Kako uporabiti nadzor zmanjšanja moči, usmerjanja in namestitve
Zasnove fotonapetostnega kabla za vročo-streho ni mogoče odobriti zgolj na podlagi temperature na vrhu kabla. IEC 62930 navaja normalno neprekinjeno najvišjo temperaturo prevodnika 90 stopinj; to ni dovoljenje za namestitev kabla pri 90 stopinjskem zunanjem zraku. Načrtovalec mora oceniti dejansko toplotno okolje kabla, uporabiti zahtevane-popravke vrednosti toka, ohraniti pot stran od poškodovanih vročih ali abrazivnih površin, upoštevati združevanje in ohišje ter preveriti vsak konektor, spoj in vhod v opremo. Dovoljeni tok vezja ureja najnižji-nazivni del v dejanskih pogojih.
Uporabitevodnik za izbiro solarnega enosmernega kablaza celotno zaporedje projekta. Ta članek izolira-odločitev o visokotemperaturni strehi, tako da jo inženirji in kupci lahko dokumentirajo brez podvajanja širšega vodnika.

Na tej strani
- Ali ocena solarnega kabla 90 stopinj pomeni temperaturo okolja 90 stopinj?
- Zakaj je strešni fotonapetostni kabel bolj vroč od vremenskega poročila
- Preden izberete Ampacity, sestavite zemljevid termalne poti na strehi
- Ali strešni solarni kabel potrebuje zmanjšanje moči?
- Najšibkejša komponenta nastavi visoko-temperaturno mejo
- Nadzor usmerjanja in podpore na strehi
- Ali je mogoče H1Z2Z2-K namestiti na vročo streho?
- Zagon in pregled-osredotočen na toploto
- Kontrolni seznam RFQ za-visokotemperaturni solarni kabel
- pogosta vprašanja
Ali ocena solarnega kabla 90 stopinj pomeni temperaturo okolja 90 stopinjeratura?
Ne. Temperatura okolja je temperatura okoliškega zraka, uporabljena z veljavno metodo ocenjevanja. Temperatura prevodnika je posledica okoljskih pogojev, električnih izgub in pogojev-prenosa toplote na poti. Temperatura-površine strehe, temperatura-površine kabla, modul
temperatura in notranja temperatura priključka sta tudi različni meritvi. Zamenjava enega z drugim lahko ustvari lažno maržo.
Javno področje uporabe IEC 62930daje 90 stopinj kot običajno neprekinjeno najvišjo temperaturo prevodnika. Omenja tudi 120 stopinj za omejeno skupno obdobje 20.000 ur. Slednje ni stalen cilj oblikovanja in ga ne bi smeli pretvoriti v preprosto oceno okolja. Še vedno veljajo dokazila o izdelku, pravila za namestitev in celotna zasnova sistema.
Zakaj je strešni fotonapetostni kabel bolj vroč od vremenskega poročila
Vremenska postaja opisuje regionalne zračne razmere, kabel pa lokalno mikroklimo. Sončno sevanje lahko segreje strešne membrane, kovinske pločevine, pladnje in bližnjo opremo. Pot pod-modulom je lahko zasenčena, vendar slabo prezračena; odprta pot ima lahko pretok zraka, vendar absorbira neposredno sonce; vod lahko zaščiti pred obrabo, hkrati pa omeji odvajanje toplote. Veter, barva strehe, višina montaže in število sosednjih krogov se lahko spreminjajo med potjo.
Raziskave NREL o tesno-strešnih-fotovoltaičnih sistemih kažejo, da je temperatura modula odvisna od lokacije in namestitve ter lahko preseže 70 stopinj, ko pretok zraka ni zadosten. Ta dokaz je koristen kontekst, vendar temperatura modula ni nadomestek za temperaturo vodnika kabla. Izračun kabla potrebuje lastne predpostavke in preverjanje.
|
Temperaturni izraz |
Kaj opisuje |
Zakaj je pomembno |
|
Zunanji zrak |
Zrak, ki obdaja kabel za izbrano metodo ocenjevanja |
Začetni pogoj za veljavni popravek |
|
Strešna površina |
Temperatura membrane, ploščic ali kovine v bližini trase |
Lahko doda sevalno/prevodno ogrevanje in tveganje za poškodbe |
|
Površina kabla |
Izmerjena zunanja-temperatura plašča |
Koristno opazovanje, vendar ne samodejno merjenje temperature prevodnika |
|
Dirigent |
Temperatura kovine,-ki prenaša tok |
Ostati mora znotraj veljavne omejitve delovanja kabla |
|
Komponenta |
Temperatura kontakta, konektorja, spoja, uvodnice ali terminala |
Lahko nastavi nižjo mejo tokokroga kot kabel |
Preden izberete Ampacity, sestavite zemljevid termalne poti na strehi
- Razdelite DC pot na fizična območja: vodnik modula, zasenčen prosti-zračni odsek, soncu-izpostavljeni odsek, pladenj, vod, strešni prehod, preboj, stičišče, kombinator in vstop v pretvornik.
- Zabeležite načrtovane podnebne podatke in projekt{0}}definirano najslabše verodostojno obratovalno stanje; ne uporabljajte povprečne dnevne temperature.
- Identificirajte vire toplote, odsevne ali absorpcijske površine, omejen pretok zraka, združevanje kablov in prehode med načini namestitve.
- Zabeležite tok tokokroga, velikost in upornost vodnika, dolžino poti, število obremenjenih vodnikov in osnovo nazivne vrednosti, ki jo je navedel proizvajalec kabla.
- Navedite vsak konektor, nosilec varovalke, terminal, uvodnico in ohišje z lastnimi omejitvami toka/temperature in navodili za namestitev.
- Uporabite lokalno sprejet izračun ali tabele za vsako kritično cono, nato načrtujte do najbolj restriktivnega preverjenega rezultata.
- Zajemite risbe, predpostavke, podatkovne liste in odobritve v projektno datoteko za zagon in prihodnje spremembe.

Ali strešni solarni kabel potrebuje zmanjšanje moči?
Pogosto je treba nazivni tok popraviti glede na referenčno stanje, vendar ni veljavnega globalnega odstotka. Temperatura okolja, način namestitve, združevanje, izpostavljenost soncu in lokalni električni predpisi določajo obdelavo. IEC 60364-5-52 pokriva izbiro in postavitev sistemov ožičenja, medtem ko serija IEC 60287 zagotavlja metode izračuna nazivnega toka. IEC 60287-3-1 opozarja, da lahko njegove referenčne pogoje delovanja nadomestijo nacionalni pogoji.
Uporaben odgovor dobavitelja navaja preskusno ali izračunsko osnovo, temperaturno mejo prevodnika, okoljske/referenčne pogoje, način namestitve in velikost kabla. Gole številke, kot je '70 A' brez teh pogojev, ni mogoče varno prenesti na vročo streho.
Če je preostala odločitev območje vodnika, uporabite4 mm² proti 6 mm² solarnega kablapo določitvi toplotnih predpostavk. Velikosti kabla ni mogoče dokončati samo na podlagi dolžine poti ali trenutne številke v katalogu.
|
Vnos |
Tveganje, če je izpuščeno |
Dokazi, ki jih je treba obdržati |
|
Dizajn ambienta / mikroklime |
Referenčna moč je lahko precenjena |
Vremenska osnova, območje poti in način popravka |
|
Združevanje in razmik |
Medsebojno ogrevanje je lahko zamujeno |
Število vezij, risba podpore/pladnja in popravek |
|
Cev ali zaprt del |
Omejeno odvajanje toplote se lahko zanemari |
Polnilo, material, dolžina in osnova za izračun |
|
Stik s streho / izpostavljenost soncu |
Lokalno ogrevanje in poškodbe plašča se lahko spregledajo |
Fotografija poti, podrobnosti o podpori in odobrena metoda |
|
Podatki o konektorjih in terminalih |
Kabel lahko preide, medtem ko se komponenta pregreje |
Natančna navodila za model in krivulja zmanjšanja |
Najšibkejša komponenta nastavi visoko-temperaturo Lposnemati
Kabel za enosmerni tok je sklop in ne izolirana dolžina polimera. Konektorski kontakti, tesnila, odcepne komponente, držala varovalk, sponke in vhodi v opremo imajo svoje omejitve. Proizvajalčev diagram zmanjšanja moči je veljaven samo za navedeni izdelek in preskusne pogoje. Stäublijeva objavljena navodila za LVDC na primer prikazujejo temperaturno-odvisno vedenje konektorja in navajajo, da je vod omejen z najnižjo-ocenjeno komponento. To je primer metode in ne univerzalna krivulja za vse PV priključke.
Dokončajte pregled-specifičnega izdelka zvodnik za združljivost solarnega kabla in priključka. Na vroči strehi je ujemanje vodnika in zunanjega premera potrebno, vendar ne nadomesti ocene trenutne-temperature konektorja.
Nadzor usmerjanja in podpore na strehi
- Kabel držite stran od ostrih ali abrazivnih strešnih površin in stran od premikajoče se strojne opreme, drenažnih poti in lokacij, kjer se lahko zbirajo stoječa voda ali odpadki.
- Uporabite vzdržljive, UV- in temperaturno-primerne nosilce, odobrene za kabel in strukturo; navadne plastične vezice se lahko pokvarijo pod strešno vročino in izpostavljenostjo ultravijoličnemu sevanju.
- Ohlapnost krmiljenja, tako da se kabel ne more drgniti, povesiti na streho ali se večkrat premikati v vetru. Upoštevajte proizvajalčeve zahteve glede upogiba in se izogibajte zmečkaninam.
- Če se uporablja cev ali pladenj, preverite toploto, polnjenje, drenažo, združljivost materiala, vlečno napetost, robove in zaščito pred vstopom za to območje.
- Ločite enosmerne prevodnike in druge tokokroge le, kot to zahtevajo načrt in lokalni predpisi; zabeležite vse skupine, ki vplivajo na trenutno oceno.
- Zaščitite preboje in vhode v opremo pred vodo in mehanskimi poškodbami, ne da bi ustvarili neocenjeno vroče ohišje.
Navodila Ministrstva za energijo ZDA za-upravljanje fotonapetostnih kablov priporočajo napeljavo, ki preprečuje poškodbe in poudarja vročino, UV, izpostavljenost kemikalijam, polmer krivine, izolacijo in podporo. Posebne kode-projekta in navodila proizvajalca še naprej prevladujejo.
Kjer pot zaide v jarek ali ostane mokra, nadaljujte zneposredni vkop v primerjavi s kanalom za solarni kabel; temperatura na strehi ne dokazuje primernosti pod zemljo.
Za vezan par ali skupno pot preglejteeno-žilni sončni kabel v primerjavi z dvojnimker se morajo cone združevanja, smernega upogibanja in ločevanja natančno ujemati s konstrukcijo.

Ali je mogoče H1Z2Z2-K namestiti na vročo streho?
H1Z2Z2-K je običajno določen za storitev PV DC, vendar sama oznaka ni dovoljenje za namestitev za vsako stanje strehe. Preverite natančen kabelski certifikat in podatkovni list, velikost prevodnika, osnovo nazivnega toka, UV/vremenske lastnosti, način poti, dodatke in lokalne zahteve. Nato izračunajte ali izberite nameščeno oceno za dejanske cone.
Preglejte razpoložljiveEN 50618 H1Z2Z2-K solarni kabelkot izhodišče za izdelek, nato zahtevajte tehnične dokaze-za trenutno velikost, namesto da kopirate eno kataloško vrednost po celotnem projektu.
Uporabakako preveriti certifikat solarnega kablaza ujemanje s proizvajalcem, modelom, standardom, velikostjo prevodnika in veljavnostjo pred nabavo.
Zagon in pregled-osredotočen na toploto
Zagon mora dokazati, da se vgrajena trasa ujema s pregledanim projektom. IEC 62446-1 obravnava dokumentacijo, preskuse zagona in inšpekcijo za fotonapetostne-sisteme, povezane z omrežjem. Za tveganje visoke temperature shranite fotografije poti, podrobnosti o podpori, identifikatorje opreme, obremenitev in vremenski kontekst, rezultate testov, izjeme in korektivne ukrepe.
- Preverite stik s streho, nepodprte zanke, zmečkan kabel, ozke zavoje, izpostavljenost ostrim-robom, natrpane vhode in napetost konektorja.
- Potrdite, da oznake vezij in risbe poti ustrezajo nameščenim nizom in opremi.
- Termografijo uporabljajte le z usposobljeno interpretacijo in zabeleženo obremenitvijo/okoljem. Sama slika površine ne dokazuje temperature ali akumulacije prevodnika.
- Raziščite nenormalne vroče točke, razbarvanje, vonj, moteča potovanja ali izolacijske alarme; ne normalizirajte jih kot pričakovano toploto na strehi.
- Ponovite pregled po spremembah poti materiala, dodanih tokokrogih, zamenjavi strehe, poškodbah zaradi neurja ali zamenjavi konektorja.
- Za program, ki temelji-na stanju, uporabitevodnik za življenjsko dobo in zamenjavo solarnega kabla. Otrok 09 zagotavlja toplotne-vhode tveganja; Otrok 06 je lastnik intervalov pregledov in odločitev o zamenjavi.
Kontrolni seznam RFQ za-visokotemperaturni solarni kabel
- Država projekta, veljavna pravila, tip strehe, nadmorska višina/podnebje in načrtovana življenjska doba.
- Sistemska napetost, tok tokokroga,-enosmerna dolžina, predlog velikosti vodnika in merilo-padca napetosti.
- Risba-območja poti, ki zajema izpostavljenost, senčenje, pretok zraka, stik s streho, pladenj, vod, preboje in vhode v opremo.
- Oznaka kabla, upor prevodnika, najvišja temperatura prevodnika, pogoji referenčne jakosti toka in korekcijski podatki.
- Število obremenjenih vodnikov/vezij, združevanje, razmik, podrobnosti o podpori in ohišju.
- Natančni modeli konektorjev, odcepov, varovalk, uvodnic in sponk s trenutnimi-temperaturnimi omejitvami.
- Obseg certifikata, označevanje izdelka,-podatkovni list za določeno velikost, sledljivost serije/koluta in nadzor sprememb.
- Izdelki zagona, dostop do inšpekcije, zahteve glede toplotnega zapisa in meja garancije.
Za več{0}}območne naprave uskladite kable, priključke in vmesnike opreme prekPV kabelska rešitev za elektrarno.
Zahtevajte pregled-visokotemperaturnega PV kabla
Pošljite ciljno državo, risbo poti, načrtovalni tok, predlagano velikost kabla, podnebno osnovo, pogoje združevanja/ohišja, modele priključkov in zahtevana dokazila. SINELINK lahko organizira podatke o izdelkih in vnose ponudb za inženirski pregled. Končna trenutna ocena, skladnost s kodo in odobritev namestitve ostanejo v pristojnosti kvalificiranih strokovnjakov in organa za projekt.
pogosta vprašanja
V: Ali 90-stopinjski sončni kabel pomeni 90-stopinjsko okolje?
Ne. V IEC 62930 je 90 stopinj normalna neprekinjena najvišja temperatura prevodnika. Temperature okoliškega zraka, površine strehe, površine kabla in prevodnika so različni vhodi ali rezultati.
V: Ali je 120 stopinj neprekinjena ocena sončnega kabla?
Št. Javni obseg standarda IEC 62930 omejuje 120-stopinjsko delovanje na kumulativnih 20.000 ur. Ne bi ga smeli obravnavati kot stalen cilj oblikovanja ali ambientalno oceno.
V: Ali je treba strešni solarni kabel znižati?
Instalirana vrednost toka pogosto zahteva popravke glede temperature, načina namestitve, združevanja in ohišja. Uporabite veljavno metodo načrtovanja in natančne podatke o izdelku; univerzalnega odstotka strehe ni.
V: Ali se lahko solarni kabel dotakne kovinske strehe?
Ne domnevajte, da je neposreden stik s streho sprejemljiv. Vroča ali abrazivna površina lahko poveča toplotno in mehansko tveganje. Uporabite odobreno metodo podpore in napeljave, ki ohranja kabel in dostop za inšpekcijo.
V: Ali je mogoče H1Z2Z2-K namestiti v vod na vroči strehi?
Potencialno, če so preverjeni natančen izdelek, polnitev cevi, vlečenje, mokri pogoji, odvajanje toplote, popravki in lokalna pravila. Samo poimenovanje ne potrjuje namestitve.
V: Ali se lahko 4 mm² solarni kabel uporablja v vročih podnebjih?
Samo, če so padec napetosti, nazivni tok in vsi toplotni popravki sprejemljivi za dejansko pot. Podnebje samo ne more določiti velikosti prevodnika.
V: Ali združevanje solarnih kablov zmanjša moč?
Združevanje lahko zmanjša odvajanje toplote in lahko zahteva popravek. Rezultat je odvisen od števila tokokrogov, razmika, načina namestitve, okoljskih pogojev in veljavnih pravil.
V: Kako konektorji vplivajo-na visokotemperaturni tok?
Vsak konektor/kontaktni sistem ima-specifične omejitve in obnašanje pri zmanjšanju moči. Celoten kabel ali tokokrog mora spoštovati komponento z najnižjo-ocenjeno vrednostjo v dejanskih pogojih.
V: Kakšno temperaturo na strehi naj uporabi oblikovalec?
Za vsako območje poti uporabite-odobreno klimo in mikroklimo, ne pa splošnega povprečja vremena. Dokumentirajte izpostavljenost soncu, pretok zraka, površinske učinke in ograjen prostor.
V: Ali termografija dokazuje napetost kabla?
Ne. Termografija lahko razkrije relativne vroče točke, ko so zabeležene obremenitve in pogoji, vendar samo slika površine ne določa temperature prevodnika, nazivnega toka ali dolgoročne-združljivosti.
