คู่มือการเลือกสายไฟ DC พลังงานแสงอาทิตย์ปี 2026

Jul 16, 2026

ฝากข้อความ

วิธีการเลือกสายไฟ DC พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบ PV

 ขนาดสายเคเบิล ความจุกระแสไฟ แรงดันไฟฟ้าตก มาตรฐาน ความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อ และการจัดซื้อ

page-802-451

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

page-1000-750

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

 

page-1448-754

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