SINELINK / INŽENÝRSKÁ POZNÁMKA / VÝPOČET
Pokles napětí solárního stejnosměrného kabelu
Sledovatelná metoda pro pokles napětí a ztrátu energie
Délka trasy, odpor smyčky, proud a provozní teplota-organizované jako řízená výpočtová sekvence.
MAPA ČLÁNKU
- Rychlá odpověď
- Pokles napětí je kontrola výkonu, nikoli kontrola ampacity
- Shromážděte vstupy před otevřením kalkulačky
- Vyberte správný odpor
- Použijte vzorec v řízené sekvenci
- Zpracovaný příklad: 4 mm² vs. 6 mm²
- Zvládněte paralelní vodiče a nerovné trasy
- Interpretujte výsledek komerčně
- Výpočet QA a schválení
- Často kladené otázky
- Inženýrská a redakční poznámka

Tato příručka zužuje jedno rozhodnutí v rámci širšího seskupení solárních kabelů SINELINK{0}}. Je napsán tak, aby zviditelnil předpoklady, důkazy a cestu schválení,-ne nahrazoval odpovědného návrháře, smluvní dokumenty, místně přijatá pravidla nebo pokyny výrobce.
Pomocí těchto aktivních stránek se můžete pohybovat mezi kontextem návrhu a komerčním provedením:širší pracovní postup výběru solárního kabelu; Rozhodnutí o velikosti 4 mm² nebo 6 mm².
01Rychlá odpověď
RYCHLÁ ODPOVĚĎ
Použijte maximální odpor vodiče výrobce, je-li k dispozici, upravte jej na návrhovou teplotu, spočítejte kompletní výstupní-a{1}}zpětnou cestu a uveďte provozní případ proudu a napětí. Výsledek bez těchto vstupů není reprodukovatelný. Přípustné procento je kritériem projektu, nikoli jedno univerzální internetové číslo.
02Pokles napětí je kontrola výkonu, nikoli kontrola ampacity
Pokles napětí popisuje ztrátu napětí v odporu vodiče při protékání proudu. Ampacity řeší teplotu vodiče za podmínek instalace. Kabel může projít jednou kontrolou a druhou neprojde, takže výpočty EPC by je měly držet jako samostatné schvalovací brány.
IEC 62548-1 zařazuje vedení stejnosměrného pole mezi požadavky na design fotovoltaického pole. Produktové normy jako IEC 62930 definují kabelový produkt; nevybírají si cestu projektu, aktuální případ nebo cíl ztráty.[1][2]
03Shromážděte vstupy před otevřením kalkulačky
Zaznamenejte si ID obvodu,-jednosměrnou fyzickou délku trasy, kladnou a zápornou délku cesty, pokud není stejná, případ návrhu/provozního proudu, základ provozního napětí, materiál a velikost vodiče, maximální odpor vodiče, teplotu vodiče, paralelní trasy, povolená připojení a kritérium projektové ztráty.
Nepoužívejte modul-k-změně přímé{2}} vzdálenosti, když instalovaná trasa sleduje řádky, spádnice, podnosy a servisní smyčky. Po vytvoření{4}}změny trasy by se měl spustit přepočet.
04Vyberte správný odpor
IEC 60228 specifikuje jmenovité plochy vodičů a požadavky na odpor pro použitelné izolované kabelové vodiče. Pro hotový výrobek použijte řízenou hodnotu výrobce vhodnou pro jeho vodič a velikost spíše než obecný online graf.[3]
Odpor mědi roste s teplotou. Maximální odpor 20 stupňů je užitečný pro srovnání nákupu, ale při konečném výpočtu-provozu za tepla by měla být použita schválená teplotní metoda. Kontaktní a zakončovací odpor může také vyžadovat toleranci, pokud to projektová metoda vyžaduje.
05Použijte vzorec v řízené sekvenci
ŘÍZENÝ VÝPOČET / ŠEST KROKŮ
U stejných kladných a záporných délek se z L kladné + L záporné stane 2 × L. Nepřidávejte znovu faktor dva, pokud je dodaná délka již celkovou délkou obvodu.

06Zpracovaný příklad: 4 mm² vs. 6 mm²
Předpokládejme 60 m jednosměrně{1}}, 14 A, 800 V provozní napětí a pouze pro srovnání stínění hodnoty stránky SINELINK při 20 stupních: 5,09 Ω/km pro 4 mm² a 3,39 Ω/km pro 6 mm². Odpor smyčky 4 mm² je 0,6108 Ω, pokles 8,5512 V, pokles 1,069 % a ztráta 119,72 W. Odpor smyčky 6 mm² je 0,4068 Ω, pokles 5,6952 V, pokles 0,712 % a ztráta 79,73 W.
Tato čísla neschvalují ani jednu velikost, protože teplotní korekce, instalovaná kapacita, přizpůsobení konektoru a kritérium projektu zůstávají otevřené. Příklad ukazuje metodu a rozdíl řízený odporem-.
07Zvládněte paralelní vodiče a nerovné trasy
Paralelní vodiče vyžadují ověřenou stejnou délku, konstrukci, vedení, zakončení a sdílení proudu. Vypočítejte ekvivalentní odpor pomocí skutečného paralelního uspořádání; nedělte odpor počtem cest, pokud není opodstatněné rovné sdílení.
Pokud se kladné a záporné trasy liší, vypočítejte každou cestu samostatně. Ztráty připojení a zařízení přidejte pouze v případě, že podle definice projektu patří do rozpočtu na ztráty kabelových-obvodů.
08Interpretujte výsledek komerčně
Větší vodič snižuje ztrátu odporu, ale zvyšuje náklady na měď, hmotnost, buben a instalaci. Převeďte wattovou ztrátu na roční energii pouze za předpokladu obhajitelného ozáření, provozního -rozložení proudu, dostupnosti a energetické-hodnoty.
Nákup by měl porovnávat vyhovující alternativy pomocí nákladů na instalaci a{0}}životního cyklu. Malá vypočítaná úspora na jednom krátkém vedení nemusí ospravedlnit převádění; opakované dlouhé běhy mohou přinést jinou odpověď.
09Výpočet QA a schválení
Zkontrolujte jednotky, délku smyčky, proudový případ, napěťovou bázi, teplotu odporu a desetinná místa. Požádejte jiného inženýra, aby reprodukoval výpočet ze zaznamenaných vstupů. Přepočítat po změnách modulu, trasy, kabelu, seskupení nebo konektoru.
Publikování výstupů kalkulačky s předpoklady a kontrolou verzí. Snímek obrazovky bez vzorců, původu vstupu nebo historie revizí je slabým důkazem návrhu.
Pokračujte v cestě klastru přes:předpoklady trasy s vysokou-teplotou; kabelové řešení fotovoltaické elektrárny.
KLÍČOVÉ SNÍMKY
- Začněte od řízených vstupů projektu, nikoli zástupce katalogu.
- Shoda produktu, instalovaný design a dodaná{0}}dávka se kontrolují jako samostatné kontroly.
- Zaznamenejte předpoklady, důkazy a schvalující stranu.
- Před výrobou zmrazte detaily kabelu a rozhraní.
- Zacházejte se substitucemi jako s řízenými změnami.
- Nejmenší nebo nejjednodušší možnost použijte pouze po průchodu každé požadované brány.
10Často kladené otázky
Jaký je základní vzorec-poklesu stejnosměrného solárního napětí?
Pro stejnou výstupní a vratnou cestu, ΔV=2 × L × I × R, s použitím jedné-délky a odporu na jednotku délky při příslušné teplotě.
Proč je délka kabelu dvojnásobná?
Proud prochází kladnými i zápornými vodiči. Nezdvojujte znovu, pokud je váš vstup již celkovou délkou smyčky.
Mám použít napětí naprázdno-?
Použijte napěťovou základnu požadovanou metodou výkonu projektu a uveďte ji. Maximální-bezpečnost napětí a kontrola poklesu provozního napětí-slouží k různým účelům.
Jaký proud by měl být použit?
Použijte provozní nebo návrhový aktuální případ definovaný metodou projektu. Zdokumentujte, zda se jedná o maximální-napájecí proud, jiný provozní případ nebo zadanou konzervativní hodnotu.
Je 1 % vždy limit?
Ne. Přípustný pokles je návrh projektu a ekonomické kritérium podle platných požadavků.
Prokazuje nižší pokles napětí bezpečnost kabelu?
Ne. Ampacita, ochrana, izolace, prostředí, zakončení a shoda s kódem zůstávají odděleny.
Může měděný odpor nahradit odpor produktu?
Může podporovat brzké srovnání, ale řízená maximální odolnost výrobce je obvykle vhodnější pro kontrolu-specifickou pro konečný produkt.
Jak teplota ovlivňuje pokles napětí?
Vyšší teplota vodiče zvyšuje odpor mědi a tím pád a ztrátu při stejném proudu.
Jak vypočítat paralelní kabely?
Použijte ekvivalentní odpor ověřeného uspořádání a potvrďte stejné sdílení proudu a odpovídající zakončení.
Kdy by se měl výpočet opakovat?
Po jakékoli změně obvodu, modulu, proudového předpokladu, trasy, vodiče, teploty, paralelního uspořádání nebo ukončení.
ŽÁDOST PROJEKTU
Inženýrství solárních DC kabelů a podpora nabídek
Zašlete cílový trh, specifikaci projektu, údaje o okruhu, trasu a prostředí, návrh kabelu/konektoru, požadované důkazy, rozsah kontroly, balení a dodací podmínky. SINELINK může vrátit odpověď na produkt a cenovou nabídku k technické kontrole. Vyžádejte si technická data a cenovou nabídku projektu
11Technická poznámka
Tento článek je vzdělávací návrh a podpora nákupu. Zakoupené normy, schválené produktové dokumenty, místní požadavky, výpočty projektů a odpovědný schvalovací orgán zůstávají pod kontrolou.
Autoritativní zdroje a technické odkazy
[1]BSI.BS IEC 62548-1:2023 - Požadavky na návrh fotovoltaických polí- Oficiální rozsah nebo kontext ověření; nahlédněte do úplného příslušného dokumentu.
[2]IEC.IEC 62930:2017 - Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy- Oficiální rozsah nebo kontext ověření; nahlédněte do úplného příslušného dokumentu.
[3]IEC.IEC 60228:2023 - Vodiče izolovaných kabelů- Oficiální rozsah nebo kontext ověření; nahlédněte do úplného příslušného dokumentu.
