ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรมสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ DC
4 มม.² กับ 6 มม.²
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ H1Z2Z2-K 4 มม.² หรือ 6 มม.²
การออกแบบปัจจุบัน • ความจุความร้อน • แรงดันไฟฟ้าตก • ตัวเชื่อมต่อที่พอดี
ตอบตรง
เลือกสายเคเบิล H1Z2Z2-K ขนาด 4 มม.² หรือ 6 มม.² หลังจากตรวจสอบสี่เกตแล้วเท่านั้น: กระแสการออกแบบวงจร ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้ง แรงดันไฟฟ้าตกและการสูญเสียตลอดวงจร DC เต็ม และความเข้ากันได้กับขั้วต่อและขั้วต่ออุปกรณ์ โดยปกติตัวนำทองแดงขนาด 6 มม.² จะมีความต้านทานต่ำกว่า แต่ก็ไม่จำเป็นโดยอัตโนมัติหรือเพียงพอโดยอัตโนมัติ
คำถามที่คุ้นเคยฟังดูเป็นเลขฐานสอง การออกแบบ PV จริงไม่ใช่ สายโมดูลเดียวกันอาจยอมรับได้บน 4 มม.² ในเลย์เอาท์หนึ่ง และต้องใช้ 6 มม.²- ขึ้นไป- ในอีกอันหนึ่ง เนื่องจากความยาวเส้นทาง อุณหภูมิหลังคา การจัดกลุ่ม วิธีการติดตั้ง หรือ-เกณฑ์การลดแรงดันไฟฟ้า-มีการเปลี่ยนแปลง
คู่มือนี้ช่วยให้ทีม EPC ทีมออกแบบ และจัดซื้อมีวิธีคัดกรองที่ทำซ้ำได้ การอนุมัติขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของผู้ออกแบบโครงการที่รับผิดชอบโดยใช้รหัสควบคุม ข้อมูลผู้ผลิตที่ได้รับการควบคุม และเงื่อนไขโครงการจริง หากมาตรฐานสายเคเบิล ระดับแรงดันไฟฟ้า หรือสภาพแวดล้อมการติดตั้งยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้เริ่มต้นด้วยคู่มือการเลือกสายไฟ DC พลังงานแสงอาทิตย์.
01
กระแสการออกแบบ
02
ความจุความร้อน
03
แรงดันไฟฟ้าตก
04
ความเข้ากันได้
รายการสั้น
แต่ละขนาดมักจะเข้าสู่รายการโปรดเมื่อใด
4 มม.²
อาจยังคงใช้งานได้สำหรับวงจรสตริงปัจจุบัน-ที่มีเส้นทางสั้นกว่า ความแอมป์และแรงดันตกคร่อมที่แก้ไขที่ยอมรับได้ และการยุติที่เข้ากันได้
6 มม.²
โดยทั่วไปจะเข้าสู่รายการตัวเลือกเมื่อเส้นทางยาวขึ้น ความสูญเสียจะต้องลดลง การแก้ไขความร้อนจะทำให้ระยะขอบแคบลง 4 มม.² หรือโครงการจะกำหนดมาตรฐานด้วยสายเคเบิลที่ใหญ่กว่า
ขนาดไม่ควรได้รับการอนุมัติจากกฎทั่วไป หากขนาด 6 มม.² ไม่สามารถลดอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า- เทอร์มินัลหรือการตรวจสอบรหัส ให้ประเมิน 10 มม.² หรือออกแบบเส้นทางใหม่
การเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อขนาดตัวนำเปลี่ยนแปลง?
พื้นที่หน้าตัดที่กำหนด-ไม่ใช่พิกัดปัจจุบัน ระบุขนาดตัวนำ โครงสร้างสายเคเบิลที่สมบูรณ์และเงื่อนไขการติดตั้งจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของวงจร ค่าด้านล่างเป็นตัวอย่างหน้าผลิตภัณฑ์ SINELINK ปัจจุบัน- และไม่ใช่ค่าสากลสำหรับสายเคเบิล H1Z2Z2-K ทุกเส้น
|
คุณสมบัติ
|
ตัวอย่าง 4 มม.²
|
ตัวอย่าง 6 มม.²
|
ความหมายของการออกแบบ
|
|
พื้นที่ที่กำหนด
|
4.0 มม.²
|
6.0 มม.²
|
โดยทั่วไปพื้นที่ระบุที่ใหญ่กว่าจะลดความต้านทานลง
|
|
สูงสุด ความต้านทานที่ 20 องศา
|
5.09 Ω/กม
|
3.39 โอห์ม/กม
|
ปรับอุณหภูมิการคำนวณได้ตามต้องการ
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
|
5.50 มม
|
6.10 มม
|
ตรวจสอบซีล ต่อม เส้นทาง และรัศมีการโค้งงอ
|
|
กระแสและเส้นทางเดียวกัน
|
การดรอป / การสูญเสียความต้านทานที่สูงขึ้น
|
การดรอป / การสูญเสียความต้านทานที่ต่ำกว่า
|
หาปริมาณว่าความแตกต่างนั้นเป็นสาระสำคัญหรือไม่
|
ตรวจสอบช่วงขนาดที่มีอยู่ในสายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ EN 50618 H1Z2Z2-Kจากนั้นยืนยันเอกสารข้อมูลที่ได้รับการควบคุมและขอบเขตใบรับรองสำหรับคำสั่งซื้อที่เสนอ
สร้างกระแสการออกแบบวงจร
เริ่มต้นด้วยวงจรจริง สตริงโมดูล เอาต์พุตสตริง-แบบขนาน วงจรรวม-ถึง-อินเวอร์เตอร์ และวงจร-ที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่- ไม่ได้ใช้กระแสการออกแบบร่วมกัน
- ระบุขอบเขตของวงจรและสายคู่ขนาน
- โมดูลบันทึกลัดวงจร-สมมติฐานกระแสและอัตราขยายที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ตัวคูณการออกแบบที่จำเป็นและการประสานงาน-อุปกรณ์ป้องกัน
- ใช้กระแสการออกแบบที่มีเอกสารเดียวกันในการตรวจสอบการตกของความร้อนและแรงดันไฟฟ้า-
- ตรวจสอบการคำนวณอีกครั้งหลังจากการทดแทนโมดูล
อย่าปรับขนาดตัวนำสายไฟของโมดูล-จากกำลังอินเวอร์เตอร์หารด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ระบุ ทางลัดนั้นสามารถบดบังสตริงจริง-พื้นฐานปัจจุบันและเส้นทางคู่ขนานได้
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้ง-ความสามารถในการรองรับ
ตาราง-ตารางพกพาปัจจุบันที่เผยแพร่เป็นค่าอ้างอิง- แปลงให้เป็นคะแนนที่ติดตั้งโดยใช้วิธีโครงการและปัจจัยแก้ไขที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบและหลังคา การจัดกลุ่มสายเคเบิล การจัดเรียงท่อร้อยสายหรือถาด การระบายอากาศ ฉนวนกันความร้อน สภาพของดินหรือท่อ ตัวนำที่รับน้ำหนัก และขีดจำกัดการสิ้นสุด
ประตูระบายความร้อน
ผ่านเฉพาะเมื่อความจุกระแสไฟที่แก้ไขแล้ว-เป็นอย่างน้อยกระแสไฟออกแบบที่ต้องการ อย่าคัดลอกความทึบจากโครงสร้างสายเคเบิลหรือการอ้างอิงการติดตั้งอื่น และแสดงเป็นการรับประกันผลิตภัณฑ์
สำหรับกลไกอุณหภูมิบนหลังคา โปรดอ่านสายไฟพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ-หลังคาที่มีอุณหภูมิสูง.
คำนวณแรงดันไฟฟ้าตกและการสูญเสียสายเคเบิล
สำหรับการวิ่ง DC ของตัวนำสอง-อย่างง่าย ให้ใช้ลูปตัวนำขาออกและขากลับแบบเต็ม:
Rวนซ้ำ = 2 × L × Rตัวนำ
ΔV = I × Rวนซ้ำ
แรงดันไฟตก (%)=(ΔV ÷ Vปฏิบัติการ) × 100
Pการสูญเสีย = I² × Rวนซ้ำ
L คือความยาวเส้นทางเดินรถทางเดียว-ในหน่วยกิโลเมตร I คือกระแสของวงจรในหน่วยแอมแปร์ และความต้านทานของตัวนำอยู่ในหน่วยโอห์มต่อกิโลเมตรที่อุณหภูมิที่คำนวณ ความต้านทานของทองแดงจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ดังนั้นค่าแค็ตตาล็อก 20 องศาจึงเป็นอินพุตเปรียบเทียบ-ไม่ใช่ผลการดำเนินงานร้อนสุดท้าย-
ตัวอย่างการคัดกรองภาพประกอบ
สมมติว่าเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว 100 ม.- กระแสไฟในวงจร 15 A แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 1,000 V และตัวอย่างความต้านทานของตัวนำสูงสุดที่ 20 องศา ไม่รวมการแก้ไขอุณหภูมิ การเชื่อมต่อ และความคลาดเคลื่อนเพิ่มเติม
|
ขนาด
|
ความต้านทานวง
|
แรงดันไฟฟ้าตก
|
ลดลงที่ 1,000 V
|
การสูญเสียสายเคเบิล
|
|
4 มม.²
|
1.018 Ω
|
15.27 V
|
1.527%
|
229.05 W
|
|
6 มม.²
|
0.678 Ω
|
10.17 V
|
1.017%
|
152.55 W
|
|
ความแตกต่าง
|
0.340 Ω
|
5.10 V
|
0.510 คะแนน
|
76.50 W
|
การเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าเหตุใดความยาวของเส้นทางจึงมีความสำคัญ ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีขนาดที่เข้ากัน คำนวณใหม่ที่อุณหภูมิการออกแบบและตรวจสอบประตูระบายความร้อนและประตูปลายทาง
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการต่อต้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล โครงสร้างตัวนำ และรูปทรงการย้ำต้องพอดีกับรูปแบบตัวเชื่อมต่อ การซีล หน้าสัมผัส และเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติ การตรวจสอบแบบเดียวกันนี้ใช้กับ-ขั้วต่อกล่องรวม ขั้วต่ออินเวอร์เตอร์ แกลนด์ และ-พื้นที่ทางเข้าสายเคเบิล
- ยืนยัน-ขนาดตัวนำและสายเคเบิล-ช่วง OD
- ใช้รูปแบบหน้าสัมผัสและซีลที่ระบุ
- ยืนยันชั้นตัวนำและการก่อสร้างเกลียว
- ใช้มิติการปอก เครื่องมือ และแม่พิมพ์ที่ระบุ
- อย่าข้าม-แบรนด์หรือครอบครัวเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจน
ที่MC4-EVO 2 ขั้วต่อ DC 1500V PVหน้าเป็นจุดเริ่มต้นทางการค้า การรวมเครื่องมือ-หน้าสัมผัส-ซีล-สายเคเบิลที่ผ่านการรับรองแล้วยังคงควบคุมได้
เปรียบเทียบต้นทุนการติดตั้งและอายุการใช้งาน-
ตัวนำขนาดใหญ่มีราคาสูงกว่าต่อเมตร และอาจต้องใช้หน้าสัมผัส ซีล เครื่องมือ หรือการขนส่งที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถลดการสูญเสียความต้านทานตลอดระยะเวลาการทำงานหลายปีอีกด้วย เปรียบเทียบตัวเลือกที่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยใช้ต้นทุนสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ ค่าแรงในการติดตั้ง มูลค่าพลังงาน ความซับซ้อนของสินค้าคงคลัง และความเสี่ยงในการทำงานซ้ำ-ไม่ใช่ราคาม้วนเพียงอย่างเดียว
สถานการณ์การตัดสินใจ
|
ผลลัพธ์
|
เงื่อนไขที่อาจสนับสนุนได้
|
ต้องใช้ความระมัดระวัง
|
|
4 มม.² ยังคงใช้งานได้
|
ประตูระบายความร้อนและประตูหล่นผ่าน เส้นทางสั้น การเลิกจ้างพอดี
|
ไม่อนุมัติจนกว่าจะตรวจสอบหลักฐานโครงการทั้งหมด
|
|
แนะนำให้ใช้ขนาด 6 มม.²
|
ความต้านทานที่ต่ำลงช่วยเพิ่มการสูญเสียหรือระยะขอบความร้อนได้อย่างมาก
|
ยืนยันว่าขั้วต่อ ต่อม และขั้วต่อพอดี
|
|
ประเมินขนาด 10 มม.² หรือออกแบบใหม่
|
6 มม.² ประตูล้มเหลวหรือเส้นทาง/กระแสน้ำสูงขึ้นอย่างมาก
|
อย่าบังคับการตัดสินใจแบบไบนารี 4/6
|
|
ทั้งสองมีศักยภาพ
|
ทั้งสองผ่านทุกประตู
|
เปรียบเทียบต้นทุนการติดตั้งและมาตรฐาน
|
การคำนวณ-นำกระบวนการ EPC
- หยุดวงจร เส้นทาง และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คำนวณกระแสการออกแบบและการประสานงานการป้องกัน
- รับข้อมูลสายเคเบิลที่ได้รับการควบคุม
- ใช้การติดตั้งและการแก้ไขอุณหภูมิ
- คำนวณแรงดันไฟฟ้าตกและการสูญเสียของวงจรเงื่อนไข-ที่ร้อน
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ เทอร์มินัล ต่อม และการกำหนดเส้นทาง
- เปรียบเทียบทางเลือกอื่นที่เป็นไปตามข้อกำหนดในเชิงพาณิชย์
- อนุมัติการคำนวณ เอกสารข้อมูล ใบรับรอง และแผนการตรวจสอบร่วมกัน
- ตรวจสอบอีกครั้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการป้อนข้อมูลที่สำคัญ
ข้อมูลขั้นต่ำสำหรับคำขอเคเบิล
- รหัสวงจร อุปกรณ์ต้นทางและปลายทาง
- การกำหนดค่าและการออกแบบโมดูล/สตริง-พื้นฐานปัจจุบัน
- ความยาวเส้นทางเดียว-และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
- อุณหภูมิ การจัดกลุ่ม และวิธีติดตั้ง
- เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าตกและการสูญเสียที่อนุญาต
- การกำหนดสายเคเบิล ข้อมูลตัวนำ และมาตรฐานที่จำเป็น
- เคเบิล OD คอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส ซีล และต่อม
- ข้อกำหนดในการทำเครื่องหมาย สี ความยาวม้วน และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
สำหรับสายเคเบิล ขั้วต่อ และอุปกรณ์เสริมที่ประสานกัน ให้เชื่อมต่อกำหนดการที่ได้รับอนุมัติกับโซลูชันเคเบิลสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์.
ข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับขนาด
01การเลือกขนาด 4 มม.² เนื่องจากเป็นเรื่องธรรมดา
02การเลือกขนาด 6 ตร.มม. เพราะรู้สึกปลอดภัยกว่า
03การใช้-ความโปร่งของอากาศฟรีสำหรับเส้นทางหลังคาร้อน-ที่จัดกลุ่ม
04ลืมตัวนำส่งคืนเมื่อแรงดันตก
05โดยใช้ความต้านทาน 20 องศาเป็นผลความร้อน
06ตรวจสอบความจุความร้อนแต่ไม่ลดแรงดันไฟฟ้า
07สมมติว่าตัวเชื่อมต่อทุกตัวยอมรับทั้งสองขนาด
08ไม่สามารถคำนวณใหม่ได้หลังจากการเปลี่ยนแปลงอินพุต
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ขนาด 6 มม.² ดีกว่า 4 มม.² เสมอหรือไม่
ไม่ โดยปกติจะมีความต้านทานต่ำกว่า แต่มีราคาสูงกว่า และสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดของตัวเชื่อมต่อหรือการกำหนดเส้นทางได้ เลือกตัวเลือกที่เล็กที่สุดที่ตรงตามมาตรฐาน-หรือขนาดอื่น-โดยใช้ประตูทั้งสี่บาน
ถาม: 4 มม.² สามารถใช้กับสายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 15 A ได้หรือไม่
อาจเป็นไปได้ แต่กระแสเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ตรวจสอบความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า-ที่แก้ไขแล้ว ความยาวเส้นทาง แรงดันไฟฟ้าตก อุณหภูมิ การจัดกลุ่ม และการสิ้นสุด
ถาม: ยอมรับแรงดันไฟฟ้าตกได้มากน้อยเพียงใด
ใช้เกณฑ์ในข้อกำหนดโครงการและกรอบการออกแบบที่ควบคุม ไม่มีเปอร์เซ็นต์สากลสำหรับทุกโครงการ PV
ถาม: สามารถใช้ขั้วต่อเดียวกันสำหรับทั้งสองขนาดได้หรือไม่
เฉพาะในกรณีที่การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและซีลที่แน่นอนอนุญาตให้มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำและสายเคเบิล-ได้ ตรวจสอบเอกสารและเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติ
ถาม: EPC ควรพิจารณาขนาด 10 มม.² เมื่อใด
เมื่อขนาด 6 มม.² ล้มเหลว ประตูลดความร้อนหรือแรงดันไฟฟ้า- หรือขนาดที่ใหญ่กว่าจะมีประโยชน์ในระดับระบบ-ที่สมเหตุสมผล ตรวจสอบขั้วอุปกรณ์และความเป็นไปได้ในการติดตั้ง
ถาม: EN 50618 เลือกขนาดตัวนำไฟฟ้าหรือไม่
ไม่ โดยเป็นการกำหนดข้อกำหนดสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์เคเบิล PV การกำหนดขนาดตัวนำของโครงการยังคงเป็นงานระบบ-ในการออกแบบ
ขอรับการตรวจสอบข้อมูล
ส่งอินพุตการคำนวณ-ไม่ใช่แค่ "4 มม.² หรือ 6 มม.²"
ให้ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน - ความยาวเส้นทางเดียว แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน สภาวะแวดล้อมและการติดตั้ง การจัดกลุ่ม แรงดันไฟฟ้าตกที่อนุญาต รุ่นของตัวเชื่อมต่อหรือขั้วต่อ ตลาดปลายทาง และข้อกำหนดด้านเอกสารประกอบ SINELINK สามารถจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และการตอบกลับใบเสนอราคาสำหรับอินพุตเหล่านั้น
พื้นฐานทางเทคนิค: ขนาด-ตัวนำและบริบทความต้านทานของตัวนำ IEC 60228 IEC 62930 เซลล์แสงอาทิตย์-ขอบเขตสายเคเบิล; IEC 62548-1 ขอบเขตการออกแบบอาร์เรย์ PV ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SINELINK ปัจจุบัน การออกแบบขั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่จัดซื้อ กฎท้องถิ่น คำแนะนำของผู้ผลิต และการคำนวณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
