinland، بما في ذلك عائلة مواصفات 2 PfG 1169.
تحدد وثائق TÜV 2 PfG 1169 كمتطلبات للكابلات المستخدمة في الأنظمة الكهروضوئية. أشارت مواد TÜV السابقة أيضًا إلى اختبار الكابلات الكهروضوئية وفقًا لـ 2 PfG 1169/08.2007.
قد يستمر ظهور PV1-F في:
- مواصفات EPC الأقدم
- محطات الطاقة الشمسية الموجودة
- كتالوجات الموزعين
- أوامر الاستبدال
- وثائق المشتريات الإقليمية
لا ينبغي للمشتري أن يرفض أو يقبل PV1-F بناءً على الاسم وحده. تحقق من الشهادة الحالية وإصدار المواصفات المعمول بها والجهد المقنن ونطاق الحجم وقبول المشروع.
-
H1Z2Z2-K
يتم تحديد H1Z2Z2-K بشكل شائع للمشاريع الأحدث الموجهة نحو EN 50618.
بالمقارنة مع مقارنة بسيطة بين "PV1-F وH1Z2Z2-K"، فإن سؤال الشراء الصحيح هو:
|
سؤال المشترياتما هو أساس تعيين الكابلات وإصدار الشهادات المطلوب وفقًا لمواصفات المشروع الحالية والسوق المستهدف؟ |
يتم تحديد H1Z2Z2-K بشكل متكرر لأنه يوفر تصنيفًا واضحًا للمنتج موجهًا نحو EN ومتوفر على نطاق واسع في أنظمة التيار المستمر بقدرة 1.5 كيلو فولت.
تم تصميم UL PV Wire للمشاريع التي تتطلب فئة الأسلاك الكهروضوئية في أمريكا الشمالية.
يجب التحقق من علامات المنتج ومعدل الجهد الكهربي وبناء الموصل والاستخدام المعتمد في قاعدة بيانات شهادات UL ووثائق المشروع.
-
مقارنة عملية
|
غرض |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
أسلاك UL الكهروضوئية |
|
السياق الرئيسي |
عائلة مواصفات الكابلات TÜV PV |
إن 50618 |
يو ال 4703 |
|
الاستخدام الشائع |
المواصفات الدولية الحالية والإقليمية |
مشاريع ذات توجهات أوروبية وأوروبية-. |
مشاريع أمريكا الشمالية |
|
تسمية المنتج |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
الأسلاك الكهروضوئية / الأسلاك الكهروضوئية |
|
أساس الاختيار |
الشهادة وقبول المشروع |
شهادة EN ومواصفات المشروع |
قائمة UL والرمز الكهربائي المحلي |
|
هل يمكن اعتبارها معادلة؟ |
لا |
لا |
لا |
لا يتم تحديد الاختيار الصحيح من خلال أي تسمية تبدو أحدث أو مألوفة أكثر. يتم تحديده من خلال متطلبات الامتثال الكامل.
اختيار حجم الكابلات الشمسية
يتم عادةً التعبير عن حجم الكابل كمساحة مقطع عرضي للموصل- بالملليمتر المربع أو بحجم AWG.
تتضمن الأحجام المترية الشائعة لكابلات الطاقة الشمسية- ما يلي:
- 2.5 ملم²
- 4 مم²
- 6 ملم²
- 10 ملم²
- 16 ملم²
- أحجام هندسية أكبر لتشغيل التيار المستمر الرئيسي.
يجب أن يستوفي حجم الكابل المناسب فحصين منفصلين على الأقل:
1. القدرة الاستيعابية الحالية-
2. انخفاض أداء الجهد-.
ويجب أن يكون متوافقًا أيضًا مع:
- الموصلات
- محطات
- غدد الكابلات
- أنظمة التوجيه
- ثني-متطلبات نصف القطر
- حدود التثبيت الميكانيكي.
منطق الاختيار الأساسي
يتمتع الموصل الأكبر عمومًا بمقاومة كهربائية أقل.
المقاومة المنخفضة تعني عادة:
- انخفاض الجهد
- انخفاض فقدان الطاقة المقاومة
- تسخين موصل أقل في نفس التيار
- تحسين الأداء على الطرق الطويلة.
ومع ذلك، فإن الكابل الأكبر يعني أيضًا:
- ارتفاع تكلفة المواد
- وزن أكبر
- القطر الخارجي أكبر
- الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء أكبر
- توجيه أكثر صعوبة
- احتمال عدم توافق الموصل
- براميل أكبر وتكلفة شحن أعلى.
ولذلك فإن أفضل كابل ليس دائمًا أكبر كابل متاح. إنه أصغر كابل متوافق يلبي جميع المتطلبات الكهربائية والميكانيكية والبيئية والتجارية مع هامش تصميم مناسب.
القدرة الحالية وانخفاض الجهد
ترتبط القدرة الحالية وانخفاض الجهد، لكنهما ليسا نفس الحساب.
القدرة الاستيعابية الحالية-
سعة الحمل الحالية- هي الحد الأقصى للتيار المستمر الذي يمكن للموصل حمله في ظل ظروف محددة دون تجاوز درجة حرارة التشغيل المسموح بها.
يمكن أن تتغير القيمة المسموح بها مع:
- مقطع عرضي للموصل-.
- مادة موصل
- تصنيف درجة حرارة العزل
- درجة الحرارة المحيطة
- التثبيت في الهواء أو القناة
- التثبيت على السطح
- مجموعة الكابلات
- تهوية
- القرب من الوحدات الساخنة أو الأسطح
- عدد الموصلات المحملة
- معيار التثبيت المطبق.
هذا هو السبب في أن مخططات الإنترنت العالمية التي تصف كابل الطاقة الشمسية مقاس 4 مم² بأنه "مصنف بدقة X أمبير" يمكن أن تكون مضللة.
العملية الصحيحة هي:
- حساب تيار تصميم الدائرة.
- تحديد التصنيف الحالي للكابل وفقًا للمعايير المعمول بها؛
- تطبيق عوامل تصحيح درجة الحرارة والتركيب؛
- مقارنة تصنيف الكابل المصحح بتيار التصميم؛
- قم بتنسيق الكابل مع حماية التيار الزائد والمعدات المتصلة.
انخفاض الجهد
انخفاض الجهد هو انخفاض الجهد الناجم عن مقاومة الموصل أثناء تدفق التيار.
أربعة عوامل رئيسية تؤثر على انخفاض الجهد:
طول الكابل
حاضِر
حجم الموصل
مادة موصل.
تزيد الكابلات الأطول والتيار العالي من انخفاض الجهد. يقلل الموصل الأكبر حجمها، بينما يتمتع النحاس بمقاومة أقل من الألومنيوم لنفس مساحة المقطع العرضي-.
صيغة النجاح الأولى-المفيدة للتمرير DC هي:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
رمز |
معنى |
|
ΔV |
انخفاض الجهد في فولت |
|
L |
طول الكابل-أحادي الاتجاه بالأمتار |
|
I |
تيار الدائرة بالأمبير |
|
ρ |
مقاومة الموصل |
|
S |
مساحة المقطع العرضي للموصل- بالملليمتر² |
|
2 |
مسارات الموصلات الإيجابية والسلبية |
انخفاض الجهد (%)=(ΔV / جهد تشغيل النظام) × 100
هذه المعادلة المبسطة مفيدة للمقارنة الأولية. يجب أن يستخدم التصميم النهائي الحد الأقصى لمقاومة الموصل ودرجة حرارة التشغيل وطريقة التثبيت والمعايير الهندسية المعمول بها لدى الشركة المصنعة.
الجهد التوضيحي-مثال إسقاط
الافتراضات: مسار واحد- بطول 30 مترًا، تيار دائرة 12 أمبير، جهد تشغيل تيار مستمر 600 فولت، مقاومة نحاس تبلغ 0.0175 أوم·مم²/م للمقارنة الأولية، بدون تعديل درجة الحرارة.
|
حجم الكابل |
انخفاض الجهد المحسوب |
النسبة المئوية عند 600 فولت |
|
4 مم² |
3.15 V |
0.525% |
|
6 ملم² |
2.10 V |
0.35% |
|
10 ملم² |
1.26 V |
0.21% |
|
حد الحسابهذا المثال يقارن انخفاض الجهد فقط. ولا يثبت أن الأحجام الثلاثة تلبي السعة الحالية أو درجة الحرارة أو توافق الموصل أو المتطلبات المحلية. |
كابل شمسي 4 مم² و6 مم² و10 مم²
غالبًا ما تتم مقارنة هذه الأحجام الثلاثةلأنها تغطي العديد من تطبيقات كابلات DC السكنية والتجارية والمتعلقة بالمرافق العامة-.
كابل شمسي 4 مم²
غالبًا ما يتم أخذ الكابل مقاس 4 مم² في الاعتبار من أجل:
- وحدة قصيرة -اتصالات سلسلة
- الأنظمة الكهروضوئية السكنية
- دوائر التيار المنخفض-.
- الطرق التي يظل فيها انخفاض الجهد مقبولاً
- موصلات مصممة للموصلات مقاس 4 مم².
المزايا
- انخفاض تكلفة الموصل
- وزن أقل
- القطر الخارجي الأصغر
- سهولة التعامل والتوجيه
- توافر الموصل على نطاق واسع.
القيود
- مقاومة أعلى من 6 مم² أو 10 مم²
- انخفاض أكبر في الجهد على الطرق الطويلة
- هامش حراري أقل في ظل الظروف الصعبة
- قد تصبح غير مناسبة عندما يتم تجميع الكابلات أو تعرضها لدرجات حرارة عالية.
- كابل شمسي 6 مم²
- يتم أخذ الكابل مقاس 6 مم² في الاعتبار بشكل متكرر من أجل:
- طرق سلسلة أطول
- أنظمة الأسطح التجارية
- المشاريع ذات أهداف إسقاط الجهد المنخفض-.
- تقنيات الوحدة-الأعلى حاليًا
- المنشآت التي تتطلب هامشًا تيارًا أو حراريًا إضافيًا.
كابل شمسي 6 مم²
المزايا
- مقاومة أقل من 4 مم²
- انخفاض انخفاض الجهد
- نطاق تطبيق أوسع
- مدعومة عادة بالموصلات الكهروضوئية.
القيود
- ارتفاع التكلفة والوزن
- قطر الكابل أكبر
- قد يتطلب اتصال أو ختم موصل مختلف
- لا يلغي الحاجة إلى الحساب.
- كابل شمسي 10 ملم²
- يمكن اعتبار كابل 10 مم² من أجل:
- طرق العاصمة الطويلة
- دوائر تيار أعلى-.
- الموحد-إلى-الاتصالات العاكسة
- مشاريع ذات أهداف خسارة صارمة
- تطبيقات تغذية العاصمة الهندسية.
كابل شمسي 10 ملم²
المزايا
- مقاومة أقل
- انخفاض انخفاض الجهد
- تحسين القدرة الاستيعابية الحالية-في ظل ظروف قابلة للمقارنة.
القيود
- ارتفاع تكلفة المواد
- نصف قطر الانحناء أكبر
- تركيب أكثر صعوبة
- خيارات موصل أقل للوحدة القياسية-.
- زيادة خطر عدم التطابق مع الأختام والغدد والمحطات الطرفية
- ارتفاع تكاليف النقل والتعامل مع الطبلة-.
مقارنة أولية
| عامل الاختيار |
4 مم²
|
6 ملم²
|
10مم²
|
| تشغيل سلسلة قصيرة |
كثيرا ما يعتبر |
مناسبة ولكن قد تكون كبيرة الحجم |
عادة لا لزوم لها إلا إذا لزم الأمر |
| طرق أطول |
قد يصبح انخفاض الجهد مقيدًا |
خيار مشترك |
أداء قوي عند انخفاض الجهد-. |
| مرونة التثبيت |
عالي |
متوسطة إلى عالية |
أدنى |
| توافر الموصل |
واسع |
واسع |
يجب فحصها بعناية |
| تكلفة المواد |
أدنى الثلاثة |
واسطة |
الأعلى |
| انخفاض الجهد عند تساوي التيار والطول |
الأعلى |
أدنى |
أدنى |
| الاختيار حسب العادة مقبول؟ |
لا |
لا |
لا |
مواد النحاس والألومنيوم والكابلات المعلبة
موصلات نحاسية معلبّة-
يستخدم النحاس المعلب على نطاق واسع في الكابلات الشمسية المرنة.
يتكون الموصل من خيوط نحاسية مع طبقة رقيقة من القصدير. اعتمادًا على تصميم المنتج، يمكن أن يدعم هذا:
- مقاومة التآكل
- أسطح حبلا مستقرة
- بناء موصل مرن
- التوافق مع الاتصالات تجعيد المعتمدة
- الاستخدام طويل الأمد-في البيئات الصعبة.
تحدد العديد من منتجات H1Z2Z2-K الموصلات النحاسية المعلبة من الفئة 5 وفقًا للمواصفة IEC 60228.
النحاس المعلب لا يجعل الكابل متوافقًا تلقائيًا. يجب أن يفي الكابل المكتمل بالمتطلبات الكهربائية والمادية والبيئية ذات الصلة.
النحاس العاري
يمكن استخدام النحاس العاري في بعض معايير الكابلات أو إنشاءات المنتجات.
لا ينبغي للمشترين أن يفترضوا أن النحاس العاري يكون دائمًا أقل جودة أو أن النحاس المعلب إلزامي دائمًا. ويجب أن يرتكز القرار على:
- المعيار المطبق
- نطاق الشهادة
- الظروف البيئية
- بناء الموصل
- تصميم المحطة
- خطر التآكل
- مواصفات العملاء.
الألومنيوم وسبائك-الموصلات
يتمتع الألومنيوم بكثافة أقل وتكلفة مواد خام- أقل من النحاس، ولكنه يتميز أيضًا بمقاومة كهربائية أعلى لنفس منطقة المقطع العرضي-.
يتطلب الموصل المصنوع من الألومنيوم عمومًا مقطعًا عرضيًا-أكبر من النحاس لتوفير أداء كهربائي مماثل.
يمكن استخدام كابلات الألمنيوم الشمسية في التطبيقات الهندسية، خاصة عندما يكون الوزن وتكلفة الموصل مهمين. ومع ذلك، لا ينبغي استبداله مباشرة بالكابل النحاسي دون مراجعة:
- حجم الموصل
- القدرة الحالية
- انخفاض الجهد
- موافقة الموصل أو العروة
- التوافق كلفاني
- التحكم في الأكسدة
- طريقة الإنهاء
- الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء
- سلوك الشد
- معيار الكابل
- قبول المشروع.
يشتمل نطاق اعتماد منتج TÜV Rheinland الحالي- على مواصفات منفصلة للكابلات الكهربائية ذات الموصلات المصنوعة من سبائك الألومنيوم -المستخدمة في الأنظمة الكهروضوئية. وهذا يعزز أن الكابلات الكهروضوئية المصنوعة من الألومنيوم تتطلب تصميمًا محددًا وأساسًا لإصدار الشهادات بدلاً من معاملتها كبديل مباشر للمواد.
مواد العزل والغمد
تستخدم الكابلات الكهروضوئية الحديثة بشكل شائع-مركبات بوليمر مترابطة.
تشمل الخصائص المحتملة ما يلي:
- أداء عالي في درجات الحرارة-.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة الأوزون
- مقاومة اللهب
- سلوك منخفض للتدخين.-
- تركيبة خالية من الهالوجين-
- مقاومة التآكل
- مقاومة الماء والأحماض أو المواد القلوية.
لا ينبغي قبول الكلمات "XLPE" أو "مرتبط-متقاطع" أو "خالٍ من الهالوجين" أو "مقاوم للأشعة فوق البنفسجية-" كدليل كافٍ في حد ذاتها. مراجعة:
- تسمية المواد
- معيار الاختبار
- شهادة
- ورقة البيانات الفنية
- تصنيف درجة الحرارة
- قيود التثبيت.
توافق الكابلات والموصلات
يمكن ضبط حجم كابل الطاقة الشمسية بشكل صحيح كهربائيًا ولا يزال غير مناسب للموصل المحدد.
يجب التحقق من التوافق كنظام.
خمسة اختبارات توافق حاسمة

1. مقطع عرضي للموصل-.
يجب أن تتم الموافقة على جهة اتصال الموصل بالنسبة لحجم الكابل.
قد لا تقبل المحطة المصممة لـ 4 مم² أو 6 مم² موصلًا بحجم 10 مم².
2. القطر الخارجي للكابل
يجب أن يتناسب غلاف الكابل مع ختم الموصل.
يمكن توفير نفس الموصل الاسمي مقاس 6 مم² بأقطار خارجية مختلفة بسبب الاختلافات في:
- سمك العزل
- سمك غمد
- صياغة المواد
- التحمل التصنيع
- بناء مقاوم للماء-.
- الحماية الميكانيكية.
قد يؤدي وجود كابل خارج نطاق إغلاق الموصل إلى إنتاج ختم بيئي غير موثوق.
على سبيل المثال، يحدد أحد منتجات موصلات Stäubli أحجام موصلات 4 مم² و6 مم² مع نطاق قطر خارجي للكابل - يتراوح بين 5.4 و7.6 مم. هذا مثال محدد لمنتج-، وليس قاعدة موصل عالمية
3. بناء الموصل
يجب أن تكون جهة الاتصال متوافقة مع:
- فئة موصل
- عدد حبلا
- قطر حبلا
- النحاس المعلب أو العاري
- الألومنيوم، حيثما ينطبق ذلك.
4. أداة الاتصال والتجعيد
استخدم أداة الاتصال وأداة التجعيد وأداة التجميع المعتمدة من قبل الشركة المصنعة للموصل.
لا يعد التجعيد المغلق بصريًا دليلاً على وجود اتصال متوافق. الأدوات غير الصحيحة يمكن أن تسبب:
- ضغط غير كامل
- فروع التالفة
- مقاومة الاتصال المفرطة
- ارتفاع درجة الحرارة
- انخفاض قوة السحب-للخارج
- أداء غير مستقر-على المدى الطويل.
5. الشركة المصنعة للموصل وعائلة المنتج
لا تفترض أن الموصلات الموصوفة بأنها "متوافقة مع MC4-" يمكن تزاوجها بشكل آمن مع منتج مصنع آخر.
تغطي المواصفة القياسية IEC 62852 متطلبات السلامة واختبارات الموصلات المستخدمة في الدوائر الكهروضوئية التي تعمل بالتيار المستمر عند جهد مقنن يصل إلى 1.5 كيلو فولت تيار مستمر. نشرت IEC أيضًا تقريرًا فنيًا يتناول على وجه التحديد عدم التوافق بين موصلات التيار المستمر الكهروضوئية التي تصنعها شركات مصنعة مختلفة.
يشير Stäubli إلى أن -تزاوج الموصلات من شركات مصنعة مختلفة يمكن أن يؤدي إلى عدم توافق قوى المواد والاتصال-، مما قد يؤدي إلى زيادة التسرب والتشقق ومقاومة التلامس. وتوصي بتزاوج الموصلات من نفس الشركة المصنعة وعائلة المنتجات المعتمدة.
قائمة التحقق من توافق الموصل
قبل الموافقة على مجموعة الكابلات والموصلات، تحقق مما يلي:
- الشركة المصنعة للموصل
- نموذج الموصل
- عائلة المنتجات من الذكور والإناث
- نطاق حجم الموصل-
- نطاق القطر الخارجي للكابل-.
- مادة موصل
- فئة موصل
- رقم جزء الاتصال
- أداة تجعيد
- يموت تجعيد
- طول التجريد
- عزم دوران التجميع، حيثما ينطبق ذلك
- سحب-متطلبات الاختبار
- تصنيف IP بعد التجميع
- تعليمات الوحدة والعاكس.
الأشعة فوق البنفسجية والحرارة والمياه وظروف التثبيت
يمكن لبيئة التثبيت تحديد ما إذا كان الكبل سيظل موثوقًا به طوال عمر المشروع.
-
الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس
يمكن للكابلات الكهروضوئية المثبتة خلف الوحدات أو بينها أن تتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية على المدى الطويل-.
تأكد من أن شهادة الكابل أو ورقة البيانات الفنية تدعم على وجه التحديد التعرض الخارجي المقصود. لا تعتمد على لون السترة السوداء كدليل على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية.
-
حرارة
قد تعمل الكابلات الشمسية بالقرب من:
backsheets الوحدة الساخنة
أسطح معدنية
قنوات سيئة التهوية
حزم الكابلات المجمعة
حاويات العاكس أو الموحد.
تحدد المواصفة القياسية IEC 62930 درجة حرارة الموصل القصوى العادية والمستمرة البالغة 90 درجة وتحدد فترة التشغيل التراكمية عند 120 درجة. وهذا لا يعني أنه يجب تصميم الكابل بشكل روتيني ليعمل عند درجة حرارة 120 درجة.
تؤدي درجة الحرارة المحيطة المرتفعة إلى تقليل القدرة الاستيعابية للتيار-المتاحة. ولذلك يجب تضمين تصحيح درجة الحرارة أثناء التحجيم.
-
درجة حرارة منخفضة
تؤثر البيئات الباردة على:
مرونة الكابل
التعامل مع التثبيت
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء
مقاومة التكسير
ختم الموصل.
تأكيد كلا من:
الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل
الحد الأدنى من درجة حرارة التثبيت والتعامل.
قد تكون مختلفة.
-
التعرض للمياه
يمكن أن تصف عبارة "مقاومة للماء-" مستويات مختلفة من الأداء.
تشمل الشروط المحتملة ما يلي:
المطر في بعض الأحيان
التكثيف
قناة مبللة
التعرض المؤقت للمياه
الغمر الدائم
المياه العذبة
المياه المالحة
الماء المضغوط
الدفن المباشر في التربة الرطبة.
المنتج المعتمد للتعرض الخارجي العادي لا تتم الموافقة عليه تلقائيًا للغمر الدائم.
تحتوي بعض الكابلات الشمسية المتخصصة على مطالبات إضافية بمقاومة AD8 أو الماء-. على سبيل المثال، تحدد LAPP تصميمات كابلات الطاقة الشمسية-الخاصة بالمنتج للغمر الدائم في المياه الضحلة وغير الملوثة في ظل ظروف محددة. تنطبق هذه المطالبات على المنتج المحدد، وليس على جميع كابلات H1Z2Z2-K.
-
التثبيت تحت الأرض
لا تفترض أن كل كابل شمسي يمكن دفنه مباشرة.
قد تشمل الطرق المعتمدة المحتملة ما يلي:
قناة
خندق الكابل
سرير رملي
قناة واقية
كابل مدرع
منتج تم وضع علامة عليه خصيصًا للدفن المباشر.
قد يجتاز أحد الكابلات الشمسية اختبارات التصادم والسحق للتركيب المحمي تحت الأرض ولكن لا يزال غير معتمد للدفن المباشر. اتبع دائمًا ورقة البيانات الفنية ورمز التثبيت المحلي.
-
الحماية الميكانيكية
يجب حماية الكابلات من:
حواف معدنية حادة
شنقا غير معتمد
قوة السحب المفرطة
سحق
روابط الكابلات التي تلحق الضرر بالغمد
التوتر المستمر على الموصلات
نشاط القوارض
حركة تعقب متكررة
الاتصال مع المواد الكيميائية غير المتوافقة.
لا يمكن لمواصفات الكابل الصحيحة أن تعوض التثبيت السيئ.
كيفية التحقق من شهادة الكابلات الشمسية
لا يكفي ملف الشهادة المنسوخ أو شعار الشهادة أو بيان الكتالوج
استخدم عملية التحقق التالية
الخطوة 1: تحديد جهة إصدار الشهادة
تأكد مما إذا كان المستند قد تم إصداره بواسطة:
- تي يو في راينلاند
- TÜV SÜD
- حلول يو ال
- منظمة أخرى معترف بها لإصدار الشهادات أو الاختبارات
- هيئة التصديق الوطنية.
الخطوة 2: التحقق من رقم الشهادة
يجب أن يكون رقم الشهادة مقروءًا وقابلاً للبحث.
بالنسبة لشهادات TÜV Rheinland، قد تتضمن علامة الاختبار معرفًا فريدًا يمكن التحقق منه في Certipedia. تنص TÜV على أن إدخال قاعدة البيانات الأصلية يجب أن يعرض اسم المنتج والطراز ومعلومات الشهادة.
تسرد UL Solutions الكابلات الكهروضوئية المعتمدة في Product iQ، حيث يمكن للمستخدمين البحث في معلومات شهادة المنتج والمكونات.
الخطوة 3: التحقق من حامل الشهادة
قارن بين حامل الشهادة و:
- الشركة الموردة
- الشركة المصنعة
- مصنع
- مصدر الفاتورة
- وضع علامات على المنتج
- التعبئة والتغليف
- تقرير الاختبار.
يجوز لشركة تجارية بيع كابل معتمد من تصنيع شركة أخرى، ولكن يجب أن تكون العلاقة شفافة وقابلة للتتبع
الخطوة 4: التحقق من طراز المنتج
يجب أن تغطي الشهادة عائلة المنتج التي يتم شراؤها بالضبط.
لا ينبغي استخدام شهادة سلسلة كابل واحدة لدعم كابل مختلف مع:
- مادة عازلة أخرى
- مادة موصلة أخرى
- تصنيف الجهد آخر
- مصنع آخر
- تسمية منتج آخر.
الخطوة 5: التحقق من رقم الشهادة
تأكد من تضمين حجم الموصل المطلوب.
الشهادة التي تغطي 2.5-6 مم² لا تغطي تلقائيًا 10 مم² أو 16 مم².
الخطوة 6: التحقق من المعيار والإصدار
يؤكد:
- المعيار الدقيق
- رقم المواصفات
- الطبعة أو التاريخ
- التعديلات
- تصنيف الجهد
- تسمية المنتج
الخطوة 7: التحقق من الحالة الحالية
التأكد من أن الشهادة لم تكن:
- تم سحبه
- معلق
- تم إنهاؤه
- استبدال
- مقيد.
الخطوة 8: التحقق من علامة الكابل
يجب أن يعرض كابل الإنتاج المعلومات المطلوبة على فترات زمنية مناسبة، مثل:
- الشركة المصنعة
- نوع المنتج
- حجم الكابل
- الجهد المقنن
- معيار
- علامة أو رقم الشهادة
- إمكانية تتبع الدفعة أو الإنتاج، حيثما تم تحديد ذلك.
الخطوة 9: التحقق من حامل الشهادة
بالنسبة لطلب B2B، فكر في طلب:
- شهادة
- سجل قاعدة البيانات الحالية
- ورقة البيانات الفنية
- إعلان المطابقة
- اكتب-تقرير الاختبار أو ملخص التقرير ذي الصلة
- تقرير اختبار المصنع
- إمكانية تتبع الدفعة
- قائمة التعبئة
- تقرير التفتيش.
ما الذي يحدد سعر الكابلات الشمسية؟
يتأثر سعر الكابلات الشمسية بأكثر من حجم الموصل.
1. مادة الموصل
يعد النحاس عادةً العنصر الأكبر في تكلفة المواد-.
يمكن أن يتأثر التسعير بما يلي:
- معيار النحاس
- معلب-نحاس ممتاز
- وزن الموصل
- مقطع عرضي للموصل-.
- التسامح التصنيعي
- تاريخ تعديل سعر النحاس.
قد يقلل الألومنيوم من وزن الموصل وتكلفة المواد الخام-، ولكنه قد يتطلب مقطعًا عرضيًا أكبر- ونهايات مختلفة.
2. المقطع العرضي للموصل الفعلي-.
يجب أن يلبي الكابل المتوافق -متطلبات المقاومة الكهربائية والبناء للمعيار المعمول به.
لا ينبغي للمشترين مقارنة الأسعار إلا من خلال الملصق المطبوع "4mm²" أو "6mm²". يقارن:
- مقاومة الموصل
- بناء الموصل
- الوزن الفعلي
- شهادة
- التسامح الإنتاج.
3. مركبات العزل والأغلفة
يمكن أن تؤثر المواد المرتبطة-ذات الأداء العالي-على:
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- تصنيف درجة الحرارة
- سلوك النار
- انخفاض أداء الدخان-.
- مقاومة الماء
- المتانة الميكانيكية
- تكلفة المعالجة.
4. الشهادة
يمكن أن تشمل تكاليف الشهادة ما يلي:
- اختبار المنتج
- تقييم المصنع
- المراقبة السنوية
- صيانة الشهادة
- السوق-الموافقات المحددة
- ملحقات حجم إضافية.
قد يؤدي عرض الأسعار المنخفض جدًا إلى استبعاد الشهادة المطلوبة لسوق الوجهة.
5. حجم الكابل
في نفس شروط البناء والنظام:
يستخدم 6 مم² عادةً مادة موصلة أكثر من 4 مم²
10 مم² يستخدم مادة موصلة أكثر من 6 مم².
لا يتم تحديد فرق السعر من خلال وزن الموصل وحده لأن العزل والتعبئة وسرعة الإنتاج وحجم الطلب مهم أيضًا.
6. كمية الطلب
قد يختلف السعر حسب:
- كمية العينة
- ملف واحد
- كمية البليت
- طبل كامل
- طلب حاوية-كامل
- اتفاقية التوريد السنوية.
7. التغليف
يمكن أن تتأثر التكلفة بما يلي:
- لفائف 100 متر
- طبول 500 متر
- 1000 متر طبول
- براميل خشبية
- براميل الخشب الرقائقي
- متطلبات التبخير التصدير
- تسميات خاصة
- متطلبات الباركود والبليت.
8. الموصلات المجمعة مسبقًا
تشتمل تجميعات الكابلات التي تم إنهاؤها في المصنع- على تكاليف إضافية من أجل:
- الموصلات
- اتصالات
- العقص
- حَشد
- الاختبار الكهربائي
- التحكم في القطبية
- وضع العلامات
- التعبئة والتغليف.
9. الاختبار والتفتيش
قد تشمل المتطلبات الإضافية ما يلي:
- شهد اختبار المصنع
- تفتيش من طرف ثالث
- اختبار مقاومة الموصل-
- فحص الأبعاد
- التحقق من العلامات
- فحص التغليف
- أخذ عينات ما قبل-الشحن.
10. شروط التسليم
مقارنة عروض الأسعار على نفس الأساس التجاري:
- إكسو
- فوب
- CFR
- سيف
- DDP، حيثما كان ذلك متاحا.
قد لا يؤدي انخفاض سعر EXW إلى انخفاض تكلفة تسليم المشروع.
كيفية تقييم مورد الكابلات الشمسية
يجب أن يكون المورد المؤهل قادرًا على إثبات سيطرته على المنتج وعملية الإنتاج والوثائق.
1. قدرة المنتج
التحقق مما إذا كان المورد يستطيع تصنيع أو توريد:
تعيين الكابل المطلوب
الأحجام المطلوبة
تصنيف الجهد المطلوب
الألوان المطلوبة
هيكل من النحاس أو الألومنيوم المعتمد
كابل خاص مقاوم للماء-أو تحت الأرض
مجموعات الكابلات المجمعة مسبقًا.
2. نطاق الشهادة
يؤكد:
حامل الشهادة
موقع المصنع
سلسلة المنتجات
نطاق حجم الموصل-
مادة موصل
تصنيف الجهد
المعيار المطبق
الوضع الحالي.
3. مراقبة التصنيع
قد يراجع تقييم المصنع:
تقطعت بهم السبل موصل
التحكم في التعليب
قذف العزل
قذف غمد
عملية-الربط المتبادل
التحكم في القطر عبر الإنترنت
اختبار الشرارة
الطباعة ووضع العلامات
-التجهيز والتعبئة
عدم مطابقة-التحكم في المنتج.
4. مختبر الجودة
اسأل ما إذا كان المصنع يمكنه الاختبار أو التحقق من:
مقاومة الموصل
مقاومة العزل
تحمل الجهد
أبعاد الموصل
سمك العزل
سمك غمد
القطر الخارجي
خصائص الشد
استطالة
أداء اللهب
أداء الشيخوخة
تم الانتهاء من وضع علامة على الكابل-.
بعض الاختبارات عبارة عن اختبارات نوعية يتم إجراؤها بشكل دوري أو خارجي، في حين أن البعض الآخر قد يكون اختبارات روتينية أو مجمعة. ويجب على المورد التمييز بينهما بوضوح.
5. التتبع
يجب أن يكون المورد قادرًا على تتبع:
كمية من المواد الخام-
خط الانتاج
تاريخ الإنتاج
المشغل أو التحول
سجل الاختبار
رقم العبوة
رقم الطبل
شحنة.
6. تجربة التصدير
مراجعة التجربة مع:
الوجهة-وثائق الدولة
شهادات المنشأ
تحميل الحاويات
حماية أسطوانة الكابل-
حماية الرطوبة
الوثائق الجمركية
قوائم التعبئة المستندة إلى المشروع-.
تفتيش من طرف ثالث.
7. الاستجابة الفنية
يجب على المورد القوي طرح الأسئلة الفنية قبل التوصية بالكابل.
تشمل العلامات التحذيرية ما يلي:
التوصية بحجم واحد بدون بيانات حالية أو طولية
المطالبة بشهادة واحدة مقبولة في جميع أنحاء العالم
تجاهل قطر الموصل
وصف جميع كابلات DC السوداء بأنها كابلات شمسية
رفض التحقق من قاعدة البيانات
توفير علامات المنتج غير متناسقة
تغيير المصانع دون سابق إنذار.
قائمة مراجعة شراء الكابلات الشمسية
استخدم قائمة المراجعة التالية قبل إصدار أمر الشراء
معلومات المشروع
☐ تم تأكيد بلد المقصد
☐ تم تأكيد الكود الكهربائي المطبق
☐ تم تأكيد معيار الكابل المطلوب
☐ تم تأكيد الحد الأقصى لجهد التيار المستمر للنظام
☐ تم تأكيد التصميم الحالي
☐ تم تأكيد طول مسار الكابل
☐ تم تأكيد حد إسقاط الجهد-.
☐ تم تأكيد درجة الحرارة المحيطة
☐ تم تأكيد طريقة التثبيت
☐ تم تأكيد التعرض للمياه أو تحت الأرض
☐ تم تأكيد متطلبات أداء الحريق-.
مواصفات الكابل
☐ ذكر تسمية المنتج
☐ ذكر حجم الموصل
☐ ذكر مادة الموصل
☐ ذكر فئة القائد
☐ ذكر الجهد المقنن
☐ ذكر المادة العازلة
☐ ذكر مادة الغلاف
☐ تم ذكر نطاق القطر الخارجي-للكابل
☐ ذكر الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء
☐ نطاق درجة حرارة التشغيل-المذكور
☐ تم تحديد نطاق درجة حرارة التثبيت-
☐ ذكر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
☐ تم تحديد مستوى مقاومة الماء-.
☐ تم ذكر طريقة الدفن
شهادة
☐ تم تأكيد جهة إصدار الشهادة
☐ تم تأكيد رقم الشهادة
☐ فحص قاعدة بيانات الشهادة
☐ تم تأكيد حامل الشهادة
☐ تم تأكيد المصنع
☐ تم تأكيد طراز المنتج
☐ حجم الكابل متضمن
☐ تم تأكيد الإصدار القياسي
☐ الشهادة سارية حاليًا
☐ علامة الإنتاج مطابقة للشهادة
توافق الموصل
☐ تم تأكيد الشركة المصنعة للموصل
☐ تم تأكيد طراز الموصل
☐ تم تأكيد زوج التزاوج المعتمد
☐ تم تأكيد نطاق حجم الموصل-.
☐ تم تأكيد نطاق القطر الخارجي للكابل-.
☐ تم تأكيد رقم جزء الاتصال
☐ تم تأكيد أداة العقص
☐ تم تأكيد قالب التجعيد
☐ تمت مراجعة تعليمات التجميع
☐ تمت الموافقة على اختبار السحب أو التجميع-.
المصطلحات التجارية
☐ تم تحديد أساس السعر
☐ تم تحديد طريقة تعديل سعر النحاس-.
☐ تم تأكيد طول الملف أو الأسطوانة
☐ تم تأكيد التسامح مع الطول
☐ تم تأكيد التغليف
☐ تم تأكيد لغة الوسم
☐ تم تأكيد متطلبات العلامة-الخاصة
☐ أكد موك
☐ تم تأكيد مهلة الإنتاج
☐ تم تأكيد مصطلح التجارة الدولية
☐ تم تأكيد نطاق التفتيش
☐ تم تأكيد إجراءات الضمان والمطالبة
التعليمات
ما هو الكابل الذي يستخدم عادة للألواح الشمسية؟
عادةً ما يتم استخدام كابل PV -مصمم لهذا الغرض على جانب التيار المستمر للنظام الشمسي. اعتمادًا على السوق المستهدف، تتضمن المواصفات الشائعة H1Z2Z2-K بموجب EN 50618، والكابل المتوافق مع IEC 62930، أو UL 4703 PV Wire.
يجب أن يتوافق المنتج النهائي مع مواصفات المشروع والكود الكهربائي المعتمد محليًا.
هل كابل الطاقة الشمسية 4 مم² كافٍ للنظام الكهروضوئي؟
قد يكون هذا كافيًا لبعض دوائر التيار القصير والمنخفض-، ولكن لا يمكن تأكيد الحجم دون التحقق:
- التصميم الحالي
- طول الطريق
- جهد النظام
- درجة الحرارة المحيطة
- طريقة التثبيت
- مجموعة الكابلات
- الجهد الكهربي-هدف الإسقاط
- توافق الموصل.
هل يجب علي استخدام كابل شمسي 4 مم² أو 6 مم²؟
اختر بين 4 مم² و6 مم² عن طريق الحساب.
قد يكون 4 مم² مناسبًا عندما تظل السعة الحالية وانخفاض الجهد ضمن حدود التصميم. يتمتع الكابل مقاس 6 مم² بمقاومة أقل وقد يكون مفضلاً للمسارات الأطول أو التيار العالي أو البيئات الأكثر سخونة أو أهداف الخسارة الأكثر صرامة.
متى يتم استخدام كابل الطاقة الشمسية 10 ملم²؟
يمكن استخدام كبل 10 مم² للمسارات الأطول، أو دوائر التيار العالي-، أو التوصيلات بين المجمّعات والعاكسات. يجب التحقق من توافق الموصل والغدة والطرف والانحناء نظرًا لأن العديد من موصلات الوحدات القياسية مصممة بشكل أساسي حول أحجام موصلات أصغر.
هل H1Z2Z2-K أفضل من PV1-F؟
ليس في كل حالة.
يرتبط H1Z2Z2-K عادةً بمعيار EN 50618 ومواصفات المشروع الأحدث الموجهة نحو EN. قد يستمر ظهور PV1-F في المواصفات الحالية أو الإقليمية.
الكابل الصحيح هو الذي تتوافق شهادته الحالية وجهده المقدر وبنيته واستخدامه المعتمد مع متطلبات المشروع.
هل TÜV هو معيار الكابلات الشمسية؟
لا.
TÜV Rheinland وغيرها من مؤسسات TÜV هي هيئات اختبار وإصدار شهادات. قد يتم اختبار الكابل وفقًا لمعايير EN 50618 أو IEC 62930 أو مواصفات TÜV 2 PfG أو متطلبات أخرى محددة.
اسأل دائمًا عن أساس الشهادة الكامل.
هل يمكن استخدام الكابلات الكهربائية العادية للألواح الشمسية؟
لا تفترض أن كابل البناء العادي مناسب لأسلاك التيار المستمر الكهروضوئية المكشوفة.
يجب أن يفي الكابل بمتطلبات الجهد الكهربي ودرجة الحرارة وأشعة الشمس والرطوبة والميكانيكية والحرائق والتركيب المطلوبة. قد يكون الكابل موصلاً للكهرباء ولكنه لا يزال غير مناسب لخدمة الخلايا الكهروضوئية الخارجية-على المدى الطويل.
لماذا يتم استخدام النحاس المعلب في العديد من الكابلات الشمسية؟
يوفر النحاس المعلب موصلًا نحاسيًا مرنًا بسطح حبلا مطلي ويستخدم على نطاق واسع في تصميمات الكابلات H1Z2Z2-K المعتمدة. يظل بناء الكابل الكامل وإصدار الشهادات أكثر أهمية من طلاء الموصل وحده.
هل يمكن استخدام كابل الألمنيوم في النظام الشمسي؟
نعم، في التطبيقات المصممة بشكل صحيح والمعتمدة.
ومع ذلك، لا ينبغي استبدال الألومنيوم مباشرة بالنحاس. يجب مراجعة حجم الكابل، وانخفاض الجهد، والمحطات الطرفية، والموصلات، والتحكم في الأكسدة، والتوافق الجلفاني، وإصدار الشهادات.
هل يمكن توصيل موصلات من مصنعين مختلفين؟
ويجب ألا يتم الدمج بينهما-ما لم تتم الموافقة على المجموعة الكاملة بشكل خاص من قبل الشركات المصنعة ذات الصلة ومتطلبات المشروع.
لا يثبت التوافق الميكانيكي توافقًا كهربائيًا أو بيئيًا أو -طويل الأمد. يعد استخدام نفس الشركة المصنعة للموصل المعتمد وعائلة المنتج بمثابة قاعدة شراء أكثر أمانًا.
هل كل كابل H1Z2Z2-K له نفس القطر الخارجي؟
لا.
القطر الخارجي يختلف مع:
- الشركة المصنعة
- تصميم الموصل
- سمك العزل
- سمك غمد
- حجم المنتج
- ماء خاص أو حماية ميكانيكية
- التسامح التصنيعي.
قم دائمًا بمقارنة ورقة بيانات الكابل بنطاق إغلاق الموصل.
هل كل كابل شمسي مناسب للدفن المباشر؟
لا.
بعض الكابلات مخصصة للاستخدام الخارجي أو التثبيت في قناة واقية ولكن لم يتم اعتمادها للدفن المباشر. يجب أن توضح ورقة البيانات الفنية الطريقة المسموح بها تحت الأرض.
كم من الوقت يستمر كابل الطاقة الشمسية؟
sتنص المنتجات الموجهة وفقًا لمعايير ome EN 50618 على فترة خدمة متوقعة تبلغ 25 عامًا على الأقل في ظل ظروف عادية محددة. هذا ليس ضمانًا غير مشروط لكل عملية تثبيت.
الحياة الفعلية تعتمد على:
- درجة حرارة
- التعرض للأشعة فوق البنفسجية
- رُطُوبَة
- الضرر الميكانيكي
- جودة الموصل
- صنعة التثبيت
- التعرض الكيميائي
- صيانة.
تنشر بعض الشركات المصنعة بيان عمر الخدمة المتوقع-لمنتجات محددة موجهة إلى معيار EN 50618-في ظل ظروف عادية محددة. تعامل مع هذا كدليل خاص بالمنتج، وليس ضمانًا عالميًا للكابلات؛ تحقق من ورقة البيانات الحالية والضمان التجاري للمنتج المعروض بالضبط.
كيف يمكنني التحقق من شهادة الكابلات الشمسية؟
يفحص:
رقم الشهادة
- هيئة إصدار الشهادات؛
- حالة قاعدة البيانات؛
- حامل الشهادة؛
- مصنع؛
- نموذج المنتج؛
- نطاق حجم الكابل-؛
- معيار؛
- تصنيف الجهد
- علامات الإنتاج.
يمكن التحقق من شهادات TÜV Rheinland من خلال Certipedia، بينما يمكن التحقق من المنتجات المعتمدة من UL-من خلال UL Product iQ.
