PV en die kabelgids

Aangesien sonplaaseienaars daarna streef om die werkverrigting en doeltreffendheid van hul bedrywighede te verbeter, kan GS-bedradingsopsies nie geïgnoreer word nie.Na aanleiding van die interpretasie van IEC-standaarde en met inagneming van faktore soos veiligheid, dubbelsydige wins, kabeldravermoë, kabelverliese en spanningsval, kan aanlegeienaars die toepaslike kabel bepaal om veilige en stabiele werking deur die lewensiklus van die fotovoltaïese krag te verseker stelsel.

Die werkverrigting van sonkragmodules in die veld word grootliks deur omgewingstoestande beïnvloed.Die kortsluitingstroom op die FV-module-datablad is gebaseer op standaardtoetstoestande, insluitend bestraling van 1kw/m2, spektrale lugkwaliteit van 1,5 en seltemperatuur van 25 c.Databladstroom neem ook nie die agteroppervlakstroom van dubbelzijdige modules in ag nie, dus wolkverbetering en ander faktore;Temperatuur;Piekbestraling;Die agteroppervlak-oorbestraling wat deur albedo aangedryf word, beïnvloed die werklike kortsluitingstroom van fotovoltaïese modules aansienlik.

Die keuse van kabelopsies vir FV-projekte, veral dubbelsydige projekte, behels die oorweging van baie veranderlikes.

Kies die regte kabel

Gelykstroomkabels is die lewensbloed van PV-stelsels omdat dit modules aan die monteerkas en omskakelaar verbind.

Die aanlegeienaar moet verseker dat die grootte van die kabel sorgvuldig gekies word volgens die stroom en spanning van die fotovoltaïese stelsel.Kabels wat gebruik word om die GS-gedeelte van netgekoppelde FV-stelsels te verbind, moet ook potensieel uiterste omgewings-, spanning- en stroomtoestande weerstaan.Dit sluit die verhittingseffek van stroom- en sonkragaanwins in, veral as dit naby die module geïnstalleer word.

Hier is 'n paar sleuteloorwegings.

Nedersetting bedrading ontwerp

In FV-stelselontwerp kan korttermynkoste-oorwegings lei tot swak toerustingkeuse en lei tot langtermynveiligheid- en werkverrigtingkwessies, insluitend katastrofiese gevolge soos brand.Die volgende aspekte moet noukeurig geëvalueer word om aan nasionale veiligheid- en kwaliteitstandaarde te voldoen:

Spanningsvalgrense: Die verliese van die sonkrag-PV-kabel moet beperk word, insluitend die GS-verliese in die sonpaneelstring en die WS-verliese in die omskakelaaruitset.Een manier om hierdie verliese te beperk, is om die spanningsval in die kabel te minimaliseer.Die GS-spanningsval moet oor die algemeen minder as 1% en nie meer as 2% wees nie.Hoë GS-spanningsval verhoog ook die spanningsverspreiding van PV-stringe wat aan dieselfde maksimum kragpuntnasporingstelsel (MPPT) gekoppel is, wat lei tot hoër wanaanpassingsverliese.

Kabelverlies: Om energie-uitset te verseker, word aanbeveel dat die kabelverlies van die hele laespanningkabel (van module tot transformator) nie 2% oorskry nie, ideaal gesproke 1,5%.

Stroomdravermoë: Verlagingsfaktore van die kabel, soos kabellêmetode, temperatuurstyging, lêafstand en die aantal parallelle kabels, sal die stroomdravermoë van die kabel verminder.

Dubbelsydige IEC-standaard

Standaarde is noodsaaklik om die betroubaarheid, veiligheid en kwaliteit van fotovoltaïese stelsels, insluitend bedrading, te verseker.Wêreldwyd is daar verskeie aanvaarde standaarde vir die gebruik van GS-kabels.Die mees omvattende stel is die IEC-standaard.

IEC 62548 stel ontwerpvereistes vir fotovoltaïese skikkings uiteen, insluitend DC-skikkingsbedrading, elektriese beskermingstoestelle, skakelaars en aardingsvereistes.Die jongste konsep van IEC 62548 spesifiseer die huidige berekeningsmetode vir dubbelzijdige modules.IEC 61215:2021 Omskryf die definisie- en toetsvereistes vir dubbelzijdige fotovoltaïese modules.Die sonbestralingstoetstoestande van dubbelzijdige komponente word bekendgestel.BNPI(dubbelzijdige naamplaatbestraling): Die voorkant van die FV-module ontvang 1 kW/m2 sonbestraling, en die agterkant ontvang 135 W/m2;BSI (Dubbelzijdige stresbestraling), waar die FV-module 1 kW/m2 sonbestraling aan die voorkant en 300 W/m2 aan die agterkant ontvang.

 Solar_Cover_web

Oorstroombeskerming

Oorstroombeskermingstoestel word gebruik om potensiële gevare wat deur oorlading, kortsluiting of grondfout veroorsaak word, te voorkom.Die mees algemene oorstroombeskermingstoestelle is stroombrekers en versmeltings.

Die oorstroombeskermingstoestel sal die stroombaan sny as die terugwaartse stroom die huidige beskermingswaarde oorskry, dus die voorwaartse en terugwaartse stroom wat deur die GS-kabel vloei sal nooit hoër wees as die aangeslane stroom van die toestel nie.Die dravermoë van die GS-kabel moet gelyk wees aan die aangeslane stroom van die oorstroombeskermingstoestel.


Postyd: 22 Desember 2022