| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV odolnost
Materiál vnějšího pláště fotovoltaických kabelů obvykle využívá vynikající materiály odolné proti povětrnostním vlivům , které vydrží dlouhodobé přímé sluneční záření a není snadné je zestárnout nebo prasknout, což zajišťuje dlouhodobý provoz systému.
Odolnost vůči vysokým teplotám a mrazu
Fotovoltaické kabely jsou vhodné do prostředí s extrémními teplotami. Rozsah provozních teplot je obecně -40 °C až 90 °C . Některé vysokoteplotní fotovoltaické kabely vydrží i 125 °C a jsou stále spolehlivé v extrémních klimatických podmínkách.
Vysoká retardace hoření
Materiály fotovoltaických kabelů mají extrémně vysokou odolnost proti hoření . I když dojde k požáru, dokáže efektivně oddálit šíření požáru a zvýšit bezpečnost systému.
Dobrá izolace a odolnost proti vlhkosti
Materiál izolační vrstvy kabelu je vodotěsný a odolný proti korozi, což může zabránit vlivu deště a vlhkého prostředí na kabel a zabránit vzniku úniku.
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Fotovoltaické kabely mají design s nízkým odporem, aby se snížila ztráta energie, maximalizovala se účinnost výroby energie systému a zlepšila se celková účinnost fotovoltaického systému..
Připojení solárního panelu
Fotovoltaické kabely se široce používají k připojení zařízení, jako jsou solární panely a fotovoltaické generátory, aby se zajistil účinný a bezpečný přenos elektřiny přeměněné na výrobu solární energie do systému.
Elektroinstalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny
Ve střešních a pozemních fotovoltaických systémech se fotovoltaické kabely používají pro elektrické rozvody celého systému, propojování různých komponent a zajišťující stabilní přenos, což je vhodné zejména pro venkovní prostředí solární energie.
Instalace systémů připojených k síti a mimo síť
V systémech připojených k síti a mimo síť se fotovoltaické kabely používají pro přenos energie z fotovoltaických modulů do propojovacích krabic a poté do fotovoltaických generátorů nebo bateriových sad, což poskytuje efektivní přenos energie pro více fotovoltaických systémů.
Fotovoltaické a vodní fotovoltaické projekty
Fotovoltaické kabely jsou široce používány v zemědělských a vodních fotovoltaických projektech. Zemědělské antikorozní a vodotěsné složení je vhodné pro oblasti s vysokou vlhkostí, aby byla zajištěna stabilita systému.
Fotovoltaické systémy v odlehlých oblastech a odlehlých oblastech
Fotovoltaické kabely jsou vhodné pro provoz ve vzdálených nebo extrémních prostředích a mohou poskytnout spolehlivá řešení kabelového připojení pro napájení ve vzdálených oblastech a odlehlých oblastech.
| TUV H1Z2Z2-K Fotovoltaická kabelová struktura | |||||
Jmenovitý průřez vodiče (mm²) |
Struktura vodiče |
Vnější průměr vodiče (mm) |
Vnější průměr hotového výrobku (mm) |
DC odpor vodiče |
proudová zatížitelnost 60℃ (A) |
1.5 |
30/0,25 |
1.58 |
4.90 |
13.7 |
30 |
2.5 |
49/0,25 |
2.02 |
5.40 |
8.21 |
41 |
4.0 |
56/0,285 |
2.50 |
6.00 |
5.09 |
55 |
6.0 |
84/0,285 |
3.17 |
6.60 |
3.39 |
70 |
10 |
84/0,40 |
4.56 |
8.00 |
1.95 |
98 |
16 |
128/0,40 |
5.60 |
9.60 |
1.24 |
132 |
25 |
192/0,40 |
6.95 |
11.40 |
0.769 |
176 |
35 |
276/0,40 |
8.74 |
13.20 |
0.565 |
218 |
| TUV PV1-F Fotovoltaická kabelová struktura | |||||
Jmenovitý průřez vodiče (mm²) |
Struktura vodiče |
Vnější průměr vodiče ((mm±0,02) |
Vnější průměr hotového výrobku (φmm±0,2) |
DC odpor vodiče (Q/Km) |
proudová zatížitelnost 60℃ (A) |
1.5 |
22x0,29 |
1.58 |
4.6 |
13.5 |
25 |
2.5 |
36x0,29 |
1.98 |
5.3 |
8.21 |
36 |
4 |
56x0,29 |
2.35 |
5.6 |
5.09 |
44 |
6 |
84x0,29 |
3.06 |
6.3 |
3.39 |
60 |
10 |
80x0,4 |
4.60 |
7.6 |
1.95 |
82 |
16 |
120x0,4 |
5.60 |
9.5 |
1.24 |
122 |
25 |
196 x 0,4 |
6.95 |
11 |
0.795 |
160 |
35 |
276 x 0,4 |
8.30 |
12 |
0.565 |
200 |
SCHVÁLENÍ ROHS, UL, CUL, CSA...
CE (Conformité Européenne): Vhodné pro kabely vstupující na evropský trh, zajišťující shodu s požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.
certifikace TÜV
TÜV 2PfG 1169 a TÜV 2PfG 1990: Německá certifikace TÜV je v Evropě široce používána k testování klíčových charakteristik fotovoltaických kabelů, jako je odolnost proti povětrnostním vlivům, UV odolnost, nehořlavost a izolační výkon. Fotovoltaické kabely splňující certifikaci TÜV lze dlouhodobě používat v náročných venkovních prostředích.
UL certifikace
UL 4703: Standardní fotovoltaický kabel běžně používaný v Severní Americe, který vyžaduje, aby kabely měly vysokou tepelnou odolnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a vysokou odolnost proti hoření. Fotovoltaické kabely, které prošly certifikací UL, jsou široce používány na severoamerickém trhu a jsou vhodné pro fotovoltaické systémy připojené k síti i mimo síť.
EN certifikace
EN 50618: Toto je norma pro fotovoltaické kabely pro evropský trh, která stanoví tepelnou odolnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, nízkou kouřivost a bezhalogenové vlastnosti fotovoltaických kabelů. Pro fotovoltaické instalace na trhu EU se obvykle používají kabely, které splňují normu EN 50618.
Certifikace IEC
IEC 62930: Globální norma pro fotovoltaické kabely vydaná Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), pokrývající vlastnosti, jako je odolnost proti vysokým teplotám, odolnost vůči UV záření, nízká kouřivost a bez halogenů. Certifikace IEC 62930 platí pro globální trh a zajišťuje, že fotovoltaické kabely splňují bezpečnostní požadavky mezinárodních energetických systémů.
ISO 9001 a ISO 14001
Tyto standardní certifikace zaručují management kvality výroby a environmentální management fotovoltaických kabelů. Certifikace ISO 9001 zajišťuje, že řízení kvality výrobního procesu v továrně splňuje mezinárodní standardy, zatímco ISO 14001 se zaměřuje na environmentální management.
Certifikace RoHS
Fotovoltaické kabely splňující certifikaci RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) neobsahují škodlivé látky jako olovo a kadmium a jsou šetrné k životnímu prostředí.
Certifikace VDE (Německo)
Certifikace VDE (Německá asociace elektrotechniků) se používá k hodnocení teplotní odolnosti a odolnosti kabelů proti stárnutí, což zajišťuje stabilitu a bezpečnost kabelů při dlouhodobých venkovních aplikacích.
Naše služby přizpůsobení mohou vyřešit specifické projektové výzvy a poskytnout řešení šitá na míru pro jedinečné potřeby. Poskytujeme speciální pancéřované kabely (vlnité pancéřování), kabely na zakázku s odolností vůči vysokým teplotám a nízkým teplotám atd. Můžeme také přizpůsobit hliníkové / měděné kabelové prodloužení se speciálními tvary vodičů.
Výrobní zařízení a zkušební zařízení
1. Výrobní zařízení pro vodič z kompozitního jádra z uhlíkových vláken
Pultruzní stroj pro kompozitní jádro(Čína)
Výrobní linka pro kontinuální lití a válcování Plopez (Itálie)
Hliníkový kontinuální extrudér (Čína)
JKL 710/12+18+24+30 Frame Strander (Čína)
2. Testovací zařízení pro vodič z kompozitního jádra z uhlíkových vláken
Přístroj pro spektroanalýzu SPECTROMAXx-FV-M (Německo)
Stroj na testování tahem 1000 kN (Čína)
Stroj na testování tahem CMT4104, CMT6504 (Čína)
Dynamický tepelný mechanický analyzátor (DMA) (Amerika)
Tester navíjení trnu (Čína)
Zkoušečka kroucení trnu (Čína)
Testovací komora solného spreje (Čína)
Ultrafialová zkušební komora stárnutí (Čína)