วิธีการเลือกสายไฟ DC พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบ PV
ขนาดสายเคเบิล ความจุกระแสไฟ แรงดันไฟฟ้าตก มาตรฐาน ความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ และการจัดซื้อ

สรุป
เลือกสายไฟ DC พลังงานแสงอาทิตย์ตามตลาดเป้าหมายและมาตรฐานที่ต้องการ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กระแสไฟของวงจรที่แก้ไข ความยาวเส้นทางและแรงดันไฟฟ้า-ขีดจำกัดการตก สภาพแวดล้อมการติดตั้ง และช่วงของตัวเชื่อมต่อที่แน่นอน จากนั้นตรวจสอบว่าใบรับรองครอบคลุมถึงผู้ผลิต รุ่นผลิตภัณฑ์ และขนาดที่สั่งซื้อ ขนาดและการติดตั้งขั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการและกฎไฟฟ้าที่นำมาใช้ในท้องถิ่น
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ DC-หรือที่เรียกว่าสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ PV หรือสายเคเบิลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์-มีจุดประสงค์-ที่ออกแบบมาเพื่อ-ด้านกระแสตรงของระบบ PV โดยทั่วไปคำศัพท์จะอธิบายหมวดหมู่แอปพลิเคชันเดียวกัน "DC" เน้นการทำงานของวงจร ขณะที่ "PV" เน้นการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ยังคงขึ้นอยู่กับเครื่องหมายที่สมบูรณ์ โครงสร้าง ใบรับรอง และการใช้งานที่ได้รับอนุมัติ- ไม่ใช่คำหลักที่ใช้ในแค็ตตาล็อก
|
หมายเหตุทางวิศวกรรมคู่มือนี้สนับสนุนข้อกำหนดเบื้องต้นและการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้แทนที่การคำนวณโดยผู้ออกแบบโครงการ รหัสไฟฟ้าที่นำมาใช้ในท้องถิ่น หน่วยงานที่มีเขตอำนาจศาล หรือคำแนะนำของผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อ |
ประเด็นสำคัญ
ขนาดสายเคเบิลเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดความเหมาะสม
ขนาดสายเคเบิลเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดความเหมาะสม ความจุกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าตก อุณหภูมิ และวิธีการติดตั้งจะต้องได้รับการประเมินร่วมกัน
มาตรฐานระบบการรับรองที่แตกต่างกัน
H1Z2Z2-K, PV1-F และ UL PV Wire ไม่ใช่ชื่อที่เหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์สากลรายการเดียว ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ระบบการรับรอง และข้อกำหนดของตลาดที่แตกต่างกัน
ความต้านทาน ราคา และน้ำหนัก
โดยปกติแล้วสายเคเบิลที่มีขนาดใหญ่กว่าจะช่วยลดความต้านทานไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าตก แต่ยังเพิ่มต้นทุน น้ำหนัก ข้อกำหนดในการโค้งงอ และข้อจำกัดด้านความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่ออีกด้วย
ขั้วต่อต้องตรงกัน
ขั้วต่อต้องตรงกับทั้งส่วนตัดขวางของสายเคเบิล-และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล สายเคเบิลอาจมีความเพียงพอทางไฟฟ้าแต่เข้ากันไม่ได้ทางกลไกกับขั้วต่อที่เลือก
ใบรับรอง PDF ไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์
ใบรับรอง PDF ไม่เพียงพอในการพิสูจน์ด้วยตัวเอง ผู้ซื้อควรตรวจสอบผู้ถือใบรับรอง การกำหนดผลิตภัณฑ์ ช่วงขนาด สถานะฐานข้อมูลมาตรฐานและปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร?
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าสายเคเบิลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือสายเคเบิล PV เป็นสายไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับด้านกระแสตรง-ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
การใช้งานทั่วไปรวมถึงการเชื่อมต่อ
- ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- ระหว่างสตริงโมดูลและกล่อง Combiner
- ระหว่างกล่อง Combiner และอินเวอร์เตอร์
- ภายในระบบสายไฟ PV ที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
- ระหว่างส่วนประกอบ PV ฝั่ง DC- อื่นๆ ตามที่การออกแบบผลิตภัณฑ์อนุญาต
IEC 62930 ใช้กับสายไฟ-แกนเดี่ยวที่มีฉนวนเชื่อมโยงข้าม- และปลอกหุ้มเชื่อมโยงข้าม-สำหรับใช้กับด้าน DC ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ขอบเขตครอบคลุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนดสูงสุดถึง 1.5kV ระหว่างตัวนำและระหว่างตัวนำกับดิน มาตรฐานระบุอุณหภูมิตัวนำสูงสุดอย่างต่อเนื่องตามปกติที่ 90 องศา โดยการทำงานที่ 120 องศาจำกัดตามระยะเวลาสะสมที่กำหนด

สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC- หรือ EN- อาจรวมถึง:
- ตัวนำตีเกลียวแบบยืดหยุ่น
- ฉนวนตัวนำ
- เปลือกนอก;
- เครื่องหมายสายเคเบิลถาวรที่แสดงผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ อัตราแรงดันไฟฟ้า ข้อมูลมาตรฐานหรือการรับรอง
สินค้า H1Z2Z2-Kโดยทั่วไปจะใช้ตัวนำทองแดง-เกลียวตีเกลียว-ทองแดงที่มีฉนวน-เชื่อมโยงแบบไม่มีฮาโลเจน-และสารประกอบแบบเปลือก อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อควรยืนยันการก่อสร้างจริงจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับอนุมัติ แทนที่จะคิดว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดเป็น "สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์" มีโครงสร้างเหมือนกัน
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมากกว่าสายไฟ DC สีดำหรือสีแดง
สีไม่ได้สร้างความสอดคล้อง
ลวดอ่อนแบบปกติสามารถผลิตเป็นสีดำหรือสีแดงได้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งาน PV{0}} ในระยะยาว สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านการรับรองต้องได้รับการประเมินสำหรับข้อกำหนดทางไฟฟ้า ความร้อน สิ่งแวดล้อม และเครื่องกลของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดเหล่านี้อาจรวมถึงการต้านทานต่อ: ขึ้นอยู่กับขอบเขตมาตรฐานและผลิตภัณฑ์
- แสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต
- โอโซน
- อุณหภูมิสูง
- การจัดการอุณหภูมิต่ำ-
- น้ำหรือความชื้น
- การแพร่กระจายของเปลวไฟ
- ผลกระทบทางกล
- รอยขีดข่วน
- กรดหรือสารอัลคาไลน์
- การเสื่อมสภาพของฉนวนในระยะยาว-
การกล่าวอ้างประสิทธิภาพที่แน่นอนต้องได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับใบรับรองสายเคเบิลและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งแต่ไม่ใช่การฝังโดยตรง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจมีการกันน้ำเพิ่มเติม-หรือได้รับการอนุมัติการติดตั้งใต้ดิน-
กระบวนการคัดเลือกสายเคเบิลที่เชื่อถือได้-เริ่มต้นที่โปรเจ็กต์ ไม่ใช่แค็ตตาล็อกเคเบิล
ก่อนที่จะขอใบเสนอราคาให้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้
ตลาดเป้าหมาย:
ระบุประเทศและข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง
ถาม:
- โครงการนี้ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบงานที่ใช้ IEC- หรือ EN- หรือไม่
- จำเป็นต้องใช้สายไฟ PV ที่ระบุไว้ใน UL- หรือไม่
- ประเทศจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติระดับชาติเพิ่มเติมหรือไม่?
- มีการกำหนดสายเคเบิลเฉพาะไว้ในข้อกำหนด EPC หรือไม่
- จำเป็นต้องมีการจำแนกประเภทกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับการติดตั้งหรือไม่
- รหัสไฟฟ้าฉบับใดที่ได้รับการรับรองในท้องถิ่น?
สายเคเบิลที่ยอมรับในตลาดหนึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติในอีกตลาดหนึ่ง
แรงดันไฟฟ้าของระบบ:
ยืนยัน:
- แรงดันไฟฟ้าอาร์เรย์ PV สูงสุด
- อินเวอร์เตอร์แรงดันไฟเข้า DC สูงสุด
- แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด-ภายใต้อุณหภูมิต่ำสุดของไซต์
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของสายเคเบิล
- แรงดันไฟฟ้าของขั้วต่อ
- ข้อจำกัดแรงดันไฟฟ้าส่วนประกอบอื่นๆ
สายเคเบิล ขั้วต่อ และส่วนประกอบ DC อื่นๆ ทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่คำนวณได้สูงสุดของระบบ ส่วนประกอบที่มีพิกัดต่ำสุด-สามารถจำกัดวงจรได้
กระแสการออกแบบสูงสุด:
กำหนดกระแสการออกแบบโดยใช้:
- กระแสลัดวงจรของโมดูล-
- การกำหนดค่าสตริงแบบขนาน-
- สมมติฐานการรับสองหน้า หากมี
- รหัส-ปัจจัยปัจจุบันที่ต้องการ
- ปัจจัยแก้ไขสิ่งแวดล้อม
- การจัดกลุ่มสายเคเบิล
- การประสานงานของอุปกรณ์ป้องกัน-
- สภาพการทำงานที่คาดหวัง
อย่าเลือกสายเคเบิลเพียงเพราะซัพพลายเออร์อธิบายว่าเป็น "สายเคเบิล 30A" หรือ "สายเคเบิล 50A" ความสามารถในการรองรับกระแส-ขึ้นอยู่กับวิธีการและตำแหน่งที่ติดตั้งสายเคเบิล
ความยาวสายเคเบิล:
ยืนยันความยาวเส้นทางเที่ยวเดียว-ระหว่างจุดเชื่อมต่อสองจุด
การคำนวณแรงดันไฟฟ้า-ตกสำหรับวงจร DC ของตัวนำสอง-โดยปกติจะพิจารณาทั้งเส้นทางกระแสบวกและลบ การสร้างความสับสนระหว่างความยาวทางเดียว-กับความยาววงจรทั้งหมดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดขนาดได้อย่างมาก
สภาพแวดล้อมการติดตั้ง:
บันทึก:
- อุณหภูมิโดยรอบต่ำสุดและสูงสุด
- หลังคาหรือโมดูล-อุณหภูมิด้านหลังที่คาดหวัง
- การได้รับแสงแดดโดยตรง
- การรวมกลุ่มหรือการจัดกลุ่มสายเคเบิล
- ถาดสายเคเบิล ท่อร้อยสาย หรือการติดตั้ง-อากาศฟรี
- การสัมผัสกับน้ำ
- เส้นทางใต้ดิน
- สัมผัสกับหลังคาเหล็กหรือขอบมีคม
- การสัมผัสสารเคมี
- ความเสี่ยงจากสัตว์ฟันแทะ
- ความเคลื่อนไหวในระบบติดตาม
- ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ-
รายละเอียดตัวเชื่อมต่อ:
รับผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อและรุ่นที่แน่นอน
ยืนยัน:
ส่วนตัดขวางของตัวนำที่ได้รับอนุญาต-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่อนุญาต
การก่อสร้างตัวนำ
ขนาดเทอร์มินัล
ช่วงการปิดผนึก
เครื่องมือการจีบที่ได้รับอนุมัติ
ผู้ติดต่อที่ได้รับอนุมัติ
คำแนะนำในการประกอบ
คู่ผสมพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต
ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง:
กำหนด:
- วัสดุตัวนำ
- ขนาดสายเคเบิล
- ระดับแรงดันไฟฟ้า
- มาตรฐานที่ต้องการ
- ผู้ออกใบรับรอง
- ความยาวบรรจุภัณฑ์
- ข้อกำหนดของดรัมหรือคอยล์
- ภาษาทำเครื่องหมาย
- สี
- การทดสอบแบทช์
- ข้อกำหนดการตรวจสอบ
- เงื่อนไขการจัดส่ง
- แพคเกจเอกสาร
มาตรฐานสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์และข้อกำหนดของตลาด
ไม่มีใบรับรองสายเคเบิลเส้นเดียวที่จะตอบสนองทุกตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยอัตโนมัติ
เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา EPC หน่วยงานท้องถิ่น และรหัสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาว่าสายเคเบิลใดที่ยอมรับได้
โครงสร้างสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์หลัก
| มาตรฐานหรือการกำหนด | บทบาททั่วไป | ความเกี่ยวข้องของตลาดโดยทั่วไป |
|
มาตรฐาน IEC 62930 |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลสำหรับสายเคเบิล PV DC พิกัดสูงถึง 1.5kV DC |
โครงการระหว่างประเทศตาม IEC- |
|
ห้องน้ำในตัว 50618 / H1Z2Z2-K |
มาตรฐานสายเคเบิล PV ของยุโรปและการกำหนดสายเคเบิลที่กลมกลืนกัน |
โครงการที่เน้นยุโรปและอังกฤษ- |
|
สายไฟ PV UL 4703 |
มาตรฐานอเมริกาเหนือสำหรับสายไฟไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ |
สหรัฐอเมริกาและโครงการอื่นๆ ที่มุ่งเน้น UL- |
|
PV1-F |
การกำหนดผลิตภัณฑ์ในอดีตเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสายเคเบิล TÜV PV |
ข้อมูลจำเพาะที่มีอยู่และตลาดต่างประเทศบางแห่ง |
|
IEC 62548-1 |
ข้อกำหนดการออกแบบอาร์เรย์ PV- รวมถึงการเดินสายไฟ DC |
ออกแบบและติดตั้งระบบ |
|
IEC 60364-7-712 |
ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟ PV |
การออกแบบการติดตั้ง |
|
IEC 62852 |
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการทดสอบสำหรับขั้วต่อ DC PV |
การเลือกตัวเชื่อมต่อและความเข้ากันได้ |
IEC 62548-1 กล่าวถึงข้อกำหนดการออกแบบอาร์เรย์ PV- รวมถึงการเดินสายไฟ DC การป้องกันไฟฟ้า การสลับ และการต่อสายดิน IEC 60364-7-712 กล่าวถึงข้อกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เกิดจากการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ PV ควรยืนยันฉบับที่เกี่ยวข้องและการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระดับชาติสำหรับแต่ละโครงการ
-
มาตรฐาน IEC 62930
IEC 62930 ใช้กับสายเคเบิล PV แกนเดี่ยว-ที่มีฉนวนและเปลือกเชื่อมโยงข้าม-สำหรับใช้กับด้าน DC ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงถึง 1.5kV DC
มาตรฐานประกอบด้วยทั้งสอง:
- สายไฟปลอดสารฮาโลเจน- ต่ำ-
- สายเคเบิลที่อาจมีฮาโลเจน
ดังนั้น การกล่าวอ้างการปฏิบัติตาม IEC 62930 ไม่ควรตีความโดยอัตโนมัติว่าเป็นการพิสูจน์คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมหรือไฟที่เป็นทางเลือกทุกประการ ใบรับรองและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคจะต้องระบุการก่อสร้างผลิตภัณฑ์จริงและขอบเขตการทดสอบ
-
EN 50618 และ H1Z2Z2-K
EN 50618 ใช้กับสายไฟ PV แบบแกนเดี่ยว-ที่ยืดหยุ่นพร้อมฉนวนและปลอกหุ้มแบบครอสลิงก์- BSI อธิบายมาตรฐานนี้ว่าใช้กับสายเคเบิลไร้ควันและฮาโลเจน-ต่ำสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ฝั่ง DC ที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระบุที่ 1.5kV
การกำหนด H1Z2Z2-K มีความเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางกับสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตรงตามมาตรฐาน EN 50618
โครงสร้าง H1Z2Z2-K ทั่วไปประกอบด้วย:
- ตัวนำยืดหยุ่นคลาส 5
- ทองแดงกระป๋อง
- ฉนวนเชื่อมขวาง-
- เปลือกนอกที่เชื่อมโยงกัน-
- วัสดุปลอดสารฮาโลเจน-
- โครงสร้างด้านนอกทนทานต่อรังสียูวี-
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย H1Z2Z2-K ยังคงได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับใบรับรอง ผู้ผลิต และเครื่องหมายการผลิต
-
สายไฟ PV UL 4703
UL 4703 เป็นมาตรฐานอเมริกาเหนือสำหรับสายไฟไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โซลูชัน UL อธิบายว่า UL 4703 เป็นมาตรฐานสำหรับสายไฟ PV และระบุว่าความต้านทานต่อแสงแดดเป็นส่วนสำคัญของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
สำหรับโปรเจ็กต์ในอเมริกาเหนือ ผู้ซื้อไม่ควรถือว่าใบรับรอง EN 50618 หรือ IEC 62930 เพียงอย่างเดียวจะตรงตามข้อกำหนดของโปรเจ็กต์ รายการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและข้อกำหนดรหัสไฟฟ้าแห่งชาติที่นำมาใช้ในท้องถิ่นจะต้องได้รับการยืนยัน
NFPA อธิบายว่า NEC เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบทางไฟฟ้าที่ปลอดภัย การยอมรับและการแก้ไข NEC อาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ดังนั้นควรปรึกษาหน่วยงานที่มีอำนาจของโครงการที่มีเขตอำนาจศาล
-
หน่วยรับรองเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ไม่ควรผสมคำเหล่านี้เข้าด้วยกัน:
- การอ้างอิง IEC, EN และ UL อาจระบุผลิตภัณฑ์หรือมาตรฐานการทดสอบ.
- TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions และองค์กรอื่นๆ สามารถให้บริการการทดสอบและการรับรองได้
- ใบรับรองจะบันทึกขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้โดยประเมินตามข้อกำหนดที่ระบุ
- รายงานผลการทดสอบจะบันทึกตัวอย่าง วิธีการ และผลการทดสอบ
- โดยปกติผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่รับผิดชอบจะออกประกาศความสอดคล้อง
"สายเคเบิล TÜV" จึงไม่ใช่ข้อกำหนดทางเทคนิคที่สมบูรณ์ ผู้ซื้อจะต้องถาม:
คำถามการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการรับรองจากองค์กรใด เทียบกับมาตรฐานใด สำหรับโรงงาน รุ่นผลิตภัณฑ์ และช่วงขนาดใด
ภาพรวมสายไฟ PV1-F, H1Z2Z2-K และ UL
โดยทั่วไปจะมีการพูดคุยถึง PV1-F, H1Z2Z2-K และ UL PV Wire ร่วมกัน แต่ไม่ควรถือเป็นฉลากที่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้
PV1-F ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในข้อกำหนด PV ระหว่างประเทศผ่านข้อกำหนดในการทดสอบสายเคเบิลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของ TÜV Rheinland รวมถึงกลุ่มข้อกำหนด 2 PfG 1169
เอกสารของ TÜV ระบุ 2 PfG 1169 เป็นข้อกำหนดสำหรับสายเคเบิลที่ใช้ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ วัสดุของ TÜV รุ่นก่อนๆ ยังอ้างอิงถึงการทดสอบสายเคเบิล PV ตาม 2 PfG 1169/08.2007
PV1-F อาจยังคงปรากฏใน:
- ข้อกำหนด EPC ที่เก่ากว่า
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่
- แคตตาล็อกผู้จัดจำหน่าย
- คำสั่งทดแทน
- เอกสารการจัดซื้อระดับภูมิภาค
ผู้ซื้อไม่ควรปฏิเสธหรือยอมรับ PV1-F ตามชื่อเพียงอย่างเดียว ตรวจสอบใบรับรองปัจจุบัน รุ่นข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้อง แรงดันไฟฟ้า ช่วงขนาด และการยอมรับโครงการ
-
H1Z2Z2-K
โดยทั่วไปแล้วจะระบุ H1Z2Z2-K สำหรับโปรเจ็กต์ที่เน้น EN 50618 ที่ใหม่กว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปรียบเทียบ "PV1-F กับ H1Z2Z2-K" แบบง่ายๆ คำถามในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องคือ:
|
คำถามการจัดซื้อจัดจ้างข้อกำหนดการกำหนดสายเคเบิลและการรับรองแบบใดที่จำเป็นสำหรับข้อกำหนดเฉพาะของโครงการปัจจุบันและตลาดเป้าหมาย |
H1Z2Z2-K มักถูกเลือกเนื่องจากมีการกำหนดผลิตภัณฑ์ตาม EN ที่ชัดเจน และมีจำหน่ายทั่วไปในระบบ 1.5kV DC
UL PV Wire ได้รับการออกแบบมาสำหรับโครงการที่ต้องการประเภทสายไฟ PV ในอเมริกาเหนือ
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ อัตราแรงดันไฟฟ้า โครงสร้างตัวนำ และการใช้งานที่ได้รับอนุมัติควรได้รับการตรวจสอบในฐานข้อมูลการรับรอง UL และเอกสารประกอบโครงการ
-
การเปรียบเทียบเชิงปฏิบัติ
|
รายการ |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
ลวด UL พีวี |
|
บริบทหลัก |
กลุ่มข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล TÜV PV |
EN 50618 |
มาตรฐาน UL 4703 |
|
การใช้งานทั่วไป |
ข้อกำหนดระหว่างประเทศที่มีอยู่และระดับภูมิภาค |
โครงการที่เน้นยุโรปและอังกฤษ- |
โครงการในอเมริกาเหนือ |
|
การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
ลวดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ / ลวด PV |
|
พื้นฐานการคัดเลือก |
การรับรองและการยอมรับโครงการ |
ใบรับรอง EN และข้อกำหนดโครงการ |
รายการ UL และรหัสไฟฟ้าท้องถิ่น |
|
ถือว่าเทียบเท่าได้ไหม? |
เลขที่ |
เลขที่ |
เลขที่ |
ตัวเลือกที่ถูกต้องไม่ได้ถูกกำหนดโดยการกำหนดที่ปรากฏใหม่กว่าหรือคุ้นเคยมากกว่า ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สมบูรณ์
การเลือกขนาดสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์
โดยปกติขนาดของสายเคเบิลจะแสดงเป็นพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ-ในหน่วยตารางมิลลิเมตรหรือเป็นขนาด AWG
ขนาดสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์แบบเมตริกทั่วไป-ได้แก่:
- 2.5 มม.²
- 4 มม.²
- 6ตร.มม
- 10ตร.มม
- 16 ตร.ม
- ขนาดทางวิศวกรรมที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการวิ่ง DC หลัก
ขนาดสายเคเบิลที่เหมาะสมต้องผ่านการตรวจสอบแยกกันอย่างน้อยสองครั้ง:
1. ความสามารถในการรองรับปัจจุบัน-
2. ประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้า-ลดลง
มันจะต้องเข้ากันได้กับ:
- ขั้วต่อ
- ขั้ว
- ต่อมสายเคเบิล
- ระบบเส้นทาง
- ข้อกำหนดรัศมีโค้งงอ-
- ข้อจำกัดในการติดตั้งทางกล
ตรรกะการเลือกขั้นพื้นฐาน
โดยทั่วไปตัวนำที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่า
ความต้านทานที่ต่ำกว่าปกติหมายถึง:
- แรงดันไฟฟ้าตกต่ำ
- การสูญเสียพลังงานต้านทานที่ต่ำกว่า
- ความร้อนของตัวนำน้อยลงที่กระแสเดียวกัน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในเส้นทางระยะไกล
อย่างไรก็ตาม สายเคเบิลที่ใหญ่กว่ายังหมายถึง:
- ต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น
- น้ำหนักมากขึ้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ใหญ่กว่า
- รัศมีการโค้งงอต่ำสุดที่มากขึ้น
- เส้นทางที่ยากขึ้น
- ความเข้ากันไม่ได้ของตัวเชื่อมต่อที่เป็นไปได้
- ถังขนาดใหญ่และค่าขนส่งที่สูงขึ้น
สายเคเบิลที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่สายเคเบิลที่ใหญ่ที่สุดเสมอไป เป็นสายเคเบิลที่เล็กที่สุดที่ตรงตามมาตรฐานซึ่งตรงตามข้อกำหนดทางไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และเชิงพาณิชย์ทั้งหมด โดยมีการออกแบบที่เหมาะสม
ความจุกระแสไฟและแรงดันตกคร่อม
ความจุกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าตกมีความสัมพันธ์กัน แต่การคำนวณไม่เหมือนกัน
ความจุปัจจุบัน-
ความสามารถในการรองรับกระแส-คือกระแสต่อเนื่องสูงสุดที่ตัวนำสามารถพกพาได้ภายใต้สภาวะที่กำหนดโดยไม่เกินอุณหภูมิในการทำงานที่อนุญาต
ค่าที่อนุญาตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย:
- หน้าตัดของตัวนำ-
- วัสดุตัวนำ
- ระดับอุณหภูมิของฉนวน
- อุณหภูมิแวดล้อม
- การติดตั้งในอากาศหรือท่อ
- การติดตั้งบนพื้นผิว
- การจัดกลุ่มสายเคเบิล
- การระบายอากาศ
- ใกล้กับโมดูลร้อนหรือหลังคา
- จำนวนตัวนำที่โหลด
- มาตรฐานการติดตั้งที่ใช้บังคับ
นี่คือสาเหตุที่แผนภูมิอินเทอร์เน็ตสากลที่อธิบายสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4 มม.² ว่า "ได้รับการจัดอันดับสำหรับ X แอมป์" อาจทำให้เข้าใจผิดได้
กระบวนการที่ถูกต้องคือ:
- คำนวณกระแสการออกแบบวงจร
- ระบุพิกัดกระแสพื้นฐานของสายเคเบิลภายใต้มาตรฐานที่ใช้บังคับ
- ใช้อุณหภูมิและปัจจัยการแก้ไขการติดตั้ง
- เปรียบเทียบพิกัดสายเคเบิลที่ถูกแก้ไขกับกระแสการออกแบบ
- ประสานสายเคเบิลกับการป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์ต่อพ่วง
แรงดันไฟฟ้าตก
แรงดันตกคือการลดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากความต้านทานของตัวนำในขณะที่กระแสไหล
ปัจจัยหลักสี่ประการที่ส่งผลต่อแรงดันไฟฟ้าตก:
ความยาวสายเคเบิล
ปัจจุบัน
ขนาดตัวนำ
วัสดุตัวนำ
สายเคเบิลที่ยาวขึ้นและกระแสไฟที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้แรงดันตกคร่อม ตัวนำที่มีขนาดใหญ่กว่าจะลดความต้านทานลง ในขณะที่ทองแดงมีความต้านทานต่ำกว่าอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่หน้าตัด-เดียวกัน
สูตร DC ก่อน-ผ่านที่มีประโยชน์คือ:
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
เครื่องหมาย |
ความหมาย |
|
ΔV |
แรงดันตกคร่อมเป็นโวลต์ |
|
L |
ความยาวสายเคเบิลทางเดียว- หน่วยเป็นเมตร |
|
I |
กระแสไฟในวงจรเป็นแอมแปร์ |
|
ρ |
ความต้านทานของตัวนำ |
|
S |
พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ-ในหน่วย mm² |
|
2 |
เส้นทางตัวนำบวกและลบ |
แรงดันไฟฟ้าตก (%)=(ΔV / แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการของระบบ) × 100
สมการอย่างง่ายนี้มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบเบื้องต้น การออกแบบขั้นสุดท้ายควรใช้ความต้านทานตัวนำ อุณหภูมิการทำงาน วิธีการติดตั้ง และมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องสูงสุดของผู้ผลิต
ตัวอย่างแรงดันไฟฟ้า-ตัวอย่างการตก
สมมติฐาน: เส้นทางเดินรถทางเดียว 30 ม.- กระแสไฟวงจร 12 A แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 600 V DC ความต้านทานของทองแดง 0.0175 Ω·mm²/m สำหรับการเปรียบเทียบเบื้องต้น ไม่รวมการปรับอุณหภูมิ
|
ขนาดสายเคเบิล |
แรงดันไฟฟ้าตกที่คำนวณได้ |
เปอร์เซ็นต์ที่ 600 V |
|
4 มม.² |
3.15 V |
0.525% |
|
6ตร.มม |
2.10 V |
0.35% |
|
10ตร.มม |
1.26 V |
0.21% |
|
ขีดจำกัดการคำนวณตัวอย่างนี้เปรียบเทียบเฉพาะแรงดันไฟฟ้าตกเท่านั้น ไม่ได้พิสูจน์ว่าทั้งสามขนาดเป็นไปตามความจุ อุณหภูมิ ความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ หรือข้อกำหนดในท้องถิ่นในปัจจุบัน |
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4 มม.², 6 มม.² และ 10 มม.²
ทั้งสามขนาดนี้มักถูกเปรียบเทียบกันเนื่องจากครอบคลุมการใช้งานสายเคเบิล DC ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และสาธารณูปโภค-จำนวนมาก
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ 4 มม.²
สายเคเบิลขนาด 4 มม.² มักถูกพิจารณาสำหรับ:
- การเชื่อมต่อสตริงของโมดูลสั้น-
- ระบบ PV ที่อยู่อาศัย
- วงจรกระแสไฟต่ำ-
- เส้นทางที่แรงดันไฟฟ้าตกยังยอมรับได้
- ขั้วต่อที่ออกแบบมาสำหรับตัวนำขนาด 4 มม.²
ข้อดี
- ต้นทุนตัวนำที่ต่ำกว่า
- น้ำหนักลดลง
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็กกว่า
- การจัดการและการกำหนดเส้นทางที่ง่ายขึ้น
- ความพร้อมใช้งานของตัวเชื่อมต่อแบบกว้าง
ข้อจำกัด
- ความต้านทานสูงกว่า 6 มม.² หรือ 10 มม.²
- แรงดันไฟฟ้าตกมากขึ้นในเส้นทางยาว
- ขอบความร้อนน้อยลงภายใต้สภาวะที่ต้องการ
- อาจไม่เหมาะสมเมื่อมีการรวมกลุ่มสายเคเบิลหรือสัมผัสกับอุณหภูมิสูง
- สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ 6 มม.²
- สายเคเบิลขนาด 6 มม.² มักถูกพิจารณาสำหรับ:
- เส้นทางสายยาว
- ระบบหลังคาเชิงพาณิชย์
- โครงการที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า-เป้าหมายการตก
- เทคโนโลยีโมดูลในปัจจุบันที่สูงขึ้น-
- การติดตั้งที่ต้องการกระแสหรือความร้อนเพิ่มเติม
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ 6 มม.²
ข้อดี
- ความต้านทานต่ำกว่า 4 มม.²
- ลดแรงดันไฟฟ้าตก
- ช่วงการใช้งานที่กว้างขึ้น
- โดยทั่วไปรองรับโดยขั้วต่อ PV
ข้อจำกัด
- ต้นทุนและน้ำหนักที่สูงขึ้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ใหญ่ขึ้น
- อาจต้องใช้หน้าสัมผัสหรือซีลตัวเชื่อมต่ออื่น
- ไม่ขจัดความจำเป็นในการคำนวณ
- สายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 10 มม.²
- อาจพิจารณาใช้สายเคเบิลขนาด 10 มม.² สำหรับ:
- เส้นทาง DC ยาว
- วงจรกระแสที่สูงขึ้น-
- Combiner-ถึง-การเชื่อมต่อแบบอินเวอร์เตอร์
- โครงการที่มีเป้าหมายการสูญเสียที่เข้มงวด
- แอปพลิเคชันตัวป้อน DC ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
สายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 10 มม.²
ข้อดี
- ความต้านทานต่ำ
- ลดแรงดันไฟฟ้าตก
- ปรับปรุงกระแส-ศักยภาพในการพกพาภายใต้เงื่อนไขที่เทียบเคียงได้
ข้อจำกัด
- ต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น
- รัศมีโค้งงอมากขึ้น
- การติดตั้งที่ยากขึ้น
- ตัวเลือกตัวเชื่อมต่อโมดูลมาตรฐานน้อยลง-
- มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะไม่ตรงกันกับซีล ต่อม และขั้วต่อ
- ค่าขนส่งและดรัมที่สูงขึ้น-
การเปรียบเทียบเบื้องต้น
| ปัจจัยการคัดเลือก |
4 มม.²
|
6ตร.มม
|
10มม.²
|
| การวิ่งสายสั้น |
มักจะพิจารณา |
เหมาะสมแต่อาจจะใหญ่เกินไป |
มักไม่จำเป็นเว้นแต่จำเป็น |
| เส้นทางที่ยาวขึ้น |
แรงดันไฟตกอาจจำกัด |
ตัวเลือกทั่วไป |
แรงดันไฟฟ้าแรงสูง-ประสิทธิภาพลดลง |
| ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง |
สูง |
ปานกลางถึงสูง |
ต่ำกว่า |
| ความพร้อมใช้งานของตัวเชื่อมต่อ |
กว้างๆ |
กว้างๆ |
จะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ |
| ค่าวัสดุ |
ต่ำสุดในสาม |
ปานกลาง |
สูงสุด |
| แรงดันตกคร่อมที่กระแสและความยาวเท่ากัน |
สูงสุด |
ต่ำกว่า |
ต่ำสุด |
| เลือกตามนิสัยที่ยอมรับได้? |
เลขที่ |
เลขที่ |
เลขที่ |
ทองแดงกระป๋อง อลูมิเนียม และวัสดุเคเบิล
ตัวนำทองแดง-กระป๋อง
ทองแดงกระป๋องถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่น
ตัวนำประกอบด้วยเส้นทองแดงเคลือบดีบุกบางๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้สามารถรองรับ:
- ความต้านทานการกัดกร่อน
- พื้นผิวเกลียวที่มั่นคง
- โครงสร้างตัวนำที่ยืดหยุ่น
- เข้ากันได้กับหน้าสัมผัสการจีบที่ได้รับอนุมัติ
- การใช้งานระยะยาว-ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
ผลิตภัณฑ์ H1Z2Z2-K จำนวนมากระบุตัวนำทองแดงเคลือบดีบุกคลาส 5 ตามมาตรฐาน IEC 60228
ทองแดงกระป๋องไม่ได้ทำให้สายเคเบิลเป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ สายเคเบิลที่เสร็จสมบูรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางไฟฟ้า วัสดุ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทองแดงเปลือย
ทองแดงเปลือยอาจใช้ในสายเคเบิลมาตรฐานหรือโครงสร้างผลิตภัณฑ์บางประเภท
ผู้ซื้อไม่ควรสรุปว่าทองแดงเปลือยนั้นด้อยกว่าเสมอหรือทองแดงกระป๋องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเสมอไป การตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับ:
- มาตรฐานที่ใช้บังคับ
- ขอบเขตใบรับรอง
- สภาพแวดล้อม
- การก่อสร้างตัวนำ
- การออกแบบเทอร์มินัล
- ความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน
- ข้อกำหนดของลูกค้า
อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียม-ตัวนำโลหะผสม
อลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำกว่าและต้นทุนวัตถุดิบ-ดิบต่ำกว่าทองแดง แต่ก็มีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าสำหรับพื้นที่หน้าตัด-เดียวกันด้วย
โดยทั่วไปแล้ว ตัวนำอะลูมิเนียมจะต้องมีหน้าตัดที่ใหญ่กว่า-มากกว่าทองแดงเพื่อให้ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้
สายเคเบิลแสงอาทิตย์อะลูมิเนียมถือได้ว่าเป็นการใช้งานทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่น้ำหนักและต้นทุนตัวนำมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทดแทนสายทองแดงโดยตรงโดยไม่ตรวจสอบ:
- ขนาดตัวนำ
- ความจุปัจจุบัน
- แรงดันไฟฟ้าตก
- ตัวเชื่อมต่อหรือการอนุมัติการดึง
- ความเข้ากันได้ของกัลวานิก
- การควบคุมการเกิดออกซิเดชัน
- วิธีการยุติ
- รัศมีโค้งต่ำสุด
- พฤติกรรมแรงดึง
- มาตรฐานสายเคเบิล
- การยอมรับโครงการ
ขอบเขตการรับรองผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของ TÜV Rheinland-มีข้อกำหนดแยกต่างหากสำหรับสายไฟฟ้าที่มีตัวนำโลหะผสมอะลูมิเนียม-ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ นี่เป็นการตอกย้ำว่าสายเคเบิลอะลูมิเนียม PV จำเป็นต้องมีการออกแบบและหลักเกณฑ์การรับรองของตัวเอง แทนที่จะถือเป็นการทดแทนวัสดุโดยตรง
วัสดุฉนวนและเปลือก
สายเคเบิล PV สมัยใหม่มักใช้สารประกอบโพลีเมอร์แบบเชื่อมโยง-
ลักษณะที่เป็นไปได้ ได้แก่ :
- ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูง-
- ทนต่อรังสียูวี
- ความต้านทานต่อโอโซน
- ความต้านทานเปลวไฟ
- พฤติกรรมควันต่ำ-
- ปราศจากฮาโลเจน-ไม่มีการก่อสร้าง
- ความต้านทานต่อการขัดถู
- ความต้านทานต่อน้ำ กรด หรือสารอัลคาไลน์
คำว่า "XLPE", "cross-linked", "ปราศจากฮาโลเจน-" หรือ "ทนต่อรังสียูวี-" ไม่ควรได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอ ทบทวน:
- การกำหนดวัสดุ
- มาตรฐานการทดสอบ
- ใบรับรอง
- เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
- ระดับอุณหภูมิ
- ข้อจำกัดในการติดตั้ง
ความเข้ากันได้ของสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์สามารถกำหนดขนาดได้อย่างถูกต้องทางไฟฟ้าและยังไม่เหมาะสมกับขั้วต่อที่เลือก
ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้เป็นระบบ
การตรวจสอบความเข้ากันได้ที่สำคัญห้าประการ

1. ส่วนข้ามตัวนำ-
หน้าสัมผัสขั้วต่อต้องได้รับการอนุมัติสำหรับขนาดสายเคเบิล
ขั้วต่อที่ออกแบบมาสำหรับขนาด 4 มม.² หรือ 6 มม.² อาจไม่ยอมรับตัวนำขนาด 10 มม.²
2. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล
ปลอกหุ้มสายไฟต้องพอดีกับซีลขั้วต่อ
ตัวนำขนาด 6 มม.² ที่ระบุเดียวกันสามารถจ่ายให้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากความแตกต่างใน:
- ความหนาของฉนวน
- ความหนาของเปลือก
- การกำหนดวัสดุ
- ความคลาดเคลื่อนในการผลิต
- โครงสร้างกันน้ำ-
- การป้องกันทางกล
สายเคเบิลที่อยู่นอกช่วงการซีลของขั้วต่ออาจทำให้เกิดการซีลสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ตัวเชื่อมต่อ Stäubli หนึ่งตัวระบุขนาดตัวนำ 4 มม.² และ 6 มม.² โดยมีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล-อยู่ที่ 5.4–7.6 มม. นี่คือ-ตัวอย่างเฉพาะผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่กฎตัวเชื่อมต่อสากล
3. การก่อสร้างตัวนำ
ผู้ติดต่อจะต้องเข้ากันได้กับ:
- คลาสตัวนำ
- จำนวนสาระ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
- ทองแดงกระป๋องหรือทองแดงเปลือย
- อลูมิเนียม ถ้ามี..
4. เครื่องมือติดต่อและจีบ
ใช้หน้าสัมผัส ดายย้ำ และเครื่องมือประกอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อ
การย้ำแบบปิดด้วยสายตาไม่ได้พิสูจน์ถึงการเชื่อมต่อที่เป็นไปตามข้อกำหนด เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้:
- การบีบอัดที่ไม่สมบูรณ์
- เส้นที่เสียหาย
- ความต้านทานการสัมผัสมากเกินไป
- ความร้อนสูงเกินไป
- ลดแรงดึง-ออก
- ประสิทธิภาพในระยะยาว-ไม่เสถียร
5. ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อและกลุ่มผลิตภัณฑ์
อย่าคิดว่าขั้วต่อที่อธิบายไว้ว่า "เข้ากันได้กับ MC4-" สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างปลอดภัย
IEC 62852 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการทดสอบตัวเชื่อมต่อที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กระแสตรงที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงถึง 1.5kV DC นอกจากนี้ IEC ยังได้เผยแพร่รายงานทางเทคนิคที่กล่าวถึงความไม่เข้ากันระหว่างขั้วต่อ DC PV ที่ผลิตโดยผู้ผลิตหลายรายโดยเฉพาะ
Stäubli ระบุว่าตัวเชื่อมต่อข้าม-จากผู้ผลิตหลายรายสามารถสร้างความทนทาน วัสดุ และหน้าสัมผัส- ทำให้เกิดความไม่เข้ากัน ซึ่งอาจเพิ่มความต้านทานการรั่วไหล การแตกร้าว และการสัมผัส แนะนำให้ใช้คอนเนคเตอร์ผสมพันธุ์จากผู้ผลิตรายเดียวกันและตระกูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
รายการตรวจสอบความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ
ก่อนที่จะอนุมัติการใช้สายเคเบิลและขั้วต่อร่วมกัน ให้ตรวจสอบ:
- ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อ
- รุ่นตัวเชื่อมต่อ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ชายและหญิง
- ช่วงขนาดตัวนำ-
- ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล-
- วัสดุตัวนำ
- คลาสตัวนำ
- หมายเลขชิ้นส่วนติดต่อ
- เครื่องมือจีบ
- จีบตาย
- ความยาวการปอก
- แรงบิดในการประกอบ หากมี
- ดึง-ข้อกำหนดการทดสอบออก
- ระดับ IP หลังการประกอบ
- คำแนะนำเกี่ยวกับโมดูลและอินเวอร์เตอร์
UV ความร้อน น้ำ และสภาวะการติดตั้ง
สภาพแวดล้อมการติดตั้งสามารถระบุได้ว่าสายเคเบิลยังคงเชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งานของโครงการหรือไม่
-
รังสียูวีและแสงแดด
สายเคเบิล PV ที่ติดตั้งไว้ด้านหลังหรือระหว่างโมดูลอาจเผชิญกับแสงแดดและรังสียูวีในระยะยาว-
ตรวจสอบว่าใบรับรองของสายเคเบิลหรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิครองรับการสัมผัสภายนอกอาคารโดยเฉพาะ อย่าพึ่งสีแจ็คเก็ตสีดำเป็นหลักฐานในการต้านทานรังสียูวี
-
ความร้อน
สายไฟพลังงานแสงอาทิตย์อาจทำงานใกล้กับ:
backsheets โมดูลร้อน
หลังคาโลหะ
ท่อระบายอากาศไม่ดี
มัดสายเคเบิลที่จัดกลุ่ม
อินเวอร์เตอร์หรือตู้รวม
IEC 62930 ระบุอุณหภูมิตัวนำสูงสุดอย่างต่อเนื่องตามปกติที่ 90 องศา และจำกัดระยะเวลาการทำงานสะสมที่ 120 องศา นี่ไม่ได้หมายความว่าสายเคเบิลควรได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ 120 องศาเป็นประจำ
อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงจะลด-ความสามารถในการรองรับกระแสไฟที่มีอยู่ ดังนั้นจึงต้องรวมการแก้ไขอุณหภูมิไว้ในระหว่างการปรับขนาดด้วย
-
อุณหภูมิต่ำ
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นส่งผลต่อ:
ความยืดหยุ่นของสายเคเบิล
การจัดการการติดตั้ง
รัศมีการดัดขั้นต่ำ
ความต้านทานต่อการแตกร้าว
การปิดผนึกตัวเชื่อมต่อ
ยืนยันทั้งสอง:
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ
อุณหภูมิการติดตั้งและการจัดการขั้นต่ำ
พวกเขาอาจแตกต่างกัน
-
การสัมผัสน้ำ
"การกันน้ำ-" สามารถอธิบายประสิทธิภาพในระดับต่างๆ ได้
เงื่อนไขที่เป็นไปได้ ได้แก่:
ฝนตกเป็นครั้งคราว
การควบแน่น
ท่อเปียก
การสัมผัสน้ำชั่วคราว
การจมน้ำอย่างถาวร
น้ำจืด
น้ำเค็ม
น้ำแรงดัน
การฝังศพโดยตรงในดินเปียก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการสัมผัสกลางแจ้งตามปกติจะไม่ได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติสำหรับการจุ่มใต้น้ำถาวร
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์แบบพิเศษบางเส้นมีการอ้างสิทธิ์ AD8 หรือน้ำเพิ่มเติม- ตัวอย่างเช่น LAPP ระบุ-การออกแบบสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับการจุ่มใต้น้ำถาวรในน้ำตื้นและไม่มีการปนเปื้อนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การกล่าวอ้างเหล่านี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ ไม่ใช่สายเคเบิล H1Z2Z2-K ทั้งหมด
-
การติดตั้งใต้ดิน
อย่าคิดว่าสามารถฝังสายเคเบิลแสงอาทิตย์ทุกเส้นได้โดยตรง
วิธีการที่ได้รับอนุมัติที่เป็นไปได้อาจรวมถึง:
ท่อร้อยสาย
ร่องสายเคเบิล
เตียงทราย
ท่อป้องกัน
สายเคเบิลหุ้มเกราะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายเฉพาะสำหรับการฝังโดยตรง
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์เส้นหนึ่งอาจผ่านการทดสอบการกระแทกและการกระแทกสำหรับการติดตั้งใต้ดินที่ได้รับการป้องกัน แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับการฝังโดยตรง ปฏิบัติตามเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและรหัสการติดตั้งในเครื่องเสมอ
-
การป้องกันทางกล
สายเคเบิลควรได้รับการปกป้องจาก:
ขอบโลหะคม
การแขวนที่ไม่รองรับ
แรงดึงมากเกินไป
บดขยี้
สายรัดเคเบิลที่ทำให้ปลอกเสียหาย
ความตึงอย่างต่อเนื่องบนขั้วต่อ
กิจกรรมของหนู
การเคลื่อนไหวของตัวติดตามซ้ำ
สัมผัสกับสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้
ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลที่ถูกต้องไม่สามารถชดเชยการติดตั้งที่ไม่ดีได้
วิธีการตรวจสอบการรับรองสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟล์ใบรับรอง โลโก้ใบรับรอง หรือคำชี้แจงแคตตาล็อกที่คัดลอกมานั้นไม่เพียงพอ
ใช้กระบวนการตรวจสอบต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: ระบุผู้ออกใบรับรอง
ยืนยันว่าเอกสารออกโดย:
- ตูฟ ไรน์แลนด์
- TÜV SÜD
- ยูแอล โซลูชั่น
- องค์กรรับรองหรือทดสอบอื่นที่ได้รับการยอมรับ
- หน่วยรับรองระดับชาติ
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบหมายเลขใบรับรอง
หมายเลขใบรับรองต้องชัดเจนและสามารถค้นหาได้
สำหรับใบรับรอง TÜV Rheinland เครื่องหมายทดสอบอาจมี ID เฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้ใน Certipedia TÜV ระบุว่ารายการฐานข้อมูลที่แท้จริงควรแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น และข้อมูลใบรับรอง
UL Solutions แสดงรายการสายเคเบิล PV ที่ผ่านการรับรองใน Product iQ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบได้
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบผู้ถือใบรับรอง
เปรียบเทียบผู้ถือใบรับรองกับ:
- บริษัทซัพพลายเออร์
- ผู้ผลิต
- โรงงาน
- ผู้ออกใบแจ้งหนี้
- การทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
- บรรจุภัณฑ์
- รายงานการทดสอบ
บริษัทการค้าอาจขายสายเคเบิลที่ผ่านการรับรองซึ่งผลิตโดยบริษัทอื่น แต่ความสัมพันธ์จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์
ใบรับรองจะต้องครอบคลุมตระกูลผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนที่ซื้อ
ไม่ควรใช้ใบรับรองสำหรับชุดสายเคเบิลหนึ่งชุดเพื่อรองรับสายเคเบิลอื่นด้วย:
- วัสดุฉนวนอื่น
- วัสดุตัวนำอื่น
- ระดับแรงดันไฟฟ้าอื่น
- โรงงานอื่น
- การกำหนดผลิตภัณฑ์อื่น
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบหมายเลขใบรับรอง
ยืนยันว่ารวมขนาดตัวนำที่สั่งไว้ด้วย
ใบรับรองที่ครอบคลุมขนาด 2.5–6 มม.² จะไม่ครอบคลุมขนาด 10 มม.² หรือ 16 มม.² โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบมาตรฐานและฉบับ
ตรวจสอบ:
- มาตรฐานที่แน่นอน
- หมายเลขข้อกำหนด
- ฉบับหรือวันที่
- การแก้ไข
- ระดับแรงดันไฟฟ้า
- การกำหนดผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบสถานะปัจจุบัน
ยืนยันว่าใบรับรองยังไม่ได้รับ:
- ถอนออก
- ถูกระงับ
- สิ้นสุด
- แทนที่
- ถูกจำกัด.
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบการทำเครื่องหมายสายเคเบิล
สายการผลิตควรแสดงข้อมูลที่จำเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น:
- ผู้ผลิต
- ประเภทผลิตภัณฑ์
- ขนาดสายเคเบิล
- แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ
- มาตรฐาน
- เครื่องหมายรับรองหรือหมายเลข
- การตรวจสอบย้อนกลับแบทช์หรือการผลิตตามที่ระบุไว้
ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบผู้ถือใบรับรอง
สำหรับคำสั่งซื้อ B2B ให้พิจารณาขอ:
- ใบรับรอง
- บันทึกฐานข้อมูลปัจจุบัน
- เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
- การประกาศความสอดคล้อง
- ประเภท-รายงานการทดสอบหรือรายงานสรุปที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการทดสอบจากโรงงาน
- การตรวจสอบย้อนกลับเป็นชุด
- รายการบรรจุภัณฑ์
- รายงานการตรวจสอบ
อะไรเป็นตัวกำหนดราคาสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์?
ราคาสายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับขนาดตัวนำมากกว่า
1. วัสดุตัวนำ
โดยปกติทองแดงจะเป็นส่วนประกอบต้นทุนวัสดุที่ใหญ่ที่สุด-
ราคาอาจได้รับผลกระทบจาก:
- เกณฑ์มาตรฐานทองแดง
- ทองแดงพรีเมียมบรรจุกระป๋อง-
- น้ำหนักตัวนำ
- หน้าตัดของตัวนำ-
- ความอดทนในการผลิต
- วันปรับราคาทองแดง
อะลูมิเนียมอาจลดน้ำหนักตัวนำและต้นทุนวัตถุดิบ-ลง แต่อาจต้องมีหน้าตัดที่ใหญ่กว่า-และส่วนปลายที่แตกต่างกัน
2. ครอสตัวนำจริง- มาตรา
สายเคเบิลที่สอดคล้องต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความต้านทานไฟฟ้า-และการก่อสร้างของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อไม่ควรเปรียบเทียบใบเสนอราคาด้วยฉลาก "4 มม.²" หรือ "6 มม.²" ที่พิมพ์ไว้เท่านั้น เปรียบเทียบ:
- ความต้านทานของตัวนำ
- การก่อสร้างตัวนำ
- น้ำหนักจริง
- ใบรับรอง
- ความอดทนในการผลิต
3. สารประกอบฉนวนและเปลือก
เนื้อหาที่เชื่อมโยงข้ามประสิทธิภาพ-ที่สูงกว่า-อาจส่งผลต่อ:
- ทนต่อรังสียูวี
- ระดับอุณหภูมิ
- พฤติกรรมไฟ
- ประสิทธิภาพควันต่ำ-
- ต้านทานน้ำ
- ความทนทานทางกล
- ต้นทุนการประมวลผล
4. การรับรอง
ต้นทุนการรับรองอาจรวมถึง:
- การทดสอบผลิตภัณฑ์
- การประเมินโรงงาน
- การเฝ้าระวังประจำปี
- การบำรุงรักษาใบรับรอง
- การอนุมัติเฉพาะตลาด-
- ส่วนขยายขนาดเพิ่มเติม
ใบเสนอราคาที่ต่ำมากอาจไม่รวมการรับรองที่จำเป็นสำหรับตลาดปลายทาง
5. ขนาดสายเคเบิล
ในการก่อสร้างและเงื่อนไขการสั่งซื้อเดียวกัน:
โดยปกติแล้ว 6 มม.² จะใช้วัสดุตัวนำมากกว่า 4 มม.²
10 มม.² ใช้วัสดุตัวนำมากกว่า 6 มม.²
ความแตกต่างของราคาไม่ได้ถูกกำหนดโดยน้ำหนักของตัวนำเพียงอย่างเดียว เนื่องจากฉนวน บรรจุภัณฑ์ ความเร็วในการผลิต และปริมาณการสั่งซื้อก็มีความสำคัญเช่นกัน
6. ปริมาณการสั่งซื้อ
ราคาอาจแตกต่างกันไปตาม:
- ปริมาณตัวอย่าง
- หนึ่งม้วน
- ปริมาณพาเลท
- กลองเต็ม
- คำสั่งซื้อเต็ม-คอนเทนเนอร์
- ข้อตกลงการจัดหาประจำปี
7. บรรจุภัณฑ์
ต้นทุนอาจได้รับผลกระทบจาก:
- คอยล์ 100ม
- กลอง 500 ม
- กลอง 1,000 ม
- กลองไม้
- กลองไม้อัด
- ข้อกำหนดการรมควันส่งออก
- ป้ายกำกับส่วนตัว
- ข้อกำหนดบาร์โค้ดและพาเลท
8. ขั้วต่อที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
ชุดสายเคเบิลแบบต่อปลายสายจากโรงงาน-รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ:
- ขั้วต่อ
- ผู้ติดต่อ
- การจีบ
- การประกอบ
- การทดสอบทางไฟฟ้า
- การควบคุมขั้ว
- การติดฉลาก
- บรรจุภัณฑ์
9. การทดสอบและตรวจสอบ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจรวมถึง:
- ได้เห็นการทดสอบจากโรงงาน
- การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม-
- การทดสอบความต้านทานของตัวนำ-
- การตรวจสอบมิติ
- ทำเครื่องหมายยืนยัน
- การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
- การสุ่มตัวอย่างก่อน-การจัดส่ง
10. เงื่อนไขการจัดส่ง
เปรียบเทียบใบเสนอราคาบนพื้นฐานทางการค้าเดียวกัน:
- EXW
- โกง
- ซีเอฟอาร์
- ซีไอเอฟ
- DDP หากมี
ราคา EXW ที่ต่ำกว่าอาจไม่ทำให้ต้นทุนโครงการที่ส่งมอบลดลง
วิธีการประเมินผู้จำหน่ายสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์
ซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรสามารถแสดงให้เห็นถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และเอกสารประกอบได้
1. ความสามารถของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์สามารถผลิตหรือจัดหา:
การกำหนดสายเคเบิลที่จำเป็น
ขนาดที่ต้องการ
อัตราแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ
สีที่ต้องการ
โครงสร้างทองแดงหรืออลูมิเนียมที่ได้รับอนุมัติ
สายเคเบิลกันน้ำพิเศษ-หรือใต้ดิน
ชุดสายเคเบิลที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
2. ขอบเขตการรับรอง
ตรวจสอบ:
ผู้ถือใบรับรอง
ที่ตั้งโรงงาน
ชุดผลิตภัณฑ์
ช่วงขนาดตัวนำ-
วัสดุตัวนำ
ระดับแรงดันไฟฟ้า
มาตรฐานที่ใช้บังคับ
สถานะปัจจุบัน
3. การควบคุมการผลิต
การประเมินโรงงานอาจทบทวน:
การพันตัวนำ
การควบคุมการทำให้แน่น
การอัดขึ้นรูปฉนวน
การอัดขึ้นรูปเปลือก
กระบวนการเชื่อมโยงข้าม-
การควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางออนไลน์
การทดสอบประกายไฟ
การพิมพ์และการทำเครื่องหมาย
หยิบ-และบรรจุหีบห่อ
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด-
4. ห้องปฏิบัติการคุณภาพ
ถามว่าโรงงานสามารถทดสอบหรือตรวจสอบได้หรือไม่:
ความต้านทานของตัวนำ
ความต้านทานของฉนวน
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
ขนาดตัวนำ
ความหนาของฉนวน
ความหนาของเปลือก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
คุณสมบัติแรงดึง
การยืดตัว
ประสิทธิภาพเปลวไฟ
ประสิทธิภาพการแก่ชรา
ทำเครื่องหมายสายเคเบิลเสร็จแล้ว-
การทดสอบบางอย่างเป็นการทดสอบประเภทที่ดำเนินการเป็นระยะหรือภายนอก ในขณะที่การทดสอบอื่นๆ อาจเป็นการทดสอบตามปกติหรือเป็นชุด ซัพพลายเออร์ควรแยกแยะระหว่างพวกเขาให้ชัดเจน
5. การตรวจสอบย้อนกลับ
ซัพพลายเออร์ควรสามารถติดตาม:
ล็อตวัตถุดิบ-
สายการผลิต
วันที่ผลิต
ผู้ปฏิบัติงานหรือกะ
บันทึกการทดสอบ
หมายเลขบรรจุภัณฑ์
หมายเลขกลอง
การจัดส่ง
6. ประสบการณ์การส่งออก
ทบทวนประสบการณ์ด้วย:
เอกสารประกอบประเทศปลายทาง-
ใบรับรองแหล่งกำเนิด
กำลังโหลดคอนเทนเนอร์
สายเคเบิล-ป้องกันดรัม
ป้องกันความชื้น
เอกสารทางศุลกากร
รายการบรรจุภัณฑ์ตามโครงการ-
การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม-
7. การตอบสนองทางเทคนิค
ซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งควรถามคำถามทางเทคนิคก่อนที่จะแนะนำสายเคเบิล
สัญญาณเตือนได้แก่:
แนะนำหนึ่งขนาดโดยไม่มีข้อมูลปัจจุบันหรือความยาว
โดยอ้างว่าใบรับรองเดียวเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ไม่สนใจเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเชื่อมต่อ
อธิบายสายไฟ DC สีดำทั้งหมดว่าเป็นสายแสงอาทิตย์
ปฏิเสธการตรวจสอบฐานข้อมูล
ให้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน
เปลี่ยนโรงงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายการตรวจสอบการจัดซื้อสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้ก่อนที่จะออกใบสั่งซื้อ
ข้อมูลโครงการ
☐ ยืนยันประเทศปลายทางแล้ว
☐ ยืนยันรหัสไฟฟ้าที่ใช้บังคับแล้ว
☐ ยืนยันมาตรฐานสายเคเบิลที่จำเป็น
☐ ยืนยันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดของระบบ
☐ ได้รับการยืนยันการออกแบบในปัจจุบัน
☐ ยืนยันความยาวเส้นทางเคเบิลแล้ว
☐ ยืนยันขีดจำกัดการตกของแรงดันไฟฟ้า-แล้ว
☐ ยืนยันอุณหภูมิโดยรอบแล้ว
☐ ยืนยันวิธีการติดตั้งแล้ว
☐ ยืนยันการสัมผัสน้ำหรือใต้ดิน
☐ ยืนยันข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการยิง-แล้ว
ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล
☐ ระบุชื่อผลิตภัณฑ์
☐ ระบุขนาดตัวนำไฟฟ้า
☐ วัสดุตัวนำระบุไว้
☐ ระบุคลาสตัวนำแล้ว
☐ ระบุแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
☐ ระบุวัสดุฉนวน
☐ ระบุวัสดุของเปลือก
☐ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล-ที่ระบุ
☐ ระบุรัศมีการดัดขั้นต่ำ
☐ การทำงาน-ระบุช่วงอุณหภูมิ
☐ การติดตั้ง-ระบุช่วงอุณหภูมิ
☐ ระบุความต้านทานรังสียูวี
☐ ระบุระดับการต้านทานน้ำ-
☐ วิธีการฝังศพระบุไว้
การรับรอง
☐ ยืนยันผู้ออกใบรับรองแล้ว
☐ ยืนยันหมายเลขใบรับรองแล้ว
☐ ตรวจสอบฐานข้อมูลใบรับรองแล้ว
☐ ยืนยันผู้ถือใบรับรองแล้ว
☐ ยืนยันโรงงานแล้ว
☐ ยืนยันรุ่นผลิตภัณฑ์แล้ว
☐ รวมขนาดสายไฟแล้ว
☐ ยืนยันฉบับมาตรฐานแล้ว
☐ ใบรับรองปัจจุบันยังใช้ได้
☐ เครื่องหมายการผลิตตรงกับใบรับรอง
ความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ
☐ ยืนยันผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อแล้ว
☐ ยืนยันรุ่นคอนเนคเตอร์แล้ว
☐ ยืนยันคู่ผสมพันธุ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
☐ ยืนยันช่วงขนาดตัวนำ-แล้ว
☐ ยืนยันช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล-แล้ว
☐ ยืนยันหมายเลขชิ้นส่วนติดต่อแล้ว
☐ ยืนยันเครื่องมือย้ำแล้ว
☐ ยืนยันแม่พิมพ์ย้ำแล้ว
☐ ตรวจสอบคำแนะนำในการประกอบแล้ว
☐ ยินยอมให้ทดสอบการดึงออกหรือการประกอบ
ข้อกำหนดทางการค้า
☐ เกณฑ์ราคาที่กำหนด
☐ ทองแดง-กำหนดวิธีการปรับราคา
☐ ยืนยันความยาวคอยล์หรือดรัมแล้ว
☐ ยืนยันความทนทานต่อความยาวแล้ว
☐ ยืนยันบรรจุภัณฑ์แล้ว
☐ ยืนยันภาษาการทำเครื่องหมายแล้ว
☐ ยืนยันข้อกำหนดป้ายกำกับส่วนตัว-แล้ว
☐ ยืนยันขั้นต่ำแล้ว
☐ ยืนยันเวลานำการผลิตแล้ว
☐ ยืนยัน Incoterm แล้ว
☐ ยืนยันขอบเขตการตรวจสอบแล้ว
☐ ยืนยันขั้นตอนการเคลมและการรับประกันแล้ว
คำถามที่พบบ่อย
ปกติใช้สายอะไรกับแผงโซลาร์เซลล์?
โดยปกติแล้วสายเคเบิล PV ที่ออกแบบตามวัตถุประสงค์{0}}จะใช้กับฝั่ง DC ของระบบสุริยะ ข้อมูลจำเพาะทั่วไปได้แก่ H1Z2Z2-K ภายใต้ EN 50618, สายเคเบิลที่สอดคล้องกับ IEC 62930 หรือ UL 4703 PV Wire ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการและรหัสไฟฟ้าที่นำมาใช้ในท้องถิ่น
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4 มม.² เพียงพอสำหรับระบบ PV หรือไม่
อาจเพียงพอสำหรับวงจรสตริงกระแสสั้น-บางวงจร แต่ไม่สามารถยืนยันขนาดได้โดยไม่ตรวจสอบ:
- การออกแบบปัจจุบัน
- ความยาวเส้นทาง
- แรงดันไฟฟ้าของระบบ
- อุณหภูมิแวดล้อม
- วิธีการติดตั้ง
- การจัดกลุ่มสายเคเบิล
- เป้าหมายแรงดันไฟฟ้า-ตก
- ความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ
ฉันควรใช้สายเคเบิลแสงอาทิตย์ขนาด 4 มม.² หรือ 6 มม.² หรือไม่
เลือกระหว่าง 4 มม.² ถึง 6 มม.² โดยการคำนวณ
4 มม.² อาจเหมาะสมในกรณีที่ความจุกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าตกยังอยู่ภายในขีดจำกัดการออกแบบ สายเคเบิลขนาด 6 มม.² มีความต้านทานต่ำกว่าและอาจเหมาะกับเส้นทางที่ยาวกว่า กระแสไฟฟ้าสูงกว่า สภาพแวดล้อมที่ร้อนกว่า หรือเป้าหมายการสูญเสียที่เข้มงวดกว่า
สายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 มม.² ถูกใช้เมื่อใด
สายเคเบิลขนาด 10 มม.² อาจใช้สำหรับเส้นทางที่ยาวกว่า วงจรกระแสสูง- หรือการเชื่อมต่อระหว่างตัวรวมและอินเวอร์เตอร์ ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ ต่อม ขั้วต่อ และการดัดงอ เนื่องจากตัวเชื่อมต่อโมดูลมาตรฐานหลายตัวได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดตัวนำที่เล็กกว่าเป็นหลัก
H1Z2Z2-K ดีกว่า PV1-F หรือไม่?
ไม่ใช่ในทุกสถานการณ์
H1Z2Z2-K โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ EN 50618 และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการที่มุ่งเน้น EN ที่ใหม่กว่า PV1-F อาจยังคงปรากฏในข้อกำหนดที่มีอยู่หรือระดับภูมิภาค
สายเคเบิลที่ถูกต้องคือสายเคเบิลที่มีใบรับรองปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้า โครงสร้าง และการใช้งานที่ได้รับอนุมัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการ
TÜV เป็นมาตรฐานสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่
เลขที่
TÜV Rheinland และองค์กร TÜV อื่นๆ เป็นหน่วยทดสอบและรับรอง สายเคเบิลอาจได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 50618, IEC 62930, ข้อกำหนด TÜV 2 PfG หรือข้อกำหนดอื่นที่กำหนดไว้
ขอหลักเกณฑ์การรับรองที่สมบูรณ์เสมอ
สายไฟธรรมดาสามารถใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่?
อย่าสันนิษฐานว่าสายเคเบิลในอาคารปกติเหมาะสำหรับการเดินสายไฟ PV DC แบบเปิดโล่ง
สายเคเบิลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ แสงแดด ความชื้น เครื่องกล ไฟ และการติดตั้งที่ต้องการ สายเคเบิลอาจเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้แต่ยังคงไม่เหมาะสมสำหรับ-บริการเซลล์แสงอาทิตย์กลางแจ้งในระยะยาว
เหตุใดทองแดงกระป๋องจึงถูกใช้ในสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์หลายเส้น
ทองแดงกระป๋องเป็นตัวนำทองแดงที่มีความยืดหยุ่นพร้อมพื้นผิวเกลียวเคลือบ และใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบสายเคเบิล H1Z2Z2-K ที่ได้รับการรับรอง โครงสร้างสายเคเบิลที่สมบูรณ์และการรับรองยังคงมีความสำคัญมากกว่าการเคลือบตัวนำเพียงอย่างเดียว
สายอลูมิเนียมสามารถใช้ในระบบสุริยะได้หรือไม่?
ใช่ ในแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสมและได้รับการอนุมัติ
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทดแทนอลูมิเนียมกับทองแดงโดยตรง ขนาดสายเคเบิล แรงดันไฟฟ้าตก ขั้วต่อ ขั้วต่อ การควบคุมออกซิเดชัน ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า และการรับรองทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบ
สามารถเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อจากผู้ผลิตสองรายที่แตกต่างกันได้หรือไม่
ไม่ควรผสมข้าม-เว้นแต่การผสมผสานที่สมบูรณ์จะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของโครงการ
ความพอดีทางกลไม่ได้พิสูจน์ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม หรือ-ในระยะยาว การใช้ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อที่ได้รับอนุมัติและตระกูลผลิตภัณฑ์เดียวกันถือเป็นกฎการจัดซื้อที่ปลอดภัยกว่า
สายเคเบิล H1Z2Z2-K ทุกเส้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันหรือไม่
เลขที่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแตกต่างกันไปตาม:
- ผู้ผลิต
- การออกแบบตัวนำ
- ความหนาของฉนวน
- ความหนาของเปลือก
- ขนาดผลิตภัณฑ์
- การป้องกันน้ำหรือกลไกพิเศษ
- ความอดทนในการผลิต
เปรียบเทียบเอกสารข้อมูลสายเคเบิลกับช่วงการซีลของตัวเชื่อมต่อเสมอ
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ทุกเส้นเหมาะสำหรับการฝังโดยตรงหรือไม่?
เลขที่
สายเคเบิลบางชนิดได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือการติดตั้งในท่อร้อยสายป้องกัน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับการฝังโดยตรง เอกสารข้อมูลทางเทคนิคต้องระบุวิธีการใต้ดินที่ได้รับอนุญาต
สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?
sผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นมาตรฐาน EN 50618 ระบุระยะเวลาการบริการที่คาดหวังอย่างน้อย 25 ปีภายใต้สภาวะปกติที่ระบุ นี่ไม่ใช่การรับประกันแบบไม่มีเงื่อนไขสำหรับการติดตั้งทุกครั้ง
ชีวิตจริงขึ้นอยู่กับ:
- อุณหภูมิ
- การสัมผัสรังสียูวี
- ความชื้น
- ความเสียหายทางกล
- คุณภาพของตัวเชื่อมต่อ
- ฝีมือการติดตั้ง
- การสัมผัสสารเคมี
- การซ่อมบำรุง.
ผู้ผลิตบางรายเผยแพร่{0}}แถลงการณ์อายุการใช้งานที่คาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน้นมาตรฐาน EN 50618- เฉพาะภายใต้สภาวะปกติที่กำหนดไว้ ถือเป็นหลักฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การรับประกันสายเคเบิลสากล ตรวจสอบเอกสารข้อมูลปัจจุบันและการรับประกันเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
ฉันจะตรวจสอบใบรับรองสายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไร
ตรวจสอบ:
หมายเลขใบรับรอง
- หน่วยรับรอง;
- สถานะฐานข้อมูล
- ผู้ถือใบรับรอง;
- โรงงาน;
- รุ่นผลิตภัณฑ์
- ช่วงขนาดสายเคเบิล-;
- มาตรฐาน;
- ระดับแรงดันไฟฟ้า
- เครื่องหมายการผลิต
สามารถตรวจสอบใบรับรอง TÜV Rheinland ผ่านทาง Certipedia ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL- สามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง UL Product iQ
ขอการสนับสนุนการเลือกสายเคเบิล
