上海玖开电线电缆有限公司基本的产品有:光伏电缆、拖链电缆、UL线缆、CE线缆、各类音视频电缆、电梯电缆、组合数据电缆、计算机网络电缆、超五类、六类数据电缆、0.6/1KV电力电缆,各种特种电缆等近十个大类,上千种规格。玖开产品均通过级专业机构的检验和,通过了并拥有强制性认证(3C认证)、美国UL认证以及德国TUV认证、ISO9001:2000体系认证等证书,荣获重合同守信用企业、计量合格企业、品牌、电线强等荣誉称号。
PV-电缆(光伏组件用电缆)目前尚无或行业,本试验技术规范所涉及到的要求来自于德国化会PV-用电线工作组的初稿。
在德国莱茵TUV公司内部此技术规范的文件编号为2PfG 1169/08.2007。
2PfG 1169/08.2007适用于允许1.8kV(线芯对线芯,非接地)直流电压、在光伏中CD侧使用的单芯软电缆(电线)。
DC侧(DC side):光伏装置中从光伏电池到光伏换流器直流端子之间的部分。
试验条件下的开路电压(UOC STC):在试验条件下,未加载(开路)的光伏组件、光伏电线、光伏列阵、光伏发电机或光伏换流器直流侧的电压。
试验条件下的短路电流(ISC TC):在试验条件下,光伏组件、光伏电线、光伏列阵或光伏发电机的短路电流。
如果电缆使用在直流中,其导体间的额定电压应不大于电缆AC额定值U的1.5倍。在单相接地直流中,此数值应乘以0.5的系数。
电缆运行的温度到90℃。依据EN60216-1进行考核,其绝缘和护套的温度指数是120℃。
绝缘应是挤出型的无卤材料,应是一层或紧密粘附着的几层组成。绝缘应是实心且材质均匀,在剥离绝缘时必须尽可能不要损伤绝缘本身、导体和镀锡层。
许多仍处于学习阶段。毫无疑问,为了获取利润,业内企业,都需要向那些已在太阳能应用方有多年的和公司学习。
建造经济的盈利性的光伏发电厂,代表了所有太阳能制造商重要的目标和核心竞争力。事实上,盈利能力不仅仅取决于太阳能组件自身的效率或高性能,也离不开一系列表面看来与组件无必然的联系的部件。但所有这些部件(如电缆、)应依据招标人的长期投资目标做出合理的选择。所选部件的高能够尽可能的防止因高昂的和费用而太阳能无法盈利。
实际上,太阳模常会在恶劣条件下使用,如高温和紫外线辐射。在欧洲,晴天时将太阳能的现场温度高达100°C。至此,我们可采用的很多材料有PVC、橡胶、TPE和高交叉链接材料,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、、温度变化和化学侵蚀情况而定。在该种应力下使用低档材料,将电缆护套易碎,甚至会分解电缆绝缘层。所有这一些状况都会直接电缆损失,同时发生电缆短路的风险也会增大,从中长期看,发生火灾或人员伤害的可能性也更高。
HUBER+SUHNER RADOX®太阳能电缆是一种电子束交叉链接电缆,额定温度为120°C,在所属设备中可抵御恶劣气候和经受机械冲击。根据IEC216,RADOX®太阳能电缆,在户外下,其常规使用的寿命是橡胶电缆的8倍,是PVC电缆的32倍。这些电缆和部件不仅仅具备的耐风雨性、耐紫外线和臭氧侵蚀性,而且男受更大范围的的气温变化(例如:从?°C至125°C)。
为应对高温的潜在危险,制造商倾向于使用双层绝缘橡胶护套电缆(例如:H07 RNF)。但此类电缆的版本仅允许用于工作时候的温度为60°C的下。而在欧洲,屋顶上即可测得出的温度值却高达100°C。
RADOX®太阳能电缆的额定温度为120°C(可使用20000小时)。这一额定值相当于在90°C的温度条件下可使用18年;而当温度不高于90°C时,其常规使用的寿命更长。通常,要求太阳能设备的常规使用的寿命应达到20至30年以上。
实际上,在安装和期间,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、交叉拉伸载荷及冲击。如果电缆护套强够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,进而影响整个电缆的常规使用的寿命,或者短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
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的化学结构,可熔性热塑材料转换为非可熔性弹性体材料,交叉链接辐射显著了电缆绝缘材料的热学特性、机械特性和化学特性。
作为全球的太阳能市场,德国已遇到所有与电缆选择相关的问题。如今在德国,50%以上的设备都采用专用于太阳能应用的HUBER+SUHNER RADOX®电缆。
光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们叫做交联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,从而提供其个方面的性能。抗机械载荷实际上,在安装和期间,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、交叉拉伸载荷及冲击。如果电缆护套强够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,进而影响整个电缆的常规使用的寿命,或者短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
成品电缆(20m)在(20±5)℃水中浸入时间1h后经5min电压试验(交流6.5kV或直流15kV)不击穿。
样品长5m,放入(85±2)℃的含3%氯化钠(NaCl)的蒸馏水中(240±2)h,两端露面30cm。线kV电压(导电线芯接正极,水接负极)。取出试样后进行浸水电压试验,试验电压为交流1kV,要求不击穿。
温度(140±3)℃,时间240min, k=0.6,压痕深超过绝缘与护套总厚度的50%。并进行AC6.5kV、5min电压试验,要求不击穿。
样品在温度90℃、相对湿度85%的下放置1000h,冷却至室温后与试验前相比,抗拉强度变化率≤-30%,断裂伸长率的变化率≤-30%。
两组样品分别浸于浓度为45g/L的草酸溶液和浓度为40g/L的溶液中,温度为23℃,时间168h,与浸溶液前相比,抗拉强度变化率≤±30%,断裂伸长率≥。
电缆整体经7×24h,(135±2)℃老化后,绝缘老化前汗拉强度变化率≤±30%,断裂伸长率变化率≤±30%;护套老化前汗拉强度变化率≤-30%,断裂伸长率变化率≤±30%。
冷却温度-40℃,时间16h,落锤1000g,撞击块200g,下落高度100mm,表面不应有目力可见裂纹。
冷却温度(-40±2)℃,时间16h,试棒直径为电缆外径的4~5倍,绕3~4圈,试验后护套表面不应有目力可见裂纹。
试样长度20cm,干燥器皿内放置16h。弯曲试验所用试棒直径为电缆外径的(2±0.1)倍,试验箱:温度(40±2)℃,相对湿度(55±5)%,臭氧浓度(200±50)×10-6%,空气流量:0.2~0.5倍试验箱容积/min。样品放置试验箱72h,试验后护套表面不应有目力可见裂纹。
每个周期:洒水18min,氙灯干燥102min,温度(65±3)℃,相对湿度65%,波长300~400nm条件下的功率:(60±2)W/m2。720h后进行室温下弯曲试验。试棒直径为电缆外径的4~5倍,试验后护套表面不应有目力可见裂纹。
室温条件下,切割速度1N/s,切割试验数:4次,每次继续试验样品序前挪动25mm,并顺时针90°后进行。记录弹簧钢针与铜线瞬间的穿透力F,所得均值≥150·Dn1/2 N(4mm2截面Dn=2.5mm)
取3段样品,每段样品上相隔25mm,并90°处共制作4个凹痕,凹痕深度0.05mm且与铜导线h,然后在各自相应的试验箱内卷绕于芯轴上,芯轴直径为(3±0.3)倍电缆外径。每个样品至少一个刻痕位于外侧。进行AC0.3kV浸水电压试验不击穿。
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次这样的冷热循环,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/T 18380.12-2008规定的垂直试验。
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%,舟与烧炉加热有效区边缘之间距≥300mm,舟处的温度须≥935℃,离舟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,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溶液的气体洗瓶吸取;将两个气体洗瓶的注入量瓶,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,20ml 0.1M银,3ml硝基苯,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。
25~30mg样品材料放入1L氧气容器中,滴2~3滴烷醇,加入5ml 0.5M溶液。使样块燃尽,将残留物通过轻微的冲洗倒入50ml的量杯中。
将5ml缓冲液混合于样品溶液及冲洗液中,并达到标线。绘制校准曲线,侧得样品溶液的氟浓度,通过计算样品中的氟百分比含量。
老化前绝缘抗拉强度≥6.5N/mm2,断裂伸长率≥125%,护套抗拉强度≥8.0N/mm2,断裂伸长率≥125%。
经(150±2)℃、7×24h老化后,绝缘及护套老化前汗拉强度变化率≤-30%,绝缘及护套老化前后断裂伸长率变化率≤-30%。
20N/cm2负重下,样品经(200±3)℃、15min的热延伸试验后,绝缘及护套伸长率的中间值应不大于,试件从烘箱内取出冷却后标记线间距离的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EN 60216-1、EN60216-2阿列纽斯曲线h。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。
在太阳能光伏发电中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用和技术方面的要求不同,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。具体实际的要求如下:
1、太阳能电池组件与组件之间的连接电缆,通常用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长够时还能够正常的使用专用电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆有截面积为2.5m㎡、4.0m㎡、6.0m㎡等三种规格。这类连接电缆使用双层绝缘外皮,具有优越的防紫外线、水、臭氧、酸、盐的侵蚀能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。
2、蓄电池与逆变器之间的连接电缆,要求使用通过UL的多股软线,尽量就近连接。选择短而粗的电缆可使减小损耗,效率,增强可靠性。
3、电池方阵与控制器或直流接线箱之间的连接电缆,也要求使用通过UL的多股软线,截面积规格根据方阵输出电流而定。
名部位直流电缆截面积依据下列原则确定: 太阳能电池组件与组件之间的连接电缆、蓄电池与蓄电池之间的连接电缆、交流负载的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中连续工作电流的1.25倍;太阳能电池方阵与方阵之间的连接电缆、蓄电池(组)与逆变器之间的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中连续工作电流的1.5倍。
光伏电缆配套其他光伏组件出口欧洲,其电缆则一定要符合德国TUV莱茵颁发的TUV MARK证书。在2012年底,TUV莱茵德国推出了与光伏组件配套的一系列新,直流1.5KV的单芯线及光伏交流多芯线。
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