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名山国标光伏电缆规格

2021-10-09 来源:沧州农业机械网

名山国标光伏电缆规格

文章来源:长通电缆发布时间:2019-02-14 22:05:23

产品品牌长通电缆产品型号pv-f1*4生产城市西安发货城市西安供货总量10000最小起订100产品单价1.5计量单位米产品详情

名山国标光伏电缆规格

试件从烘箱内取出冷却后标记线间距离的增加量的中间值对试件放入烘箱前该距离的百分比应不大于25%。根据enen阿列纽斯曲线进行,温度指数为120℃。时间5000h。绝缘及护套断裂伸长率保留率:≥50%。之后进行室温下弯曲试验。试棒直径为电缆外径的2倍,试验后护套表面不应有目力可见裂纹。要求寿命:25年。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有:电缆的绝缘性能、耐热阻燃性能、搞老化性能及线径规格等。太阳能电池组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同。

太阳能光伏电缆试验性能(三)——长通电缆

护套热收缩实验(gb/t2951.21-2008中的11)

样品切取长度l1=300mm,在120℃烘箱内放置1h后取出至室温冷却,重复5次这样的循环,最后冷却至室温,要求样品热收缩率为≤2%。

垂直燃烧试验

成品电缆在(60±2)℃放置4h后,进行gb/t规定的垂直燃烧实验。

ph及导电率

样品置放:16h,温度(21-25)℃,湿度(45-55)%。实验二个,各(1000±5)mg,碎至0.1mg以下的微粒。空气流量(0.0157·d2)i·h-1±10%,燃烧舟与燃烧加热有效区边缘之间距≥300mm,燃烧舟处的温度须≥935℃,离燃烧舟300m处(顺空气流动方向)温度须≥900℃。

试验样品所产生气体通过含有450ml(ph值6.5±1.0;导电率≤0.5us/mm)蒸馏水的气体洗瓶收集,试验周期:30min。要求:ph≥4.3;导电率≤10us/mm。

具备与标准的接头、连接系统的兼容性等特点。如果电缆材料强度不够,电缆绝缘层在装设和维护期间,极易受到机械损坏,从而影响整个系统的使用安全性。综合光伏电缆以上所列性能及目前材料技术的发展,辐照交联聚烯烃材料显示出独特的优势,专门开发的聚烯烃材料经辐照交联后,耐热性﹑耐候性﹑机械性能等特性符合规定要求。目前已投入执行的光伏电缆中,辐照交联型光伏电缆的运用最为广泛,满足了太阳能系统特殊环境的使用要求,取得了良好执行经验。目前德国莱因公司出版了《对光伏系统用电缆的要求》技术规范(2007版),对产品性能提出了更高要求。国内已有部份厂家开发的辐照交联光伏电缆达到了该技术规范要求,并通过了德国tuv认证,已投入批量使用。

晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100°c。至此,我们可采用的各种材料有pvc、橡胶、tpe和高质量交叉链接材料,但遗憾的是,额定温度为90°c的橡胶电缆,还有即便是额定温度为70°c的pvc电缆也常常在户外使用,显然,这将大大影响系统的使用寿命。huber+suhner太阳能电缆的生产已有20多年的历史。欧洲采用此类电缆的太阳能设备也已使用了20余年,而且至今仍然处于很好的工作状态。就光伏应用而言,户外使用的材料应根据紫外线、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀情况而定。在该种环境应力下使用低档材料,将导致电缆护套易碎,甚至会分解电缆绝缘层。所有这些情况都会直接增加电缆系统损失,同时发生电缆短路的风险也会增大。

而且能承受更大范围的温度变化(例如:从-40~125℃)。在欧洲,技术人员通过测试,屋顶上可测得出的温度值高达100~110℃。光伏电站使用的直流电缆多数情况下为户外长期工作,受施工条件的限制,电缆连接多采用接插件。电缆导体材料可分为铜芯和铝芯。铜芯电缆具有的抗氧化能力比铝要好,寿命长,稳定性能要好,压降小和电量损耗小的特点;在施工上由于铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;而且铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;同时铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很利,也为机械化施工创造了条件。相反铝芯电缆,由于铝材的化学特性,安装接头易出现氧化现象(电化学反应)。

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标光伏电缆报价

文章来源:长通电缆发布时间:2019-02-14 22:43:10

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标光伏电缆报价

都不能胜任专用光伏电缆所遇到的严苛环境。光伏电缆与普通电缆的区别有什么呢?该型电缆与其他的电缆构成差不多,导体、绝缘层、护套、必要的填充物等。光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联pe,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其各个方面的性能。在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员危险等问题的出现。经辐射交叉链接的材料,具备较高的机械强度。交叉链接工艺改变了聚合物的化学结构,可熔性热塑材料转换为非可熔性弹性体材料。

光伏电站中的常见电缆介绍——长通电缆

近年来,太阳能(pv)发电的应用日趋广泛,发展迅速,在光伏电站建设过程中除主要设备,如光伏组件、逆变器、升压变压器以外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利的能力、运行的安全性、是否高0效,同样起着至关重要的作用,下面就对光伏电站中常见的电缆及材料的用途和使用环境做详细的介绍。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:

1.直流电缆

(1)组件与组件之间的串联电缆。

(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。

(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。

以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防0暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。

2.交流电缆

(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。

(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。

(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。

此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。

3.光伏专用电缆

光伏电站中大量的直流电缆需户外敷设,环境条件恶劣,其电缆材料应根据抗紫外线、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀情况而定。普通材质电缆在该种环境下长期使用,将导致电缆护套易碎,甚至会分解电缆绝缘层。这些情况会直接损坏电缆系统,同时也会增大电缆短路的风险,从中长期看,发生火灾或人员伤0害的可能性也更高,大大影响系统的使用寿命。

因此,在光伏电站中使用光伏专用电缆和部件是非常有必要的。随着光伏产业的不断发展,光伏配套部件市场逐步形成,就电缆而言,已开发出了多种规格的光伏专业电缆产品。近期研制开发的电子束交叉链接电缆,额定温度为120℃,可抵御恶劣气候环境和经受机械冲击。又如radox电缆是根据国际标准iec216研制的一种太阳能专用电缆,在户外环境下,使用寿命是橡胶电缆的8倍,是pvc电缆的32倍。光伏专用电缆和部件不仅具有最0佳的耐风雨性、耐紫外线和臭氧侵蚀性,而且能承受更大范围的温度变化(例如:从-40~125℃)。在欧洲,技术人员通过测试,屋顶上可测得出的温度值高达100~110℃。

特别是容易发生蠕变现象,易导致故障的发生。因此,铜电缆在光伏电站使用中,特别是直埋敷设电缆供电领域,具有突出的优势。可减低率低、提高供电可靠性、施工运行维护方便等特点。这正是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。光伏电站安装和运行维护期间,电缆可能在地面以下土壤内、杂草丛生乱石中、屋顶结构的锐边上布线、在空气中,电缆有可能承受各种外力的冲击。如果电缆护套强度不够,电缆绝缘层将会受到损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员危险等问题的出现。电缆科研技术人员发现,经辐射交叉链接的材料,较辐射处理前有较高的机械强度。交叉链接工艺改变了电缆绝缘护套材料聚合物的化学结构,可熔性热塑材料转换为非可熔性弹性体材料。

温度(21~25)℃,湿度(45~55)%。试样二个,各(500~1000)mg,碎至0.1mg。空气流量(0.0157·d2)l·h-1±10%,样品被均匀加热40min至(800±10)℃,并保持20min。试验样品所产生气体通过含有220ml/个0.1m氢氧化钠溶液的气体洗瓶吸取;将两个气体洗瓶的液体注入量瓶,同时应用蒸馏水清洗气体洗瓶及其附件并注入量瓶加至1000ml,冷却至室温后,用吸管将200ml被测溶液滴入量瓶中,加入浓4ml,20ml0.1m银,3ml苯,然后搅拌至白色絮状物沉积;加入40%硫酸铵水溶液及几滴溶液予以完全混合,用磁性搅拌器搅拌,加入硫氢酸铵滴定溶液。每个样品测试值≤两个样品测试值的均值±10%。

最后冷却至室温,要求样品热收缩率≤2%。成品电缆在(60±2)℃放置4h后,进行gb/t18380.规定的垂直燃烧试验。样品置放:16h,温度(21~25)℃,湿度(45~55)%。试样二个,各(1000±5)mg,碎至0.1mg以下的微粒。空气流量(0.0157·d2)l·h-1±10%,燃烧舟与烧炉加热有效区边缘之间距≥300mm,燃烧舟处的温度须≥935℃,离燃烧舟300m处(顺空气流动方向)温度须≥900℃。试验样品所产生气体通过含有450ml(ph值6.5±1.0;导电率≤0.5μs/mm)蒸馏水的气体洗瓶收集,试验周期:30min。要求:ph≥4.3;导电率≤10μs/mm。样品置放:16h。

光伏发电的成本今天在中国的大多数地区已经低于本地区相同时段的平均购电价格。这样,光伏发电自用会大规模发展。特别是如果智能微电网得到大发展的话,光伏发电自用的范围会随之扩大。其次,今后如果有了可再生能源电力交易市场甚至有了电力交易市场后(估计不会等得太久),则在光伏全额发电并网计划之外的光伏发电还可在电力市场上进行交易。到2025年,光伏发电的成本低于煤电成本是大概率,加上碳减排交易/碳税的因素,从那时起,光伏发电将会进入高速发展期,快速挤压原来煤电占据的市场。而这正是人们所希望的。未来光伏发展的主要障碍将不再是财政补贴负担,而是光伏发电(也包括风力发电)出力波动造成的电力供应负荷波动。不过,现在德国柏林首都的euref欧瑞府能源科技园。

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