Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Сопротивление погоды и сопротивление ультрафиолета
Материал внешней оболочки фотоэлектрических кабелей обычно принимает превосходные материалы для сопротивления погоды , которые могут выдерживать длительный прямой солнечный свет и не легко возрастать или трещины, обеспечивая долгосрочную работу системы.
Высокая температура и холодная сопротивление
Фотоэлектрические кабели подходят для средней температуры. Диапазон рабочих температур, как правило, от -40 ° C до 90 ° C. Некоторые высокотемпературные фотоэлектрические кабели могут даже выдержать 125 ° C и все еще надежны в экстремальном климате.
Высокая задержка пламени
Фотоэлектрические кабельные материалы имеют чрезвычайно высокую задержку пламени . Даже если возникает пожар, он может эффективно отложить распространение пожара и повысить безопасность системы.
Хорошая изоляция и устойчивость к влаге
Материал изоляционного слоя кабеля является водонепроницаемым и устойчивым к коррозии, что может избежать влияния дождя и влажной среды на кабель и предотвратить возникновение утечки.
Низкое потребление мощности и высокая эффективность
Фотоэлектрические кабели имеют низкую конструкцию сопротивления для снижения потери мощности, максимизировать эффективность выработки электроэнергии системы и повысить общую эффективность фотоэлектрической системы.
Сопротивление погоды и сопротивление ультрафиолета
Материал внешней оболочки фотоэлектрических кабелей обычно принимает превосходные материалы для сопротивления погоды , которые могут выдерживать длительный прямой солнечный свет и не легко возрастать или трещины, обеспечивая долгосрочную работу системы.
Высокая температура и холодная сопротивление
Фотоэлектрические кабели подходят для средней температуры. Диапазон рабочих температур, как правило, от -40 ° C до 90 ° C. Некоторые высокотемпературные фотоэлектрические кабели могут даже выдержать 125 ° C и все еще надежны в экстремальном климате.
Высокая задержка пламени
Фотоэлектрические кабельные материалы имеют чрезвычайно высокую задержку пламени . Даже если возникает пожар, он может эффективно отложить распространение пожара и повысить безопасность системы.
Хорошая изоляция и устойчивость к влаге
Материал изоляционного слоя кабеля является водонепроницаемым и устойчивым к коррозии, что может избежать влияния дождя и влажной среды на кабель и предотвратить возникновение утечки.
Низкое потребление мощности и высокая эффективность
Фотоэлектрические кабели имеют низкую конструкцию сопротивления для снижения потери мощности, максимизировать эффективность выработки электроэнергии системы и повысить общую эффективность фотоэлектрической системы.
Подключение солнечной батареи
Фотоэлектрические кабели широко используются для подключения оборудования, такого как солнечные панели и фотоэлектрические генераторы, чтобы обеспечить эффективную и безопасную передачу электроэнергии, преобразованную из производства солнечной энергии в систему.
Электрическая проводка фотоэлектрических систем производства электроэнергии
В фотоэлектрических системах на крыше и наземных фотоэлектрических системах фотоэлектрические кабели используются для электрической проводки всей системы, соединения различных компонентов и обеспечения стабильной передачи, которая особенно подходит для наружной среды солнечной энергии.
Установка систем, подключенных к сети и без сетки
В системах, подключенных к сети, и в системах, выключенных в сети, фотоэлектрические кабели используются для передачи питания от фотоэлектрических модулей в ящики для соединения, а затем для фотоэлектрических генераторов или аккумуляторных пакетов, обеспечивая эффективную передачу мощности для нескольких фотоэлектрических систем.
Фотоэлектрические и водные фотоэлектрические проекты
Фотоэлектрические кабели широко используются в сельскохозяйственных и водных фотоэлектрических проектах. Сельскохозяйственная антикоррозия и водонепроницаемая формула производительности подходит для областей с высокой влажностью для обеспечения стабильности системы.
Фотоэлектрические системы в отдаленных районах и отдаленных районах
Фотоэлектрические кабели подходят для работы в удаленных или экстремальных средах и могут обеспечить надежные решения для подключения к кабелю для источника питания в удаленных районах и удаленных районах.
Подключение солнечной батареи
Фотоэлектрические кабели широко используются для подключения оборудования, такого как солнечные панели и фотоэлектрические генераторы, чтобы обеспечить эффективную и безопасную передачу электроэнергии, преобразованную из производства солнечной энергии в систему.
Электрическая проводка фотоэлектрических систем производства электроэнергии
В фотоэлектрических системах на крыше и наземных фотоэлектрических системах фотоэлектрические кабели используются для электрической проводки всей системы, соединения различных компонентов и обеспечения стабильной передачи, которая особенно подходит для наружной среды солнечной энергии.
Установка систем, подключенных к сети и без сетки
В системах, подключенных к сети, и в системах, выключенных в сети, фотоэлектрические кабели используются для передачи питания от фотоэлектрических модулей в ящики для соединения, а затем для фотоэлектрических генераторов или аккумуляторных пакетов, обеспечивая эффективную передачу мощности для нескольких фотоэлектрических систем.
Фотоэлектрические и водные фотоэлектрические проекты
Фотоэлектрические кабели широко используются в сельскохозяйственных и водных фотоэлектрических проектах. Сельскохозяйственная антикоррозия и водонепроницаемая формула производительности подходит для областей с высокой влажностью для обеспечения стабильности системы.
Фотоэлектрические системы в отдаленных районах и отдаленных районах
Фотоэлектрические кабели подходят для работы в удаленных или экстремальных средах и могут обеспечить надежные решения для подключения к кабелю для источника питания в удаленных районах и удаленных районах.
TUV H1Z2Z2-K фотоэлектрическая кабельная конструкция | |||||
Номинальная поперечная сечение проволоки (мм²) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Готовой продукт внешний диаметр (мм) | Проводник DC сопротивление | 60 ℃ Тока переноса (а) |
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 фотоэлектрическая кабельная конструкция | |||||
Номинальная поперечная сечение проволоки (мм²) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм ± 0,02) | Готовой продукт внешний диаметр (φmm ± 0,2) | Сопротивление DC -проводника (Q/км) | 60 ℃ Тока переноса (а) |
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 фотоэлектрическая кабельная конструкция | |||||
Номинальная поперечная сечение проволоки (мм²) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Готовой продукт внешний диаметр (мм) | Проводник DC сопротивление | 60 ℃ Тока переноса (а) |
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 фотоэлектрическая кабельная конструкция | |||||
Номинальная поперечная сечение проволоки (мм²) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм ± 0,02) | Готовой продукт внешний диаметр (φmm ± 0,2) | Сопротивление DC -проводника (Q/км) | 60 ℃ Тока переноса (а) |
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 одобрение ...
CE (Conformité Européenne): подходит для кабелей, выходящих на европейский рынок, обеспечивая соответствие требованиям безопасности, здоровья и охраны окружающей среды.
Сертификация Tüv
Tüv 2PFG 1169 и Tüv 2PFG 1990: Немецкая сертификация Tüv широко используется в Европе для проверки ключевых характеристик фотоэлектрических кабелей, таких как погодное сопротивление, сопротивление ультрафиолета, задержка пламени и эффективность изоляции. Фотоэлектрические кабели, которые соответствуют сертификации Tüv, могут быть использованы в течение длительного времени в суровых наружных условиях.
Сертификация UL
UL 4703: Стандарт фотоэлектрического кабеля, обычно используемый в Северной Америке, требующий, чтобы кабели имели высокую термостойкость, сопротивление погоды и высокую задержку пламени. Фотоэлектрические кабели, которые прошли сертификацию UL, широко используются на североамериканском рынке и подходят для фотоэлектрических систем, подключенных к сети и вне сети.
EN Сертификация
EN 50618: Это стандарт фотоэлектрического кабеля для европейского рынка, который устанавливает теплостойкость, устойчивость к погодным условиям, низкий уровень дыма и характеристики без галогенов фотоэлектрических кабелей. Кабели, которые соответствуют EN 50618, обычно используются для фотоэлектрических установок на рынке ЕС.
Сертификация МЭК
МЭК 62930: Глобальный стандарт для фотоэлектрических кабелей, выпущенных Международной электротехнической комиссией (МЭК), охватывающий такие характеристики, как высокотемпературное сопротивление, устойчивость к ультрафиолетовым излучениям, низкий дым и не содержащий галогена. Сертификация IEC 62930 применима к мировому рынку, обеспечивая, чтобы фотоэлектрические кабели соответствовали требованиям безопасности международных энергетических систем.
ISO 9001 и ISO 14001
Эти стандартные сертификаты гарантируют управление качеством производства и управление экологией фотоэлектрических кабелей. Сертификация ISO 9001 гарантирует, что контроль качества производственного процесса на заводе соответствует международным стандартам, в то время как ISO 14001 фокусируется на управлении окружающей средой.
Сертификация ROHS
Фотоэлектрические кабели, которые соответствуют сертификации ROH (ограничение Директивы о опасных веществах), не содержат вредных веществ, таких как свинец и кадмий, и являются экологически чистыми.
Сертификация VDE (Германия)
Сертификация VDE (Немецкая ассоциация инженеров-электрических инженеров) используется для оценки температурной устойчивости и производительности кабелей, обеспечивающих стабильность и безопасность кабелей в долгосрочных наружных приложениях.
Rohs, UL, CUL, CSA одобрение ...
CE (Conformité Européenne): подходит для кабелей, выходящих на европейский рынок, обеспечивая соответствие требованиям безопасности, здоровья и охраны окружающей среды.
Сертификация Tüv
Tüv 2PFG 1169 и Tüv 2PFG 1990: Немецкая сертификация Tüv широко используется в Европе для проверки ключевых характеристик фотоэлектрических кабелей, таких как погодное сопротивление, сопротивление ультрафиолета, задержка пламени и эффективность изоляции. Фотоэлектрические кабели, которые соответствуют сертификации Tüv, могут быть использованы в течение длительного времени в суровых наружных условиях.
Сертификация UL
UL 4703: Стандарт фотоэлектрического кабеля, обычно используемый в Северной Америке, требующий, чтобы кабели имели высокую термостойкость, сопротивление погоды и высокую задержку пламени. Фотоэлектрические кабели, которые прошли сертификацию UL, широко используются на североамериканском рынке и подходят для фотоэлектрических систем, подключенных к сети и вне сети.
EN Сертификация
EN 50618: Это стандарт фотоэлектрического кабеля для европейского рынка, который устанавливает теплостойкость, устойчивость к погодным условиям, низкий уровень дыма и характеристики без галогенов фотоэлектрических кабелей. Кабели, которые соответствуют EN 50618, обычно используются для фотоэлектрических установок на рынке ЕС.
Сертификация МЭК
МЭК 62930: Глобальный стандарт для фотоэлектрических кабелей, выпущенных Международной электротехнической комиссией (МЭК), охватывающий такие характеристики, как высокотемпературное сопротивление, устойчивость к ультрафиолетовым излучениям, низкий дым и не содержащий галогена. Сертификация IEC 62930 применима к мировому рынку, обеспечивая, чтобы фотоэлектрические кабели соответствовали требованиям безопасности международных энергетических систем.
ISO 9001 и ISO 14001
Эти стандартные сертификаты гарантируют управление качеством производства и управление экологией фотоэлектрических кабелей. Сертификация ISO 9001 гарантирует, что контроль качества производственного процесса на заводе соответствует международным стандартам, в то время как ISO 14001 фокусируется на управлении окружающей средой.
Сертификация ROHS
Фотоэлектрические кабели, которые соответствуют сертификации ROH (ограничение Директивы о опасных веществах), не содержат вредных веществ, таких как свинец и кадмий, и являются экологически чистыми.
Сертификация VDE (Германия)
Сертификация VDE (Немецкая ассоциация инженеров-электрических инженеров) используется для оценки температурной устойчивости и производительности кабелей, обеспечивающих стабильность и безопасность кабелей в долгосрочных наружных приложениях.
Наши службы настройки могут решить конкретные проблемы проекта и предоставлять специально разработанные решения для уникальных потребностей. Мы предоставляем бронированные специальные кабели (гофрированная броня), индивидуальные кабели с высокой температурой и низкой температурой и т. Д. Мы также можем настроить расширения алюминиевого/медного кабеля с помощью специальных форм проводника.
Производственное оборудование и испытательное оборудование
1. Производственное оборудование для композитного ядра углеродистого волокна
2. Тестирование оборудования для композитного ядра углеродистого волокна
Наши службы настройки могут решить конкретные проблемы проекта и предоставлять специально разработанные решения для уникальных потребностей. Мы предоставляем бронированные специальные кабели (гофрированная броня), индивидуальные кабели с высокой температурой и низкой температурой и т. Д. Мы также можем настроить расширения алюминиевого/медного кабеля с помощью специальных форм проводника.
Производственное оборудование и испытательное оборудование
1. Производственное оборудование для композитного ядра углеродистого волокна
2. Тестирование оборудования для композитного ядра углеродистого волокна