Референца за инжењеринг соларних ДЦ каблова
4 мм² ВС 6 мм²
4 мм² или 6 мм² Х1З2З2-К Соларни кабл?
ПРОЈЕКТОВАНА СТРУЈА • ТЕРМИЧКИ КАПАЦИТЕТ • ПАДА НАПОНА • КОНЕКТОР ПРИЛАГОЂАН
ДИРЕКТАН ОДГОВОР
Изаберите 4 мм² или 6 мм² Х1З2З2-К кабл само након што проверите четири капије: струју дизајна кола, инсталирану носивост струје, пад напона и губитак преко целе ДЦ петље и компатибилност са конекторима и терминалима опреме. Бакарни проводник од 6 мм² обично има мањи отпор, али није ни аутоматски потребан ни аутоматски довољан.
Познато питање звучи бинарно. Прави ПВ дизајн није. Исти низ модула може бити прихватљив на 4 мм² у једном распореду и захтевати 6 мм²-или више-у другом јер су се променила дужина руте, температура на крову, груписање, начин инсталације или критеријум-пада напона.
Овај водич даје тимовима за ЕПЦ, дизајн и набавку поновљив метод скрининга. Коначно одобрење и даље припада одговорном пројектанту користећи важећи кодекс, контролисане податке произвођача и стварне услове пројекта. Ако стандард кабла, класа напона или окружење за инсталацију још нису фиксирани, почните саВодич за избор соларног ДЦ кабла.
01
ДЕСИГН ЦУРРЕНТ
02
ТЕРМИЧКИ КАПАЦИТЕТ
03
ВОЛТАГЕ ДРОП
04
КОМПАТИБИЛНОСТ
УЖИ ЛИСТ
Када свака величина обично улази у ужи избор?
4 мм²
Може остати одржив за скромна-струјна струјна кола са краћим путевима, прихватљивом коригованом капацитетом и падом напона и компатибилним завршецима.
6 мм²
Обично улази у ужи избор када су руте дуже, губици се морају смањити, термичка корекција сужава маргину од 4 мм² или се пројекат стандардизује на већем каблу.
Ниједна величина не би требало да буде одобрена из општег правила. Ако 6 мм² не прође термичку проверу,-пад напона, терминал или проверу кода, процените 10 мм² или редизајнирајте руту.
Шта се мења када се промени величина проводника?
Називна површина{0}}попречног пресека није тренутна оцена. Идентификује величину проводника; комплетна конструкција кабла и услови уградње одређују перформансе кола. Вредности у наставку су актуелни примери страница{3}}СИНЕЛИНК производа и нису универзалне вредности за сваки кабл Х1З2З2-К.
|
Имовина
|
Пример од 4 мм²
|
Пример од 6 мм²
|
Импликација дизајна
|
|
Називна површина
|
4,0 мм²
|
6,0 мм²
|
Већа номинална површина генерално смањује отпор.
|
|
Макс. отпор на 20 степени
|
5,09 Ω/км
|
3,39 Ω/км
|
Подесите температуру израчунавања по потреби.
|
|
Укупни пречник
|
5,50 мм
|
6,10 мм
|
Проверите заптивке, уводнице, радијус савијања и савијања.
|
|
Иста струја и рута
|
Већи отпорни пад/губитак
|
Мањи отпорни пад/губитак
|
Квантификујте да ли је разлика материјална.
|
Прегледајте расположиви распон величина наЕН 50618 Х1З2З2-К соларни каблстраницу, а затим потврдите контролисани лист са подацима и обим сертификата за предложени налог.
Успоставите струју дизајна кола
Почните са стварним кругом. Низ модула, паралелни-излаз низа, комбинатор-ко-коло инвертера и једносмерно коло повезано на батерију-не деле једну струју у пројекту.
- Идентификујте границе кола и све паралелне жице.
- Снимите струју кратког{0}}модула и релевантне претпоставке о појачању.
- Примените потребне множитеље дизајна и координацију заштитних{0}}уређаја.
- Користите исту документовану пројектну струју у термичким и{0}}проверама пада напона.
- Поново проверите прорачун након замене модула.
Немојте димензионисати модулски{0}}жичани проводник из снаге инвертера подељено са номиналним једносмерним напоном. Та пречица може да прикрије стварну{2}}тренутну основу низа и паралелне путање.
Проверите инсталирани тренутни{0}}носиви капацитет
Објављене тренутне-носеће табеле су референтне-вредности услова. Претворите их у инсталирану оцену користећи методу пројекта и применљиве факторе корекције. Прегледајте температуру околине и крова, груписање каблова, распоред водова или носача, вентилацију, топлотну изолацију, стање тла или канала, оптерећене проводнике и границе завршетка.
ТХЕРМАЛ ГАТЕ
Прођите само када је коригована струјна{0}}носивост најмање потребна пројектована струја. Немојте копирати капацитет са друге референце за конструкцију или инсталацију кабла и представљати је као гаранцију производа.
За кровне температурне механизме, прочитајтеСоларни кабл за високо{0}температурне кровове.
Израчунајте пад напона и губитак кабла
За једноставно дво{0}}провођење једносмерном струјом, користите пуну петљу одлазног и повратног проводника:
Rпетља = 2 × L × Rдиригент
ΔV = I × Rпетља
Пад напона (%)=(ΔВ ÷ Воперативни) × 100
Pгубитак = I² × Rпетља
Л је једносмерна{0}}дужина руте у километрима, И је струја кола у амперима, а отпор проводника је у омима по километру на температури израчунавања. Отпор бакра расте са температуром, тако да је каталошка вредност од 20 степени упоредни улаз-а не коначан радни резултат загревања-.
Илустративни пример скрининга
Претпоставимо једносмерну руту од 100 м{1}}, струју кола од 15 А, радни напон од 1000 В и пример максималног отпора проводника на 20 степени. Корекција температуре, прикључци и додатне толеранције су искључени.
|
Величина
|
Отпор петље
|
Пад напона
|
Пад на 1.000 В
|
Губитак кабла
|
|
4 мм²
|
1.018 Ω
|
15.27 V
|
1.527%
|
229.05 W
|
|
6 мм²
|
0.678 Ω
|
10.17 V
|
1.017%
|
152.55 W
|
|
Разлика
|
0.340 Ω
|
5.10 V
|
0,510 бодова
|
76.50 W
|
Поређење показује зашто је дужина руте важна. Не доказује да је ни једна ни друга величина усклађена. Поново израчунајте на пројектованој температури и проверите термичке и завршне капије.
Проверите компатибилност конектора и опреме
Повећање мења више од отпора. Спољни пречник кабла, конструкција проводника и геометрија савијања морају одговарати варијанти конектора, заптивци, контакту и одобреном алату. Исти преглед се односи на-терминале кутије за комбиновање, инвертерске терминале, уводнице и простор за{3}}улазак каблова.
- Потврдите -величину проводника и опсег{1}} каблова.
- Користите наведену варијанту контакта и заптивке.
- Потврдите класу проводника и конструкцију жице.
- Користите наведену димензију за скидање, алат и калуп.
- Немојте укрштати-брендове или породице осим ако то није изричито одобрено.
ТхеМЦ4-ЕВО 2 ДЦ 1500В ПВ конекторстраница је комерцијална улазна тачка; тачна одобрена комбинација алата -контакт-заптивка-и даље контролише.
Упоредите инсталиране и{0}}цене животног циклуса
Већи проводник кошта више по метру и може захтевати различите контакте, заптивке, алате или логистику. Такође може смањити отпор отпора током година рада. Упоредите усаглашене опције користећи цену каблова и конектора, рад на инсталацији, енергетску вредност, сложеност залиха и ризик прераде-а не само цену котура.
Сценарији одлуке
|
Исход
|
Услови који то могу подржати
|
Потребан опрез
|
|
4 мм² остаје одрживо
|
Термо и капије пролазе; рута је кратка; завршеци одговарају.
|
Није одобрено док се не провере сви докази о пројекту.
|
|
6 мм² је пожељно
|
Мањи отпор значајно побољшава губитак или термичку маргину.
|
Потврдите причвршћивање конектора, уводнице и терминала.
|
|
Процените 10 мм² или редизајнирајте
|
6 мм² пада на капију или је рута/струја знатно већа.
|
Не форсирајте бинарну одлуку 4/6.
|
|
Оба су одржива
|
Обојица пролазе кроз сваку капију.
|
Упоредите трошкове инсталирања и стандардизацију.
|
Прорачун{0}}ЕПЦ процес
- Замрзните коло, руту и применљива правила.
- Израчунајте пројектну струју и координацију заштите.
- Добијте контролисане податке о кабловима.
- Примените инсталацију и корекције температуре.
- Израчунајте пад напона петље-у врућем стању и губитак.
- Проверите компатибилност конектора, терминала, уводнице и рутирања.
- Упоредите комерцијално усаглашене алтернативе.
- Заједно одобрите прорачун, лист са подацима, сертификат и план инспекције.
- Поново проверите сваки пут када се промени унос кључа.
Минимални подаци за захтев кабла
- ИД кола, изворна и одредишна опрема.
- Модул/стринг конфигурација и дизајн{0}}тренутна основа.
- Једносмерна{0}дужина руте и радни напон.
- Температура, груписање и начин уградње.
- Критеријум дозвољеног пада напона и губитка.
- Ознака кабла, подаци о проводнику и захтевани стандард.
- Продужни кабл, конектор, контакт, заптивка и уводница.
- Захтеви за означавање, боју, дужину котура и следљивост.
За усклађено напајање каблова, конектора и прибора, повежите одобрени распоред нарешење кабла фотонапонских електрана.
Уобичајене грешке у одређивању величине
01Одабиром 4 мм² јер је то уобичајено.
02Изабрати 6 мм² јер се осећа сигурније.
03Коришћење бесплатног-ваздушног капацитета за групну руту-топлог крова.
04Заборављам повратни проводник у паду напона.
05Користећи отпор од 20 степени као врући резултат.
06Провера топлотног капацитета, али не и пад напона.
07Под претпоставком да сваки конектор прихвата обе величине.
08Неуспешно поновно израчунавање након промене уноса.
ФАК
П: с 6 мм² је увек боље од 4 мм²?
Не. Обично нуди мањи отпор, али кошта више и може да промени захтеве за конектор или рутирање. Изаберите најмању усаглашену опцију-или другу величину-користећи све четири капије.
П: Може ли се 4 мм² користити за соларни низ од 15 А?
Могуће, али сама струја није довољна. Проверите исправљену струјну{1}}носивост, дужину руте, пад напона, температуру, груписање и завршетак.
П: Колики је пад напона прихватљив?
Користите критеријум у спецификацији пројекта и управљању оквиром дизајна. Не постоји универзални проценат за сваки ПВ пројекат.
П: Да ли се исти конектор може користити за обе величине?
Само ако тачна конфигурација контакта и заптивке дозвољава опсеге пречника проводника и кабла{0}. Проверите одобрену документацију и алат.
П: Када ЕПЦ треба да узме у обзир 10 мм²?
Када 6 мм² откаже термичка или напонска-испадна капија, или већа величина има оправдану предност на нивоу система-. Проверите терминале опреме и изводљивост инсталације.
П: Да ли ЕН 50618 бира величину проводника?
Не. Дефинише захтеве за фамилију ПВ каблова; Димензионисање проводника пројекта остаје-задатак пројектовања система.
ЗАТРАЖИТЕ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА
Шаљите уносе за прорачун{0}}не само „4 мм² или 6 мм²“.
Наведите тренутну основу,-дужину руте у једном правцу, радни напон, услове окружења и инсталације, груписање, дозвољени пад напона, модел конектора или терминала, одредишно тржиште и захтеве за документацијом. СИНЕЛИНК може да припреми одговор на производ и понуду на основу тих уноса.
Техничка основа: ИЕЦ 60228{1}}величина проводника и контекст отпора; ИЕЦ 62930 фотонапонски{3}}кабловски опсег; ИЕЦ 62548-1 опсег дизајна фотонапонских низова; тренутни подаци о производу СИНЕЛИНК. Коначни дизајн мора да прати важеће купљене стандарде, локална правила, упутства произвођача и одобрени прорачун пројекта.
