気象抵抗と紫外線抵抗
の外側シース材料は 太陽光発電ケーブル 、通常、 気象抵抗材料を採用します。長期の直射日光に耐えることができ、老化や亀裂が容易ではなく、システムの長期的な動作を確保することができる優れた
高温と耐寒性
太陽光発電ケーブル は、極端な温度環境に適しています。動作温度範囲は一般に -40°C〜90°Cです。一部の高温の 太陽光発電ケーブルは、 に耐えることさえでき 125°C 、極端な気候ではまだ信頼できます。
高い火炎遅延
太陽光発電ケーブル 材料は、非常に高い 火炎遅延を持っています。火災が発生したとしても、火災の拡散を効果的に遅らせ、システムの安全性を高めることができます。
良好な断熱と湿気抵抗
ケーブルの断熱 層 材料は防水性と腐食耐性であり、ケーブルに対する雨や湿った環境の影響を回避し、漏れの発生を防ぐことができます。
低消費電力と高効率
太陽光発電ケーブルは 、電力損失を減らし、システムの発電効率を最大化し、 太陽光発電システムの全体的な効率を改善するための抵抗設計が低いです.
気象抵抗と紫外線抵抗
の外側シース材料は 太陽光発電ケーブル 、通常、 気象抵抗材料を採用します。長期の直射日光に耐えることができ、老化や亀裂が容易ではなく、システムの長期的な動作を確保することができる優れた
高温と耐寒性
太陽光発電ケーブル は、極端な温度環境に適しています。動作温度範囲は一般に -40°C〜90°Cです。一部の高温の 太陽光発電ケーブルは、 に耐えることさえでき 125°C 、極端な気候ではまだ信頼できます。
高い火炎遅延
太陽光発電ケーブル 材料は、非常に高い 火炎遅延を持っています。火災が発生したとしても、火災の拡散を効果的に遅らせ、システムの安全性を高めることができます。
良好な断熱と湿気抵抗
ケーブルの断熱 層 材料は防水性と腐食耐性であり、ケーブルに対する雨や湿った環境の影響を回避し、漏れの発生を防ぐことができます。
低消費電力と高効率
太陽光発電ケーブルは 、電力損失を減らし、システムの発電効率を最大化し、 太陽光発電システムの全体的な効率を改善するための抵抗設計が低いです.
ソーラーパネル接続
太陽光発電ケーブルは、ソーラーパネルや太陽光発電機などの機器を接続するために広く使用されており、ソーラー発電からシステムに変換された発電の効率的かつ安全な送信を確保しています。
太陽光発電システムの電気配線
屋上および地上の太陽光発電システムでは、太陽エネルギーの屋外環境に特に適した、さまざまなコンポーネントを接続し、安定した伝送を確保し、システム全体の電気配線に太陽電池ケーブルが使用されます。
グリッド接続およびオフグリッドシステムのインストール
グリッド接続およびオフグリッドシステムでは、太陽光発電ケーブルが太陽光発電モジュールからジャンクションボックス、次に太陽光発電機またはバッテリーパックへの送電に使用され、複数の太陽系システムに効率的な電力伝送を提供します。
太陽光発電および水ベースの太陽光発電プロジェクト
太陽光発電ケーブルは、農業および水ベースの太陽光発電プロジェクトで広く使用されています。農業防止防止および防水性性能式は、システムの安定性を確保するための湿度が高い地域に適しています。
遠隔地と遠隔地の太陽光発電システム
太陽光発電ケーブルは、遠隔または極端な環境での動作に適しており、遠隔地や遠隔地の電源に信頼性の高いケーブル接続ソリューションを提供できます。
ソーラーパネル接続
太陽光発電ケーブルは、ソーラーパネルや太陽光発電機などの機器を接続するために広く使用されており、ソーラー発電からシステムに変換された発電の効率的かつ安全な送信を確保しています。
太陽光発電システムの電気配線
屋上および地上の太陽光発電システムでは、太陽エネルギーの屋外環境に特に適した、さまざまなコンポーネントを接続し、安定した伝送を確保し、システム全体の電気配線に太陽電池ケーブルが使用されます。
グリッド接続およびオフグリッドシステムのインストール
グリッド接続およびオフグリッドシステムでは、太陽光発電ケーブルが太陽光発電モジュールからジャンクションボックス、次に太陽光発電機またはバッテリーパックへの送電に使用され、複数の太陽系システムに効率的な電力伝送を提供します。
太陽光発電および水ベースの太陽光発電プロジェクト
太陽光発電ケーブルは、農業および水ベースの太陽光発電プロジェクトで広く使用されています。農業防止防止および防水性性能式は、システムの安定性を確保するための湿度が高い地域に適しています。
遠隔地と遠隔地の太陽光発電システム
太陽光発電ケーブルは、遠隔または極端な環境での動作に適しており、遠隔地や遠隔地の電源に信頼性の高いケーブル接続ソリューションを提供できます。
TUV H1Z2Z2-K太陽光発電ケーブル構造 | |||||
公称ワイヤー断面(mm²) | 導体構造 | 導体鎖外径(mm) | 最終製品外径(mm) | 導体DC抵抗 | 60℃現在の収容能力(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太陽光発電ケーブル構造 | |||||
公称ワイヤー断面(mm²) | 導体構造 | 導体鎖外径((mm±0.02) | 最終製品の外径(φmm±0.2) | 導体DC抵抗(Q/km) | 60℃現在の収容能力(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太陽光発電ケーブル構造 | |||||
公称ワイヤー断面(mm²) | 導体構造 | 導体鎖外径(mm) | 最終製品外径(mm) | 導体DC抵抗 | 60℃現在の収容能力(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太陽光発電ケーブル構造 | |||||
公称ワイヤー断面(mm²) | 導体構造 | 導体鎖外径((mm±0.02) | 最終製品の外径(φmm±0.2) | 導体DC抵抗(Q/km) | 60℃現在の収容能力(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の承認...
CE(ConformitéEuropéenne):ヨーロッパ市場に参入するケーブルに適しており、安全性、健康、環境保護の要件へのコンプライアンスを確保します。
Tüv認定
Tüv2PFG1169およびTüv2PFG1990:ドイツのTüv認証は、ヨーロッパで広く使用されており、気象抵抗、UV抵抗、炎遅延、断熱性能などの太陽光発電ケーブルの重要な特性をテストします。 Tüv認証を満たす太陽光発電ケーブルは、過酷な屋外環境で長い間使用できます。
UL認定
UL 4703:北米で一般的に使用されている太陽光発電ケーブル標準。ケーブルは、耐熱性、気象抵抗、高炎の遅延を高める必要があります。 UL認証に合格した太陽光発電ケーブルは、北米市場で広く使用されており、グリッド接続およびオフグリッドの太陽光発電システムに適しています。
EN認定
EN 50618:これは、ヨーロッパ市場の太陽光発電ケーブル標準であり、耐火性ケーブルの耐熱性、気象抵抗、低煙、ハロゲンのない特性を規定しています。 EN 50618を満たすケーブルは、通常、EU市場の太陽光発電設備に使用されます。
IEC認定
IEC 62930:国際電気工学委員会(IEC)が発行した太陽光発電ケーブルのグローバル標準。高温抵抗、UV耐性、低煙、ハロゲンフリーなどの特性をカバーしています。 IEC 62930認証はグローバル市場に適用され、太陽光発電ケーブルが国際電力システムの安全要件を満たすことを保証します。
ISO 9001およびISO 14001
これらの標準的な認定により、太陽光発電ケーブルの生産品質管理と環境管理が保証されます。 ISO 9001認定により、工場の生産プロセス品質制御が国際基準を満たし、ISO 14001は環境管理に焦点を当てています。
ROHS認定
ROHSを満たす太陽光発電ケーブル(危険物質指令の制限)認証には、鉛やカドミウムなどの有害な物質が含まれておらず、環境に優しいです。
VDE認定(ドイツ)
VDE(ドイツの電気技術者協会)認証は、ケーブルの温度抵抗とアンチエイジング性能を評価するために使用され、長期の屋外用途でのケーブルの安定性と安全性を確保します。
ROHS、UL、CUL、CSAの承認...
CE(ConformitéEuropéenne):ヨーロッパ市場に参入するケーブルに適しており、安全性、健康、環境保護の要件へのコンプライアンスを確保します。
Tüv認定
Tüv2PFG1169およびTüv2PFG1990:ドイツのTüv認証は、ヨーロッパで広く使用されており、気象抵抗、UV抵抗、炎遅延、断熱性能などの太陽光発電ケーブルの重要な特性をテストします。 Tüv認証を満たす太陽光発電ケーブルは、過酷な屋外環境で長い間使用できます。
UL認定
UL 4703:北米で一般的に使用されている太陽光発電ケーブル標準。ケーブルは、耐熱性、気象抵抗、高炎の遅延を高める必要があります。 UL認証に合格した太陽光発電ケーブルは、北米市場で広く使用されており、グリッド接続およびオフグリッドの太陽光発電システムに適しています。
EN認定
EN 50618:これは、ヨーロッパ市場の太陽光発電ケーブル標準であり、耐火性ケーブルの耐熱性、気象抵抗、低煙、ハロゲンのない特性を規定しています。 EN 50618を満たすケーブルは、通常、EU市場の太陽光発電設備に使用されます。
IEC認定
IEC 62930:国際電気工学委員会(IEC)が発行した太陽光発電ケーブルのグローバル標準。高温抵抗、UV耐性、低煙、ハロゲンフリーなどの特性をカバーしています。 IEC 62930認証はグローバル市場に適用され、太陽光発電ケーブルが国際電力システムの安全要件を満たすことを保証します。
ISO 9001およびISO 14001
これらの標準的な認定により、太陽光発電ケーブルの生産品質管理と環境管理が保証されます。 ISO 9001認定により、工場の生産プロセス品質制御が国際基準を満たし、ISO 14001は環境管理に焦点を当てています。
ROHS認定
ROHSを満たす太陽光発電ケーブル(危険物質指令の制限)認証には、鉛やカドミウムなどの有害な物質が含まれておらず、環境に優しいです。
VDE認定(ドイツ)
VDE(ドイツの電気技術者協会)認証は、ケーブルの温度抵抗とアンチエイジング性能を評価するために使用され、長期の屋外用途でのケーブルの安定性と安全性を確保します。
当社のカスタマイズサービスは、特定のプロジェクトの課題を解決し、独自のニーズに対応するソリューションを提供できます。装甲特殊ケーブル(段ボール装甲)、高温および低温抵抗を備えたカスタマイズされたケーブルなどを提供します。また、特殊な形の導体形状のアルミニウム/銅ケーブル拡張機能をカスタマイズすることもできます。
生産機器とテスト装置
1。炭素繊維複合コア導体の生産装置
2。カーボンファイバー複合コア導体のテスト装置
当社のカスタマイズサービスは、特定のプロジェクトの課題を解決し、独自のニーズに対応するソリューションを提供できます。装甲特殊ケーブル(段ボール装甲)、高温および低温抵抗を備えたカスタマイズされたケーブルなどを提供します。また、特殊な形の導体形状のアルミニウム/銅ケーブル拡張機能をカスタマイズすることもできます。
生産機器とテスト装置
1。炭素繊維複合コア導体の生産装置
2。カーボンファイバー複合コア導体のテスト装置