Solar DC kábel műszaki referencia
4 mm² VS 6 mm²
4 mm² vagy 6 mm² H1Z2Z2-K szolárkábel?
TERVEZETI ÁRAM • TERMIKAPACITÁS • FESZÜLTSÉGESSÉG • CSATLAKOZÓ ILLESZTÉS
KÖZVETLEN VÁLASZ
Csak négy kapu ellenőrzése után válasszon 4 mm²-es vagy 6 mm²-es H1Z2Z2{5}}K kábelt: az áramkör tervezési áramát, a beépített áramhordozó kapacitást, a feszültségesést és -veszteséget a teljes egyenáramú hurokban, valamint a csatlakozókkal és a berendezés kivezetéseivel való kompatibilitást. A 6 mm²-es rézvezető általában kisebb ellenállással rendelkezik, de ez nem szükséges és nem is automatikusan elegendő.
Az ismerős kérdés binárisan hangzik. Az igazi PV tervezés nem. Előfordulhat, hogy ugyanaz a modulsor elfogadható 4 mm²-en az egyik elrendezésben, és egy másik elrendezésben 6 mm²-vagy több -mm²-re van szükség, mert megváltozott az útvonal hossza, a tető hőmérséklete, a csoportosítás, a telepítési mód vagy a feszültségesési kritérium.
Ez az útmutató megismételhető szűrési módszert kínál az EPC, a tervező és a beszerzési csapatok számára. A végső jóváhagyás továbbra is a felelős projekttervezőt illeti meg az irányadó kód, az ellenőrzött gyártói adatok és a tényleges projektfeltételek felhasználásával. Ha a kábel szabványát, feszültségosztályát vagy telepítési környezetét még nem rögzítették, kezdje a következővelSolar DC kábelválasztási útmutató.
01
TERVEZÉSI ÁRAM
02
TERMÁLIS KAPACITÁS
03
FESZÜLTSÉGESSÉG
04
KOMPATIBILITÁS
A RÖVIDLISTA
Általában mikor kerül be az egyes méretek listája?
4 mm²
Életképes maradhat szerény{0}}áramköri áramkörök esetén, rövidebb útvonalakkal, elfogadható korrigált amperassággal és feszültségeséssel, valamint kompatibilis lezárásokkal.
6 mm²
Általában akkor kerül be a listára, ha hosszabbak az útvonalak, csökkenteni kell a veszteségeket, a hőkorrekció szűkíti a 4 mm²-es határt, vagy a projekt szabványosodik egy nagyobb szálkábelen.
Egyik méretet sem szabad ökölszabály alapján jóváhagyni. Ha 6 mm² nem felel meg a hő-, feszültségesés-, terminál- vagy kódellenőrzésnek, értékelje ki a 10 mm²-t, vagy tervezze újra az útvonalat.
Mi változik, ha a vezető mérete megváltozik?
A névleges keresztmetszeti{0}}terület nem aktuális értékelés. Azonosítja a vezeték méretét; a teljes kábelezési és beépítési feltételek határozzák meg az áramkör teljesítményét. Az alábbi értékek a jelenlegi SINELINK termék-példái, és nem általános értékek minden H1Z2Z2-K kábelre.
|
Ingatlan
|
4 mm²-es példa
|
6 mm²-es példa
|
Tervezési implikáció
|
|
Névleges terület
|
4,0 mm²
|
6,0 mm²
|
A nagyobb névleges terület általában csökkenti az ellenállást.
|
|
Max. ellenállás 20 fokban
|
5,09 Ω/km
|
3,39 Ω/km
|
Szükség szerint állítsa be a számítási hőmérsékletet.
|
|
Teljes átmérő
|
5,50 mm
|
6,10 mm
|
Ellenőrizze a tömítéseket, tömszelencéket, az elvezetést és a hajlítási sugarat.
|
|
Ugyanaz az áram és útvonal
|
Magasabb ellenállásos esés/veszteség
|
Alacsonyabb ellenállásesés/veszteség
|
Számszerűsítse, hogy lényeges-e a különbség.
|
Tekintse át a rendelkezésre álló mérettartományt aEN 50618 H1Z2Z2-K szolárkábeloldalon, majd erősítse meg a javasolt megrendelés ellenőrzött adatlapját és tanúsítványkörét.
Állítsa be az áramköri tervezési áramot
Kezdje a tényleges áramkörrel. A modulkarakterlánc, a párhuzamos-karakterlánc kimenet, a kombináló-az inverter-áramkör és az akkumulátorhoz-csatlakozott egyenáram nem osztozik egy tervezési áramerősségen.
- Határozza meg az áramkör határait és az esetleges párhuzamos karakterláncokat.
- Rögzítse a modul rövidzár{0}}áramát és a vonatkozó erősítési feltételezéseket.
- Alkalmazza a szükséges tervezési szorzókat és{0}}védelmi eszközkoordinációt.
- Ugyanazt a dokumentált tervezési áramot használja a hő- és feszültségesés-{0}}ellenőrzéseknél.
- Modulcsere után ellenőrizze újra a számítást.
Ne méretezze meg az inverter teljesítményéből származó modul{0}}szálvezetéket, osztva a névleges egyenfeszültséggel. Ez a parancsikon eltakarhatja a tényleges string{2}}aktuális bázist és párhuzamos útvonalakat.
Ellenőrizze a telepített áram{0}} teherbírását
A közzétett aktuális-hordozó táblázatok referencia-feltételértékek. A projektmódszer és a vonatkozó korrekciós tényezők segítségével alakítsa át őket telepített minősítéssé. Tekintse át a környezeti és tetőhőmérsékletet, a kábelcsoportokat, a vezetékek vagy tálcák elrendezését, a szellőzést, a hőszigetelést, a talaj- vagy csatornaviszonyokat, a terhelt vezetékeket és a lezárási határértékeket.
TERMÁLIS KAPU
Csak akkor felel meg, ha a korrigált{0}}áramterhelhetőség eléri a szükséges tervezési áramerősséget. Ne másoljon le más kábelkonstrukcióról vagy szerelési hivatkozásról származó ampacity-t, és azt termékgaranciaként mutassa be.
A tetőtéri hőmérsékleti mechanizmusokról olvassa elNapelemes kábel magas hőmérsékletű{0}}tetőkhöz.
Számítsa ki a feszültségesést és a kábelveszteséget
Egyszerű két-vezetős egyenáramú futáshoz használja a teljes kimenő és visszatérő vezetőhurkot:
Rhurok = 2 × L × Rkarmester
ΔV = I × Rhurok
Feszültségesés (%)=(ΔV ÷ Vüzemeltetési) × 100
Pveszteség = I² × Rhurok
L az egyirányú útvonal hossza kilométerben, I az áramkör árama amperben, és a vezető ellenállása ohm/kilométer a számítási hőmérsékleten. A réz ellenállása növekszik a hőmérséklettel, ezért a 20 fokos katalógusérték egy összehasonlító adat-nem a végső forró{4}}működési eredmény.
Szemléltető szűrési példa
Tételezzünk fel egy 100 m-es egyirányú utat, 15 A-es áramköri áramot, 1000 V üzemi feszültséget és a példa szerinti maximális vezetékellenállást 20 fokos szögben. A hőmérséklet-korrekció, a csatlakozások és a további tűrések kizárva.
|
Méret
|
Hurok ellenállás
|
Feszültségesés
|
Leesés 1000 V-nál
|
Kábelvesztés
|
|
4 mm²
|
1.018 Ω
|
15.27 V
|
1.527%
|
229.05 W
|
|
6 mm²
|
0.678 Ω
|
10.17 V
|
1.017%
|
152.55 W
|
|
Különbség
|
0.340 Ω
|
5.10 V
|
0,510 pont
|
76.50 W
|
Az összehasonlítás megmutatja, miért számít az útvonal hossza. Nem bizonyítja, hogy egyik méretnek sem megfelelő. Számítsa újra a tervezési hőmérsékleten, és ellenőrizze a termikus és zárókapukat.
Ellenőrizze a csatlakozók és a berendezések kompatibilitását
A felfutás többet változtat, mint az ellenállás. A kábel külső átmérőjének, a vezeték felépítésének és a krimpelési geometriának illeszkednie kell a csatlakozóváltozathoz, a tömítéshez, az érintkezőhöz és a jóváhagyott szerszámokhoz. Ugyanez a felülvizsgálat vonatkozik a kombináló-doboz csatlakozókra, az inverter csatlakozókra, a tömszelencékre és a kábel-bemeneti terekre.
- Erősítse meg a vezeték-méretét és a kábel-OD-tartományát.
- Használja a megadott érintkező- és tömítésváltozatot.
- Erősítse meg a vezetőosztályt és a szálszerkezetet.
- Használja a megadott csupaszítási méretet, szerszámot és szerszámot.
- Ne lépj{0}}kereszteződést a márkák vagy családok között, hacsak nincs kifejezetten jóváhagyva.
AMC4-EVO 2 DC 1500V PV csatlakozóoldal kereskedelmi belépési pont; a pontos jóváhagyott kábel-kontaktus-tömítés-szerszám-kombináció továbbra is vezérel.
Hasonlítsa össze a telepített és{0}}életciklus költségét
Egy nagyobb vezeték méterenként többe kerül, és különböző érintkezőket, tömítéseket, szerszámokat vagy logisztikát igényelhet. Ezenkívül csökkentheti az ellenállási veszteséget az évek során tartó működés során. Hasonlítsa össze a megfelelő opciókat a kábelek és csatlakozók költsége, a telepítési munkaerő, az energiaérték, a készlet bonyolultsága és az utómunkálatok kockázata alapján, -nem csak a tekercs árával.
Döntési forgatókönyvek
|
Eredmény
|
Feltételek, amelyek támogathatják
|
Óvatosság szükséges
|
|
4 mm² életképes marad
|
Termikus és ejtőkapuk áthaladnak; az útvonal rövid; lezárások passzolnak.
|
Nem hagyták jóvá mindaddig, amíg az összes projektet nem ellenőrizték.
|
|
6 mm² előnyös
|
Az alacsonyabb ellenállás lényegesen javítja a veszteséget vagy a hőkülönbözetet.
|
Ellenőrizze a csatlakozó, a tömszelence és a kapocs illeszkedését.
|
|
Értékelje a 10 mm²-t vagy tervezze újra
|
6 mm² meghibásodik egy kapu, vagy az útvonal/áram lényegesen magasabb.
|
Ne erőltesse a bináris 4/6-os döntést.
|
|
Mindkettő életképes
|
Mindketten áthaladnak minden kapun.
|
Hasonlítsa össze a telepítési költségeket és a szabványosítást.
|
Számítási{0}}vezérelt EPC-folyamat
- Fagyassza le a kört, az útvonalat és a vonatkozó szabályokat.
- Számítsa ki a tervezési áramot és a védelmi koordinációt.
- Szerezzen ellenőrzött kábeladatokat.
- Alkalmazza a telepítési és hőmérsékleti korrekciókat.
- Számítsa ki a meleg{0}}állapotú hurok feszültségesését és veszteségét.
- Ellenőrizze a csatlakozók, kivezetések, tömszelencék és a vezetékek kompatibilitását.
- Hasonlítsa össze a megfelelő alternatívákat kereskedelmi forgalomban.
- A számítást, adatlapot, tanúsítványt és ellenőrzési tervet együtt hagyják jóvá.
- Ellenőrizze újra, amikor egy kulcsbevitel megváltozik.
Minimális adat a kábelkéréshez
- Áramkörazonosító, forrás- és célberendezés.
- Modul/karakterlánc konfiguráció és tervezés-jelenlegi alapon.
- Egyirányú{0}}útvonal hossza és üzemi feszültség.
- Hőmérséklet, csoportosítás és beépítési mód.
- Megengedett feszültségesés és veszteség kritérium.
- A kábel megnevezése, a vezeték adatai és a szükséges szabvány.
- Kábel külső átmérője, csatlakozó, érintkező, tömítés és tömszelence.
- Jelölési, szín-, tekercshossz- és nyomonkövethetőségi követelmények.
Az összehangolt kábel-, csatlakozó- és tartozékellátáshoz csatlakoztassa a jóváhagyott ütemtervet afotovoltaikus erőmű kábel megoldás.
Gyakori méretezési hibák
014 mm²-es választás, mert gyakori.
026 mm²-es választás, mert biztonságosabbnak érzi magát.
03Ingyenes-levegő kapacitás használata egy csoportos, meleg{1}}tetős útvonalhoz.
04A visszatérő vezeték elfelejtése feszültségesésben.
0520 fokos ellenállás használata forró eredményként.
06A hőkapacitás ellenőrzése, de a feszültségesés nem.
07Feltéve, hogy minden csatlakozó mindkét méretet elfogadja.
08A bemenetek megváltozása után nem sikerült újraszámolni.
GYIK
K: s 6 mm² mindig jobb, mint 4 mm²?
Nem. Általában kisebb ellenállást kínál, de többe kerül, és megváltoztathatja a csatlakozó- vagy útválasztási követelményeket. Válassza ki a legkisebb megfelelő opciót-vagy egy másik méretet-, mind a négy kapu használatával.
K: Használható 4 mm² egy 15 A-es szolárhúrhoz?
Lehetséges, de az áram önmagában nem elegendő. Ellenőrizze a helyesbített áram-terhelhetőséget, az útvonal hosszát, a feszültségesést, a hőmérsékletet, a csoportosítást és a csatlakozásokat.
K: Mekkora feszültségesés elfogadható?
Használja a kritériumot a projekt specifikációjában és az irányadó tervezési keretrendszerben. Nincs általános százalékos arány minden PV projektre.
K: Használható ugyanaz a csatlakozó mindkét mérethez?
Csak akkor, ha a pontos érintkező- és tömítéskonfiguráció lehetővé teszi a vezeték és a kábel{0}}átmérőjének tartományát. Ellenőrizze a jóváhagyott dokumentációt és szerszámokat.
K: Mikor kell az EPC-nek figyelembe vennie a 10 mm²-t?
Ha 6 mm² meghibásodik, akkor a hő- vagy feszültségeső{1}}kapu, vagy a nagyobb méret indokolt rendszer-szintű előnyökkel jár. Ellenőrizze a berendezések termináljait és a telepítés megvalósíthatóságát.
K: Az EN 50618 kiválasztja a vezeték méretét?
Nem. Meghatározza a PV kábel termékcsalád követelményeit; a projektvezető méretezése továbbra is rendszer-tervezési feladat marad.
KÉRJEN ADATVIZSGÁLATOT
A számítási bemeneteket -nem csak "4 mm² vagy 6 mm²" küldje el.
Adja meg az aktuális alapot, az egyirányú útvonal hosszát, az üzemi feszültséget, a környezeti és telepítési feltételeket, a csoportosítást, a megengedett feszültségesést, a csatlakozó vagy a terminál modelljét, a célpiacot és a dokumentációs követelményeket. A SINELINK termék- és árajánlat-választ készíthet ezekre a bemenetekre.
Műszaki alap: IEC 60228 vezető-méret és ellenállás összefüggés; IEC 62930 fotovoltaikus-kábeltávcső; IEC 62548-1 PV-tömb tervezési hatóköre; aktuális SINELINK termékadatok. A végső tervezésnek követnie kell a vonatkozó vásárolt szabványokat, a helyi szabályokat, a gyártó utasításait és a jóváhagyott projektszámítást.
