Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Odporność na pogodę i odporność na UV
Zewnętrzny materiał osłony kabli fotowoltaicznych zwykle przyjmuje doskonałe materiały odporne na pogodę , które mogą wytrzymać długoterminowe bezpośrednie światło słoneczne i nie jest łatwe do starzenia się lub pęknięcia, zapewniając długoterminowe działanie systemu.
Wysoka temperatura i odporność na zimno
Kable fotowoltaiczne są odpowiednie do ekstremalnych środowisk temperaturowych. Zakres temperatur roboczych wynosi zwykle -40 ° C do 90 ° C. Niektóre o wysokiej temperaturze kable fotowoltaiczne mogą nawet wytrzymać 125 ° C i nadal są niezawodne w ekstremalnych klimatach.
Wysoka opóźnienie płomienia
Fotowoltaiczne materiały kablowe mają wyjątkowo wysokie opóźnienie płomienia . Nawet jeśli wystąpi pożar, może skutecznie opóźniać rozprzestrzenianie się pożaru i zwiększyć bezpieczeństwo systemu.
Dobra izolacja i odporność na wilgoć
Materiał warstwy izolacyjnej kabla jest wodoodporny i odporny na korozję, co może uniknąć wpływu deszczu i wilgotnego środowiska na kabel i zapobiec wystąpieniu wycieku.
Niskie zużycie energii i wysoka wydajność
Kable fotowoltaiczne mają niską oporność w celu zmniejszenia utraty energii, maksymalizacji wydajności wytwarzania energii w systemie i poprawy ogólnej wydajności systemu fotowoltaicznego.
Odporność na pogodę i odporność na UV
Zewnętrzny materiał osłony kabli fotowoltaicznych zwykle przyjmuje doskonałe materiały odporne na pogodę , które mogą wytrzymać długoterminowe bezpośrednie światło słoneczne i nie jest łatwe do starzenia się lub pęknięcia, zapewniając długoterminowe działanie systemu.
Wysoka temperatura i odporność na zimno
Kable fotowoltaiczne są odpowiednie do ekstremalnych środowisk temperaturowych. Zakres temperatur roboczych wynosi zwykle -40 ° C do 90 ° C. Niektóre o wysokiej temperaturze kable fotowoltaiczne mogą nawet wytrzymać 125 ° C i nadal są niezawodne w ekstremalnych klimatach.
Wysoka opóźnienie płomienia
Fotowoltaiczne materiały kablowe mają wyjątkowo wysokie opóźnienie płomienia . Nawet jeśli wystąpi pożar, może skutecznie opóźniać rozprzestrzenianie się pożaru i zwiększyć bezpieczeństwo systemu.
Dobra izolacja i odporność na wilgoć
Materiał warstwy izolacyjnej kabla jest wodoodporny i odporny na korozję, co może uniknąć wpływu deszczu i wilgotnego środowiska na kabel i zapobiec wystąpieniu wycieku.
Niskie zużycie energii i wysoka wydajność
Kable fotowoltaiczne mają niską oporność w celu zmniejszenia utraty energii, maksymalizacji wydajności wytwarzania energii w systemie i poprawy ogólnej wydajności systemu fotowoltaicznego.
Połączenie panelu słonecznego
Kable fotowoltaiczne są szeroko stosowane do łączenia urządzeń, takich jak panele słoneczne i generatory fotowoltaiczne w celu zapewnienia wydajnej i bezpiecznej transmisji energii elektrycznej przekształconej z wytwarzania energii słonecznej do systemu.
Okablowanie elektryczne systemów wytwarzania energii fotowoltaicznej
W systemach fotowoltaicznych na dachu i uziemieniu kable fotowoltaiczne są używane do okablowania elektrycznego całego systemu, łączące różne komponenty i zapewniające stabilną transmisję, która jest szczególnie odpowiednia dla środowisk energii słonecznej na zewnątrz.
Instalacja systemów podłączonych do siatki i nieruchomości
W systemach podłączonych do siatki i poza siecią kable fotowoltaiczne są używane do transmisji zasilania z modułów fotowoltaicznych do skrzynek połączeń, a następnie do generatorów fotowoltaicznych lub pakietów akumulatorów, zapewniając wydajną transmisję mocy dla wielu systemów fotowoltaicznych.
Projekty fotowoltaiczne fotowoltaiczne i wodne
Kable fotowoltaiczne są szeroko stosowane w projektach fotowoltaicznych w rolnictwie i wodach. Formuła antykorozji i wodoodporności rolnej jest odpowiednia dla obszarów o wysokiej wilgotności, aby zapewnić stabilność systemu.
Systemy fotowoltaiczne w odległych obszarach i odległych obszarach
Kable fotowoltaiczne są odpowiednie do obsługi w odległych lub ekstremalnych środowiskach i mogą zapewnić niezawodne rozwiązania do połączenia kablowego dla zasilania w odległych obszarach i obszarach odległych.
Połączenie panelu słonecznego
Kable fotowoltaiczne są szeroko stosowane do łączenia urządzeń, takich jak panele słoneczne i generatory fotowoltaiczne w celu zapewnienia wydajnej i bezpiecznej transmisji energii elektrycznej przekształconej z wytwarzania energii słonecznej do systemu.
Okablowanie elektryczne systemów wytwarzania energii fotowoltaicznej
W systemach fotowoltaicznych na dachu i uziemieniu kable fotowoltaiczne są używane do okablowania elektrycznego całego systemu, łączące różne komponenty i zapewniające stabilną transmisję, która jest szczególnie odpowiednia dla środowisk energii słonecznej na zewnątrz.
Instalacja systemów podłączonych do siatki i nieruchomości
W systemach podłączonych do siatki i poza siecią kable fotowoltaiczne są używane do transmisji zasilania z modułów fotowoltaicznych do skrzynek połączeń, a następnie do generatorów fotowoltaicznych lub pakietów akumulatorów, zapewniając wydajną transmisję mocy dla wielu systemów fotowoltaicznych.
Projekty fotowoltaiczne fotowoltaiczne i wodne
Kable fotowoltaiczne są szeroko stosowane w projektach fotowoltaicznych w rolnictwie i wodach. Formuła antykorozji i wodoodporności rolnej jest odpowiednia dla obszarów o wysokiej wilgotności, aby zapewnić stabilność systemu.
Systemy fotowoltaiczne w odległych obszarach i odległych obszarach
Kable fotowoltaiczne są odpowiednie do obsługi w odległych lub ekstremalnych środowiskach i mogą zapewnić niezawodne rozwiązania do połączenia kablowego dla zasilania w odległych obszarach i obszarach odległych.
TUV H1Z2Z2-K Struktura kabla fotowoltaicznego | |||||
Nominalny przekrój przewodu (mm²) | Struktura przewodu | Średnica zewnętrzna nici przewodnika (mm) | Zewnętrzna średnica produktu (mm) | Odporność na przewód | 60 ℃ Pojemność prądu (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 Struktura kabla fotowoltaicznego | |||||
Nominalny przekrój przewodu (mm²) | Struktura przewodu | Średnica zewnętrzna nici przewodnika ((MM ± 0,02) | Wykończona średnica produktu (φmm ± 0,2) | Odporność na przewód DC (Q/km) | 60 ℃ Pojemność prądu (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 Struktura kabla fotowoltaicznego | |||||
Nominalny przekrój przewodu (mm²) | Struktura przewodu | Średnica zewnętrzna nici przewodnika (mm) | Zewnętrzna średnica produktu (mm) | Odporność na przewód | 60 ℃ Pojemność prądu (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 Struktura kabla fotowoltaicznego | |||||
Nominalny przekrój przewodu (mm²) | Struktura przewodu | Średnica zewnętrzna nici przewodnika ((MM ± 0,02) | Wykończona średnica produktu (φmm ± 0,2) | Odporność na przewód DC (Q/km) | 60 ℃ Pojemność prądu (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 zatwierdzenie ...
CE (Conformité européenne): Nadaje się do kabli wchodzących na rynek europejski, zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
Certyfikacja Tüv
Tüv 2PFG 1169 i Tüv 2PFG 1990: Niemiecki certyfikat Tüv jest szeroko stosowany w Europie do przetestowania kluczowych cech kabli fotowoltaicznych, takich jak odporność na pogodę, odporność na UV, upośledzenie płomienia i wydajność izolacji. Kable fotowoltaiczne, które spełniają certyfikat Tüv, mogą być używane przez długi czas w trudnych środowiskach zewnętrznych.
Certyfikacja UL
UL 4703: Standard kabla fotowoltaicznego powszechnie stosowany w Ameryce Północnej, wymagający kabli o wysokiej odporności na ciepło, odporność na pogodę i wysoką opóźnienie w płomieniu. Kable fotowoltaiczne, które przeszły certyfikat UL, są szeroko stosowane na rynku Ameryki Północnej i nadają się do systemów fotowoltaicznych podłączonych do siatki.
Certyfikacja en
EN 50618: Jest to standard kabli fotowoltaicznych dla rynku europejskiego, który określa odporność na ciepło, odporność na pogodę, niską dym i charakterystykę bez halogenów kabli fotowoltaicznych. Kable, które spełniają EN 50618, są zwykle używane do instalacji fotowoltaicznych na rynku UE.
Certyfikacja IEC
IEC 62930: Globalny standard kabli fotowoltaicznych wydany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), obejmującą właściwości, takie jak oporność na wysoką temperaturę, odporność na promieniowanie UV, niski dym i halogenowy. Certyfikacja IEC 62930 ma zastosowanie do rynku globalnego, zapewniając, że kable fotowoltaiczne spełniają wymagania bezpieczeństwa międzynarodowych systemów elektroenergetycznych.
ISO 9001 i ISO 14001
Te standardowe certyfikaty gwarantują zarządzanie jakością produkcji i zarządzanie środowiskiem kabli fotowoltaicznych. Certyfikacja ISO 9001 zapewnia, że kontrola jakości procesu produkcji fabryki spełnia międzynarodowe standardy, a ISO 14001 koncentruje się na zarządzaniu środowiskiem.
Certyfikacja ROHS
Kable fotowoltaiczne, które spełniają ROH (ograniczenie dyrektywy w zakresie substancji niebezpiecznych), nie zawierają szkodliwych substancji, takich jak ołów i kadm, i są przyjazne dla środowiska.
Certyfikacja VDE (Niemcy)
Certyfikacja VDE (niemiecka stowarzyszenie inżynierów elektrycznych) jest wykorzystywana do oceny odporności na temperaturę i działań przeciwstarzeniowych kabli, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo kabli w długoterminowych zastosowaniach na zewnątrz.
ROHS, UL, CUL, CSA zatwierdzenie ...
CE (Conformité européenne): Nadaje się do kabli wchodzących na rynek europejski, zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
Certyfikacja Tüv
Tüv 2PFG 1169 i Tüv 2PFG 1990: Niemiecki certyfikat Tüv jest szeroko stosowany w Europie do przetestowania kluczowych cech kabli fotowoltaicznych, takich jak odporność na pogodę, odporność na UV, upośledzenie płomienia i wydajność izolacji. Kable fotowoltaiczne, które spełniają certyfikat Tüv, mogą być używane przez długi czas w trudnych środowiskach zewnętrznych.
Certyfikacja UL
UL 4703: Standard kabla fotowoltaicznego powszechnie stosowany w Ameryce Północnej, wymagający kabli o wysokiej odporności na ciepło, odporność na pogodę i wysoką opóźnienie w płomieniu. Kable fotowoltaiczne, które przeszły certyfikat UL, są szeroko stosowane na rynku Ameryki Północnej i nadają się do systemów fotowoltaicznych podłączonych do siatki.
Certyfikacja en
EN 50618: Jest to standard kabli fotowoltaicznych dla rynku europejskiego, który określa odporność na ciepło, odporność na pogodę, niską dym i charakterystykę bez halogenów kabli fotowoltaicznych. Kable, które spełniają EN 50618, są zwykle używane do instalacji fotowoltaicznych na rynku UE.
Certyfikacja IEC
IEC 62930: Globalny standard kabli fotowoltaicznych wydany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), obejmującą właściwości, takie jak oporność na wysoką temperaturę, odporność na promieniowanie UV, niski dym i halogenowy. Certyfikacja IEC 62930 ma zastosowanie do rynku globalnego, zapewniając, że kable fotowoltaiczne spełniają wymagania bezpieczeństwa międzynarodowych systemów elektroenergetycznych.
ISO 9001 i ISO 14001
Te standardowe certyfikaty gwarantują zarządzanie jakością produkcji i zarządzanie środowiskiem kabli fotowoltaicznych. Certyfikacja ISO 9001 zapewnia, że kontrola jakości procesu produkcji fabryki spełnia międzynarodowe standardy, a ISO 14001 koncentruje się na zarządzaniu środowiskiem.
Certyfikacja ROHS
Kable fotowoltaiczne, które spełniają ROH (ograniczenie dyrektywy w zakresie substancji niebezpiecznych), nie zawierają szkodliwych substancji, takich jak ołów i kadm, i są przyjazne dla środowiska.
Certyfikacja VDE (Niemcy)
Certyfikacja VDE (niemiecka stowarzyszenie inżynierów elektrycznych) jest wykorzystywana do oceny odporności na temperaturę i działań przeciwstarzeniowych kabli, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo kabli w długoterminowych zastosowaniach na zewnątrz.
Nasze usługi dostosowywania mogą rozwiązać określone wyzwania projektowe i dostarczać dostosowane rozwiązania dla unikalnych potrzeb. Zapewniamy opancerzone kable specjalistyczne (zbroja falisty), dostosowane kable o wysokiej temperaturze i niskiej temperaturze itp. Możemy również dostosować przedłużenia kabli aluminiowych/miedzianych z kształtami przewodników w specjalnym kształcie.
Sprzęt produkcyjny i sprzęt testowy
1. Sprzęt produkcyjny do przewodu rdzenia kompozytowego z włókna węglowego
2. Sprzęt do testowania przewodu rdzenia kompozytowego z włókna węglowego
Nasze usługi dostosowywania mogą rozwiązać określone wyzwania projektowe i dostarczać dostosowane rozwiązania dla unikalnych potrzeb. Zapewniamy opancerzone kable specjalistyczne (zbroja falisty), dostosowane kable o wysokiej temperaturze i niskiej temperaturze itp. Możemy również dostosować przedłużenia kabli aluminiowych/miedzianych z kształtami przewodników w specjalnym kształcie.
Sprzęt produkcyjny i sprzęt testowy
1. Sprzęt produkcyjny do przewodu rdzenia kompozytowego z włókna węglowego
2. Sprzęt do testowania przewodu rdzenia kompozytowego z włókna węglowego