Průvodce výběrem solárního stejnosměrného kabelu 2026

Jul 16, 2026

Zanechat vzkaz

Jak vybrat solární DC kabel pro FV systémy

 Velikost kabelu, proudová kapacita, pokles napětí, standardy, kompatibilita konektorů a pořízení

page-802-451

Shrnutí

Vyberte solární stejnosměrný kabel podle cílového trhu a požadovaného standardu, maximálního napětí systému, korigovaného proudu obvodu, délky trasy a{0}}mezního poklesu napětí, prostředí instalace a přesného rozsahu konektorů. Poté ověřte, že certifikát zahrnuje výrobce, model produktu a objednanou velikost. Konečné dimenzování a instalace musí odpovídat specifikaci projektu a místně přijatým elektrotechnickým předpisům.

Solární stejnosměrný kabel-také nazývaný solární PV kabel nebo fotovoltaický kabel-je účel-navržen pro stejnosměrnou-stranu FV systému. Termíny obvykle popisují stejnou kategorii aplikací; "DC" zdůrazňuje funkci obvodu, zatímco "PV" zdůrazňuje solární aplikaci. Vhodnost produktu stále závisí na úplném označení, konstrukci, certifikátu a schváleném použití-ne na klíčovém slově použitém v katalogu.

Technická poznámkaTato příručka podporuje předběžnou specifikaci a zadávání zakázek. Nenahrazuje výpočty projektanta, místně přijatý elektrický předpis, příslušný orgán ani pokyny výrobce konektoru.

Klíčové věci

Samotná velikost kabelu neurčuje vhodnost

Samotná velikost kabelu neurčuje vhodnost. Proudová kapacita, pokles napětí, teplota a způsob instalace musí být posouzeny společně.

Různé normy, certifikační systémy

H1Z2Z2-K, PV1-F a UL PV Wire nejsou totožné názvy pro jeden univerzální produkt. Týkají se různých norem, certifikačních systémů a požadavků trhu.

Odolnost, cena a hmotnost

Větší kabel obvykle snižuje elektrický odpor a pokles napětí, ale také zvyšuje náklady, hmotnost, požadavky na ohyb a omezení kompatibility konektorů.

Konektor se musí shodovat

Konektor musí odpovídat průřezu kabelu-i vnějšímu průměru kabelu. Kabel může být elektricky dostačující, ale mechanicky nekompatibilní s vybraným konektorem.

Certifikát ve formátu PDF není dostatečným důkazem

Certifikát ve formátu PDF není sám o sobě dostatečným důkazem. Kupující by si měli ověřit držitele certifikátu, označení produktu, rozsah velikostí, příslušnou normu a aktuální stav databáze.

Co je solární kabel?

Solární kabel, nazývaný také fotovoltaický kabel nebo FV kabel, je elektrický kabel určený pro stejnosměrnou-proudovou stranu fotovoltaického systému.

 

Mezi typické aplikace patří připojení

 
  • mezi solárními moduly
  • mezi modulovými řetězci a slučovacími boxy
  • mezi slučovacími boxy a invertory
  • v rámci předem smontovaných fotovoltaických elektroinstalačních systémů
  • mezi ostatními fotovoltaickými komponenty na -stejnosměrné straně, pokud to umožňuje design produktu.

IEC 62930 platí pro jednožilové napájecí kabely se zkříženou-izolací a zesíťovaným{3}}síťovým pláštěm pro použití na stejnosměrné straně fotovoltaických systémů. Jeho rozsah pokrývá jmenovitá stejnosměrná napětí do 1,5 kV včetně mezi vodiči a mezi vodičem a zemí. Norma specifikuje normální trvalou maximální teplotu vodiče 90 stupňů, s provozem při 120 stupních omezeným na definovanou kumulativní dobu.

page-1000-750

Typický IEC- nebo EN{1}}orientovaný solární kabel může zahrnovat:

  • ohebný lankový vodič;
  • izolace vodičů;
  • vnější plášť;
  • trvalé označení kabelu zobrazující výrobce, označení produktu, jmenovité napětí, normu nebo informace o certifikaci.

Produkty H1Z2Z2-Kběžně používají jemné -lanované, pocínované-měděné vodiče se zesíťovanými -síťovanými, bezhalogenovými-sloučeninami izolace a pláště. Kupující by však měli potvrdit skutečnou konstrukci ze schváleného technického listu, spíše než předpokládat, že každý produkt uváděný na trh jako „solární kabel“ má stejnou strukturu.

 

Solární kabel je víc než černý nebo červený DC drát

Barva nezaručuje shodu.

Normální ohebný drát může být vyroben v černé nebo červené barvě, ale to ho nedělá vhodné pro dlouhodobé -fotovoltaické použití. Kvalifikovaný solární kabel musí být posouzen z hlediska elektrických, tepelných, ekologických a mechanických požadavků příslušné normy.

V závislosti na normě a rozsahu produktu mohou tyto požadavky zahrnovat odolnost vůči:

  • slunečnímu záření a ultrafialovému záření
  • ozón
  • zvýšená teplota
  • zpracování při nízkých-teplotách
  • voda nebo vlhkost
  • šíření plamene
  • mechanický náraz
  • oděru
  • kyselin nebo zásaditých látek
  • dlouhodobé{0}}zhoršení izolace.

Přesné požadavky na výkon musí být porovnány s certifikátem kabelu a technickým listem. Jeden produkt může být například vhodný pro venkovní použití, ale ne pro přímé zakopání, zatímco jiný produkt může mít další schválení pro -odolnost vůči vodě nebo pro instalaci do země-.

 

Spolehlivý proces{0}}výběru kabelů začíná projektem, nikoli katalogem kabelů.

Než požádáte o cenovou nabídku, shromážděte následující informace.
 

Cílový trh:

Identifikujte zemi a příslušné požadavky projektu.

Požádat:

  • Je projekt navržen podle rámce založeného na IEC- nebo EN-?
  • Je vyžadován PV Wire uvedený v UL-?
  • Vyžaduje země další národní schválení?
  • Je ve specifikaci EPC zapsáno konkrétní označení kabelu?
  • Je pro instalaci vyžadována klasifikace podle nařízení o stavebních výrobcích?
  • Které vydání elektrického předpisu bylo přijato místně?

Kabel akceptovaný na jednom trhu nemusí být automaticky akceptován na jiném trhu.

 

Systémové napětí:

Potvrdit:

  • maximální napětí FV pole
  • maximální vstupní napětí stejnosměrného měniče
  • maximální napětí otevřeného obvodu-při minimální teplotě místa
  • jmenovité napětí kabelu
  • jmenovité napětí konektoru
  • jiná omezení napětí součástí.

Kabel, konektor a další DC komponenty musí být všechny vhodné pro maximální vypočítané napětí systému. Nejnižší-dimenzovaná součástka může omezit obvod.

 

Maximální návrhový proud:

Určete návrhový proud pomocí:

  • zkratový-proud modulu
  • konfigurace paralelního-řetězce
  • předpoklady bifaciálního zisku, kde je to vhodné
  • kód-požadované aktuální faktory
  • environmentální korekční faktory
  • seskupení kabelů
  • koordinace ochranných-zařízení
  • očekávané provozní podmínky.

Nevybírejte kabel pouze proto, že jej dodavatel popisuje jako „30A kabel“ nebo „50A kabel“. Aktuální kapacita-závisí na tom, jak a kde je kabel nainstalován.

 

Délka kabelu:

Potvrďte jednosměrnou{0}}délku trasy mezi dvěma body připojení.

Výpočty-poklesu napětí pro dvou-vodičový stejnosměrný obvod obvykle zohledňují kladné i záporné proudové cesty. Záměna jednosměrné-délky s celkovou délkou obvodu může způsobit významnou chybu ve velikosti.

 

Instalační prostředí:

Záznam:

  • minimální a maximální okolní teplotu
  • očekávaná teplota střechy nebo-zadní části modulu
  • vystavení přímému slunečnímu záření
  • svazování nebo seskupování kabelů
  • kabelový žlab, potrubí nebo volná{0}}instalace vzduchu
  • vystavení vodě
  • podzemní vedení
  • kontaktu s kovovou krytinou nebo ostrými hranami
  • chemická expozice
  • riziko hlodavců
  • pohyb na sledovacích systémech
  • požární-požadavky na výkon.
 

Podrobnosti konektoru:

Získejte výrobce konektoru a přesný model.

Potvrdit:

povolený průřez vodiče-

povolený vnější průměr kabelu

konstrukce vodiče

velikost terminálu

rozsah těsnění

schválený krimpovací nástroj

schválený kontakt

montážní návod

povolený protějšek páření.

 

Požadavky na zadávání zakázek:

Definovat:

  • materiál vodiče
  • velikost kabelu
  • třída napětí
  • požadovaný standard
  • vydavatel certifikátu
  • délka balení
  • požadavky na buben nebo cívku
  • značkovací jazyk
  • barva
  • dávkové testování
  • požadavky na kontrolu
  • dodací podmínky
  • dokumentační balíček.

Normy solárních kabelů a požadavky trhu

Neexistuje jediný certifikát kabelu, který by automaticky uspokojil každý solární trh.

Vlastník projektu, projektant, dodavatel EPC, místní úřad a příslušný elektrický předpis určují, který kabel je přijatelný.

Hlavní rámy solárních kabelů

Standard nebo označení Obecná role Typická tržní relevance

IEC 62930

Mezinárodní produktový standard pro kabely PV DC dimenzované až do 1,5 kV DC

Mezinárodní projekty-založené na IEC

EN 50618 / H1Z2Z2-K

Evropská norma pro PV kabel a harmonizované označení kabelu

evropské a EN-orientované projekty

UL 4703 PV drát

Severoamerický standard pro fotovoltaický drát

Spojené státy a další projekty zaměřené na UL-

PV1-F

Označení produktu historicky spojené s požadavky TÜV na FV kabely

Stávající specifikace a některé mezinárodní trhy

IEC 62548-1

Požadavky na návrh FV-pole, včetně DC kabeláže

Návrh a instalace systému

IEC 60364-7-712

Požadavky na elektrické instalace obsahující FV zdroje

Návrh instalace

IEC 62852

Bezpečnostní požadavky a testy pro DC PV konektory

Výběr konektoru a kompatibilita

IEC 62548-1 řeší požadavky na návrh FV-pole včetně DC kabeláže, elektrické ochrany, spínání a uzemnění. IEC 60364-7-712 řeší požadavky na elektrickou instalaci vyplývající z instalací fotovoltaického napájení. U každého projektu by mělo být potvrzeno platné vydání a národní přijetí.

  • IEC 62930

IEC 62930 platí pro jednožilové PV kabely se zkříženou{2}}izolací a pláštěm pro použití na stejnosměrné straně fotovoltaických systémů se jmenovitým napětím do 1,5 kV stejnosměrného proudu.

Standard zahrnuje obojí:

  • kabely s nízkou kouřivostí-bez obsahu halogenů-
  • kabely, které mohou obsahovat halogeny.

Proto tvrzení o shodě IEC 62930 by nemělo být automaticky interpretováno jako důkaz všech volitelných charakteristik prostředí nebo požáru. Certifikát a technický list musí uvádět skutečnou konstrukci výrobku a zkoušený rozsah.

  • EN 50618 a H1Z2Z2-K

EN 50618 platí pro flexibilní, jednožilové PV napájecí kabely se zkříženou-izolací a pláštěm. BSI popisuje standard jako použití pro nízkokouřové, bezhalogenové{5}}kabely pro stejnosměrnou stranu fotovoltaických systémů s nominálním stejnosměrným napětím 1,5 kV.

Označení H1Z2Z2-K je široce spojováno se solárním kabelem vyhovujícím normě EN 50618.

Typická konstrukce H1Z2Z2-K zahrnuje:

  • Pružný vodič třídy 5
  • pocínovaná měď
  • zesíťovaná-izolace
  • zesíťovaný-vnější plášť
  • materiály bez halogenu-
  • Vnější konstrukce odolná vůči UV-záření.

Označení H1Z2Z2-K by však mělo být stále kontrolováno podle certifikátu, výrobce a výrobního označení.

  • UL 4703 PV drát

UL 4703 je severoamerický standard pro fotovoltaický drát. UL Solutions popisuje UL 4703 jako standard pro PV Wire a označuje odolnost proti slunečnímu záření jako důležitou součást kategorie produktů.

U severoamerického projektu by kupující neměli předpokládat, že certifikát EN 50618 nebo IEC 62930 sám o sobě splňuje požadavky projektu. Musí být potvrzen požadovaný seznam produktů a místně přijaté požadavky National Electrical Code.

NFPA popisuje NEC jako měřítko pro bezpečný elektrický návrh, instalaci a kontrolu. Přijetí a změny NEC se mohou lišit podle jurisdikce, takže je třeba konzultovat projektový orgán, který má jurisdikci.

  • Certifikační orgán vs. Produktový standard

Tyto pojmy by se neměly míchat dohromady:

  • Reference IEC, EN a UL mohou identifikovat produkt nebo zkušební normy.
  • TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions a další organizace mohou poskytovat testovací a certifikační služby.
  • Certifikát zaznamenává definovaný rozsah produktu hodnocený podle specifikovaných požadavků.
  • Testovací protokol zaznamenává testovaný vzorek, metodu a výsledky testu.
  • Prohlášení o shodě obvykle vydává výrobce nebo odpovědný dodavatel.

"TÜV kabel" proto není úplnou technickou specifikací. Kupující se musí zeptat:

Otázka zadávání zakázekCertifikováno jakou organizací, podle jakého standardu, pro kterou továrnu, model produktu a rozsah velikostí?

 

Přehled vodičů PV1-F, H1Z2Z2-K a UL PV

PV1-F, H1Z2Z2-K a UL PV Wire jsou běžně diskutovány společně, ale nemělo by se s nimi zacházet jako s vyměnitelnými štítky.

PV1-F se stal široce používaným v mezinárodních specifikacích fotovoltaiky díky požadavkům TÜV Rheinland na testování fotovoltaických kabelů, včetně řady specifikací 2 PfG 1169.

Dokumentace TÜV identifikuje 2 PfG 1169 jako požadavky na kabely používané ve fotovoltaických systémech. Dřívější materiály TÜV také odkazovaly na testování PV kabelů podle 2 PfG 1169/08.2007.

PV1-F se stále může objevit v:

  • starší specifikace EPC
  • stávající solární elektrárny
  • katalogy distributorů
  • náhradní objednávky
  • regionální zadávací dokumentace.

Kupující by neměl odmítat ani přijímat PV1-F pouze na základě názvu. Ověřte aktuální certifikát, příslušné vydání specifikací, jmenovité napětí, rozsah velikostí a přijetí projektu.

  • H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K je běžně specifikován pro novější projekty orientované na EN 50618.

Ve srovnání s jednoduchým srovnáním „PV1-F vs H1Z2Z2-K“ je správná otázka nákupu:

Otázka zadávání zakázekJaké označení kabelů a certifikační základ vyžaduje současná specifikace projektu a cílový trh?

H1Z2Z2-K je často vybírán, protože poskytuje jasné EN-orientované označení produktu a je široce dostupný v 1,5kV DC systémech.

UL PV Wire je určen pro projekty vyžadující kategorii North American PV Wire.

Označení produktu, jmenovité napětí, konstrukce vodiče a schválené použití by měly být zkontrolovány v certifikační databázi UL a projektové dokumentaci.

  • Praktické srovnání

 

Položka

PV1-F

H1Z2Z2-K

UL PV drát

Hlavní kontext

Řada specifikací kabelů TÜV PV

EN 50618

UL 4703

Běžné použití

Stávající a regionální mezinárodní specifikace

evropské a EN-orientované projekty

severoamerické projekty

Pojmenování produktu

PV1-F

H1Z2Z2-K

Fotovoltaický drát / FV drát

Základ výběru

Certifikát a akceptace projektu

EN certifikát a specifikace projektu

Seznam UL a místní elektrický kód

Dá se to považovat za ekvivalentní?

Žádný

Žádný

Žádný

Správná volba není určena tím, které označení se jeví jako novější nebo známější. Je určeno požadavkem úplné shody.

 

Výběr velikosti solárního kabelu

Velikost kabelu se běžně vyjadřuje jako plocha průřezu vodiče{0} v milimetrech čtverečních nebo jako velikost AWG.

Mezi běžné metrické velikosti solárních-kabelů patří:

  • 2,5 mm²
  • 4 mm²
  • 6 mm²
  • 10 mm²
  • 16 mm²
  • větší konstrukční velikosti pro hlavní stejnosměrné vedení.

Vhodná velikost kabelu musí splňovat alespoň dvě samostatné kontroly:

1. Aktuální-zatížitelnost

2. Výkon-poklesu napětí

Musí být také kompatibilní s:

  • konektory
  • terminály
  • kabelové průchodky
  • směrovací systémy
  • požadavky na poloměr-ohybu
  • limity mechanické instalace.

Základní logika výběru

Větší vodič má obecně nižší elektrický odpor.

Nižší odpor obvykle znamená:

  • nižší pokles napětí
  • nižší odporová ztráta výkonu
  • menší ohřev vodiče při stejném proudu
  • lepší výkon na dlouhých trasách.

Větší kabel však také znamená:

  • vyšší náklady na materiál
  • větší hmotnost
  • větší vnější průměr
  • větší minimální poloměr ohybu
  • obtížnější směrování
  • možná nekompatibilita konektoru
  • větší bubny a vyšší náklady na dopravu.

Nejlepší kabel proto není vždy ten největší dostupný kabel. Jedná se o nejmenší vyhovující kabel, který splňuje všechny elektrické, mechanické, ekologické a komerční požadavky s vhodnou konstrukční rezervou.

Aktuální kapacita a pokles napětí

Proudová kapacita a pokles napětí spolu souvisí, ale nejde o stejný výpočet.

Aktuální -nosnost

Proud{0}}zatížitelnost je maximální trvalý proud, který může vodič přenášet za definovaných podmínek, aniž by překročil svou povolenou provozní teplotu.

Přípustná hodnota se může změnit s:

  • průřez vodiče-
  • materiál vodiče
  • tepelná izolace
  • okolní teplotu
  • instalace do vzduchu nebo potrubí
  • instalace na povrch
  • seskupení kabelů
  • větrání
  • blízkost horkých modulů nebo střech
  • počet zatížených vodičů
  • platný instalační standard.

To je důvod, proč univerzální internetové tabulky popisující solární kabel 4 mm² jako „hodnoceno přesně na X ampérů“ mohou být zavádějící.

Správný postup je:

  • vypočítat návrhový proud obvodu;
  • určete základní jmenovitý proud kabelu podle příslušné normy;
  • použít teplotní a instalační korekční faktory;
  • porovnejte korigovaný jmenovitý výkon kabelu s návrhovým proudem;
  • koordinujte kabel s nadproudovou ochranou a připojeným zařízením.
Pokles napětí

Pokles napětí je snížení napětí způsobené odporem vodiče při protékání proudu.

Čtyři hlavní faktory ovlivňující pokles napětí:

délka kabelu

proud

velikost vodiče

materiál vodiče.

Delší kabely a vyšší proud zvyšují pokles napětí. Větší vodič jej snižuje, zatímco měď má při stejné ploše průřezu nižší odpor než hliník.

Užitečný vzorec DC pro první{0}}průchod je:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Symbol

Význam

ΔV

Pokles napětí ve voltech

L

Délka jednosměrného kabelu v metrech-

I

Obvodový proud v ampérech

ρ

Odpor vodiče

S

Průřez-vodiče v mm²

2

Kladné a záporné vodičové cesty

 

Pokles napětí (%)=(ΔV / provozní napětí systému) × 100

Tato zjednodušená rovnice je užitečná pro předběžné srovnání. Konečný návrh by měl používat maximální odpor vodiče výrobce, provozní teplotu, způsob instalace a příslušnou technickou normu.

Ilustrativní{0}}příklad poklesu napětí

Předpoklady: 30 m jednosměrná trasa, proud v obvodu 12 A, provozní napětí 600 V DC, měrný odpor mědi 0,0175 Ω·mm²/m pro předběžné srovnání, bez úpravy teploty.

Velikost kabelu

Vypočítaný úbytek napětí

Procento při 600 V

4 mm²

3.15 V

0.525%

6 mm²

2.10 V

0.35%

10 mm²

1.26 V

0.21%

Limit výpočtuTento příklad porovnává pouze pokles napětí. Neprokazuje, že všechny tři velikosti splňují aktuální kapacitu, teplotu, kompatibilitu konektorů nebo místní požadavky.

Solární kabel 4 mm², 6 mm² a 10 mm²

Tyto tři velikosti jsou často srovnáványprotože pokrývají mnoho aplikací stejnosměrných kabelů souvisejících s obytnými, komerčními a užitkovými-službami.

Solární kabel 4 mm²

Kabel 4 mm² je často zvažován pro:

  • krátká modulová-řetězcová připojení
  • rezidenční FV systémy
  • nižší-proudové obvody
  • trasy, kde pokles napětí zůstává přijatelný
  • konektory určené pro vodiče 4mm².
Výhody
  • nižší náklady na vodiče
  • nižší hmotnost
  • menší vnější průměr
  • snadnější manipulace a směrování
  • široká dostupnost konektoru.
Omezení
  • vyšší odpor než 6 mm² nebo 10 mm²
  • větší pokles napětí na dlouhých trasách
  • menší tepelná rezerva v náročných podmínkách
  • může být nevhodný, když jsou kabely seskupeny nebo jsou vystaveny vysokým teplotám.
  • Solární kabel 6mm²
  • Kabel 6 mm² je často zvažován pro:
  • delší strunové trasy
  • komerční střešní systémy
  • projekty s nižším{0}}cílem poklesu napětí
  • vyšší-aktuální technologie modulů
  • instalace vyžadující dodatečnou proudovou nebo tepelnou rezervu.

Solární kabel 6mm²

Výhody
  • nižší odpor než 4 mm²
  • snížený pokles napětí
  • širší aplikační rozsah
  • běžně podporované FV konektory.
Omezení
  • vyšší cena a hmotnost
  • větší průměr kabelu
  • může vyžadovat jiný kontakt konektoru nebo těsnění
  • nevylučuje nutnost výpočtu.
  • Solární kabel 10 mm²
  • Kabel 10 mm² lze zvážit pro:
  • dlouhé DC trasy
  • vyšší-proudové okruhy
  • spojení slučovače-k-střídačům
  • projekty s přísnými ztrátovými cíli
  • konstruované aplikace DC podavačů.

Solární kabel 10 mm²

Výhody
  • nižší odpor
  • snížený pokles napětí
  • lepší proudový-potenciál za srovnatelných podmínek.
Omezení
  • vyšší náklady na materiál
  • větší poloměr ohybu
  • náročnější instalace
  • méně standardních{0}}možností konektoru modulu
  • větší riziko nesouladu s těsněními, ucpávkami a koncovkami
  • vyšší náklady na dopravu a{0}}manipulaci se sudy.

Předběžné srovnání

Faktor výběru
4 mm²
6 mm²
10mm²
Krátký řetězec běží

Často zvažováno

Vhodné, ale může být předimenzované

Obvykle zbytečné, pokud to není nutné

Delší trasy

Pokles napětí může být omezující

Společná možnost

Silný-pokles napětí

Flexibilita instalace

Vysoký

Střední až vysoká

Spodní

Dostupnost konektoru

Široký

Široký

Je třeba pečlivě zkontrolovat

Materiálové náklady

Nejnižší ze tří

Střední

Nejvyšší

Pokles napětí při stejném proudu a délce

Nejvyšší

Spodní

Nejnižší

Je výběr podle zvyku přijatelný?

Žádný

Žádný

Žádný

 

Pocínovaná měď, hliník a kabelové materiály

Pocínované-měděné vodiče

Pocínovaná měď je široce používána v flexibilních solárních kabelech.

Vodič se skládá z měděných pramenů s tenkým cínovým povlakem. V závislosti na designu produktu to může podporovat:

  • odolnost proti korozi
  • stabilní povrchy pramenů
  • konstrukce flexibilního vodiče
  • kompatibilita se schválenými krimpovacími kontakty
  • dlouhodobé{0}}použití v náročných prostředích.

Mnoho produktů H1Z2Z2-K specifikuje pocínované měděné vodiče třídy 5 v souladu s IEC 60228.

Pocínovaná měď nečiní kabel automaticky kompatibilním. Dokončený kabel musí stále splňovat příslušné elektrické, materiálové a ekologické požadavky.

Holá měď

V některých standardech kabelů nebo konstrukcích výrobků lze použít holou měď.

Kupující by neměli předpokládat, že holá měď je vždy horší nebo že pocínovaná měď je vždy povinná. Rozhodnutí by mělo být založeno na:

  • platná norma
  • rozsah certifikátu
  • podmínky prostředí
  • konstrukce vodiče
  • design terminálu
  • nebezpečí koroze
  • specifikace zákazníka.

Hliníkové a hliníkové-litiny vodiče

Hliník má nižší hustotu a nižší cenu surového{0}}materiálu než měď, ale má také vyšší elektrický odpor při stejné ploše průřezu-.

Hliníkový vodič obecně vyžaduje větší průřez-než měděný, aby poskytoval srovnatelný elektrický výkon.

Hliníkový solární kabel lze uvažovat v technických aplikacích, zejména tam, kde je důležitá hmotnost a náklady na vodiče. Neměl by však být přímo nahrazen měděným kabelem bez kontroly:

  • velikost vodiče
  • aktuální kapacita
  • pokles napětí
  • schválení konektoru nebo očka
  • galvanická kompatibilita
  • kontrola oxidace
  • způsob ukončení
  • minimální poloměr ohybu
  • tažné chování
  • kabelový standard
  • přijetí projektu.

Aktuální rozsah certifikace produktů TÜV Rheinland-zahrnuje samostatnou specifikaci pro elektrické kabely s vodiči z-hliníkové slitiny používané ve fotovoltaických systémech. To posiluje skutečnost, že hliníkový fotovoltaický kabel vyžaduje vlastní definovanou konstrukci a certifikační základnu, spíše než aby byl považován za přímou náhradu materiálu.

Materiály izolace a pláště

Moderní fotovoltaické kabely běžně používají-síťované polymerní sloučeniny.

Mezi potenciální vlastnosti patří:

  • vysokoteplotní{0}}výkon
  • UV odolnost
  • odolnost vůči ozónu
  • odolnost proti plameni
  • chování při nízkém-kouření
  • bezhalogenová-konstrukce
  • odolnost proti oděru
  • odolnost proti vodě, kyselinám nebo zásadám.

Slova „XLPE“, „cross{0}}linked“, „halogen-free“ nebo „UV-rezistentní“ by sama o sobě neměla být přijímána jako dostatečný důkaz. Recenze:

  • označení materiálu
  • zkušební standard
  • osvědčení
  • technický list
  • teplotní hodnocení
  • instalační omezení.

 

Kompatibilita kabelu a konektoru

Solární kabel může být elektricky správně dimenzován a přesto bude nevhodný pro vybraný konektor.

Kompatibilita musí být kontrolována jako systém.

Pět kritických kontrol kompatibility

 

page-1448-754

1. Průřez-dirigentem

Kontakt konektoru musí být schválen pro velikost kabelu.

Svorka navržená pro 4 mm² nebo 6 mm² nemusí přijmout vodič 10 mm².

2. Vnější průměr kabelu

Plášť kabelu musí lícovat s těsněním konektoru.

Stejný jmenovitý vodič 6 mm² může být dodán s různými vnějšími průměry kvůli rozdílům v:

  • tloušťka izolace
  • tloušťka pláště
  • složení materiálu
  • výrobní tolerance
  • voděodolná-konstrukce
  • mechanická ochrana.

Kabel mimo těsnicí rozsah konektoru může způsobit nespolehlivé utěsnění vůči okolnímu prostředí.

Například jeden konektorový produkt Stäubli specifikuje velikosti vodičů 4 mm² a 6 mm² s vnějším-průměrem kabelu 5,4–7,6 mm. Toto je konkrétní-příklad produktu, nikoli pravidlo univerzálního konektoru

3. Konstrukce vodičů

Kontakt musí být kompatibilní s:

  • třída vodiče
  • počet pramenů
  • průměr pramene
  • pocínovaná nebo holá měď
  • případně hliník..

4. Kontaktní a krimpovací nástroj

Používejte kontaktní, krimpovací a montážní nástroj schválené výrobcem konektoru.

Vizuálně uzavřený lis není důkazem vyhovujícího spojení. Nesprávné nástroje mohou způsobit:

  • neúplná komprese
  • poškozené prameny
  • nadměrný přechodový odpor
  • přehřívání
  • snížená síla vytažení-
  • nestabilní dlouhodobý-výkon.

 

5. Výrobce konektoru a produktová řada

Nepředpokládejte, že konektory popsané jako „MC4-kompatibilní“ lze bezpečně křížit s produktem jiného výrobce.

IEC 62852 pokrývá bezpečnostní požadavky a testy pro konektory používané ve stejnosměrných fotovoltaických obvodech při jmenovitém napětí až do 1,5 kV DC. IEC také zveřejnila technickou zprávu, která se konkrétně zabývá nekompatibilitou mezi DC PV konektory vyrobenými různými výrobci.

Stäubli uvádí, že křížové{0}}konektory od různých výrobců mohou vytvářet nekompatibilitu tolerancí, materiálů a kontaktních{1} sil, což může potenciálně zvýšit únik, praskání a odpor kontaktů. Doporučuje párování konektorů od stejného výrobce a schválené řady produktů.

Kontrolní seznam kompatibility konektorů

Před schválením kombinace kabelu a konektoru ověřte:

  • výrobce konektoru
  • model konektoru
  • mužská a ženská produktová rodina
  • rozsah velikostí-dirigentů
  • rozsah vnějšího průměru kabelu-
  • materiál vodiče
  • třída vodiče
  • kontaktujte číslo dílu
  • krimpovací nástroj
  • krimpovací matrice
  • délka odizolování
  • montážní moment, kde je to vhodné
  • požadavek na vytažení{0}}testu
  • IP hodnocení po sestavení
  • návod k modulu a měniči.

 

UV, teplo, voda a podmínky instalace

Instalační prostředí může určit, zda kabel zůstane spolehlivý po celou dobu životnosti projektu.

  • UV a sluneční světlo

FV kabely instalované za moduly nebo mezi nimi mohou být vystaveny-dlouhodobému slunečnímu záření a UV záření.

Zkontrolujte, zda certifikát kabelu nebo technický list konkrétně podporují zamýšlené venkovní vystavení. Nespoléhejte na černou barvu bundy jako důkaz odolnosti vůči UV záření.

  • Teplo

Solární kabely mohou fungovat v blízkosti:

spodní vrstvy horkého modulu

plechové střechy

špatně větrané potrubí

seskupené kabelové svazky

skříně střídače nebo slučovače.

IEC 62930 specifikuje normální nepřetržitou maximální teplotu vodiče 90 stupňů a omezuje kumulativní provozní dobu na 120 stupňů. To neznamená, že kabel by měl být běžně navržen tak, aby fungoval při 120 stupních.

Vysoká okolní teplota snižuje dostupnou proudovou-kapacitu. Korekce teploty musí být proto zahrnuta při dimenzování.

  • Nízká teplota

Chladné prostředí ovlivňuje:

flexibilita kabelu

manipulace s instalací

minimální poloměr ohybu

odolnost proti praskání

těsnění konektoru.

Potvrďte oba:

minimální provozní teplota

minimální instalační a manipulační teplota.

Mohou být různé.

  • Vystavení vodě

„Vodě-odolné“ může popisovat různé úrovně výkonu.

Mezi možné podmínky patří:

občasný déšť

kondenzace

mokré potrubí

dočasné vystavení vodě

trvalé ponoření

sladkovodní

slaná voda

tlakovou vodou

přímý pohřeb do vlhké půdy.

Produkt schválený pro běžné venkovní vystavení není automaticky schválen pro trvalé ponoření.

Některé specializované solární kabely mají dodatečná tvrzení o AD8 nebo vodě-odolnosti. LAPP například identifikuje -specifické konstrukce solárních kabelů pro trvalé ponoření do mělké, nekontaminované vody za definovaných podmínek. Tyto nároky se vztahují na specifikovaný produkt, nikoli na všechny kabely H1Z2Z2-K.

  • Podzemní instalace

Nepředpokládejte, že každý solární kabel lze přímo zakopat.

Možné schválené metody mohou zahrnovat:

potrubí

kabelový příkop

pískové lože

ochranné potrubí

pancéřovaný kabel

výrobek speciálně označený pro přímé zakopání.

Jeden solární kabel může projít rázovými a tlakovými zkouškami pro chráněné podzemní instalace, ale stále není schválen pro přímé zakopání. Vždy dodržujte technický list a místní instalační kód.

  • Mechanická ochrana

Kabely by měly být chráněny před:

ostré kovové hrany

nepodepřené zavěšení

nadměrná tažná síla

zdrcující

stahovací pásky, které poškozují plášť

trvalé napětí na konektorech

činnost hlodavců

opakovaný pohyb trackeru

kontaktu s nekompatibilními chemikáliemi.

Správná specifikace kabelu nemůže kompenzovat špatnou instalaci.

 

Jak ověřit certifikaci solárního kabelu

Zkopírovaný soubor certifikátu, logo certifikace nebo prohlášení z katalogu nestačí

Použijte následující proces ověření

Krok 1: Identifikujte vydavatele certifikátu

 

Potvrďte, zda dokument vystavil:

  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • UL řešení
  • jiná uznávaná certifikační nebo zkušební organizace
  • národní certifikační orgán.

Krok 2: Zkontrolujte číslo certifikátu

 

Číslo certifikátu musí být čitelné a vyhledatelné.

U certifikátů TÜV Rheinland může zkušební značka obsahovat jedinečné ID, které lze zkontrolovat v Certipedii. TÜV uvádí, že autentický záznam databáze by měl zobrazovat název produktu, model a informace o certifikátu.

UL Solutions uvádí certifikované PV kabely v Product iQ, kde mohou uživatelé vyhledávat informace o certifikaci produktů a komponent.

Krok 3: Zkontrolujte držitele certifikátu

 

Porovnejte držitele certifikátu s:

  • dodavatelská společnost
  • výrobce
  • továrna
  • vydavatel faktury
  • označení produktu
  • obal
  • zkušební protokol.

Obchodní společnost může prodávat certifikovaný kabel vyrobený jinou společností, ale vztah musí být transparentní a sledovatelný

 

Krok 4: Zkontrolujte model produktu

 

Certifikát se musí vztahovat na přesně zakoupenou produktovou řadu.

Certifikát pro jednu řadu kabelů by se neměl používat k podpoře jiného kabelu s:

  • jiný izolační materiál
  • jiný materiál vodiče
  • jiné jmenovité napětí
  • další továrna
  • jiné označení produktu.

Krok 5: Zkontrolujte číslo certifikátu

 

Potvrďte, že je zahrnuta objednaná velikost vodiče.

Certifikát pokrývající 2,5–6 mm² automaticky nepokrývá 10 mm² nebo 16 mm².

Krok 6: Zkontrolujte Standard a Edition

 

Ověřte:

  • přesný standard
  • číslo specifikace
  • vydání nebo datum
  • dodatky
  • jmenovité napětí
  • označení produktu

Krok 7: Zkontrolujte aktuální stav

 

Potvrďte, že certifikát nebyl:

  • staženo
  • pozastaveno
  • ukončeno
  • nahrazeno
  • omezený.

Krok 8: Zkontrolujte označení kabelu

 

Výrobní kabel by měl zobrazovat požadované informace ve vhodných intervalech, jako jsou:

  • výrobce
  • typ produktu
  • velikost kabelu
  • jmenovité napětí
  • norma
  • certifikační značka nebo číslo
  • sledovatelnost šarže nebo výroby, je-li specifikována.

Krok 9: Zkontrolujte držitele certifikátu

 

U B2B objednávky zvažte vyžádání:

  • osvědčení
  • aktuální databázový záznam
  • technický list
  • prohlášení o shodě
  • typ-zkušební zpráva nebo relevantní souhrn zprávy
  • tovární zkušební protokol
  • sledovatelnost šarže
  • seznam balení
  • kontrolní zpráva.

 

Co určuje cenu solárního kabelu?

Cena solárního kabelu je ovlivněna více než jen velikostí vodiče.

1. Materiál vodiče

Měď je obvykle největší složkou-nákladů na materiál.

Cenu může ovlivnit:

  • měděný benchmark
  • pocínovaná-prémiová měď
  • hmotnost vodiče
  • průřez vodiče-
  • výrobní tolerance
  • datum úpravy ceny mědi.

Hliník může snížit hmotnost vodiče a cenu surového-materiálu, ale může vyžadovat větší průřez-a jiné koncovky.

2. Průřez-skutečného vodiče

Vyhovující kabel by měl splňovat požadavky na elektrický-odpor a konstrukční požadavky příslušné normy.

Kupující by neměli porovnávat nabídky pouze podle vytištěného štítku „4 mm²“ nebo „6 mm²“. Porovnat:

  • odpor vodiče
  • konstrukce vodiče
  • skutečná hmotnost
  • osvědčení
  • výrobní tolerance.

3. Izolační a plášťové směsi

Vyšší-výkonnost křížových{1}}materiálů může ovlivnit:

  • UV odolnost
  • teplotní hodnocení
  • chování ohně
  • nízký-výkon kouře
  • voděodolnost
  • mechanická odolnost
  • náklady na zpracování.

4. Certifikace

Náklady na certifikaci mohou zahrnovat:

  • testování produktu
  • tovární hodnocení
  • roční dozor
  • údržba certifikátu
  • schválení konkrétního-trhu
  • další rozšíření velikosti.

Velmi nízká nabídka může vyloučit certifikaci požadovanou pro trh určení.

5. Velikost kabelu

Za stejných podmínek stavby a objednávky:

6 mm² běžně používá více materiálu vodiče než 4 mm²

10 mm² používá více materiálu vodiče než 6 mm².

Cenový rozdíl není určen pouze hmotností vodiče, protože záleží také na izolaci, balení, rychlosti výroby a objemu objednávky.

6. Množství objednávky

Cena se může lišit podle:

  • množství vzorku
  • jedna cívka
  • množství palet
  • plný buben
  • kompletní-objednávka kontejneru
  • roční smlouva o dodávkách.

7. Balení

Náklady mohou být ovlivněny:

  • 100m cívky
  • 500m bubny
  • 1000 m bubnů
  • dřevěné bubny
  • překližkové bubny
  • požadavky na fumigaci při vývozu
  • privátní značky
  • požadavky na čárový kód a paletu.

8. Předmontované konektory

Továrně-ukončené kabelové sestavy zahrnují dodatečné náklady na:

  • konektory
  • kontakty
  • krimpování
  • shromáždění
  • elektrické testování
  • kontrola polarity
  • označování
  • obal.

9. Testování a inspekce

Další požadavky mohou zahrnovat:

  • byl svědkem továrního testování
  • kontrola třetí-stranou
  • testování odporu vodičů
  • rozměrová kontrola
  • ověření označení
  • kontrola balení
  • vzorkování před{0}zásilkou.

10. Dodací podmínky

Porovnejte nabídky na stejném obchodním základě:

  • EXW
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • DDP, je-li k dispozici.

Nižší cena EXW nemusí vést k nižším nákladům na projekt.

 

Jak hodnotit dodavatele solárních kabelů

Kvalifikovaný dodavatel by měl být schopen prokázat kontrolu nad výrobkem, výrobním procesem a dokumentací.

1. Schopnost produktu

Zkontrolujte, zda dodavatel může vyrábět nebo dodávat:

požadované označení kabelu

požadované velikosti

požadované jmenovité napětí

požadované barvy

měděná nebo schválená hliníková konstrukce

speciální voděodolný-nebo podzemní kabel

předmontované kabelové sady.

2. Rozsah certifikace

Ověřte:

držitel certifikátu

umístění továrny

produktová řada

rozsah velikostí-dirigentů

materiál vodiče

jmenovité napětí

platná norma

aktuální stav.

3. Řízení výroby

Tovární hodnocení může přezkoumat:

splétání vodiče

ovládání cínování

vytlačování izolace

vytlačování pláště

proces křížového{0}}propojení

online kontrola průměru

jiskrová zkouška

tisk a značení

vyzvednutí-a balení

nevyhovující{0}}kontrola produktu.

4. Laboratoř kvality

Zeptejte se, zda továrna může testovat nebo ověřit:

odpor vodiče

izolační odpor

vydržet napětí

rozměry vodičů

tloušťka izolace

tloušťka pláště

vnější průměr

tažné vlastnosti

prodloužení

výkon plamene

výkon při stárnutí

dokončené-označování kabelů.

Některé testy jsou typové testy prováděné periodicky nebo externě, zatímco jiné mohou být rutinní nebo dávkové testy. Dodavatel by je měl jasně rozlišovat.

5. Sledovatelnost

Dodavatel by měl být schopen dohledat:

šarže surového-materiálu

výrobní linka

datum výroby

operátor nebo směna

zkušební záznam

číslo balení

číslo bubnu

zásilka.

6. Exportní zkušenosti

Zkontrolovat zkušenosti s:

dokumentaci cílové-země

osvědčení o původu

nakládání kontejneru

kabel-ochrana bubnu

ochrana proti vlhkosti

celní dokumentace

balicí seznamy založené na projektu{{0}

kontrola třetí-stranou.

7. Technická odezva

Silný dodavatel by měl před doporučením kabelu položit technické otázky.

Mezi varovné signály patří:

doporučení jedné velikosti bez aktuálních nebo délkových údajů

nárokování jednoho certifikátu je celosvětově akceptováno

ignorování průměru konektoru

popisující celý černý DC kabel jako solární kabel

odmítnutí ověření databáze

poskytování nekonzistentních označení produktů

mění továrny bez upozornění.

 

 

Kontrolní seznam pro nákup solárních kabelů

Před vystavením objednávky použijte následující kontrolní seznam

Informace o projektu

☐ Cílová země potvrzena

☐ Platný elektrický kód potvrzen

☐ Potvrzena požadovaná norma kabelu

☐ Potvrzeno maximální stejnosměrné napětí systému

☐ Návrhový proud potvrzen

☐ Délka trasy kabelu potvrzena

☐ Limit poklesu napětí-potvrzen

☐ Okolní teplota potvrzena

☐ Způsob instalace potvrzen

☐ Potvrzena expozice vodě nebo podzemí

☐ Požadavek na výkon-vypalování byl potvrzen

Specifikace kabelu

☐ Uvedeno označení produktu

☐ Uvedená velikost vodiče

☐ Materiál vodiče je uveden

☐ Uvedena třída vodiče

☐ Uvedeno jmenovité napětí

☐ Uvedený izolační materiál

☐ Materiál pláště je uveden

☐ Je uveden rozsah vnějších průměrů kabelu-

☐ Uvedený minimální poloměr ohybu

☐ Uvedený-rozsah provozních teplot

☐ Uvedený teplotní rozsah instalace-

☐ Uvedena odolnost vůči UV záření

☐ Uvedená úroveň-odolnosti vůči vodě

☐ Uvedený způsob pohřbu

Osvědčení

☐ Vydavatel certifikátu potvrzen

☐ Číslo certifikátu potvrzeno

☐ Databáze certifikátů zkontrolována

☐ Držitel certifikátu potvrzen

☐ Továrně potvrzeno

☐ Model produktu potvrzen

☐ Včetně velikosti kabelu

☐ Standardní vydání potvrzeno

☐ Certifikát je aktuálně platný

☐ Výrobní označení odpovídá certifikátu

Kompatibilita konektoru

☐ Výrobce konektoru potvrzen

☐ Model konektoru potvrzen

☐ Schválený pár potvrzen

☐ Rozsah velikostí-vodiče potvrzen

☐ Vnější průměr-kabelu je potvrzen

☐ Kontaktní číslo dílu potvrzeno

☐ Krimpovací nástroj potvrzen

☐ Krimpovací matrice potvrzena

☐ Zkontrolován montážní návod

☐ Odsouhlasen test vytažení-nebo montáže

Obchodní podmínky

☐ Určení cenového základu

☐ Měď{0}}definována metoda úpravy ceny

☐ Délka cívky nebo bubnu potvrzena

☐ Potvrzena tolerance délky

☐ Balení potvrzeno

☐ Jazyk označení potvrzen

☐ Požadavky na soukromé-štítky potvrzeny

☐ MOQ potvrzeno

☐ Dodací lhůta výroby potvrzena

☐ Incoterm potvrzen

☐ Rozsah kontroly potvrzen

☐ Záruka a reklamační řízení potvrzeno

 

 

FAQ

Jaký kabel se běžně používá pro solární panely?

Na stejnosměrné straně solárního systému se běžně používá-účelově navržený FV kabel. V závislosti na cílovém trhu patří mezi běžné specifikace H1Z2Z2-K podle EN 50618, kabel vyhovující IEC 62930 nebo UL 4703 PV Wire.

Konečný produkt musí odpovídat specifikaci projektu a místně přijatému elektrickému předpisu.

Je solární kabel 4 mm² dostatečný pro FV systém?

Může to stačit pro některé krátké,-proudové řetězové obvody, ale velikost nelze potvrdit bez kontroly:

  • designový proud
  • délka trasy
  • systémové napětí
  • okolní teplotu
  • způsob instalace
  • seskupení kabelů
  • cíl poklesu napětí-
  • kompatibilita konektoru.

Mám použít solární kabel 4 mm² nebo 6 mm²?

Vyberte si mezi 4 mm² a 6 mm² podle výpočtu.

4 mm² může být vhodný tam, kde proudová kapacita a pokles napětí zůstávají v rámci konstrukčních limitů. Kabel 6 mm² má nižší odpor a může být vhodnější pro delší trasy, vyšší proud, teplejší prostředí nebo přísnější cíle ztrát.

Kdy se používá solární kabel 10 mm²?

Kabel 10 mm² lze použít pro delší trasy, obvody s vyšším{1}}proudem nebo spojení mezi slučovačem a střídačem. Je nutné zkontrolovat kompatibilitu konektorů, ucpávek, svorek a ohybů, protože mnoho standardních modulových konektorů je navrženo především pro vodiče menších velikostí.

Je H1Z2Z2-K lepší než PV1-F?

Ne v každé situaci.

H1Z2Z2-K je běžně spojován s EN 50618 a novějšími EN-orientovanými projektovými specifikacemi. PV1-F se může stále objevovat ve stávajících nebo regionálních specifikacích.

Správný kabel je ten, jehož aktuální atest, jmenovité napětí, konstrukce a schválené použití splňují požadavky projektu.

Je TÜV standardním solárním kabelem?

Žádný.

TÜV Rheinland a další organizace TÜV jsou zkušebními a certifikačními orgány. Kabel může být testován podle EN 50618, IEC 62930, TÜV 2 PfG specifikace nebo jiného definovaného požadavku.

Vždy požádejte o kompletní certifikační základ.

Lze pro solární panely použít normální elektrický kabel?

Nepředpokládejte, že normální stavební kabel je vhodný pro nechráněné PV DC vedení.

Kabel musí splňovat požadované požadavky na napětí, teplotu, sluneční záření, vlhkost, mechanické, požární a instalační požadavky. Kabel může být elektricky vodivý, ale přesto nevhodný pro dlouhodobé-dlouhodobé venkovní fotovoltaické služby.

Proč se v mnoha solárních kabelech používá pocínovaná měď?

Pocínovaná měď poskytuje flexibilní měděný vodič s potaženým povrchem pramene a je široce používána v certifikovaných kabelech H1Z2Z2-K. Kompletní konstrukce kabelu a certifikace zůstávají důležitější než samotné potahování vodičů.

Lze hliníkový kabel použít v solárním systému?

Ano, v řádně navržených a schválených aplikacích.

Hliník by však neměl být přímo nahrazován mědí. Musí být přezkoumána velikost kabelu, úbytek napětí, svorky, konektory, kontrola oxidace, galvanická kompatibilita a certifikace.

Lze propojit konektory od dvou různých výrobců?

Neměly by se křížit{0}}, pokud úplná kombinace není výslovně schválena příslušnými výrobci a požadavky projektu.

Mechanické upevnění neprokazuje elektrickou, environmentální ani dlouhodobou-kompatibilitu. Bezpečnějším pravidlem pro nákup je použití stejného schváleného výrobce konektorů a stejné řady produktů.

Má každý kabel H1Z2Z2-K stejný vnější průměr?

Žádný.

Vnější průměr se liší podle:

  • výrobce
  • návrh vodiče
  • tloušťka izolace
  • tloušťka pláště
  • velikost produktu
  • speciální vodní nebo mechanickou ochranu
  • výrobní tolerance.

Vždy porovnejte datový list kabelu s rozsahem těsnění konektoru.

Je každý solární kabel vhodný pro přímé zakopání?

Žádný.

Některé kabely jsou určeny pro venkovní použití nebo instalaci v ochranném potrubí, ale nejsou schváleny pro přímé zakopání. V technickém listu musí být uvedena povolená podzemní metoda.

Jak dlouho vydrží solární kabel?

sNěkteré výrobky orientované na EN 50618 uvádějí očekávanou dobu provozu minimálně 25 let za specifikovaných normálních podmínek. Nejedná se o bezpodmínečnou záruku pro každou instalaci.

Skutečný život závisí na:

  • teplota
  • expozice UV záření
  • vlhkost
  • mechanickému poškození
  • kvalita konektoru
  • instalační zpracování
  • chemická expozice
  • údržba.

Někteří výrobci publikují očekávanou životnost-pro konkrétní produkty orientované na EN 50618-za definovaných normálních podmínek. Považujte to za důkaz specifický pro produkt, nikoli za univerzální záruku na kabel; ověřte aktuální datový list a obchodní záruku pro přesný nabízený produkt.

Jak mohu ověřit certifikát solárního kabelu?

Kontrola:

číslo certifikátu;

  • certifikační orgán;
  • stav databáze;
  • držitel certifikátu;
  • továrna;
  • model výrobku;
  • rozsah velikostí kabelu-;
  • norma;
  • jmenovité napětí;
  • výrobní značení.

Certifikáty TÜV Rheinland lze zkontrolovat prostřednictvím Certipedia, zatímco UL-certifikované produkty lze zkontrolovat prostřednictvím UL Product iQ.

 

Požádejte o podporu při výběru kabelu