| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Odporność na warunki atmosferyczne i odporność na promieniowanie UV
Materiał zewnętrznej powłoki kabli fotowoltaicznych zwykle przyjmuje doskonałe materiały odporne na warunki atmosferyczne , które wytrzymują długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie są łatwe do starzenia lub pękania, zapewniając długotrwałe działanie systemu.
Wysoka temperatura i odporność na zimno
Kable fotowoltaiczne nadają się do środowisk o ekstremalnych temperaturach. Zakres temperatur roboczych wynosi zazwyczaj od -40°C do 90°C . Niektóre wysokotemperaturowe kable fotowoltaiczne wytrzymują nawet 125°C i nadal są niezawodne w ekstremalnych klimatach.
Wysoka ognioodporność
Materiały na kable fotowoltaiczne mają wyjątkowo wysoką ognioodporność . Nawet jeśli dojdzie do pożaru, może on skutecznie opóźnić rozprzestrzenianie się pożaru i zwiększyć bezpieczeństwo systemu.
Dobra izolacja i odporność na wilgoć
Materiał warstwy izolacyjnej kabla jest wodoodporny i odporny na korozję, co pozwala uniknąć wpływu deszczu i wilgotnego środowiska na kabel oraz zapobiega występowaniu wycieków.
Niskie zużycie energii i wysoka wydajność
Kable fotowoltaiczne mają konstrukcję o niskiej rezystancji, co pozwala zmniejszyć straty mocy, zmaksymalizować wydajność wytwarzania energii w systemie i poprawić ogólną wydajność systemu fotowoltaicznego.
Podłączenie panelu słonecznego
Kable fotowoltaiczne są szeroko stosowane do łączenia urządzeń, takich jak panele słoneczne i generatory fotowoltaiczne, w celu zapewnienia wydajnego i bezpiecznego przesyłu energii elektrycznej przetworzonej w wyniku wytwarzania energii słonecznej do systemu.
Okablowanie elektryczne systemów wytwarzania energii fotowoltaicznej
W dachowych i naziemnych systemach fotowoltaicznych kable fotowoltaiczne służą do okablowania elektrycznego całego systemu, łącząc różne elementy i zapewniając stabilną transmisję, co jest szczególnie odpowiednie dla zewnętrznych środowisk energii słonecznej.
Montaż systemów podłączonych do sieci i poza siecią
W systemach podłączonych do sieci i poza siecią kable fotowoltaiczne służą do przesyłania mocy z modułów fotowoltaicznych do skrzynek przyłączeniowych, a następnie do generatorów fotowoltaicznych lub pakietów akumulatorów, zapewniając efektywne przesyłanie mocy dla wielu systemów fotowoltaicznych.
Projekty fotowoltaiczne i fotowoltaiczne wodne
Kable fotowoltaiczne są szeroko stosowane w projektach fotowoltaicznych w rolnictwie i wodzie. Rolnicza formuła antykorozyjna i wodoodporna nadaje się do obszarów o dużej wilgotności, aby zapewnić stabilność systemu.
Systemy fotowoltaiczne w odległych obszarach i obszarach odległych
Kable fotowoltaiczne nadają się do pracy w odległych lub ekstremalnych środowiskach i mogą zapewnić niezawodne rozwiązania w zakresie połączeń kablowych do zasilania w odległych i odległych obszarach.
| TUV H1Z2Z2-K Konstrukcja kabla fotowoltaicznego | |||||
Nominalny przekrój drutu (mm²) |
Struktura przewodnika |
Średnica zewnętrzna żyły przewodu (mm) |
Średnica zewnętrzna gotowego produktu (mm) |
Rezystancja przewodu DC |
Obciążalność prądowa 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 Konstrukcja kabla fotowoltaicznego | |||||
Nominalny przekrój drutu (mm²) |
Struktura przewodnika |
Zewnętrzna średnica żyły przewodu ((mm±0,02) |
Średnica zewnętrzna gotowego produktu (φmm±0,2) |
Rezystancja przewodu DC (Q/Km) |
Obciążalność prądowa 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 |
196x0,4 |
6.95 |
11 |
0.795 |
160 |
35 |
276x0,4 |
8.30 |
12 |
0.565 |
200 |
ZATWIERDZENIE ROHS, UL, CUL, CSA...
CE(Conformité Européenne): Nadaje się do kabli wprowadzanych na rynek europejski, zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
Certyfikat TÜV
TÜV 2PfG 1169 i TÜV 2PfG 1990: Niemiecki certyfikat TÜV jest szeroko stosowany w Europie do testowania kluczowych właściwości kabli fotowoltaicznych, takich jak odporność na warunki atmosferyczne, odporność na promieniowanie UV, ognioodporność i właściwości izolacyjne. Kable fotowoltaiczne spełniające certyfikat TÜV mogą być używane przez długi czas w trudnych warunkach zewnętrznych.
Certyfikat UL
UL 4703: Norma dotycząca kabli fotowoltaicznych powszechnie stosowana w Ameryce Północnej, wymagająca, aby kable miały wysoką odporność na ciepło, warunki atmosferyczne i wysoką ognioodporność. Kable fotowoltaiczne, które przeszły certyfikat UL, są szeroko stosowane na rynku północnoamerykańskim i nadają się do systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci i poza nią.
certyfikat EN
EN 50618: Jest to norma dotycząca kabli fotowoltaicznych na rynek europejski, która określa odporność na ciepło, odporność na warunki atmosferyczne, niski poziom dymu i brak halogenów dla kabli fotowoltaicznych. Kable spełniające normę EN 50618 są zwykle stosowane w instalacjach fotowoltaicznych na rynku UE.
Certyfikat IEC
IEC 62930: Globalna norma dotycząca kabli fotowoltaicznych wydana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), obejmująca takie cechy, jak odporność na wysoką temperaturę, odporność na promieniowanie UV, niski poziom dymu i brak halogenów. Certyfikat IEC 62930 ma zastosowanie na rynku światowym, 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. Certyfikat ISO 9001 gwarantuje, że kontrola jakości procesu produkcyjnego w fabryce spełnia międzynarodowe standardy, natomiast ISO 14001 skupia się na zarządzaniu środowiskowym.
Certyfikat RoHS
Kable fotowoltaiczne spełniające certyfikat RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) nie zawierają szkodliwych substancji takich jak ołów i kadm oraz są przyjazne dla środowiska.
Certyfikat VDE (Niemcy)
Certyfikat VDE (Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków) służy do oceny odporności temperaturowej i właściwości przeciwstarzeniowych kabli, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo kabli w długotrwałych zastosowaniach zewnętrznych.
Nasze usługi dostosowywania mogą sprostać konkretnym wyzwaniom projektowym i zapewnić rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb. Dostarczamy specjalne kable pancerne (pancerz falisty), kable niestandardowe o odporności na wysokie i niskie temperatury itp. Możemy również dostosować przedłużacze kabli aluminiowych/miedzianych za pomocą przewodów o specjalnych kształtach.
Sprzęt produkcyjny i sprzęt testujący
1. Sprzęt do produkcji przewodnika z rdzeniem kompozytowym z włókna węglowego
Maszyna do pultruzji rdzenia kompozytowego (Chiny)
Linia produkcyjna do ciągłego odlewania i walcowania Plopez (Włochy)
Aluminiowa wytłaczarka ciągła (Chiny)
JKL 710/12+18+24+30 Rama Strander (Chiny)
2. Sprzęt do testowania przewodnika z rdzeniem kompozytowym z włókna węglowego
Przyrząd do analizy spektralnej SPECTROMAXx-FV-M (Niemcy)
Maszyna do próby rozciągania 1000 kN (Chiny)
Maszyna do próby rozciągania CMT4104, CMT6504 (Chiny)
Dynamiczny analizator termiczno-mechaniczny (DMA) (Ameryka)
Tester zwijania trzpienia (Chiny)
Tester skrętu trzpienia (Chiny)
Komora testowa w mgle solnej (Chiny)
Komora do badania starzenia w ultrafiolecie (Chiny)