Reference solárního DC kabelového inženýrství
4 mm² VS 6 mm²
Solární kabel 4 mm² nebo 6 mm² H1Z2Z2-K?
DESIGNOVÝ PROUD • TEPELNÁ KAPACITA • POKLES NAPĚTÍ • VHODNÉ KONEKTORU
PŘÍMÁ ODPOVĚĎ
Kabel 4 mm² nebo 6 mm² H1Z2Z2-K vyberte až po kontrole čtyř hradel: proud návrhu obvodu, instalovaná proudová zatížitelnost, úbytek a ztráta napětí v celé smyčce stejnosměrného proudu a kompatibilita s konektory a svorkami zařízení. Měděný vodič 6 mm² má obvykle nižší odpor, ale není ani automaticky vyžadován, ani automaticky postačující.
Známá otázka zní binárně. Skutečný PV design není. Stejný řetězec modulů může být přijatelný na 4 mm² v jednom rozvržení a vyžadovat 6 mm²-nebo více-v jiném, protože se změnila délka trasy, teplota na střeše, seskupení, způsob instalace nebo-kritérium poklesu napětí.
Tato příručka poskytuje EPC, návrhářským a nákupním týmům opakovatelnou metodu screeningu. Konečné schválení nadále náleží odpovědnému projektantovi projektu s použitím řídícího kódu, řízených údajů výrobce a skutečných podmínek projektu. Pokud kabelový standard, třída napětí nebo instalační prostředí ještě nebyly stanoveny, začněte sPrůvodce výběrem solárního stejnosměrného kabelu.
01
DESIGNOVÝ PROUD
02
TEPELNÁ KAPACITA
03
POKLES NAPĚTÍ
04
KOMPATIBILITA
UŽITEČNÝ SEZNAM
Kdy se každá velikost obvykle dostává do užšího výběru?
4 mm²
Může zůstat životaschopný pro skromné-proudové řetězové obvody s kratšími trasami, přijatelnou korigovanou ampacity a úbytkem napětí a kompatibilními zakončeními.
6 mm²
Běžně se dostává do užšího výběru, když jsou trasy delší, je třeba snížit ztráty, tepelná korekce zužuje okraj 4 mm² nebo se projekt standardizuje na větší stringový kabel.
Ani jedna velikost by neměla být schválena na základě základního pravidla. Pokud 6 mm² selže při tepelné kontrole, -poklesu napětí, svorkovnici nebo kontrole kódu, vyhodnoťte 10 mm² nebo změňte návrh trasy.
Co se změní, když se změní velikost vodiče?
Nominální{0}}průřezová plocha není aktuální hodnocení. Identifikuje velikost vodiče; kompletní konstrukce kabelu a podmínky instalace určují výkon obvodu. Níže uvedené hodnoty jsou aktuální příklady stránek produktu SINELINK-a nejsou univerzálními hodnotami pro každý kabel H1Z2Z2-K.
|
Vlastnictví
|
Příklad 4 mm²
|
Příklad 6 mm²
|
Implikace designu
|
|
Jmenovitá plocha
|
4,0 mm²
|
6,0 mm²
|
Větší jmenovitá plocha obecně snižuje odpor.
|
|
Max. odpor při 20 stupních
|
5,09 Ω/km
|
3,39 Ω/km
|
Podle potřeby upravte výpočtovou teplotu.
|
|
Celkový průměr
|
5,50 mm
|
6,10 mm
|
Zkontrolujte těsnění, ucpávky, vedení a poloměr ohybu.
|
|
Stejný proud a trasa
|
Vyšší odporový pokles/ztráta
|
Nižší odporový pokles/ztráta
|
Kvantifikujte, zda je rozdíl podstatný.
|
Prohlédněte si dostupný rozsah velikostí naSolární kabel EN 50618 H1Z2Z2-Kstránku, poté potvrďte kontrolovaný datový list a rozsah certifikátu pro navrhovanou objednávku.
Stanovte návrhový proud obvodu
Začněte se skutečným obvodem. Řetězec modulu, paralelní-výstup řetězce, slučovač-k-obvodu invertoru a baterie-propojený stejnosměrný proud nesdílejí jeden návrhový proud.
- Identifikujte hranice obvodu a případné paralelní řetězce.
- Zaznamenejte zkratový-proud modulu a relevantní předpoklady zesílení.
- Použijte požadované multiplikátory návrhu a koordinaci-ochranných zařízení.
- Použijte stejný zdokumentovaný návrhový proud při kontrole teploty a{0}}poklesu napětí.
- Po výměně modulu znovu zkontrolujte výpočet.
Nedimenzujte modul-řetězcový vodič z výkonu střídače děleného jmenovitým stejnosměrným napětím. Tato zkratka může zakrýt aktuální-aktuální základ řetězce a paralelní cesty.
Zkontrolujte nainstalovanou aktuální-nosnou kapacitu
Publikované aktuální -nosné tabulky jsou referenčními-hodnotami podmínek. Převeďte je na instalované hodnocení pomocí projektové metody a příslušných opravných faktorů. Zkontrolujte okolní teplotu a teplotu střechy, seskupení kabelů, uspořádání trubek nebo žlabů, ventilaci, tepelnou izolaci, stav půdy nebo potrubí, zatížené vodiče a limity zakončení.
TEPELNÁ BRÁNA
Projde pouze v případě, že korigovaná proudová-zatížitelnost je alespoň požadovaný návrhový proud. Nekopírujte kapacitu z jiné kabelové konstrukce nebo instalační reference a předkládejte ji jako záruku produktu.
Pro mechanismy teploty na střeše si přečtěteSolární kabel pro-vysokoteplotní střechy.
Vypočítejte pokles napětí a ztrátu kabelu
Pro jednoduchý dvou{0}}vodičový stejnosměrný proud použijte úplnou smyčku odchozího a zpětného vodiče:
Rsmyčka = 2 × L × Rdirigent
ΔV = I × Rsmyčka
Pokles napětí (%)=(ΔV ÷ Vprovozní) × 100
Pztráta = I² × Rsmyčka
L je-délka jednosměrné trasy v kilometrech, I je proud v obvodu v ampérech a odpor vodiče je v ohmech na kilometr při teplotě výpočtu. Odpor mědi roste s teplotou, takže katalogová hodnota 20 stupňů je vstupním údajem pro srovnání-ne konečným horkým-provozním výsledkem.
Ilustrativní příklad promítání
Předpokládejme 100 m jednosměrnou-trasu, proud v obvodu 15 A, provozní napětí 1 000 V a příklad maximálního odporu vodiče při 20 stupních . Korekce teploty, připojení a další tolerance jsou vyloučeny.
|
Velikost
|
Odpor smyčky
|
Pokles napětí
|
Pokles na 1000 V
|
Ztráta kabelu
|
|
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
|
|
Rozdíl
|
0.340 Ω
|
5.10 V
|
0,510 bodu
|
76.50 W
|
Srovnání ukazuje, proč na délce trasy záleží. Nevyhovuje ani jedné velikosti. Přepočítejte při návrhové teplotě a ověřte tepelné a ukončovací brány.
Ověřte kompatibilitu konektoru a zařízení
Upsizing se mění více než odpor. Vnější průměr kabelu, konstrukce vodiče a geometrie krimpování musí odpovídat variantě konektoru, těsnění, kontaktu a schválenému nástroji. Stejná kontrola platí pro slučovací-svorky, svorky měniče, průchodky a prostor pro-kabelový vstup.
- Potvrďte -velikost a kabel-rozsahy OD.
- Použijte uvedenou variantu kontaktu a těsnění.
- Potvrďte třídu vodiče a konstrukci pramene.
- Použijte určený rozměr odizolování, nástroj a matrici.
- Nekřížte-značky ani rodiny, pokud to není výslovně schváleno.
TheMC4-EVO 2 DC 1500V FV konektorstránka je komerční vstupní bod; přesná schválená kombinace nástrojů pro-kontaktní{1}}těsnění-kabelů zůstává pod kontrolou.
Porovnejte náklady na instalaci a{0}}životní cyklus
Větší vodič stojí více na metr a může vyžadovat různé kontakty, těsnění, nástroje nebo logistiku. Může také snížit ztrátu odporu během let provozu. Porovnejte vyhovující možnosti pomocí nákladů na kabely a konektory, instalační práce, energetické hodnoty, složitosti inventáře a rizika přepracování-ne samotné ceny kotouče.
Rozhodovací scénáře
|
Výsledek
|
Podmínky, které to mohou podporovat
|
Nutná opatrnost
|
|
4 mm² zůstává životaschopná
|
Tepelné a padací brány procházejí; trasa je krátká; zakončení pasují.
|
Neschváleno, dokud nebudou zkontrolovány všechny důkazy o projektu.
|
|
Preferuje se 6 mm²
|
Nižší odpor podstatně zlepšuje ztrátu nebo tepelnou rezervu.
|
Zkontrolujte, zda konektor, ucpávka a svorka sedí.
|
|
Vyhodnoťte 10 mm² nebo přepracujte
|
6 mm² selže bránu nebo je trasa/proud podstatně vyšší.
|
Nevynucujte si binární 4/6 rozhodnutí.
|
|
Obojí je životaschopné
|
Oba projdou každou bránou.
|
Porovnejte náklady na instalaci a standardizaci.
|
Proces EPC vedený-kalkulací
- Zmrazit okruh, trasu a platná pravidla.
- Vypočítejte návrhový proud a koordinaci ochrany.
- Získejte řízená data kabelu.
- Použijte instalaci a korekce teploty.
- Vypočítejte úbytek a ztrátu napětí smyčky-za horkého stavu.
- Ověřte kompatibilitu konektoru, svorky, ucpávky a vedení.
- Komerčně porovnejte vyhovující alternativy.
- Společně schvalte výpočet, technický list, certifikát a plán kontrol.
- Znovu zkontrolujte, kdykoli se změní klíčový vstup.
Minimální data pro kabelový požadavek
- ID okruhu, zdrojové a cílové zařízení.
- Konfigurace modulu/řetězce a návrh-aktuální základ.
- Délka jednosměrné trasy a provozní napětí.
- Teplota, seskupení a způsob instalace.
- Kritérium povoleného poklesu napětí a ztráty.
- Označení kabelu, údaje o vodiči a požadovaný standard.
- Vnější průměr kabelu, konektor, kontakt, těsnění a ucpávka.
- Požadavky na značení, barvu, délku kotouče a sledovatelnost.
Pro koordinovaný kabel, konektor a dodávku příslušenství připojte schválený plán kkabelové řešení fotovoltaické elektrárny.
Běžné chyby ve velikosti
01Volba 4 mm², protože je to běžné.
02Volba 6 mm², protože je to bezpečnější.
03Využití bezplatného-vzduchu pro seskupenou trasu horké{1}}střechy.
04Zapomínání na zpětný vodič při poklesu napětí.
05Použití 20 stupňů odporu jako horkého výsledku.
06Kontrola tepelné kapacity, ale ne poklesu napětí.
07Za předpokladu, že každý konektor přijímá obě velikosti.
08Selhání přepočítání po změně vstupů.
FAQ
Otázka: je 6 mm² vždy lepší než 4 mm²?
Ne. Normálně nabízí nižší odpor, ale stojí více a může změnit požadavky na konektor nebo směrování. Vyberte nejmenší vyhovující možnost-nebo jinou velikost-pomocí všech čtyř bran.
Otázka: Lze použít 4 mm² pro solární řetězec 15 A?
Možná, ale samotný proud nestačí. Zkontrolujte opravenou proudovou-zatížitelnost, délku trasy, pokles napětí, teplotu, seskupení a zakončení.
Otázka: Jak velký pokles napětí je přijatelný?
Použijte toto kritérium ve specifikaci projektu a řídícím rámci návrhu. Neexistuje žádné univerzální procento pro každý FV projekt.
Otázka: Lze použít stejný konektor pro obě velikosti?
Pouze v případě, že přesná konfigurace kontaktu a těsnění umožňuje rozsahy průměrů vodičů a kabelů-. Ověřte schválenou dokumentaci a nástroje.
Otázka: Kdy by měl EPC uvažovat o 10 mm²?
Když selže 6 mm² tepelná nebo napěťová-závora, nebo větší velikost má oprávněnou výhodu na systémové-úrovni. Zkontrolujte svorky zařízení a proveditelnost instalace.
Otázka: Vybírá norma EN 50618 velikost vodiče?
Ne. Definuje požadavky na produktovou řadu PV kabelů; dimenzování projektových vodičů zůstává-systémovým úkolem návrhu.
POŽÁDEJTE O KONTROLU ÚDAJŮ
Odešlete vstupy výpočtu-nejen "4 mm² nebo 6 mm²."
Uveďte aktuální základ, délku jednosměrné trasy, provozní napětí, okolní a instalační podmínky, seskupení, povolený pokles napětí, model konektoru nebo terminálu, cílový trh a požadavky na dokumentaci. SINELINK dokáže na základě těchto vstupů připravit odpověď na produkt a nabídku.
Technický základ: IEC 60228-velikost a odpor vodiče; fotovoltaický-kabelový rozsah IEC 62930; IEC 62548-1 rozsah návrhu fotovoltaického pole; aktuální produktová data SINELINK. Konečný návrh se musí řídit platnými zakoupenými normami, místními pravidly, pokyny výrobce a schválenou projektovou kalkulací.
