|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Кабелі і проводи для сонячних систем з’єднують фотомодулі, інвертор, акумулятори, захисну автоматику та електричну мережу. Для кожної ділянки сонячної електростанції потрібен відповідний тип провідника: сонячний DC-кабель, силовий AC-кабель, батарейний провід або кабель заземлення.
Перед тим як купити кабель для сонячних панелей, потрібно визначити максимальні струм і напругу, довжину лінії, допустимі втрати, умови прокладання та сумісність із конекторами. Вибір лише за потужністю всієї СЕС не дає змоги правильно визначити потрібний переріз.
Для чого потрібен спеціальний сонячний кабель
Кабель, прокладений на даху або наземній конструкції, постійно перебуває під впливом ультрафіолету, вологи, температурних коливань і механічних навантажень. Звичайний провід для внутрішнього монтажу може не відповідати таким умовам та допустимій напрузі сонячного стрінга.
Спеціальний кабель для сонячної електростанції має ізоляцію, розраховану на зовнішню експлуатацію та роботу в DC-колах. Його оболонка повинна зберігати електричні й механічні властивості в заявленому виробником температурному діапазоні.
DC-кабель для сонячних панелей
DC-кабель для сонячних панелей використовують для послідовного з’єднання фотомодулів, підключення стрінгів до захисного щита та прокладання лінії до MPPT-входу інвертора. Такий PV-кабель повинен відповідати максимальній напрузі системи та тривалому струмовому навантаженню.
Сонячний кабель зазвичай має гнучку багатодротяну мідну жилу, внутрішній ізоляційний шар і зовнішню захисну оболонку. Червоний провід переважно використовують для позитивної лінії, а чорний — для негативної. Колір не впливає на характеристики: обидва кабелі повинні мати однаковий переріз і допустиму напругу.
Кабель H1Z2Z2-K та особливості конструкції
Кабель H1Z2Z2-K є поширеним типом фотогальванічного провідника для сонячних установок. Залежно від конкретної моделі він може мати мідну або луджену мідну багатодротяну жилу та ізоляцію, стійку до ультрафіолетового випромінювання, вологи й температурних змін.
Лудження підвищує стійкість мідної жили до окиснення, а гнучка конструкція спрощує прокладання кабелю під панелями та всередині щита. Допустиму DC-напругу, температурний діапазон, пожежні властивості та можливість зовнішнього монтажу потрібно перевіряти в характеристиках конкретного виробу.
Кабель 4, 6 і 10 мм² для сонячних панелей
Найпоширеніші перерізи PV-кабелю — 4, 6 і 10 мм². Кабель для сонячних панелей 4 мм² часто застосовують у стрінгових лініях із помірним струмом та невеликою довжиною, якщо він відповідає розрахунковому навантаженню.
Сонячний кабель 6 мм² вибирають при збільшеній довжині траси, підвищеному струмі або необхідності зменшити падіння напруги. Кабель 10 мм² може використовуватися на довгих DC-лініях і ділянках із більшим струмовим навантаженням. Прив’язувати переріз лише до потужності станції не варто: навіть велика СЕС може складатися з окремих стрінгів із відносно невеликим струмом.
Як вибрати переріз сонячного кабелю
Щоб правильно визначити переріз кабелю для сонячних панелей, враховують максимальний робочий струм, Isc фотомодулів, кількість паралельних стрінгів, матеріал жили, довжину кола та спосіб прокладання. Додатково перевіряють температуру, групове розміщення проводів і допустимий струм конекторів.
Зі збільшенням довжини та струму зростають опір, падіння напруги й втрати енергії. Кабель повинен одночасно витримувати струмове навантаження та забезпечувати прийнятні втрати. Потрібно враховувати повну довжину кола — позитивний і негативний провідники.
AC-кабель для підключення інвертора
Кабель для інвертора на стороні змінного струму з’єднує обладнання з розподільчим щитом, мережею або резервними споживачами. Окремі лінії можуть використовуватися для мережевого входу, основного виходу та виходу EPS або Backup.
AC-кабель підбирають за максимальним струмом інвертора, довжиною траси, номіналом автомата та способом прокладання. Для однофазного обладнання враховують фазу, нейтраль і захисний провідник. Для трифазного інвертора потрібна відповідна кількість жил залежно від схеми підключення.
Кабель між акумулятором та інвертором
Кабель для акумулятора працює з високим струмом, особливо в низьковольтних системах на 48 або 51,2 В. Тому батарейний кабель часто має значно більший переріз, ніж провід сонячного стрінга.
Під час вибору враховують максимальний струм заряду та розряду, потужність інвертора, напругу батареї, довжину з’єднання та номінал захисного пристрою. Кабель від акумулятора до інвертора повинен мати сумісні наконечники й надійне обтискання. Для паралельних батарей провідники підбирають відповідно до схеми виробника, часто з однаковою довжиною та перерізом.
Заземлення, конектори та наконечники
Кабель заземлення для СЕС з’єднує рами панелей, монтажні конструкції, корпус інвертора та захисні щити із системою заземлення. Його матеріал, переріз і спосіб прокладання визначаються схемою електроустановки.
Конектори повинні відповідати перерізу жили, зовнішньому діаметру ізоляції, робочому струму та напрузі. Неправильне обтискання збільшує перехідний опір і нагрівання контакту. Не варто з’єднувати конектори різних систем лише через схожу форму корпусу.
Від чого залежить ціна кабелю для СЕС
Ціна кабелю для сонячних панелей залежить від матеріалу та перерізу жили, класу гнучкості, типу ізоляції, допустимої напруги й умов експлуатації. На вартість також впливають довжина, наявність установлених конекторів або наконечників і відповідність заявленим технічним характеристикам.
Порівнювати кабелі потрібно за однаковим матеріалом, фактичним перерізом, напругою та типом оболонки. Кабель для внутрішнього монтажу і спеціальний фотогальванічний провід можуть мати однаковий переріз, але різне призначення.
Що перевірити перед купівлею
Перед тим як купити кабель для сонячної системи, визначте ділянку його встановлення: панелі, інвертор, акумулятор або заземлення. Перевірте тип струму, максимальну напругу, робочий струм, матеріал і переріз жили, довжину лінії та допустиме падіння напруги.
Для зовнішнього монтажу важливі стійкість до ультрафіолету, вологи й температурних змін. Також потрібно врахувати зовнішній діаметр кабелю, сумісність із конекторами, клемами, наконечниками та захисною автоматикою.