Почему стоит выбрать фотоэлектрические солнечные кабели?


В последние годы, Индустрия производства солнечной фотоэлектрической энергии переживает бурное развитие., с ежегодным увеличением установленной мощности фотоэлектрических установок. Однако, из-за отставания в исследованиях и продвижении специализированных фотоэлектрических солнечных кабелей, при строительстве и эксплуатации этих заводов, Обычные кабели по-прежнему используются для подключения оборудования фотоэлектрических станций..

солнечная энергетическая система
Солнечные панели и кабели

Оглавление

Специализированные фотоэлектрические кабели

Обычные кабели не отвечают требованиям использования, поскольку сложные и меняющиеся факторы окружающей среды не были приняты во внимание при эксплуатации и планировке солнечных фотоэлектрических электростанций., что приводило к частым проблемам с качеством на этих заводах. Особенно очевидны проблемы качества, вызванные тем, что свойства обычные электрические кабели не соответствуют требованиям условий эксплуатации электростанций.

Специальные кабели для фотоэлектрических систем разработаны с учетом сложных и меняющихся условий эксплуатации солнечных фотоэлектрических электростанций и могут соответствовать требованиям к компоновке и эксплуатации этих станций.. Использование специальных солнечных фотоэлектрических кабелей на стороне постоянного тока солнечных фотоэлектрических электростанций может эффективно снизить возникновение проблем с качеством..

Требования к устойчивости к высоким или низким температурам

Со строительством фотоэлектрических солнечных электростанций по всему миру, Кабели должны иметь широкий диапазон температурной устойчивости.. В некоторых районах северного полушария, кабели должны выдерживать экстремально низкие температуры, поскольку в некоторых регионах температура может достигать около -40 °С, и даже ниже.

В отличие, в некоторых жарких регионах, температура на поверхности может легко превысить +70 °С. Учитывая, что рабочая температура проводника выше температуры окружающей среды и при испарении выделяется тепло, в то же время, принимая во внимание, что в помещениях с плохой вентиляцией крыш и неэффективным теплоотводом в конструкциях, экстремальные температуры могут легко превысить +90 °С. Для этого необходимо, чтобы температура материала кабеля соответствовала требованиям эксплуатации установки в экстремальных погодных условиях..

Солнечные батареи зимой
Холодостойкая солнечная система

Лос изолированные кабели имеют разные свойства термостойкость в зависимости от материалов, используемых для изоляции и покрытия. Следующий, Представлено сравнение силовых кабелей ВВ.-0.6/1 yJV-0.6/1, и специальный кабель ZMS для фотоэлектрических систем..

ВВ-0.6/1 Кабель

Кабель ВВ-0.6/1 обычно используется изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) тип J70 и покрытие ПВХ типа H70. И тип J70, и тип H70 имеют максимальную рабочую температуру 70 °С. Когда температура окружающей среды или рабочая температура проводника превышает 70 °С, Изоляция типа J70 размягчится и приклеится., что приведет к снижению эффективности изоляции и может привести к повреждению изоляции., вызывая короткое замыкание в кабеле.

Кроме, при температуре выше 70 °С, Покрытие H70 также размягчится и прилипнет., теряет свою защитную функцию. Испытание на ударную хрупкость материала покрытия Н70 проводят при температуре -25 °С. В таких температурных условиях, прохождение испытания на ударно-хрупкость означает, что материал покрытия пригоден для условий низких температур.. Это также означает, что когда температура окружающей среды ниже -25 °С, вполне вероятно, что покрытие кабеля стать ломким и треснуть, снижение или потеря защитной функции.

YJV-0.6/1 Кабель

Кабель YJV-0.6/1 использует изоляционные материалы из сшитого полиэтилена и покрытие ПВХ типа HI-90., оба с максимальной рабочей температурой 90 °С. Испытание на ударную хрупкость облицовочного материала HI-90 проводят при температуре -20 °С. Когда температура окружающей среды или рабочая температура проводника превышает 90 °С, при изоляции по-прежнему будет наблюдаться снижение производительности или проблемы со сбоями.. Когда температура окружающей среды ниже -20 °С, защитная функция оболочки кабеля будет снижена или потеряна.

Кабельный солнечный специальный

С другой стороны, ЗМС кабель солнечный специальный использует изоляционные и покрывающие материалы из сшитого полиолефина. 125 °С. Пока температура окружающей среды и максимальная рабочая температура жилы кабеля не превышают 125 °С, Этот тип кабеля не будет испытывать проблем со снижением или нарушением характеристик изоляции, а также снижением или потерей защитной функции оболочки.. Кроме, Нижний температурный предел материала оболочки этого кабеля составляет -40 °С, который отвечает требованиям низкотемпературной среды в большинстве регионов.

Требования к устойчивости к влажности и теплу

Частые колебания температуры и влажности оказывают прямое влияние на старение изоляционных и укрывных материалов.. Это особенно актуально в районах с большими суточными и сезонными колебаниями температуры., а также во влажных и дождливых регионах, где влияние на старение изоляционных и облицовочных материалов наиболее выражено. На практике, некоторые солнечные фотоэлектрические электростанции расположены прямо на воде, это означает, что кабели должны нормально работать в длительной влажной среде..

Обычные кабели не учитывают влияние изменений влажности и тепла на старение материалов.. Вместо, Специализированные солнечные фотоэлектрические кабели разрабатываются с учетом этих факторов.. Отобранные изоляционные и покрывающие материалы проходят испытания на +90 °С г 85% влажность согласно указанным методам. После испытаний, снижение прочности на разрыв и относительное удлинение при разрыве изоляции и оболочки не превышает 30%. Поэтому, Квалифицированные фотоэлектрические кабели могут удовлетворить требования солнечных электростанций в условиях изменений температуры и влажности..

Солнечная система на водной основе
Фотоэлектрическая установка на воде

Требования к устойчивости к солнечному свету и ультрафиолетовым лучам

Фотоэлектрические солнечные электростанции подвергаются длительному воздействию солнечное излучение интенсивный, который включает в себя разнообразную солнечную радиацию, особенно ультрафиолетовые лучи, которые ускоряют старение изоляции и оболочки кабеля.. Многие кабели фотоэлектрических установок прокладываются снаружи., от солнечных модулей до распределительной коробки и даже кабелей к инверторам, и в большинстве случаев, эти провода подвергаются непосредственному воздействию. Для этого необходимо, чтобы кабели были устойчивы к солнечному излучению и ультрафиолетовым лучам., обеспечение длительной нормальной работы в условиях вертикального излучения солнечных и ультрафиолетовых лучей.

В таких местах, как пустыни и песчаные регионы., Кабели, используемые в солнечных фотоэлектрических электростанциях, должны учитывать устойчивость к солнечному свету и ультрафиолетовым лучам.. В соответствии с правилами кабельных систем для фотоэлектрической солнечной энергии., Эти кабели должны пройти испытания на искусственное старение из-за климатических условий..

Поэтому, Квалифицированные фотоэлектрические кабели могут нормально работать в течение длительного времени под воздействием солнечного света и ультрафиолетовых лучей.. Вместо, обычные кабели, в этих условиях, увидят ускорение их старения в изоляции и крышке., что приведет к уменьшению или потере сопротивления изоляции и снижению защиты оболочки..

Требования к кислотостойкости, Щелочи и соляной туман

Некоторые солнечные фотоэлектрические электростанции расположены в специальных местах., например, возле моря или в болотистых районах. В этих областях, концентрация соли в воздухе, особенно в соляных брызгах, высокий. Кроме, некоторые фотоэлектрические солнечные электростанции расположены в бывших соляных шахтах, где содержание солей в почве высокое. В таких условиях окружающей среды, Используемые кабели должны иметь высокую устойчивость к соляной туман и быть в состоянии противостоять кислой и щелочной среде.

В солнечных фотоэлектрических кабелях, предназначенных для таких условий, используются проводники из луженой меди., что улучшает стойкость проводника к окислению и коррозии.. Кроме, Его крышка может пройти испытания на солевой туман и щелочную кислоту.. Поэтому, Соответствующие фотоэлектрические кабели демонстрируют высокую устойчивость к соляному туману, кислотной и щелочной коррозии., в то время как технические стандарты, применяемые к обычным электрическим кабелям, не требуют устойчивости к соляному туману или кислотным и щелочным средам..

Производство фотоэлектрической энергии на соленом месторождении
Фотоэлектрическая электростанция на солончаковом поле

Требования к озоностойкости

В некоторых районах, где расположены солнечные фотоэлектрические электростанции, уровень озона повышен., и озон могут оказывать коррозионное воздействие на оболочки кабелей., ускоряют их старение и влияют на их работоспособность. Обычные кабели не учитывают коррозионное воздействие озона на оболочку кабеля., в то время как фотоэлектрические кабели проектировались с учетом этого фактора.

Лос квалифицированные кабели фотоэлектрические устройства должны пройти испытания на устойчивость к озону, это означает, что после 24 часов в среде с концентрацией озона 0.025-0.030%, крышка не должна иметь трещин. Поэтому, даже в районах с повышенным уровнем озона, Фотоэлектрические кабели могут нормально работать в течение длительного времени..

Заключение

Указанные характеристики фотоэлектрических кабелей делают их пригодными для фотоэлектрических солнечных электростанций в различных условиях окружающей среды., обеспечение его безопасной длительной эксплуатации. В отличие, обычные кабели с трудом справляются с этой задачей.

Поэтому, в проектах строительства солнечных электростанций, особенно в проектах, где окружающая среда особенно сложна, Выбор специализированных солнечных фотоэлектрических кабелей вместо обычных кабелей эффективно обеспечивает долгосрочную и стабильную работу электростанции.. Этот, по очереди, обеспечивает устойчивые и положительные эксплуатационные преимущества завода с течением времени.