Zweikerniges Solarsystem Photovoltaik Flexibles Kupfer-PV-Solarpanel Elektrischer Draht 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 DC-elektrisches Solar-Glasfaserkabel

Zweikerniges Solarsystem Photovoltaik Flexibles Kupfer-PV-Solarpanel Elektrischer Draht 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 DC-elektrisches Solar-Glasfaserkabel

In der Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage im Niederspannungs-Gleichstromübertragungsteil des Kabels ist der Anschl
Basisinformation.
Modell Nr.TÜV IEC62930 PV1-F Xlpo XLPE
ZertifizierungTÜV, UL, IEC, CE, CPR, ISO, RoHS,
DrahtkernmaterialVerzinntes Kupfer
MachenSuzhou Yonghao Cable Co., Ltd.
TransportMeer, Land und Luft
FarbeRot, Schwarz, Andere
IncotermsAnhänger, CIF, CFR, DAP
TransportpaketPalette, Trommel, Rolle, Holzkiste
SpezifikationPV1-F 4 mm2 6 mm2 Doppelte Isolierung
HerkunftChina
HS-Code85446090
Produktionskapazität1, 200 km/Tage
Produktbeschreibung

Two Coresolar System Photovoltaic Flexible Copper PV Solar Panel Electrical Wire 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 DC Electric Solar Fiber Optic Cable

Two Coresolar System Photovoltaic Flexible Copper PV Solar Panel Electrical Wire 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 DC Electric Solar Fiber Optic Cable

Verwenden

für Solaranlagen-Verteilungssystem

Umgebungstemperatur

-40 °C bis +90 °C

Prüfspannung

6500V, 50Hz, 5min

Umgebungstemperatur

25 Jahre (TÜV)

Herkunft

China

Produktionskapazität

1200 km pro Tag

Zertifizierung

TÜV

Produktname

DC-Solar-PV-Kabel

Farbe

Schwarz, Rot, Braun, Grau oder individuell

Spezifikation

1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2

Anzahl der Kerne

Einkernig, zweikernig

Transportpaket

Drum or Roll

Nennspannung

Wechselstrom:Uo/U=0,6/1,0KV Gleichstrom:1,0KV

Spannungsprüfung am fertigen Kabel

Wechselstrom: 6,5 kV Gleichstrom: 15 kV, 5 Min

Witterungs-/UV-Beständigkeit

HD605/A1

Säure- und Alkalibeständigkeit

EN60811-2-1

Kaltbiegetest

EN60811-1-4

O-Zonen-Widerstand am gesamten Kabel

EN50396

Flammentest

IEC60332-1

Maximale Temperatur am Leiter

+120 °C

Lebensdauer

25 Jahre (-40 °C bis +90 °C)

Zulassungen

TÜV Rheinland

Two Coresolar System Photovoltaic Flexible Copper PV Solar Panel Electrical Wire 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 DC Electric Solar Fiber Optic Cable

Two Coresolar System Photovoltaic Flexible Copper PV Solar Panel Electrical Wire 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 DC Electric Solar Fiber Optic Cable

Two Coresolar System Photovoltaic Flexible Copper PV Solar Panel Electrical Wire 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 DC Electric Solar Fiber Optic Cable



In der Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage im Niederspannungs-Gleichstromübertragungsteil des Kabels sind aufgrund der unterschiedlichen Nutzung der Umgebung und der technischen Anforderungen unterschiedliche Anforderungen an die Verbindung verschiedener Teile zu berücksichtigen. Die insgesamt zu berücksichtigenden Faktoren sind: Kabelisolationsleistung , Hitzebeständigkeit und Flammschutzleistung, Alterungsverhalten und Spezifikationen für den Drahtdurchmesser.
1. Die Verbindung des Verbindungskabels zwischen Solarzellenmodul und Modul erfolgt in der Regel direkt über das an der Modulanschlussdose angebrachte Verbindungskabel. Reicht die Länge nicht aus, kann auch ein spezielles Verlängerungskabel verwendet werden. Abhängig von der unterschiedlichen Leistungsgröße der Komponente verfügt diese Art von Verbindungskabel über eine Querschnittsfläche von 2,5 m², 4,4 m², 6,0 m² und drei weitere Spezifikationen. Diese Art von Verbindungskabel verfügt über eine doppelt isolierte Außenhaut, bietet hervorragenden Schutz gegen UV-Strahlung, Wasser, Ozon, Säure, Salzerosionsfähigkeit, hervorragende Allwetterfähigkeit und Verschleißfestigkeit.
2. Verwenden Sie ein mehradriges flexibles Kabel, das den UL-Test besteht, um die Batterie mit dem Wechselrichter zu verbinden. Durch die Wahl kurzer und dicker Kabel können Systemverluste reduziert, die Effizienz verbessert und die Zuverlässigkeit erhöht werden.
3. Die Kabel, die das Batteriearray mit der Steuerung oder dem DC-Anschlusskasten verbinden, müssen ebenfalls aus mehradrigen flexiblen Drähten bestehen, die den UL-Test bestehen. Die Querschnittsfläche hängt vom maximalen Ausgangsstrom des Batteriearrays ab.
Die Querschnittsfläche des Gleichstromkabels am benannten Ort ist nach folgenden Grundsätzen zu bestimmen: Kabel, die Solarmodule, Batterien und Batterien verbinden, und Wechselstrom-Lastkabel. Im Allgemeinen beträgt der Nennstrom der Kabel das 1,25-fache des maximalen Dauerarbeitsstroms jedes Kabels. Für Verbindungskabel zwischen der Solarzellenanordnung und der quadratischen Anordnung sowie für Verbindungskabel zwischen der Batterie (Gruppe) und dem Wechselrichter beträgt der Nennstrom des ausgewählten Kabels im Allgemeinen das 1,5-fache des maximalen Dauerarbeitsstroms in jedem Kabel.