Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2023-01-16 Происхождение:Работает
Доля инвестиций в солнечные проекты по всему миру быстрее, чем когда -либо, и акцент на возврат инвестиций остается центром любого проекта. В некоторых случаях подрядчики будут указывать обычные кабели из ПВХ вместо выделенных Солнечные фотоэлектрические кабели для того, чтобы сэкономить расходы. Это может изначально сэкономить затраты, но значительно повлияет на жизнь системы.
Характеристики фотоэлектрических кабелей определяются уникальным материалом изоляции и куртки - XLPE. После облучения ускорителем радиации молекулярная структура кабельного изоляционного материала изменяется и обеспечивает специфические свойства при высоких температурах. В дополнение к производительности при высоких температурах, эти кабели также являются холодными, устойчивыми к маслам, устойчиво к кислоте/щелочке и в целом обеспечат длительный срок службы для солнечной системы.
Изоляция: облучение XL Polyolefin
Оболочка: облучение xl polyolefin
Обычный кабель:
Проводник: медь
Изоляция: ПВХ или XLPE
Оболочка: ПВХ
Проводники, используемые в фотоэлектрические кабели в основном такие же, как и те, которые используются в обычных кабелях. Фотоэлектрические кабели имеют более высокую изоляцию и спецификации куртки для использования в более суровых условиях.
На солнечных энергетических станциях, фотоэлектрические кабели необходимо проложить в суровых условиях, таких как высокая температура и ультрафиолетовое излучение круглый год. В местах с хорошими условиями освещения температура места солнечной системы может достигать 100 ° C в солнечный день. Это создает высокое ультрафиолетовое излучение, которое нормальные кабели не могут выдерживать в течение длительных периодов времени. Обычные кабели не могут долго выдерживать такие высокие напряжения постоянного тока в течение длительного времени, и требуются фотоэлектрические кабели.
Большинство проблем в фотоэлектрические системы Приходите из неверного выбора кабеля и неверных методов обжима. Это часто являются основными причинами пожаров в фотоэлектрических системах, поэтому требуется надлежащее внимание к выбору кабеля.
Центральным элементом проектирования фотоэлектрической системы является сопоставление между кабелями и разъемами DC. Надлежащее спаривание обеспечивает более точный обжим, обеспечивая лучший контакт между кабелем и пробкой постоянного тока. Окисление из -за неточного обжима может привести к повышению контактной резистентности, что может вызвать бедствия.
Медные проводники общей кабельной маршрутизации сильно различаются и менее совместимы с разъемами DC. Окисление неизбежно происходит после долгосрочного износа, что приводит к повышению контактной сопротивления.
In фотоэлектрические системы, большинство проблем возникают со стороны постоянного тока, и более 90% проблем связаны с неверным выбором кабеля и проблем с обжимом. Для долгосрочной, беспроблемной работы системы очень важно тратить время и усилия на совместимые высококачественные фотоэлектрические кабели на этапе проектирования.