تصنع الكابلات الضوئية من النحاس أو الألومنيوم كموصلات.
منذ ولادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) صناعة, ظهرت مجموعة متنوعة من الأنظمة الكهروضوئية المختلفة وكابلات PV DC في السوق.
لكن, في مواجهة هذه المجموعة الواسعة من الأنظمة الكهروضوئية المختلفة والمكونات المختلفة, طورت الشركات المصنعة للكابلات مجموعة متنوعة من الكابلات الكهروضوئية المختلفة لتمكين التكامل العضوي لهذه المكونات الكهروضوئية.
يسمى أحد أنواع الكابلات بكابل PV DC, ولكن في الوقت الحاضر, لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يفهمون هذا النوع من الكابلات, سيأخذك محرر كابل ZMS التالي للتعرف عليه!
يُعرف الكابل الكهروضوئي أيضًا بأنه كبل خاص للطاقة الكهروضوئية, تستخدم بشكل رئيسي في محطات الطاقة الكهروضوئية.
يتمتع الكابل بمزايا مقاومة درجات الحرارة العالية, مقاومة البرد, مقاومة الزيت, مقاومة الأحماض والقلويات, حماية من الأشعة فوق البنفسجية, مثبطات اللهب وحماية البيئة, وعمر الخدمة الطويل.
يمكن استخدامه في الظروف المناخية القاسية والنماذج الشائعة هي PV1-F, H1Z2Z2-ك.
هناك كابلات PV DC, كابلات التيار المتردد الكهروضوئية, والكابلات الخاصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
يتم تحديدها بواسطة النظام والغرض من الكابل الكهروضوئي, وكذلك البيئة التي يتم استخدامه فيها.
الكابلات الكهروضوئية DC, تُعرف أيضًا باسم كابلات DC PV, هي الكابلات التي تستخدم لتوصيل ألواح النظام الشمسي الكهروضوئية الجافة. النظام الكهروضوئي أو لوحة شمسية هو نظام لإنتاج الطاقة الكهربائية يمتص ضوء الشمس ويحول الطاقة الضوئية إلى كهرباء. يتم توليد الكهرباء في اللوحة, والأسلاك مطلوبة لإعادة الكهرباء إلى نقطة التجميع أو الجهاز.
يعد كبل PV DC نوعًا محددًا من الكابلات التي تم إعدادها للبيئة الكهروضوئية.
في صناعة نقل الطاقة, يتم تصنيف نقل الطاقة إلى التيار المتردد (تكييف) والتيار المباشر (العاصمة).
تعاني طاقة التيار المتردد من خسائر كهربائية أكبر في عملية النقل.
حيث يتم تداول طاقة التيار المستمر مباشرة أثناء عملية نقل الطاقة. حجم الخسارة هو الحد الأدنى, والتيار كبير للغاية, أسرع, وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
في أوروبا, كابل DC الكهروضوئي هو نوع من الأسلاك الكهروضوئية التي تلبي متطلبات معايير شهادة tuv, معلمات كابل التيار المستمر الكهروضوئي pv1-f هي كما يلي.
حجم الموصل:0.5مم2 إلى 10 مم2.
مادة موصلة: النحاس المعلب, نحاس, الألومنيوم المكسو بالنحاس, الألومنيوم.
العزل: عزل البولي إيثيلين المشعع المتشابك + غمد البولي إيثيلين المشعع المتقاطع.
الجهد االكهربى: العاصمة 1500 الخامس (الأعلى).
سمات: مقاومة لأشعة الشمس, مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة, مقاومة للأكسدة, مقاومة للغازات الحمضية والقلوية, إلخ.
تصنيف درجة الحرارة:-40 درجة مئوية, 70 درجة مئوية, 90 درجة مئوية رطبة, 105 درجة مئوية جافة, 125 درجة مئوية.
طريقة وضع: كوبري, وضع مكشوف, وضع في الهواء الطلق, وضع الدفن المباشر الاختياري.
بناء: موصل واحد, موصل مزدوج, (يمكن تخصيصها مع مختلف المقاطع العرضية وعدد النوى).
في أوروبا, تتكون أحجام الكابلات PV DC للألواح الكهروضوئية عادةً من الموصلات النحاسية في 3 مم 2, 2.5مم2, وأحجام 2 مم 2.
خطوط الدائرة عادة ما تكون ذات حجم 2 مربع. قدم. أو أكبر حجمًا وتحتوي على موصلات من الألومنيوم.
مقدر بـ 1.5 كيلو فولت, تحتوي ممرات البناء للخطوط الكهروضوئية 1 كيلو فولت و1.5 كيلو فولت على نفس سمك العزل.
1.5تعتبر كابلات kV PV DC هي البناء القياسي للأنظمة التي تتطلب تصنيفات للكابلات أعلى من 600 فولت.
بعد وقت طويل, لقد حد الناس من استخدام كابلات PV DC إلى كابلات النقل لمختلف المزارع الكهروضوئية.
تحتاج كابلات PV DC هذه إلى تلبية مقاومة أشعة الشمس ودرجة الحرارة التي تتطلبها البيئة.
تحتوي أنواع الكابلات هذه عادةً على عزل مشعع متقاطع، وهي مقاومة لأشعة الشمس أو الدفن المباشر.
تحتوي كابلات PV DC على عزل أكثر سمكًا وهي مناسبة للتجفيف لتحمل مجموعة متنوعة من البيئات القاسية.
بينما يتم تصنيف الكابلات الأخرى بما يصل إلى 600 الخامس, تم تصنيف كابلات PV DC بـ 1500 V لكابلات التيار المستمر.
غالبًا ما تكون الوحدات الكهروضوئية موصلة مسبقًا بموصلات فردية ومقابس سريعة التوصيل لسهولة التركيب الميداني.
لكن, قد تكون إدارة تركيبات الأسلاك صعبة في البيئات القاسية أو المحصورة أو حيث يمكن أن تشكل القوارض مشكلة.
يحتاج القائمون على التركيب إلى التأكد من تأمين الأسلاك وتثبيتها في مكانها لتقليل تآكل الطبقة الخارجية للكابل. ويستخدم المثبتون عادةً مشابك سلكية يمكنها تأمين الكابل الكهروضوئي بإطار الوحدة.
الحل الآخر المستخدم في هذا المجال هو الروابط المقاومة لأشعة الشمس المستخدمة لتأمين الكابلات الكهروضوئية.
نظرًا لأنه تمت الموافقة على استخدام الطاقة الكهروضوئية في الصواني التي تمثل مشكلة القوارض أو حيث لا يمكن دفن الكابلات مباشرة, يمكن ربط صواني الأسلاك بالجانب السفلي من المصفوفات الشمسية فوق الأرض.
قد تتطلب القوانين المحلية أو الصناعية مزيدًا من الدعم وأساليب الحماية.
يجب وضع كابلات PV DC في الهواء الطلق في ظروف بيئية قاسية ويجب أن تعتمد مواد الكابلات على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية, الأوزون, تغيرات جذرية في درجات الحرارة, والهجوم الكيميائي.
الاستخدام المطول للكابلات الكهروضوئية العادية في مثل هذه البيئات يمكن أن يتسبب في هشاشة غلاف الكابل وحتى تحلله عزل الكابلات. ستؤدي هذه الظروف إلى إتلاف نظام الكابل بشكل مباشر, وفي نفس الوقت سيزيد الكابل من خطورة معرفة مساحة الطريق. على المدى المتوسط والطويل, كما أن احتمالية نشوب حريق أو وقوع إصابات من صنع الإنسان مرتفعة نوعًا ما. تؤثر بشكل كبير على عمر خدمة النظام.
لذلك, إن استخدام الكابلات والمكونات الكهروضوئية في محطات الطاقة الكهروضوئية ليس ضروريًا.
مع التطور المستمر لصناعة الخلايا الكهروضوئية, شكلت صمت سوق الوحدة الكهروضوئية تدريجيًا.
أنظمة الطاقة الكهروضوئية DC من خلال النظر في المعلمات التقنية المتفوقة يمكن أن تفوز بمجموعة متنوعة من مناسبات الاستخدام. لخلق نوع من تجربة نقل الطاقة أقل استهلاك الطاقة.
فضلا عن مثابرة أداء محطة الطاقة الشمسية لتضييق الخسارة.
يوفر نظام توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية تدفقًا مستمرًا للكهرباء.
الأداء الفريد لكابلات التيار المستمر الكهروضوئية يقلل من تعقيد الصيانة والإدارة اليومية. لذا, يعتبر كابل DC الكهروضوئي من الداخل المحلي والأجنبي لمختلف المفضلة.
مع تحول هياكل الطاقة العالمية واستمرار تقدم التصنيع الذكي والاستدامة, the advanced…
عندما يسمع الناس مصطلح الكابل المعزول المعدني, many immediately think of harsh environments like…
مع نمو شبكات الاتصالات وأنظمة نقل الطاقة بسرعة, the demand for reliable and cost-effective…
في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع, الكابلات الصناعية ليست مجرد ملحقات—they are the "nervous…
في عالم الاتصالات الكهربائية, العروات الكابل—المعروف أيضًا باسم آذان الكابل أو محطات الكابلات—نكون…
عند اختيار كابل المطاط الصحيح لمشروع الهندسة الكهربائية, it is critical to…