Kabel fotowoltaiczny 1500 V DC z dodatkową ochroną mechaniczną do podziemnych instalacji fotowoltaicznych.
|
Napięcie znamionowe |
Dyrygent |
Wydajność wody |
Standardowy zakres rozmiarów |
|
1000/1500 V prądu stałego |
Miedź cynowana klasy 5 |
AD7 |
1,5-35 mm² |
Cechy produktu
- Bezpośrednia-budowa pochówku:Przeznaczone do podziemnych tras kablowych fotowoltaicznych, jeśli są zainstalowane z wymaganym zabezpieczeniem rowów, podsypek i tras.
- Dodano ochronę mechaniczną:Pancerz lub warstwa wzmacniająca pomaga chronić izolowany rdzeń przed zmiażdżeniem, uderzeniem i przypadkowym uszkodzeniem podczas instalacji i serwisu.
- Elastyczny przewodnik z cynowanej-miedzianej miedzi:Skrętka klasy 5 umożliwia ciągnięcie, prowadzenie i niezawodne zakończenie zaciskane, poprawiając jednocześnie odporność na korozję.
- Możliwość pracy przy napięciu 1500 V DC:Obsługuje nowoczesne-na skalę przemysłową i komercyjne systemy łańcuchów fotowoltaicznych o wysokim napięciu roboczym DC.
- Usieciowana-izolacja i osłona:Poliolefina-połączona krzyżowo-wiązkami elektronów zapewnia odporność na ciepło, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie, co pozwala na długotrwałe-użytkowanie na zewnątrz.
- Wydajność w wilgotnym-środowisku:Wodoodporność AD7 pozwala na obsługę wymagających tras podziemnych narażonych na wilgoć i chwilową akumulację wody.
- Opcje-odporne na szkodniki:Dostępne są konstrukcje odporne na gryzonie i termity-dla obszarów rolniczych, pustynnych i odległych lokalizacji fotowoltaicznych.
- Opcje wydajności-ogniskowe:Konfiguracje nierozprzestrzeniające płomienia i CPR Cca są dostępne dla projektów o określonych wymaganiach przeciwpożarowych.
Konstrukcja kabla
|
Warstwa |
Materiał i cel |
|
Dyrygent |
Elastyczna miedź cynowana klasy 5 w oparciu o EN 60228 / IEC 60228. |
|
Izolacja pierwotna |
Poliolefina-połączona krzyżowo-wiązkami elektronów, zapewniająca główną izolację elektryczną prądu stałego. |
|
Ochronna warstwa pancerza |
Projekt-wybrał mechaniczną ochronę przed bezpośrednim-narażeniem na zakopanie; Materiał pancerza i pokrycie są dostosowane do warunków zgniatania, uderzenia, szkodników i korozji. |
|
Zewnętrzna osłona |
Usieciowana-powłoka poliolefinowa zapewniająca odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, wilgoć i ścieranie. |
|
Identyfikacja |
Kolor czarny, czerwony lub-specyficzny dla projektu z trwałym oznaczeniem kabla i opcjonalnym oznaczeniem licznika. |
Specyfikacje techniczne
|
Przedmiot |
Specyfikacja |
|
Typ produktu |
Opancerzony jednożyłowy kabel fotowoltaiczny prądu stałego-do bezpośredniego-instalowania w ziemi |
|
Dyrygent |
Elastyczna miedź cynowana klasy 5 |
|
Odniesienie do dyrygenta |
EN 60228 / IEC 60228 |
|
Izolacja i osłona |
Kopolimer poliolefinowy-wiązkami elektronowymi-sieciowanymi |
|
Napięcie znamionowe |
1000/1500 V prądu stałego; Uo/U 600/1000 V AC |
|
Napięcie testowe |
6,5 kV AC, 50 Hz, 10 minut |
|
Zakres temperatur |
-40 stopni do +120 stopni |
|
Minimalny promień gięcia |
5 x całkowita średnica kabla |
|
Wydajność wody |
AD7 |
|
Typowy zakres przewodów |
1,5-35 mm²; dostępne większe rozmiary projektów |
|
Wydajność płomienia |
Brak-rozprzestrzeniania płomienia w oparciu o EN 60332-1 / IEC 60332-1 |
|
Wydajność spalania-gazu |
Kwasowość i przewodność w oparciu o EN 60754-2 / IEC 60754-2 |
|
Opcja resuscytacji krążeniowo-oddechowej |
Cca zgodnie z EN 50575 |
|
Standardy kabli fotowoltaicznych |
Opcje produktów IEC 62930, EN 50618 i UL 4703 |
|
Opcjonalne funkcje |
Oznaczenia liczników, konstrukcje odporne-na gryzonie i termity-odporne |
Przewodnik wyboru
- Parametry elektryczne: oblicz maksymalne napięcie-w obwodzie otwartym układu przy minimalnej temperaturze w miejscu instalacji i wybierz system kablowy przystosowany do wynikowego napięcia prądu stałego.
- Rozmiar przewodu: użyj prądu projektowego, spadku napięcia,-wytrzymałości zwarciowej i obniżenia parametrów znamionowych w ziemi. Długie podziemne biegi prądu stałego są często regulowane przez spadek napięcia.
- System pancerza: Dopasuj warstwę ochronną do składu chemicznego gleby, narażenia na korozję, ryzyka uderzeń, aktywności szkodników i projektu uziemienia projektu.
- Środowisko pochówku: Ustal opór cieplny gleby, normalną i maksymalną temperaturę gleby, głębokość zakopania, odstępy między obwodami i możliwość wyschnięcia gleby.
- Narażenie na wodę: AD7 nie kwalifikuje automatycznie każdego złącza lub złącza do zakopania lub zanurzenia. Używaj specjalnie-zaprojektowanych podziemnych połączeń i zakończeń.
- Klasa ogniowa: Wybierz konstrukcję CPR wymaganą dla dowolnego odcinka wchodzącego do budynku, tunelu serwisowego lub innego obszaru regulowanego.
- Zgodność z rynkiem: wybierz konfigurację produktu IEC, EN lub UL i bezpośrednie-oznaczenie zakopania wymagane na rynku docelowym.
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica między standardowym kablem fotowoltaicznym a opancerzonym kablem fotowoltaicznym-bezpośrednio zakopanym?
Standardowy kabel fotowoltaiczny jest przeznaczony do zasilania energią słoneczną prądu stałego, ale może nadal wymagać przewodu lub zabezpieczenia mechanicznego pod ziemią. Opancerzona konstrukcja-do bezpośredniego zakopywania dodaje warstwę ochronną i zewnętrzną powłokę przeznaczoną do kontrolowanych warunków zakopywania.
Czy kabel można umieścić bezpośrednio w dowolnej glebie?
Nie. Wykop musi spełniać wymagania projektu dotyczące podsypki, głębokości, drenażu, odstępów, ochrony ostrzegawczej i zgodności z glebą. Ostre skały, zanieczyszczona gleba i ciężki pojazd mogą wymagać dodatkowej ochrony.
Czy kabel nadaje się do systemów 1500 V DC?
Tak, jeśli wybrany kabel, złącza, złącza i zakończenia są przystosowane do obliczonego maksymalnego napięcia układu.
Czy zbroja eliminuje potrzebę stosowania przewodów?
Może zmniejszyć potrzebę stosowania ciągłego przewodu na zatwierdzonej trasie-zakopania bezpośrednio, ale w dalszym ciągu wymagane mogą być przewody lub dodatkowe osłony na skrzyżowaniach dróg, wejściach do budynków, pionach i miejscach-silnie narażonych na uderzenia.
Jak należy obliczyć obciążalność pogrzebową?
Użyj rzeczywistej temperatury gleby i oporności cieplnej, głębokości zakopania, odstępów, grupowania obwodów i strat w przewodach. Tabele prądów-instalacji powietrznej nie nadają się do projektowania-bezpośredniego zakopania.
Jak postępować z połączeniami podziemnymi?
Unikaj niepotrzebnych zakopanych połączeń. Tam, gdzie nie da się uniknąć połączenia, użyj przetestowanego-systemu do bezpośredniego zakopywania w ziemi z odpowiednim przygotowaniem kabla, uszczelnieniem przed wilgocią, odciążeniem i jasną dokumentacją trasy.
|
Rozmiar przewodu (mm²) |
Skręt (nx mm) |
Maks. Rezystancja prądu stałego (Ω/km) |
Prąd odniesienia (A) |
|
1x1,5 / 16 AWG |
30 x 0.25 |
13.3 |
30 |
|
1 x 2,5 / 14 AWG |
50 x 0.256 |
7.98 |
41 |
|
1x4/12 AWG |
56 x 0.30 |
4.75 |
55 |
|
1x6/10 AWG |
84 x 0.30 |
3.39 |
70 |
|
1x10/8 AWG |
142 x 0.30 |
1.95 |
98 |
|
1x16/6 AWG |
228 x 0.30 |
1.24 |
132 |
|
1x25/4 AWG |
361 x 0.30 |
0.795 |
176 |
|
1x35/2 AWG |
494 x 0.30 |
0.565 |
218 |

