Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Vädermotstånd och UV -motstånd
Det yttre mantelmaterialet i fotovoltaiska kablar antar vanligtvis utmärkta väderbeständighetsmaterial , som tål långvarig direkta solljus, och är inte lätt att åldras eller spricka, vilket säkerställer långsiktig drift av systemet.
Hög temperatur och kallmotstånd
Fotovoltaiska kablar är lämpliga för extrema temperaturmiljöer. Driftstemperaturområdet är i allmänhet -40 ° C till 90 ° C. Vissa högtemperaturfotovoltaiska kablar kan till och med tåla 125 ° C och är fortfarande pålitliga i extrema klimat.
Hög flammes fördröjning
Fotovoltaiska kabelmaterial har extremt hög flamskydd . Även om en brand inträffar kan den effektivt försena spridningen av branden och öka systemets säkerhet.
Bra isolering och fuktmotstånd
Kabelns isoleringsskikt . är vattentätt och korrosionsbeständigt, vilket kan undvika påverkan av regn och fuktig miljö på kabeln och förhindra att läckage förekommer
Låg effektförbrukning och hög effektivitet
Fotovoltaiska kablar har en låg motståndsdesign för att minska kraftförlusten, maximera kraftproduktionens effektivitet i systemet och förbättra den totala effektiviteten i det fotovoltaiska systemet.
Vädermotstånd och UV -motstånd
Det yttre mantelmaterialet i fotovoltaiska kablar antar vanligtvis utmärkta väderbeständighetsmaterial , som tål långvarig direkta solljus, och är inte lätt att åldras eller spricka, vilket säkerställer långsiktig drift av systemet.
Hög temperatur och kallmotstånd
Fotovoltaiska kablar är lämpliga för extrema temperaturmiljöer. Driftstemperaturområdet är i allmänhet -40 ° C till 90 ° C. Vissa högtemperaturfotovoltaiska kablar kan till och med tåla 125 ° C och är fortfarande pålitliga i extrema klimat.
Hög flammes fördröjning
Fotovoltaiska kabelmaterial har extremt hög flamskydd . Även om en brand inträffar kan den effektivt försena spridningen av branden och öka systemets säkerhet.
Bra isolering och fuktmotstånd
Kabelns isoleringsskikt . är vattentätt och korrosionsbeständigt, vilket kan undvika påverkan av regn och fuktig miljö på kabeln och förhindra att läckage förekommer
Låg effektförbrukning och hög effektivitet
Fotovoltaiska kablar har en låg motståndsdesign för att minska kraftförlusten, maximera kraftproduktionens effektivitet i systemet och förbättra den totala effektiviteten i det fotovoltaiska systemet.
Solpanelanslutning
Fotovoltaiska kablar används ofta för att ansluta utrustning såsom solpaneler och fotovoltaiska generatorer för att säkerställa effektiv och säker överföring av el som konverteras från solenergiproduktion till systemet.
Elektriska ledningar av fotovoltaiska kraftproduktionssystem
I tak- och markfotovoltaiska system används fotovoltaiska kablar för elektriska ledningar av hela systemet, anslutning av olika komponenter och säkerställer stabil växellåda, vilket är särskilt lämpligt för utomhusmiljöer med solenergi.
Installation av nätanslutna och off-grid-system
I nätanslutna och off-grid-system används fotovoltaiska kablar för kraftöverföring från fotovoltaiska moduler till kopplingslådor och sedan till fotovoltaiska generatorer eller batteripaket, vilket ger effektiv kraftöverföring för flera fotovoltaiska system.
Fotovoltaiska och vattenbaserade fotovoltaiska projekt
Fotovoltaiska kablar används ofta i jordbruks- och vattenbaserade fotovoltaiska projekt. Jordbrukets antikorrosion och vattentät prestandaformel är lämplig för områden med hög luftfuktighet för att säkerställa systemstabilitet.
Fotovoltaiska system i avlägsna områden och avlägsna områden
Fotovoltaiska kablar är lämpliga för drift i avlägsna eller extrema miljöer och kan tillhandahålla tillförlitliga kabelanslutningslösningar för strömförsörjning i avlägsna områden och avlägsna områden.
Solpanelanslutning
Fotovoltaiska kablar används ofta för att ansluta utrustning såsom solpaneler och fotovoltaiska generatorer för att säkerställa effektiv och säker överföring av el som konverteras från solenergiproduktion till systemet.
Elektriska ledningar av fotovoltaiska kraftproduktionssystem
I tak- och markfotovoltaiska system används fotovoltaiska kablar för elektriska ledningar av hela systemet, anslutning av olika komponenter och säkerställer stabil växellåda, vilket är särskilt lämpligt för utomhusmiljöer med solenergi.
Installation av nätanslutna och off-grid-system
I nätanslutna och off-grid-system används fotovoltaiska kablar för kraftöverföring från fotovoltaiska moduler till kopplingslådor och sedan till fotovoltaiska generatorer eller batteripaket, vilket ger effektiv kraftöverföring för flera fotovoltaiska system.
Fotovoltaiska och vattenbaserade fotovoltaiska projekt
Fotovoltaiska kablar används ofta i jordbruks- och vattenbaserade fotovoltaiska projekt. Jordbrukets antikorrosion och vattentät prestandaformel är lämplig för områden med hög luftfuktighet för att säkerställa systemstabilitet.
Fotovoltaiska system i avlägsna områden och avlägsna områden
Fotovoltaiska kablar är lämpliga för drift i avlägsna eller extrema miljöer och kan tillhandahålla tillförlitliga kabelanslutningslösningar för strömförsörjning i avlägsna områden och avlägsna områden.
TUV H1Z2Z2-K Photovoltaic Cable Structure | |||||
Nominellt trådstvärsnitt (MM²) | Ledarstruktur | Ledarsträngs ytterdiameter (mm) | Färdig produkt Yttre diameter (mm) | Ledare DC -motstånd | 60 ℃ Aktuell bärkapacitet (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 fotovoltaisk kabelstruktur | |||||
Nominellt trådstvärsnitt (MM²) | Ledarstruktur | Ledarsträngens ytterdiameter ((mm ± 0,02) | Färdig produkt Yttre diameter (φmm ± 0,2) | Ledare DC -motstånd (Q/KM) | 60 ℃ Aktuell bärkapacitet (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 | |||||
Nominellt trådstvärsnitt (MM²) | Ledarstruktur | Ledarsträngs ytterdiameter (mm) | Färdig produkt Yttre diameter (mm) | Ledare DC -motstånd | 60 ℃ Aktuell bärkapacitet (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 fotovoltaisk kabelstruktur | |||||
Nominellt trådstvärsnitt (MM²) | Ledarstruktur | Ledarsträngens ytterdiameter ((mm ± 0,02) | Färdig produkt Yttre diameter (φmm ± 0,2) | Ledare DC -motstånd (Q/KM) | 60 ℃ Aktuell bärkapacitet (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 -godkännande ...
CE (Conformité Européenne): Lämplig för kablar som kommer in på den europeiska marknaden, vilket säkerställer efterlevnad av säkerhets-, hälso- och miljöskyddskraven.
Tüv -certifiering
Tüv 2pfg 1169 och Tüv 2pfg 1990: Tysk Tüv -certifiering används ofta i Europa för att testa de viktigaste egenskaperna hos fotovoltaiska kablar såsom vädermotstånd, UV -resistens, flamfördröjning och isoleringsprestanda. Fotovoltaiska kablar som möter Tüv -certifiering kan användas under lång tid i hårda utomhusmiljöer.
UL -certifiering
UL 4703: En fotovoltaisk kabelstandard som vanligtvis används i Nordamerika, vilket kräver att kablar har hög värmebeständighet, vädermotstånd och hög flamskydd. Fotovoltaiska kablar som har passerat UL-certifiering används ofta på den nordamerikanska marknaden och är lämpliga för nätanslutna och off-grid fotovoltaiska system.
En certifiering
EN 50618: Detta är den fotovoltaiska kabelstandarden för den europeiska marknaden, som föreskriver värmemotstånd, vädermotstånd, låg rök och halogenfria egenskaper hos fotovoltaiska kablar. Kablar som möter EN 50618 används vanligtvis för fotovoltaiska installationer på EU -marknaden.
IEC -certifiering
IEC 62930: Den globala standarden för fotovoltaiska kablar som utfärdats av International Electrotechnical Commission (IEC), som täcker egenskaper såsom hög temperaturresistens, UV-resistens, låg rök och halogenfri. IEC 62930 -certifiering är tillämplig på den globala marknaden, vilket säkerställer att fotovoltaiska kablar uppfyller säkerhetskraven för internationella kraftsystem.
ISO 9001 och ISO 14001
Dessa standardcertifieringar garanterar produktionskvalitetshantering och miljöhantering av fotovoltaiska kablar. ISO 9001 -certifiering säkerställer att fabrikens produktionsprocesskvalitetskontroll uppfyller internationella standarder, medan ISO 14001 fokuserar på miljöledning.
ROHS -certifiering
Fotovoltaiska kablar som uppfyller ROH: er (begränsning av certifiering av farliga ämnen) certifiering innehåller inte skadliga ämnen som bly och kadmium och är miljövänliga.
VDE -certifiering (Tyskland)
VDE (German Association of Electrical Engineers) certifiering används för att utvärdera temperaturmotståndet och anti-aging-prestanda för kablar, vilket säkerställer stabiliteten och säkerheten för kablar i långvariga utomhusapplikationer.
ROHS, UL, CUL, CSA -godkännande ...
CE (Conformité Européenne): Lämplig för kablar som kommer in på den europeiska marknaden, vilket säkerställer efterlevnad av säkerhets-, hälso- och miljöskyddskraven.
Tüv -certifiering
Tüv 2pfg 1169 och Tüv 2pfg 1990: Tysk Tüv -certifiering används ofta i Europa för att testa de viktigaste egenskaperna hos fotovoltaiska kablar såsom vädermotstånd, UV -resistens, flamfördröjning och isoleringsprestanda. Fotovoltaiska kablar som möter Tüv -certifiering kan användas under lång tid i hårda utomhusmiljöer.
UL -certifiering
UL 4703: En fotovoltaisk kabelstandard som vanligtvis används i Nordamerika, vilket kräver att kablar har hög värmebeständighet, vädermotstånd och hög flamskydd. Fotovoltaiska kablar som har passerat UL-certifiering används ofta på den nordamerikanska marknaden och är lämpliga för nätanslutna och off-grid fotovoltaiska system.
En certifiering
EN 50618: Detta är den fotovoltaiska kabelstandarden för den europeiska marknaden, som föreskriver värmemotstånd, vädermotstånd, låg rök och halogenfria egenskaper hos fotovoltaiska kablar. Kablar som möter EN 50618 används vanligtvis för fotovoltaiska installationer på EU -marknaden.
IEC -certifiering
IEC 62930: Den globala standarden för fotovoltaiska kablar som utfärdats av International Electrotechnical Commission (IEC), som täcker egenskaper såsom hög temperaturresistens, UV-resistens, låg rök och halogenfri. IEC 62930 -certifiering är tillämplig på den globala marknaden, vilket säkerställer att fotovoltaiska kablar uppfyller säkerhetskraven för internationella kraftsystem.
ISO 9001 och ISO 14001
Dessa standardcertifieringar garanterar produktionskvalitetshantering och miljöhantering av fotovoltaiska kablar. ISO 9001 -certifiering säkerställer att fabrikens produktionsprocesskvalitetskontroll uppfyller internationella standarder, medan ISO 14001 fokuserar på miljöledning.
ROHS -certifiering
Fotovoltaiska kablar som uppfyller ROH: er (begränsning av certifiering av farliga ämnen) certifiering innehåller inte skadliga ämnen som bly och kadmium och är miljövänliga.
VDE -certifiering (Tyskland)
VDE (German Association of Electrical Engineers) certifiering används för att utvärdera temperaturmotståndet och anti-aging-prestanda för kablar, vilket säkerställer stabiliteten och säkerheten för kablar i långvariga utomhusapplikationer.
Våra anpassningstjänster kan lösa specifika projektutmaningar och tillhandahålla skräddarsydda lösningar för unika behov. Vi tillhandahåller pansar specialkablar (korrugerade rustningar), anpassade kablar med hög temperatur och låg temperaturmotstånd, etc. Vi kan också anpassa aluminium-/kopparkabelförlängningar med specialformade ledarformer.
Produktionsutrustning och testutrustning
1. Produktionsutrustning för kolfiberkompositkärnledare
2. Testningsutrustning för kolfiberkompositkärnledare
Våra anpassningstjänster kan lösa specifika projektutmaningar och tillhandahålla skräddarsydda lösningar för unika behov. Vi tillhandahåller pansar specialkablar (korrugerade rustningar), anpassade kablar med hög temperatur och låg temperaturmotstånd, etc. Vi kan också anpassa aluminium-/kopparkabelförlängningar med specialformade ledarformer.
Produktionsutrustning och testutrustning
1. Produktionsutrustning för kolfiberkompositkärnledare
2. Testningsutrustning för kolfiberkompositkärnledare