• head_banner_01

Jak wybrać odpowiedni kabel?

W ostatnich latach technologiabranża fotowoltaicznarozwijał się coraz szybciej.Coraz większa jest moc pojedynczych modułów, coraz większy jest także prąd sznura.Prąd modułów dużej mocy osiągnął ponad 17A.Jeśli chodzi o projekt systemu, zastosowanie komponentów o dużej mocy i rozsądnej zarezerwowanej przestrzeni może obniżyć początkowe koszty inwestycji i koszt kilowatogodzin systemu.Koszt kabli AC i DC w systemie nie jest niski.Jak przeprowadzić projektowanie i dobór, aby obniżyć koszty?

1. Dobór kabli prądu stałego

Kabel prądu stałego jest instalowany na zewnątrz.Ogólnie zaleca się wybór specjalnych kabli fotowoltaicznych, które zostały usieciowane radiacyjnie.Po napromieniowaniu wiązką elektronów o wysokiej energii struktura molekularna materiału warstwy izolacyjnej kabla zmienia się z liniowej na trójwymiarową strukturę molekularną sieci, a poziom odporności temperaturowej wzrasta z nieusieciowanego 70°C do 90°C, 105° C, 125°C, 135°C, Nawet do 150°C obciążalność prądowa jest o 15-50% wyższa niż w przypadku kabli o tych samych specyfikacjach.Jest odporny na poważne zmiany temperatury i erozję chemiczną i może być używany na zewnątrz przez ponad 25 lat.Wybierając kable DC, wybieraj produkty od stałych producentów, posiadające odpowiednie certyfikaty, które zapewnią długotrwałe użytkowanie na zewnątrz.

Obecnie najczęściej stosowanykabel fotowoltaiczny prądu stałegoto kabel PV1-F1*4 o powierzchni 4 metrów kwadratowych.Jednak wraz ze wzrostem prądu modułów fotowoltaicznych i wzrostem mocy pojedynczego falownika zwiększa się również długość kabla DC.6 metrów kwadratowych Rośnie także wykorzystanie kabli prądu stałego.

Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami ogólnie zaleca się, aby strata prądu stałego w fotowoltaice nie przekraczała 2%.Używamy tego standardu do projektowania wyboru kabli DC.Rezystancja liniowa kabla DC PV1-F1*4mm² wynosi 4,6mΩ/metr, a rezystancja linii kabla DC PV6mm² wynosi 3,1 mΩ/metr, przy założeniu, że napięcie robocze modułu DC wynosi 600V, 2% straty napięcia wynoszą 12V, przy założeniu że prąd modułu wynosi 13 A, przy użyciu kabla prądu stałego o przekroju 4 mm² zaleca się, aby odległość między najdalszym końcem modułu a falownikiem nie przekraczała 120 metrów (pojedynczy ciąg (z wyłączeniem biegunów dodatnich i ujemnych), jeśli odległość jest większa niż ta odległości, zaleca się wybór kabla prądu stałego o przekroju 6 mm², ale zaleca się, aby odległość między najdalszym końcem komponentu a falownikiem nie przekraczała 170 metrów.

2. Obliczanie strat w kablach fotowoltaicznych

Aby obniżyć koszty systemu, komponenty ifalowniki elektrowni fotowoltaicznychrzadko są konfigurowane w stosunku 1:1.Zamiast tego projektuje się pewne nadmierne konfiguracje w oparciu o warunki oświetleniowe, potrzeby projektu itp. Na przykład dla modułu 110 kW i falownika 100 kW, obliczonego na podstawie 1,1-krotności dopasowania falownika po stronie prądu przemiennego, maksymalny prąd wyjściowy prądu przemiennego wynosi w przybliżeniu 158A.Kabel prądu przemiennego można wybrać w oparciu o maksymalny prąd wyjściowy urządzeniafalownik.Ponieważ niezależnie od liczby skonfigurowanych komponentów, prąd wejściowy AC falownika nigdy nie przekroczy maksymalnego prądu wyjściowego falownika.

3. Parametry wyjściowe falownika AC

Powszechnie stosowane kable miedziane prądu przemiennego w systemach fotowoltaicznych obejmują BVR i YJV.BVR oznacza elastyczny drut w izolacji PVC z rdzeniem miedzianym i kabel zasilający w izolacji z polietylenu usieciowanego YJV.Przy wyborze należy zwrócić uwagę na poziom napięcia i poziom temperatury kabla., aby wybrać typ ognioodporny, specyfikacja kabla wyrażona jest liczbą żył, przekrojem nominalnym i poziomem napięcia: Przedstawienie specyfikacji kabla odgałęźnego jednożyłowego, 1*przekrój nominalny, np.: 1*25mm 0,6 /1kV oznacza 25 metrów kwadratowych kabli.Przedstawienie specyfikacji wielożyłowego skręconego kabla odgałęźnego, liczba kabli w tym samym obwodzie * nominalny przekrój poprzeczny, np.: 3*50+2*25mm 0,6/1KV, co oznacza trzy 50 kwadratowych przewodów pod napięciem, jeden 25 kwadratowych przewodów neutralnych i 25-kwadratowy przewód uziemiający.


Czas publikacji: 20 marca 2024 r