Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
Odolnost proti povětrnostním povětrnostem a odolnost proti UV
Materiál vnějšího pouzdra fotovoltaických kabelů obvykle přijímá vynikající materiály odolnosti proti povětrnostním odporem , které vydrží dlouhodobé přímé sluneční světlo a není snadné stárnout nebo prasknout, což zajišťuje dlouhodobý provoz systému.
Vysoká teplota a odolnost proti chladu
Fotovoltaické kabely jsou vhodné pro extrémní teplotní prostředí. Rozsah provozní teploty je obecně -40 ° C až 90 ° C. Některé vysokoteplotní fotovoltaické kabely mohou dokonce vydržet 125 ° C a jsou stále spolehlivé v extrémním podnebí.
Vysoká retardance hoření
Fotovoltaické kabelové materiály mají extrémně vysokou zpomalení hoření . I když dojde k požáru, může účinně zpozdit šíření ohně a zvýšit bezpečnost systému.
Dobrá izolace a odolnost vůči vlhkosti
Izolační vrstva materiálu kabelu je vodotěsná a odolný vůči korozi, což může zabránit vlivu deště a vlhkého prostředí na kabel a zabránit výskytu úniku.
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Fotovoltaické kabely mají design s nízkým odporem ke snížení ztráty energie, maximalizaci účinnosti výroby energie v systému a zlepšení celkové účinnosti fotovoltaického systému.
Odolnost proti povětrnostním povětrnostem a odolnost proti UV
Materiál vnějšího pouzdra fotovoltaických kabelů obvykle přijímá vynikající materiály odolnosti proti povětrnostním odporem , které vydrží dlouhodobé přímé sluneční světlo a není snadné stárnout nebo prasknout, což zajišťuje dlouhodobý provoz systému.
Vysoká teplota a odolnost proti chladu
Fotovoltaické kabely jsou vhodné pro extrémní teplotní prostředí. Rozsah provozní teploty je obecně -40 ° C až 90 ° C. Některé vysokoteplotní fotovoltaické kabely mohou dokonce vydržet 125 ° C a jsou stále spolehlivé v extrémním podnebí.
Vysoká retardance hoření
Fotovoltaické kabelové materiály mají extrémně vysokou zpomalení hoření . I když dojde k požáru, může účinně zpozdit šíření ohně a zvýšit bezpečnost systému.
Dobrá izolace a odolnost vůči vlhkosti
Izolační vrstva materiálu kabelu je vodotěsná a odolný vůči korozi, což může zabránit vlivu deště a vlhkého prostředí na kabel a zabránit výskytu úniku.
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Fotovoltaické kabely mají design s nízkým odporem ke snížení ztráty energie, maximalizaci účinnosti výroby energie v systému a zlepšení celkové účinnosti fotovoltaického systému.
Připojení solárního panelu
Fotovoltaické kabely se široce používají k propojení zařízení, jako jsou solární panely a fotovoltaické generátory, aby se zajistil účinný a bezpečný přenos elektřiny převedený ze výroby solární energie do systému.
Elektrické zapojení fotovoltaických systémů výroby energie
Ve střešních a pozemních fotovoltaických systémech se fotovoltaické kabely používají pro elektrické zapojení celého systému, spojují různé komponenty a zajišťují stabilní přenos, který je zvláště vhodný pro venkovní prostředí sluneční energie.
Instalace systémů připojených k mřížce a mimo síť
V systémech připojených k mřížce a mimo síť se fotovoltaické kabely používají pro přenos výkonu z fotovoltaických modulů do spojovacích boxů a poté do fotovoltaických generátorů nebo baterií, které poskytují efektivní přenos napájení pro více fotovoltaických systémů.
Fotovoltaické projekty na bázi fotovoltaických a vodou
Fotovoltaické kabely se široce používají ve fotovoltaických projektech na bázi zemědělských a vodou. Zemědělská antikorozní a vodotěsná vzorec výkonu je vhodný pro oblasti s vysokou vlhkostí, aby byla zajištěna stabilita systému.
Fotovoltaické systémy ve vzdálených oblastech a vzdálených oblastech
Fotovoltaické kabely jsou vhodné pro provoz ve vzdáleném nebo extrémním prostředí a mohou poskytovat spolehlivá řešení pro připojení kabelů pro napájení ve vzdálených oblastech a odlehlých oblastech.
Připojení solárního panelu
Fotovoltaické kabely se široce používají k propojení zařízení, jako jsou solární panely a fotovoltaické generátory, aby se zajistil účinný a bezpečný přenos elektřiny převedený ze výroby solární energie do systému.
Elektrické zapojení fotovoltaických systémů výroby energie
Ve střešních a pozemních fotovoltaických systémech se fotovoltaické kabely používají pro elektrické zapojení celého systému, spojují různé komponenty a zajišťují stabilní přenos, který je zvláště vhodný pro venkovní prostředí sluneční energie.
Instalace systémů připojených k mřížce a mimo síť
V systémech připojených k mřížce a mimo síť se fotovoltaické kabely používají pro přenos výkonu z fotovoltaických modulů do spojovacích boxů a poté do fotovoltaických generátorů nebo baterií, které poskytují efektivní přenos napájení pro více fotovoltaických systémů.
Fotovoltaické projekty na bázi fotovoltaických a vodou
Fotovoltaické kabely se široce používají ve fotovoltaických projektech na bázi zemědělských a vodou. Zemědělská antikorozní a vodotěsná vzorec výkonu je vhodný pro oblasti s vysokou vlhkostí, aby byla zajištěna stabilita systému.
Fotovoltaické systémy ve vzdálených oblastech a vzdálených oblastech
Fotovoltaické kabely jsou vhodné pro provoz ve vzdáleném nebo extrémním prostředí a mohou poskytovat spolehlivá řešení pro připojení kabelů pro napájení ve vzdálených oblastech a odlehlých oblastech.
TUV H1Z2Z2-K Photovoltaic Cable Structure | |||||
Průřez jmenovitého drátu (mm²) | Struktura vodiče | Vnější průměr vodiče (mm) | Vnější průměr hotového produktu (mm) | Dirigent DC odpor | 60 ℃ Aktuální nosnost (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 Photovoltaic Cable Structure | |||||
Průřez jmenovitého drátu (mm²) | Struktura vodiče | Vnější průměr vodiče (mm ± 0,02) | Vnější průměr hotového produktu (φmm ± 0,2) | Odolnost DC vodiče (Q/km) | 60 ℃ Aktuální nosnost (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 | 196x0.4 | 6.95 | 11 | 0.795 | 160 |
35 | 276x0.4 | 8.30 | 12 | 0.565 | 200 |
TUV H1Z2Z2-K Photovoltaic Cable Structure | |||||
Průřez jmenovitého drátu (mm²) | Struktura vodiče | Vnější průměr vodiče (mm) | Vnější průměr hotového produktu (mm) | Dirigent DC odpor | 60 ℃ Aktuální nosnost (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 Photovoltaic Cable Structure | |||||
Průřez jmenovitého drátu (mm²) | Struktura vodiče | Vnější průměr vodiče (mm ± 0,02) | Vnější průměr hotového produktu (φmm ± 0,2) | Odolnost DC vodiče (Q/km) | 60 ℃ Aktuální nosnost (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 | 196x0.4 | 6.95 | 11 | 0.795 | 160 |
35 | 276x0.4 | 8.30 | 12 | 0.565 | 200 |
Rohs, UL, CUL, CSA schválení ...
CE (Conformité Européenne): Vhodné pro kabely vstupující na evropský trh a zajišťování dodržování požadavků na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.
Certifikace TüV
Tüv 2pfg 1169 a Tüv 2pfg 1990: Německá certifikace TüV se v Evropě široce používá k testování klíčových charakteristik fotovoltaických kabelů, jako je odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti UV, retardance hoření a izolační výkon. Fotovoltaické kabely, které splňují certifikaci TüV, lze v drsném venkovním prostředí používat po dlouhou dobu.
Certifikace UL
UL 4703: Standard fotovoltaického kabelu, který se běžně používá v Severní Americe, vyžaduje, aby kabely měly vysokou odolnost proti teplu, odolnost proti povětrnostním povětrnostem a vysokou zpomalení hoření. Fotovoltaické kabely, které prošly certifikací UL, se široce používají na severoamerickém trhu a jsou vhodné pro fotovoltaické systémy připojené k mřížce a mimo síť.
Certifikace en
EN 50618: Toto je standard fotovoltaického kabelu pro evropský trh, který stanoví tepelnou odolnost, odolnost proti počasí, nízký kouř a halogenové vlastnosti fotovoltaických kabelů. Kabely, které splňují EN 50618, se obvykle používají pro fotovoltaické instalace na trhu EU.
Certifikace IEC
IEC 62930: Globální standard pro fotovoltaické kabely vydané Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), pokrývající charakteristiky, jako je vysoká teplotní odolnost, UV rezistence, nízký kouř a bez halogenu. Certifikace IEC 62930 je použitelná na globální trh a zajišťuje, aby fotovoltaické kabely splňovaly bezpečnostní požadavky mezinárodních energetických systémů.
ISO 9001 a ISO 14001
Tyto standardní certifikace zaručují řízení kvality výroby a environmentální řízení fotovoltaických kabelů. Certifikace ISO 9001 zajišťuje, že kontrola kvality výrobního procesu továrny splňuje mezinárodní standardy, zatímco ISO 14001 se zaměřuje na environmentální řízení.
Certifikace ROHS
Fotovoltaické kabely, které splňují certifikaci ROHS (Omezení směrnice o nebezpečných látkách), neobsahují škodlivé látky, jako je olovo a kadmium, a jsou šetrné k životnímu prostředí.
VDE Certification (Německo)
Certifikace VDE (německá asociace elektrotechniků) se používá k vyhodnocení teplotní odolnosti a proti stárnutí kabelů, což zajišťuje stabilitu a bezpečnost kabelů v dlouhodobých venkovních aplikacích.
Rohs, UL, CUL, CSA schválení ...
CE (Conformité Européenne): Vhodné pro kabely vstupující na evropský trh a zajišťování dodržování požadavků na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.
Certifikace TüV
Tüv 2pfg 1169 a Tüv 2pfg 1990: Německá certifikace TüV se v Evropě široce používá k testování klíčových charakteristik fotovoltaických kabelů, jako je odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti UV, retardance hoření a izolační výkon. Fotovoltaické kabely, které splňují certifikaci TüV, lze v drsném venkovním prostředí používat po dlouhou dobu.
Certifikace UL
UL 4703: Standard fotovoltaického kabelu, který se běžně používá v Severní Americe, vyžaduje, aby kabely měly vysokou odolnost proti teplu, odolnost proti povětrnostním povětrnostem a vysokou zpomalení hoření. Fotovoltaické kabely, které prošly certifikací UL, se široce používají na severoamerickém trhu a jsou vhodné pro fotovoltaické systémy připojené k mřížce a mimo síť.
Certifikace en
EN 50618: Toto je standard fotovoltaického kabelu pro evropský trh, který stanoví tepelnou odolnost, odolnost proti počasí, nízký kouř a halogenové vlastnosti fotovoltaických kabelů. Kabely, které splňují EN 50618, se obvykle používají pro fotovoltaické instalace na trhu EU.
Certifikace IEC
IEC 62930: Globální standard pro fotovoltaické kabely vydané Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), pokrývající charakteristiky, jako je vysoká teplotní odolnost, UV rezistence, nízký kouř a bez halogenu. Certifikace IEC 62930 je použitelná na globální trh a zajišťuje, aby fotovoltaické kabely splňovaly bezpečnostní požadavky mezinárodních energetických systémů.
ISO 9001 a ISO 14001
Tyto standardní certifikace zaručují řízení kvality výroby a environmentální řízení fotovoltaických kabelů. Certifikace ISO 9001 zajišťuje, že kontrola kvality výrobního procesu továrny splňuje mezinárodní standardy, zatímco ISO 14001 se zaměřuje na environmentální řízení.
Certifikace ROHS
Fotovoltaické kabely, které splňují certifikaci ROHS (Omezení směrnice o nebezpečných látkách), neobsahují škodlivé látky, jako je olovo a kadmium, a jsou šetrné k životnímu prostředí.
VDE Certification (Německo)
Certifikace VDE (německá asociace elektrotechniků) se používá k vyhodnocení teplotní odolnosti a proti stárnutí kabelů, což zajišťuje stabilitu a bezpečnost kabelů v dlouhodobých venkovních aplikacích.
Naše služby přizpůsobení mohou řešit specifické výzvy projektu a poskytovat řešení na míru na míru pro jedinečné potřeby. Poskytujeme obrněné speciální kabely (vlnité brnění), přizpůsobené kabely s vysokou teplotou a odolností s nízkou teplotou atd. Můžeme také přizpůsobit prodloužení hliníku/měděného kabelu se tvary vodičů ve tvaru speciálního tvaru.
Výrobní zařízení a testovací zařízení
1. Výrobní zařízení pro jádrový vodič kompozitního vlákna z uhlíkových vláken
2. Zkušební zařízení pro Composite Core Core Competor Composite
Naše služby přizpůsobení mohou řešit specifické výzvy projektu a poskytovat řešení na míru na míru pro jedinečné potřeby. Poskytujeme obrněné speciální kabely (vlnité brnění), přizpůsobené kabely s vysokou teplotou a odolností s nízkou teplotou atd. Můžeme také přizpůsobit prodloužení hliníku/měděného kabelu se tvary vodičů ve tvaru speciálního tvaru.
Výrobní zařízení a testovací zařízení
1. Výrobní zařízení pro jádrový vodič kompozitního vlákna z uhlíkových vláken
2. Zkušební zařízení pro Composite Core Core Competor Composite