光伏电缆MC4接头ppt课件

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光伏电缆MC4接头-课件PPT

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电缆断面介绍
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一般电缆总类
PVC(聚氯乙烯)类 VV(聚氯乙烯及被覆电缆)CNS 3301
一般仪器、机械及变电设备、低压配线及屋内配线使用 具有优良之电器和机械性能,能耐燃、耐药品、耐油等优点 IV(聚氯乙烯绝缘电线)CNS 679、HIV(耐热聚氯乙烯)CNS8379 一般电器设备用之电路配线、建筑、室内配线、机械配电使用 具有优良之电器和机械性能,能耐燃、耐药品、耐油等优点
挑选电缆需注意承受电流能力(例:电缆需大于设备额定电流*1.25倍) 一般对于太阳能电缆特性要求
• 抗氧化、抗臭氧、耐油、强韧耐磨损 PV电缆芯数差别?
• 芯数越多电缆越柔韧,越好施工 • 与发电效益关系不大 一看:有无质量体系认证书、电线有无商标、电压、标准,电线横 断面的绝缘层厚度,铜线的色泽是否明亮,偏黄偏白代表杂质多
CV(交連PE电缆):是以「交連聚乙烯(XLPE)」为绝缘,「聚氯乙烯(PVC)」为被覆,通常用于高压配线使用
CVT:
CV的三芯电缆,其绝缘材质、被覆材质各自独立,已绞在一起,施工时不需捆绑,省工省时。
PVC cable: pvc(聚氯乙烯)Cable(电线)
分为VV(单线多芯)IV(单线单芯)HIV(耐热单线单芯),IV、HIV通常用做地线使用
MC4:
太阳能快速接头型式
一组含公母头、公母针
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业务面与工程面介绍
地线2mm^2 ,太阳能电缆, 4mm^2,正负2条,15回路 地线5.5mm^2,太阳能电缆,10mm^2,正负2条,考虑耐流值正负各并联一条 高压电缆,200mm^2,单芯,RST一相3条共9条 耐压6.6kv,3条CV绞在一起,38mm^2
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镀锡纯铜绞线

光伏发电系统电缆选型ppt课件

光伏发电系统电缆选型ppt课件

意义 屏蔽
软线 双绞,射 (频) 平行(即扁
的) 编织套 不滴流
特种
耐气候耐油
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附表2:数字标记铠装层外被层或外护套
➢ 0无--1联锁铠装纤维外被 2双层钢带聚氯乙烯外套 3细圆钢丝聚乙烯外套 4粗圆钢丝 5皱纹(轧纹)钢带 6双铝(或铝合金)带 8铜丝编织 9钢丝编织
4/23/2021
最新版整理ppt
➢ 特点:光伏电缆,结构简单,其使用的聚烯烃绝缘材料具 有极好的耐热、耐寒、耐油、耐紫外线,可在恶劣的环境 条件下使用,具备一定的机械强度。
➢ 敷设:可穿管中加以保护,利用组件支架作为电缆敷设的 通道和固定,降低环境因素的影响。
4/23/2021
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动力电缆:ZRC-YJV22
➢ 钢带铠装阻燃交联电缆ZRC-YJV22广泛应用于:汇流箱到 直流柜,直流柜到逆变器,逆变器到变压器,变压器到配 电装置的连接电缆,配电装置到电网的连接电缆。
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三、光伏发电系统电缆选型计算
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பைடு நூலகம்
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电缆截面的选择
➢ 电缆截面的选择应满足允许温升、电压损失、机械强度等 要求,直流系统电缆按电缆长期允许载流量选择,并按电 缆允许压降校验,计算公式如下:
➢ 按电缆长期允许载流量:Ipc >=Ical
➢ 按回路允许电压降:Scac=P·2LIca/△Up
4/23/2021
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控制电缆:ZRC-KVVP
➢ ZRC-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电 缆。适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路 及保护线路。
➢ 特点:长期允许使用温度为70℃。最小弯曲半径半径不小 于外径的6倍。

光伏连接器标准

光伏连接器标准

光伏连接器是用于太阳能光伏系统中的组件之间进行电气连接的接头。

在太阳能光伏行业中,目前主要使用的光伏连接器标准有以下几种:
1. MC4:MC4 是一种常见的光伏连接器标准,在全球光伏系统中广泛使用。

它具有防水、耐紫外线和耐高温等特性,并且易于安装和拆卸。

MC4 连接器通常用于直流电路连接,用于太阳能电池板和电池串联箱之间的电连接。

2. Amphenol H4:Amphenol H4 是另一种常见的光伏连接器标准,在美国市场较为常见。

它具有类似于MC4 的特点,但连接方式略有不同。

3. Tyco Solarlok:Tyco Solarlok 也是一种常见的光伏连接器标准之一,主要在欧洲市场使用。

它具有类似于MC4 的功能和特性,但连接方式略有不同。

这些光伏连接器标准都遵循国际电工委员会(IEC) 发布的相关标准和规范,以确保其安全性和兼容性。

在选择光伏连接器时,应根据具体的应用和市场需求来选择合适的标准和型号。

光伏组件MC4插头连接6 mm2单芯铝线、4 mm2多股铜线性能比对试验分析

光伏组件MC4插头连接6 mm2单芯铝线、4 mm2多股铜线性能比对试验分析

2021.01科学技术创新光伏组件MC4插头连接6mm 2单芯铝线、4mm 2多股铜线性能比对试验分析王向莲周智敏(青海黄河电力技术公司,青海西宁810006)1导电性能对比试验1.1直流电阻测试验证对比使用横截面积为4mm 2多股铜线、6mm 2单芯铝线与光伏组件MC4插头连接制作长度为1米的试验样品各5根,使用BZC3391B直流电阻测试仪对这10根样品进行直流电阻测试对比试验。

试验过程中保持实验室温度、湿度的恒定,直流电阻测试数值如表1。

1.2接触电阻测试验证对比使用横截面积为4mm 2多股铜线、6mm 2单芯铝线分别制作光伏组件MC4插头各5组(20根),使用HLC5502回路电阻测试仪对这5组光伏组件MC4插头进行接触电阻测试进行对比试验。

试验过程中保持实验室温度、湿度的恒定,选择相同的测试部位,接触电阻测试数值如表2。

1.3对比分析1.3.1通过理论计算得出1米4mm 2铜线连接MC4插头直流电阻为4.978m Ω,1米6mm 2铝线连接MC4插头直流电阻为5.333m Ω。

对比分析可以看出6mm 2铝线连接MC4插头直流电阻比4mm 2铜线连接MC4插头直流电阻值大6.9%。

1.3.2直流电阻试验数据(表1)中1米4mm 2铜线连接MC4插头直流电阻为5.0464m Ω,1米6mm 2铝线制成的MC4插头直流电阻为5.3938m Ω。

对比分析得到出6mm 2铝线连接MC4插头直流电阻比4mm 2铜线连接MC4插头直流电阻值大6.7%(图1-2)。

1.3.3接触电阻试验数据(表2)中,4mm 2铜线连接MC4插头母头接触电阻平均值为194.0μΩ,4mm 2铜线连接MC4插头公头接触电阻平均值为133.6μΩ,6mm 2单芯铝线连接MC4插头母头接触电阻平均值为346.5μΩ,6mm 2单芯铝线连接MC4插头公头接触电阻平均值为153.1μΩ。

铜线连接MC4插头(公、母头)接触电阻小于铝线连接MC4插头(公、母头)接触电阻。

光伏连接器知识

光伏连接器知识

光伏连接器知识1.连接器类型光伏连接器主要分为MC4、MC3、T型、J型、C型、E型、M型等类型。

其中,MC4型连接器由于其高可靠性、高防水性及易于安装等优点,在光伏系统中得到了广泛应用。

2.连接器材质光伏连接器的材质主要分为铜和铝两种。

铜质连接器具有更好的导电性能和机械强度,而铝质连接器则更轻便且成本更低。

选择哪种材质的连接器应根据具体的应用场景和需求进行决定。

3.连接器规格光伏连接器的规格主要根据其额定电流和电压进行划分。

不同的规格适用于不同的光伏系统,选择合适的规格可以确保连接器的可靠性和安全性。

4.连接器使用注意事项在使用光伏连接器时,应注意以下几点:a.确保连接器接触良好,避免松动或接触不良导致发热或烧毁;b.避免在恶劣的环境条件下使用连接器,如高温、潮湿、腐蚀等;c.在安装和拆卸连接器时,应使用合适的工具,避免损坏连接器或电缆;d.在使用过程中,应定期检查连接器的状态,确保其正常工作。

5.连接器维护与保养对于光伏连接器的维护与保养,应定期进行以下操作:a.清洁连接器表面,去除灰尘和污垢;b.检查连接器的紧固件是否松动,如有需要,进行紧固;c.对于损坏或老化的连接器,应及时更换。

6.连接器常见问题及解决方案光伏连接器在使用过程中可能会出现以下问题:a.接触不良:可能是由于接触点氧化或污垢导致。

解决方案为清洁接触点并确保其接触良好;b.松动或脱落:可能是由于紧固件松动或老化导致。

解决方案为检查并紧固所有紧固件;c.过热:可能是由于电流过大或接触不良导致。

解决方案为检查并调整电流或更换接触点更好的连接器;d.损坏:可能是由于过载、短路或外部因素导致。

解决方案为更换损坏的连接器并检查其他可能的故障原因。

7.连接器选型指南在选择光伏连接器时,需要考虑以下因素:a.电流和电压要求:根据光伏系统的需求选择合适的额定电流和电压;b.环境条件:考虑工作环境中的温度、湿度、腐蚀等因素,选择适应的材质和防护等级;c.成本:在满足性能要求的前提下,选择性价比高的产品;d.易于安装和维护:选择易于安装和维护的连接器类型和规格。

光伏电站电缆敷设及接线培训课件

光伏电站电缆敷设及接线培训课件



结束语
谢谢大家!!!
工程一部 白智廷
低压电缆头制作及接线
焊接地线: 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。 必须焊在两层钢带上。 包缠电缆,套电缆终端头套: 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带 包缠应紧密,形状呈枣核状 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。 压电缆芯线接线鼻子:
低压电缆头制作及接线
将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止 钢带松开,两道卡子的间距为15mm,见图2-34。 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3, 不得锯透。 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带 毛刺,使其光滑。
线缆敷设
禁止将电缆盘平放搬运,平放储存。 在敷设前,检查电缆及电缆安装材料的型号和技术规格符合设计要求。 在敷设路径较暗的地方,应增加适当的照明;并且电缆敷设路径是否存在损坏电 缆的因素,如有应及时处理。 在敷设电缆前,应根据电缆敷设卡长度,以便合理安排电缆盘,减少电缆的接头 数量。 根据电缆拉出的方向(与电缆盘标示箭头方向一致)用放线架将电缆盘升起,且 电缆盘法兰边缘距地面150~200mm。 将电缆标志牌用透明胶带缠绕在电缆终端,然后将电缆从电缆盘上方缓缓拉出。 高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆应按设计要求分层敷设,并按顺序排列 整齐。
线ห้องสมุดไป่ตู้敷设

光伏电站电缆敷设及接线培训课件

光伏电站电缆敷设及接线培训课件

线缆敷设
电缆敷设路径严格按设计路径敷设。 截面较大的电缆根据电缆敷设卡上的备注说明选用正确的电缆盘敷 设电缆,严禁随意代用。 同一回路电缆,应布置在同一层桥架上,按紧贴的正三角形排列, 每隔一米用尼龙扎带绑扎牢固 电力电缆和控制电缆不能穿入同一根穿线管内。并联使用的电力电 缆其长度、型号、规格相同。 电缆的弯曲半径大于其电缆外径的15 倍。电缆敷设时应根据需要留 出一定的备用长度。敷设时应有专人检验,专人检查敷设线路,在一 些重要转弯处配备有经验的电缆工,电缆应平行敷设,不能绞在一起 敷设,一根电缆敷设完,立即整理、绑扎、挂牌,以保证电缆敷设整 齐、美观、正确。

低压电缆头制作及接线
质量标准 保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固, 芯线与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。 检验方法:用手扳动和观察检查,检查记录。 基本项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的 支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。 检验方法:用手扳动、拉线和尺量检查。
低压电缆头制作及接线
压电缆芯线接线鼻子: 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯绒上涂上凡士林。 将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。 根据不同的相位,使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部 位。 将作好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。 根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从 内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。
触不良而发生拉弧短路等现象 接线完毕后用万用表利用通断原理对汇线进行全面检查,确保准确无误。

MC4连接器:光伏直流接头安装的痛点(光伏人必看)

MC4连接器:光伏直流接头安装的痛点(光伏人必看)

MC4连接器:光伏直流接头安装的痛点(光伏人必看)随着近几年分布式特别是户用光伏市场的快速发展,系统的质量问题愈发突出。

光伏系统发生火灾,不仅会给行业带来负面影响,而且还涉及人身安全。

据国外一份调研报告,连接器互插和连接器不规范安装排在火灾原因第1和第3位。

本文着重分析连接器的不规范安装,尤其是光伏电缆与连接器金属芯的压接问题。

1. 市场现状在一个光伏发电系统中,光伏连接器主要应用于组件、汇流箱、逆变器以及它们之间的连接,其中大多数是在工厂内安装,压接质量相对可靠。

剩余还有10%左右的连接器需要在工程现场依靠手工安装,主要指连接各设备的光伏电缆两端需要安装连接器。

根据多年客户走访的经验,由于现场安装工人缺少培训以及不采用专业的压接工具,压接不规范现象普遍存在,如下所示。

图1:不规范压接案例2. 金属芯的类型及特点金属芯是连接器组成的主体,也是最主要的通流路径。

目前市场上绝大多数的光伏连接器采用的是“U”型金属芯,它是由铜片冲压成型的,也称为冲压型金属芯。

得益于冲压工艺,“U”型金属芯不仅生产效率高,而且可以成链条式排布,非常适合自动化线束生产。

部分光伏连接器采用“O”型金属芯,它是由细铜棒两端钻孔成型,也称为机加工型金属芯。

“O”型金属芯只能单个压接,不适合自动化设备使用。

图2:金属芯类型还有一种极为少见的金属芯是免压接的,它靠弹簧片和电缆连接。

由于不需要压接工具,所以安装相对简单方便。

但是,弹簧片连接会导致接触电阻较大,且不能保证长期可靠性。

一些认证机构也不认可此种金属芯。

生产效率专业要求“U”型高需专业压接钳、对工人素质有一定要求“O”型偏低簧片卡接工程安装相对简单,但可靠性较低表1:不同金属芯特点3. 压接基础知识压接是一种最基本和常见的连接技术。

不计其数的压接,每天都在发生。

同时,压接已经被证明是一种成熟可靠的连接技术。

3.1 压接过程压接的可靠性很大程度上取决于工具和操作,两者共同决定了最后的压接效果是否满足标准的要求。

太阳能光伏接线盒 ppt课件

太阳能光伏接线盒 ppt课件

2020/12/27
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2、当前国内几大光伏接线盒生产企业
公司名称 慈溪人和光伏电器有限公司 快可光伏(苏州)电子有限公司 宁波光之星光伏科技有限公司 宁波中环电子科技有限公司 张家港市天能科技有限公司
扬州通灵电器设备厂 冠日科技有限公司 恒达电器有限公司 科宥股份有限公司 宁波市晶华光学有限公司 天益国际(保定)光伏电子有限 公司 2020/12/27
2020/12/27
8
3、当前市场中的不同种类接线盒及其优缺点分析
第二类:封胶密封小巧型 优点: 由于采用薄片状金属端子锡焊
方式,体积小巧,且具有更好 的散热性、稳定性。 由于灌胶密封,具有更好的防 水、防尘性能。 提供更加灵活的连接方案,根 据不同需要可以采用封胶和不 封胶两种方式。 缺点: 一旦封胶后出现问题,维修不 方便。
2020/12/27
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谢谢大家!
2020/12/27
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4、当前市场中出现的设计比较新颖的几款接线盒
2020/12/27
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透明薄型光伏接线盒
设计的新颖之处:
壳体为透明材料制成,粘 于玻璃墙表面时,不影响 采光,亦较为美观。
采用呈薄片状的金属端子, 端子的输出端注塑于透明 壳体内,对应于每一个端 子的输出端外侧设有散热 突起,端子输出端延伸至 散热突起内。
2020/12/27
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二、市场现状
1、总述
作为太阳能电池组件的一种连接器,太阳能光伏接线
盒主要的作用就是将太阳能电池模块产生的电能经电缆导 出。由于太阳能电池使用场合的特殊性和其本身的昂贵价 值,太阳能光伏接线盒必须具有以下几个主要特性:(一) 外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力;(二)符合于室外 恶劣环境条件下的使用要求;(三)优秀的散热模式和合 理的内腔容积来有效降低内部温度,以满足电气安全要求; (四)良好的防水、防尘保护为用户提供安全的连接方案。 目前,对光伏接线盒产品质量的考核来自于TUV、UL认 证等。国内各大接线盒生产商也都在致力于研发为用户提 供更为安全、快捷、可靠的连接方案的接线盒,也都在为 其研发的产品能通过TUV、UL等的认证而努力。

光伏连接系统培训资料.pptx

光伏连接系统培训资料.pptx

组件接线盒
连接器
线缆
典型的分布式光伏连接
光伏发电连接系统设计原则
安全
可靠
低损耗
易管理
内容列表
1 光伏连接系统介绍及设计原则 2 光伏线缆及接头选型 3 光伏电缆及接头的现场安装 4 光伏线缆及接头主要厂商介绍及购买渠道
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电缆基本知识
I. 在整个光伏电站中主要涉及如下几种线缆: 光伏线缆 直流线缆 交流线缆
• 连接器主要指标
1 额定电压 2 额定电流 3 接触电阻 4 防护等级
5 防火等级 6 工作环境温度 7 适配导线截面积 8 适配导线外径
• 连接器选项方法
认证
- 选择和组件相同 电压等级认证的连 接器
匹配性
- 最佳选择为和组 件连接器同款连接 器
- 最低要求需和组 件连接器及线缆互 配
额定的电流
命和使用环境来考

- 根据使用环境及
-通过系统电压来选 择绝缘层厚度。
布线方式来选择铠 装
- 以上还需考虑布 线方式
特殊要求
- 对于环境和使用 场景不同,确定线 缆的特殊要求和功 能
光伏线缆 PV1-F基本知识
护套 导体 绝缘层 - 导体采用镀锡铜,截面积,2.5 ,4,6, 10,16,25,35平方毫米 - 护套和绝缘层采用同一材质,交联聚烯烃,厚度和材质本省的性质决定了其电压等级
一般电力电缆选型方法
用途
更具应用的场景选 导体及截面积
择电缆的类型:如 高压,低压,布线。 -通过系统电流设计
绝缘层和护套层
也即这个电缆是用 来做什么,以便和 供应上的产品类型 做号大类批判
来确认过载电流
- 通过电压降来确 认具体电压降

详细解读:太阳能光伏连接器mc4

详细解读:太阳能光伏连接器mc4

详细解读:太阳能光伏连接器mc4MC4对光伏从业者来说,并不陌生,它几乎已经成为光伏连接器的代名词。

在组件、汇流箱和逆变器等光伏发电的重要部件上,都可以发现MC4的身影,它们承担起电站成功连接的重任。

截至2015年底,中国光伏累计装机容量43.18GW,位居全球第一。

以1MW用量约4200套光伏连接器来计算,中国目前共有约1.8亿套连接器被安装。

若以风险的角度看待,意味着有至少1.8亿个风险点需要不同的电站业主去监控。

尽管如此,在电站设计、建设及运维的阶段,这个小部件却还是经常被忽视。

究其原因,与大家对MC4的认识有很大关系。

也许是时候,一起重新认识MC4了!一、光伏连接器小史对于光伏连接器来说,1996年和2002年是两个十分重要的年份。

这两个时间点,也与光伏行业的关键发展节点相吻合。

尽管光伏连接器并没有与光伏行业相伴而生,但是它的出现对光伏安装量的快速攀升起到了较大的促进作用。

1996年前,光伏电缆采用螺丝端子或者接合连接件(splice connecTIon)进行连接。

随着光伏系统安装量的增加,业内对快速、安全和易操作的连接方案需求愈发强烈。

因光伏系统长期暴露在风雨、烈日和极端的温度变化中,连接器必须能够适应这些恶劣环境。

它们不仅要可以防水、耐高温和对紫外线具有耐候性,而且要做到触摸保护、高载流能力及高效。

同时,低接触电阻也是重要考量指标。

所有这一切,还都必须贯穿于整个光伏系统生命周期,至少20年。

1996年,基于这些应用环境及市场需求,一种新型的插入式连接器(plug-in connector)应运而生,这就是全球第一款真正意义上的光伏连接器MC3。

它的发明者是瑞士公司MulTI-Contact(2002年,并入史陶比尔集团,作为旗下电连接器品牌),MC即品牌缩写,3则是金属芯直径的尺寸。

MC3的主体采用TPE材料(热塑性弹性体),并通过摩擦力配合以实现物理连接。

MC3更为重要的是,其连接系统采用MULTILAM技术,以保障连接。

光伏电缆MC4接头[业界研究]

光伏电缆MC4接头[业界研究]
德国莱茵TUV 2 PFG 1169 1*4.0mm2太阳能设备专用光伏电缆 一、结构1---铜芯导体;2---内层绝缘;3---外层护套。 二、使用特性1、额定电压为:U0/U: 600/1000V AC 900/1500V DC;2、最高长期工作温度不超过90℃;3、敷设时的环 境温度在-40℃及以上;4、敷设时的最小弯曲半径:不小于4D。(D为电缆外径)。 三、技术性能1、绝缘电阻20℃时导体电阻ρ≤4.95 Ω/km;护套表面电阻ρ≥ 109 Ω.cm。2、耐压试验水温20± 5℃,浸水 长度10M,时间1H,交流工频电压8000V,保持5min不击穿。3、 燃烧试验垂直燃烧试验:上固定点与碳化始点距离 ≥50mm;燃烧向下延燃至上固定点距离≤540mm;燃烧气体腐蚀性试验:PH值 ≥4.3,电导率≤10μ S/mm。4、内层绝缘 机械性能老化前拉伸试验:抗拉强度≥5N/mm2 ,断裂伸长率≥200%;老化后(135± 2℃),抗拉强度变化≤± 30%,,断裂 伸长率变化≤± 30%;空气弹老化拉伸试验:空气压力5.5bar(127℃)抗拉强度变化≤+30%,断裂伸长率变化≤+30%;热延 伸试验:烘箱温度250± 3℃,机械压力20N/cm2载荷下伸长率≤100%,卸除后伸长率≤25%。5、护套的机械性能老化前 拉伸:抗拉强度≥10.0N/mm2;断裂伸长率≥300%;老化后(85± 2℃):断裂伸长率≥250%;抗拉强度变化≤± -15%;断裂 伸长率变化≤-25%。6、耐候性试验护套低温弯曲试验:冰柜中温度-40± 2℃,16小时,试验后视检看不出裂缝;内层绝 缘及护套耐臭氧:臭氧浓度250-300pphm,24h,视检180o弯曲部分无开裂;护套耐气候性周期:洒水18min,氙灯干燥 102min测试温度45± 5°C总试验时间至少500h紧接着进行室温条件下的7.1弯曲试验,无裂缝。7、耐2号油(ISO1817) 试验浸油后抗压强度保留≥60%;浸油后拉断伸长保留≥70%;浸油后直径变化≤160。 四、产品特点通过TUV认证(TUV证书R50087840) –抗臭氧,紫外线,水蒸气–无铅,无卤,阻燃,极低的烟释放量–耐油–耐化学 腐蚀–导体临时过载可达+400 ℃ –环境温度-40℃至+110°C(TUV上限+90 ℃ ) –低温条件下仍能保持极好的柔性–耐切割, 撕裂和裂缝延伸–绝缘层和外护套可以一次性剥离–使用寿命超过20年(最高+ 90℃ ) –具备与标准的接头、连接系统的兼容 性–抗菌, 抗微生物
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德国莱茵TUV 2 PFG 1169 1*4.0mm2太阳能设备专用光伏电缆
一、结构1---铜芯导体;2---内层绝缘;3---外层护套。
二、使用特性1、额定电压为:U0/U: 600/1000V AC 900/1500V DC;2、最高长期工作温度不超过90℃;3、 敷设时的环境温度在-40℃及以上;4、敷设时的最小弯曲半径:不小于4D。(D为电缆外径)。
四、产品特点通过TUV认证(TUV证书R50087840) –抗臭氧,紫外线,水蒸气–无铅,无卤,阻燃,极低的烟释放量–耐 .油–耐化学腐蚀–导体临时过载可达+400 ℃ –环境温度-40℃至+110°C(TUV上限+90 ℃ ) –低温条件下仍能保持
镀锡纯铜绞线
镀锡缺点:
• 直流电阻上升 • 伸张率降低、对拉力、摇摆能力下降
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绝缘种类规格图表
种类
耐温゚C
聚氯乙烯(PVC) 60~105
交涟聚乙烯(XLPE) 90
耐燃XLPE
950(3H)
海巴龙
90~100
天然胶

橡胶鸟坡林
85
低烟无卤
-40~90
含氧指数
24-28 18 29 40 18-20 37 36
毒气含量
293 0 27.4 82 1.82 114 0
发烟量 (N.F) 293 110 270 159 382 333 85
UL认证 • 2008年由National Electric Code公布,UL随即转成UL4703 正式规范,除了各项基本功能如:耐寒-40℃、耐热、耐水、抗 UV、耐油等,还特别重视安全使用性,要求符合垂直燃烧试验、 及另可选择更高级的VW- 1燃烧试验
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TUV检测项目 2 PFG 1169/08.07
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常用电缆规格
地线(PVC cable)#参考太平洋电缆
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太阳能电缆合作厂商
宏泰(通过TUV认证,UL认证中)
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太阳能电缆两大认证
TUV认证 • TUV规格线材注重功能与环保,对线材之耐久性(25年)、抗 UV性、抗臭氧劣化、耐油、耐寒(-40℃)、无卤素、无毒性 等,均有严格规定,尤其针对25年寿命保证之5,000小时高温 耐久性试验,完成全部试验必须10个月以上时间,该公司已完 成全部试验项目,取得TUV适用120℃、2万小时之证书,可供 应1m㎡、1.5m㎡、2.5m㎡、4.0m㎡及6.0m㎡全系列产品。
三、技术性能1、绝缘电阻20℃时导体电阻ρ≤4.95 Ω/km;护套表面电阻ρ≥ 109 Ω.cm。2、耐压试验水温 20±5℃,浸水长度10M,时间1H,交流工频电压8000V,保持5min不击穿。3、 燃烧试验垂直燃烧试验:上 固定点与碳化始点距离≥50mm;燃烧向下延燃至上固定点距离≤540mm;燃烧气体腐蚀性试验:PH值 ≥4.3, 电导率≤10μ S/mm。4、内层绝缘机械性能老化前拉伸试验:抗拉强度≥5N/mm2 ,断裂伸长率≥200%;老化后 (135±2℃),抗拉强度变化≤±30%,,断裂伸长率变化≤±30%;空气弹老化拉伸试验:空气压力 5.5bar(127℃)抗拉强度变化≤+30%,断裂伸长率变化≤+30%;热延伸试验:烘箱温度250± 3℃,机械压力 20N/cm2载荷下伸长率≤100%,卸除后伸长率≤25%。5、护套的机械性能老化前拉伸:抗拉强度≥10.0N/mm2; 断裂伸长率≥300%;老化后(85±2℃):断裂伸长率≥250%;抗拉强度变化≤± -15%;断裂伸长率变化≤-25%。6、 耐候性试验护套低温弯曲试验:冰柜中温度-40±2℃,16小时,试验后视检看不出裂缝;内层绝缘及护套耐臭 氧:臭氧浓度250-300pphm,24h,视检180o弯曲部分无开裂;护套耐气候性周期:洒水18min,氙灯干燥 102min测试温度45±5°C总试验时间至少500h紧接着进行室温条件下的7.1弯曲试验,无裂缝。7、耐2号油 (ISO1817)试验浸油后抗压强度保留≥60%;浸油后拉断伸长保留≥70%;浸油后直径变化≤160。
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电缆断面介绍
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一般电缆总类
PVC(聚氯乙烯)类 VV(聚氯乙烯及被覆电缆)CNS 3301
一般仪器、机械及变电设备、低压配线及屋内配线使用 具有优良之电器和机械性能,能耐燃、耐药品、耐油等优点 IV(聚氯乙烯绝缘电线)CNS 679、HIV(耐热聚氯乙烯)CNS8379 一般电器设备用之电路配线、建筑、室内配线、机械配电使用 具有优良之电器和机械性能,能耐燃、耐药品、耐油等优点
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快速接头Q&A
Q:什么是MC4? A:是瑞士公司Multi-Contact设计的快速 接头形式,后来的快速接头均模仿其规格, 严格来说只有原厂接头叫做MC,而他厂则 是类MC Q:不同厂牌公母接头可以互接使用吗? A:由于不同厂牌的规格、尺寸公差不一 致,可能会导致温度升高、IP等级不一致等 问题,将会影响发电效率和安全性。 Q:绝缘材质差异? A:PC耐热度100~120◦PA耐热度180◦ .MC接头采盖帽PC其余PA形式
CV/XLPE(交连聚乙烯绝缘聚氯乙烯被覆电力电缆)CNS2655 适用于输配电系统用,绝缘耐热性佳、电器特性特优。故障率 低,为目前高压电缆之主流。耐压(600~25KV)
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常用电缆规格
太阳能电缆(PV cable) #参考宏泰电缆
6.6
11.2
176
7.7
12.5
218
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常用电缆规格
电力电缆(XLPE cable)#参考太平洋电缆、宏泰电缆
65
26
1500 800 10 200組 100 50
接續箱到逆變器(PCS) 逆變器到高壓盤
高壓盤到電柱(PAS) 模組到接續箱地線 接續箱到逆變器及高壓盤地線 高壓盤至接地棒
氣象箱電源線 貨櫃屋及空調電力線
PV cable: PV(太阳能) Cable(电缆)
特殊电缆
耐温范围较广、耐压1000~2000V,具阻燃、耐候特性
4.若在施工或巡检过程中,发现金属PIN针有绿化白斑等情形,可 使用重复拔插的方式,将表面铁锈氧化的部分刮除,但建议还是更 换接头(接头重复拔插会导致PIN针密合度变松,将影响阻抗及发电 效益)
5.若水气进入回路中,导致导线阻值降低,逆变器会跳ground fault,系统停机,假如运气好的话天气干燥时,逆变器侦测正常就 会回复发电。
镀锡优点:
• 防止纯铜氧化
绞线优点:
• 抗噪声 • 抗张力强及耐弯曲、易施工
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绝缘介绍
PVC:电缆外皮绝缘材质,耐温等级约80◦~105◦ 不易被腐蚀,但燃烧会出现有毒物质
PE:耐温等级约90◦~105,耐冲击◦ XLPE:为PE电子照射加工后产品,耐温等级更佳
约105◦~150,还具有耐磨、耐切割、耐撕裂及 抗张力提升等优点
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电缆绝缘材质特性介绍
低烟无卤素电缆
• 在许多特殊之大型公共场所,如地下铁、车站、医院、电影院、超级 市场、摩天大楼等,意外发生火灾时,首先的就是浓烟。输配电 线电缆虽然有些采用耐燃的材料,但燃烧过程中所释放出来的 浓烟毒气却造成许多灾害。如妨碍逃生视线疏散因难,救火人员 找不到正确火源,被因在火场之中的人员更因吸入大量的浓烟 直接危及生命安全。
业务面与工程面介绍
品名
PV cable PV cable CV 6.6kV CVT PVC PVC PVC MC4 PVC PVC
型番
4mm
10mm
200mm 1C
38mm
2mm 5.5mm 60mm 1000V 3.5mm 3C 14mm 3C
福知山長田A 長さ
8300
備考 太陽能模組到接續箱
2760
线材、快速接头 规格特性整理
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前言
线材介绍
• 常用电缆规格-太阳能电缆、电力电缆、地线 • 看懂厂商的规格信息-认证、检验、特色 • 电缆材质工法的差别 • 电缆绝缘特性 • 购买线材注意事项
快速接头介绍
• MC4介绍 • 施工不按规定可能引发的问题 • 看懂厂商规格表差异 • 绝缘材质差异
附件
. • IP防水等级表
• 火灾中释放出来的毒气亦会腐蚀安全警备系统等电气设备,及 损坏配置于室内的机器设备,造成极大的灾害。
• 上述这些电线电缆的绝缘被覆材料皆是一般含卤素的材料,不 具低烟、无毒的特性。低烟无毒(LSNH)顾名思义是燃烧时发烟 量极低且不产生毒气,因此即使有火灾事件发生,电缆本身绝 不会对人身安全造成伤害,更没有环境污染的问题,使用安全 度极高。
.6.选用MC4时,请注意电缆外径是否与MC4规格相符,否则无
#含氧指數27 ↑即擁有自熄性能
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绝缘种类规格图表
种类
聚氯乙烯 (PVC) 交涟聚乙烯 (XLPE) 耐燃XLPE 海巴龙 低烟无卤
抗UV
抗氧 化
V
抗臭 氧
耐油 V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
耐水 V V V V
耐酸碱 耐磨
V
V
V
V
V
V
V
V
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购买线材注意事项
挑选电缆需注意承受电流能力(例:电缆需大于设备额定电流*1.25倍) 一般对于太阳能电缆特性要求
•抗氧化、抗臭氧、耐油、强韧耐磨损 PV电缆芯数差别?
•芯数越多电缆越柔韧,越好施工 •与发电效益关系不大 一看:有无质量体系认证书、电线有无商标、电压、标准,电线横 断面的绝缘层厚度,铜线的色泽是否明亮,偏黄偏白代表杂质多 二摸:手感柔顺、抗疲劳强、绝缘无龟裂即是良品 三试:拿火烧绝缘层若有明火出现,导线手感偏硬、结构松散则很 有可能是再生材质
CV(交連PE电缆):是以「交連聚乙烯(XLPE)」为绝缘,「聚氯乙烯(PVC)」为被覆,通常用于高压配 线使用
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