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光伏电缆标准-译文

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2 Pfg 1169/08.2007 光伏系统中电缆应用要求

目录

页码前言 (3)

1 范围 (3)

2 规范性附录 (3)

3 术语和定义 (5)

4 无卤素光伏电缆 (6)

4.1 规定牌号 (6)

4.2 特征 (6)

4.3 结构 (6)

4.4 试验 (8)

4.5 使用指南(参考) (8)

4.6 载流能力 (8)

附录 A (规范性附录)影响试验 (15)

附录 B (规范性附录)无卤素试验 (16)

附录 C (规范性附录)卤素的测定–元素试验 (17)

附录 D (规范性附录).长期耐绝缘DC的试验方法 (19)

附录 E (规范性附录)冷冲击试验 (20)

附录 F (规范性附录) 动力触探试验 (21)

附录 G (规范性附录) 凹槽扩散 (23)

图1 –标记的安排 (8)

图F.1 –穿透试验的安排 (22)

表1 –光伏电缆的载流能力 (9)

表2 – (9)

表3 –无 (10)

表4 - (13)

表A.1 –要求 (15)

表 B.2 –试验顺序 (16)

表 E.1 –冷冲击试验的参数 (20)

前言

本试验规范的内容在一个工作组稿件支AK列出的要求411.2.3“Leitungen献给光伏系统有限公司”的德国标准化委员会(DKE)。此手稿是拟作为德国前标准公布。截至会前,这个测试标准,德国TUV莱茵规范的出版日期将被用于测试和评估中的电缆光伏系统(光伏电缆)的使用。

1.范围

2 PfG 1169/08.2007适用于光伏系统直流侧使用的单芯软电缆(软线),其最大可

允许电压为1.8千伏直流(导体-导体,不接地系统)。

电缆适合用于安全等级II的情况。

允许以多结构的方式,将这些电缆连接起来。

该电缆的设计目的是用于在室温下操作,最高温度可达90℃。

2.规范性文献

以下引用的文件是使用本文件必不可少的部分。凡是注日期的引用文献,只有被

引用的版本才适用。凡是不注日期的引用,该引用的文件(包括任何修订)的最

新版本应适用。

IEC 60364-5-52,《低压装置的安装》–第5部分:电气设备的选型和安装–第52章:布线系统;

EN 50267-2-1 –《着火条件下电缆的通用试验方法 - 电缆材料燃烧过程中放出气体的试验》 - 第2-1部分:程序 -氢卤酸气体量的测定;

EN 50267-2-2 –《着火条件下电缆的通用试验方法 - 电缆材料燃烧过程中放出气体的试验》 - 第2-2部分:程序-通过测量 pH 值和导电性的方法对电缆材料燃烧时释出气体的酸度的测定;

EN 50305,《铁路应用 - 有特殊防火性能的铁路机车车辆电缆? - 试验方法;EN 50395,《低压电缆的电气试验方法》;

EN 50396,低压电缆的非电气试验;

EN 60068-2-78,《环境试验》 - 第2-78部分:试验 - 试验室:湿热、稳定状态(IEC 600682-78);

60216-1);

EN 60216-2,电绝缘材料 - 耐热性能 - 第2部分:测定电气绝缘材料耐热性(IEC 60216-2);

EN 60228,《导体绝缘电缆》(IEC 60228)EN 60332-1-2,《着火条件下电缆和光缆的试验–第1-2部分:单股绝缘电线或电缆的垂直火焰蔓延的试验– 1kW预混合火焰规程》;(IEC 60332-12)

EN 60684-2,《绝缘软套管规范–第2部分:试验方法》(IEC 60684-2);

EN 60811-1-1,《电缆绝缘和护套材料–通用试验方法》第1-1部分:一般应用

方法–厚度和外形尺寸的测量–机械性能测定试验(IEC 60811-1-1);

EN 60811-1-2,《电缆用绝缘和护套材料–一般检验方法》第1-2部分:一般应用方法–热老化法(IEC 60811-1-2);

EN 60811-1-3,《电缆用绝缘和护套材料–一般检验方法》第1-3部分:一般应用方法–密度测定方法–吸水试验–收缩试验(IEC 60811-1-3);

EN 60811-1-4,《电缆用绝缘和护套材料–一般检验方法》第1-4部分:一般应用方法–低温试验(IEC 60811-1-4);

EN 60811-2-1,《电缆和光缆的绝缘和护套材料–通用试验方法》–第2-1部分:弹性体所用特定方法–耐臭氧性、热固和矿物油浸试验(IEC 60811-2-1);

EN 60811-3-1,《电缆绝缘和护套材料–一般试验方法》第3-1部分:对聚氯乙烯

化合物的专用方法–高温压力测试,耐裂解试验(IEC 60811-3-1);

HD 22.13,《额定电压达到并包括450/750V的橡胶绝缘电缆》第13部分:柔性电缆、衡烟及低腐蚀气体的聚合体绝缘及缠包柔性单/多股电缆;

HD 605,电缆–第605部分:补充检验方式

HD 60364-7-712,《建筑物的电气设施》第7-712部分:特殊设施或场所的要求–太阳光电(PV)能源供应系统(IEC 60364-7-712,修订版)

3.术语和定义

对于本文件的目的,下列定义适用。

3.1 测试程序条款

3.1.1 型式试验(符号T)

在一般商业的基础上提供本标准中规定的电缆类型之前,应当进行试验,以证明其满意的性能特征,能够满足预期的使用需要。在试验完成之后,这些试验的性质要求进行重复试验,除非电缆材料或者设计或生产工艺发生变更,可能会改变性能特点。3.1.2 抽样试验(符号S)

对完工的电缆或部件的样品进行试验,样品从完工电缆中按照规定的频率采集,以验证成品是否符合规定要求。

3.1.3 例行检验(符号R)

制造商对每次生产的电缆长度进行检测,通过对每个长度的电缆制造厂家进行试验,以确定每个长度符合指定的要求。

3.2 额定电压

电缆的额定电压决定电缆的结构以及与电学特性相关的试验。

额定电压由频率/电压的两个值表示:U0/U,单位是伏特

U0 导体和地面之间的额定工频电压(电缆的金属层或环境介质);

U 多极电缆或单芯电缆系统的两个导体之间的额定工频电压

某特定用途的电缆的额定电压应适用于有电缆使用的系统中的各运行条件。

本要求同时适用于U o和U。

在直流系统中,两个导体之间的额定电压应不得超过电缆额定电压U的1.5倍值,导体和地面之间的额定电压不得超过额定电压U o 的1.5倍值。

注:系统的工作电压可能会永久超过额定电压的20%。电缆可在电压值高于额定电压20%的情况下操作,只要该额定电压不小于系统的额定电压。

直流侧

是指从太阳能光伏(PV)电池到光伏逆变器的光伏装置的一部分

3.4 在标准试验条件下的断路电压U

OC STC

在标准试验条件下,无载(断路)光伏组件、光伏组列、光伏阵列、太阳能光伏

发电器或光伏逆变器的直流侧的电压

3.5 标准试验条件下的短路电流I

SC TC

4 无卤光伏电缆

4.1 规定牌号

PV1-F

4.2 特性

4.2.1 额定电压

/U 0,6/1 kV

交流U

1.8千伏直流(导线-导线,非接地系统,非负载条件下电路)。

如果在直流系统中使用电缆,两个导体之间的额定电压应不得超过电缆额定电压U 的1.5倍值。在单相接地直流系统中,此值应乘以因数0.5。

4.2.2 温度范围

环境温度:-40 ° C至+90 ? C间

导体最高温度:120℃

该电缆的设计用途是在室温下操作,最高达到90°C。因此,根据EN 60216-1(20.000h,50%残余伸长)120°C的温度指数适用于绝缘和护套。

注意:预期的使用期限为25年。

允许的短路温度是指5秒的时间为200°C。

4.3 结构

4.3.1 导体

导体数量:1

导体应为5级,符合EN 60228的要求。

单线必须镀锡。

2

首选直径:2、5、4、6、10、16 mm

4.3.2 分离层

适当的无卤素材料分离层可应用在导体周围。

4.3.3 保温层

保温层应是适当的应用于导体周围的无卤材料。

保温应挤压,并应包括一个或几个相邻的附着层。应当牢固、均匀,必须有可能对其进行去除,而不会对保温层本身、导体和镀锡层造成损坏。

保温层应光滑,始终使用,并且大部分应为环形。应当通过检验和手动测试,检查符合性。

保温墙的厚度由制造商指定,但不能低于0.5mm的最低值。

4.3.4 分离层

适当的无卤素材料分离层可应用在保温层周围。

4.3.5 护套

护套芯必须由护套覆盖。

芯周围的护套必须适当的无卤素材料。

护套应为挤压式,并应包括一个或多个相邻附着层。护套应光滑并始终采用。

护套的厚度由制造商指定,但不得低于0.5mm的最低值。

4.3.6 外径

外径的平均值应在制造商规定的限值范围内。

4.3.7 多重结构

多重结构中的每一个单芯电缆应通过本文件的要求。在多重结构中的每一个额外的部件应通过本文件的要求。

4.3.8 标记

4.3.8.1 概述

该电缆应标明如下:

a) 商标;

b) 规定牌号;

c) 额定直径。

标记可由印刷或者通过浮雕的形式在护套上或护套内复制。

4.3.8.2 商标

电缆应提供一个制造商,它标志着一个连续与公司名称或公司标志或(如商标由指示)识别号码。

4.3.8.3 规定牌号

根据4.1条的规定,电缆应提供有规定牌号,在护套上连续地标注。

4.3.8.4 标记安排

如果标记的端头和下一个相同标记开头之间的间距未超过以下值,每个标记被认为是

–对于护套或外壳上的标记,应为550mm。下

图为护套标记的举例说明。

图1–标记的安排

4.3.8.5 耐久性

印刷标志应经久耐用。应当按照EN 50396的第5.1条的规定检查是否符合这项规定。

4.3.8.6 易读性

每个标识应清晰可读。

4.4 试验

按照表3的规定,进行检验和试验,确认是否符合4.3条的要求。

4.5 使用指南(参考)

符合本标准的电缆应当按照EN 60364-7-712的规定,应用于光伏系统中。

4.6 载流能力

环境温度:60°C

最高导体温度:120℃

表1 - 光伏电缆载流能力

表2–偏离温度的转换因数

根据IEC 60364-5-52的表B.52-17的要求,积累的换算系数

表3-无卤素光伏电缆试验

表4 - 无卤绝缘和护套化合物的要求

附录A(规范性附录)

交互影响试验

A.1 条件

根据表2的规定,试验样本必须在(135 ± 2)°C的条件下老化7天。

A.2 要求

老化后绝缘和护套应能通过表A.1的要求。

表A.1 –要求

附录B

(规范性附录)

无卤素试验B.1 挤压材料的要求

绝缘和护套应通过以下要求:

a) 型式试验

该材料必须如表B.1中所述内容进行试验。

表B.1 –试验方法、测量、要求

b)选型测试

该材料应当按照表B.2中规定的试验顺序进行试验。

表B.2 –试验顺序

附录C

(规范性附录)

卤素测定 - 元素测试

警告

由于其潜在的危险性,熔断运作应在通风橱中进行,使用安全隔屏。

C.1 设备

本生灯的3个小型/中碱玻璃试管中(约50毫米× 10毫米)试管夹

蒸发皿/研钵

金属细网纱;

漏斗

滤纸

C.2 材料

未知样品

金属钠

稀释硝酸(5%)

硝酸银溶液(5%)

稀释氨水(10%)

新鲜配制的茜素锆试剂红S试剂

冰醋酸

酸/ pH指示剂试纸

C.3 程序

C.3.1 加钠熔化

将200毫克- 250毫克的样品放入一个小型钠玻璃试管底部中。将10毫升的蒸馏/去离子水加入蒸发皿,并将蒸发皿放入安全隔屏后面的通风橱中。如果使用试管夹把试管紧紧地固定住,并垂直形成45°-60°的角度,并采用一片新鲜切割的、干净的钠(如豌豆般大小)(200毫克- 250毫克),放入试管口中,并确保不让它接触到样品。如果

《光伏发电系统专用电缆产品认证技术规范》

《光伏发电系统专用电缆产品认证技术规范》 编制说明(申请备案稿) 1.背景 世界常规能源供应短缺危机日益严重,化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一,寻找新兴能源已成为世界热点问题。在各种新能源中,太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点,受到世界各国的高度重视。我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础,国内外市场前景总体看好。根据能源局印发的《可再生能源发展“十二五”规划》,显示我国对光伏发电今后几年的发展目标做了一个大幅的提升,到2015年中国累计光伏发电的装机容量要达到2100万千瓦,光伏产业的发展也带动配套光伏发电系统专用电缆(以下简称光伏电缆)产品的大量生产。 在光伏发电系统中,逆变器之前的直流侧(DC side)的大量直流电缆需户外敷设,环境条件恶劣,其电缆应根据具体使用场合应具备抗紫外线、臭氧、耐高低温和化学侵蚀等特殊性能。普通材质电缆在这些特殊环境下长期使用,将导致电缆护套脆化易碎,甚至绝缘层分解,而损坏电缆系统,同时增大电缆短路的风险。 因此对于光伏发电电站中户外敷设较多的光伏组件与组件之间的串联电缆、组串之间及组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆和直流配电箱至逆变器之间的电缆,包括部分户外敷设的交流侧(AC side)电缆(逆变器之后的交流电缆),应使用光伏发电系统专用电缆(以下简称光伏电缆),该类电缆一般采用辐照交联聚烯烃绝缘和护套,需通过严苛的耐酸碱、耐湿热、耐气候以及25年热寿命等测试要求。 然而,对于该类新能源产业的光伏电缆,目前国内尚未制定发布相应的产品国家标准、行业标准或技术规范,导致行业内从产品的生产到检测、安装、使用都缺乏统一认可的指导及评定准则,国内生产企业只能参照企业标准或者国外标准来进行生产,光伏电站工程采购方也难以实现对其安全和质量进行技术要求和规范化,缺乏产品选型、设计和检验验收的依据,也一定程度上制约了整个光伏电缆产业的良性快速发展。 因此,从促进光伏电缆行业健康发展出发,为满足行业相关企业单位对光伏电缆的技术参考和考核的需求,本中心联合上海电缆研究所(国家电线电缆质量监督检验中心)、中国三峡新能源有限公司以及国内主要的光伏电缆与电缆料生产企业,在参考国外相关标准(TUV 1169 /1990/1940及UL4703标准)、国内相关标准(GB/T 12706,JB/T 10491等)以及国内企标等技术文件的基础上,起草了本技术规范,并将最终为光伏电缆产品认证提供依据,以便向社会及公众提供更多可信赖的参考依据及质量信息。2.工作过程综述 2.1技术要求制定原则 为使本技术规范能够符合生产、设计和使用单位为保障产品安全运行而对产品提出的技术要求,有助于完善对光伏电缆质量的检测,并满足科学、规范地开展认证工作的需要,在技术要求制定过程中,

电缆头型号及技术指标(DOC)

电缆头型号 一、 热缩指套 热缩指套用于电缆分叉处的绝缘和密封保护,热缩指套分为二芯、三芯、四芯、五芯。产品技术指标

二、硅橡胶连接盒1 硅橡胶电气接点防护盒

产品特点 1、进口硅橡胶原料,产品寿命>20年; 2、HTV固态高温硫化成型工艺:厚度2.5--3mm; 3、绝缘性能优异,绝缘强度≥20 kV/mm; 4、耐高低温,可在-50℃~200℃度范围内使用; 5、耐爬电性、高柔韧性、抗撕裂; 6、抗紫外线、耐老化,适于户外长期运行条件; 7、可提供红、黄、绿、黑相色; 8、不影响电气的温升。 工艺特点 1、安装简捷、迅速; 2、扣接结构便于检修时拆装重复使用; 3、适用于变压器高、低压侧多规格导线、母排、电缆等进出线。使用特点 1、防止树枝等异物搭接或小动物造成短路故障; 2、完善全绝缘线路电气设备接点的绝缘防护; 3、消除酸雨对接点的腐蚀,杜绝由此引发的运行故障; 4、防止因电气接点裸露造成的人身伤亡; 5、兼有防窃电功能、相序识别特点。 三、硅橡胶连接盒2

硅橡胶电气接点防护盒 产品特点 1、进口硅橡胶原料,产品寿命>20年;

2、HTV固态高温硫化成型工艺:厚度2.5--3mm; 3、绝缘性能优异,绝缘强度≥20 kV/mm; 4、耐高低温,可在-50℃~200℃度范围内使用; 5、耐爬电性、高柔韧性、抗撕裂; 6、抗紫外线、耐老化,适于户外长期运行条件; 7、可提供红、黄、绿、黑相色; 8、不影响电气的温升。 工艺特点 1、安装简捷、迅速; 2、扣接结构便于检修时拆装重复使用; 3、适用于变压器高、低压侧多规格导线、母排、电缆等进出线。使用特点 1、防止树枝等异物搭接或小动物造成短路故障; 2、完善全绝缘线路电气设备接点的绝缘防护; 3、消除酸雨对接点的腐蚀,杜绝由此引发的运行故障; 4、防止因电气接点裸露造成的人身伤亡; 5、兼有防窃电功能、相序识别特点。 四、硅橡胶连接盒3

电缆技术参数性能手册

广州地铁二号线工程供变电系统 编制单位:河北宝丰线缆有限公司

35kV阻燃电缆技术参数性能手册 1.产品名称及规格 额定电压26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆。 规格:1*300mm2, 1*185mm2, 1*95mm2。 2.引用标准

3.电缆结构 4. 电缆主要制造工艺及技术参数:4.1 主要制造工艺

采用从芬兰NOKIA公司进口的交联生产线生产电缆XLPE绝缘线芯,该设备为导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤,全干式交联生产线。 4.2 主要技术参数 5. 试验:

电缆必须进行下列试验并提交有效的试验报告5.1 型式试验 5.1.1 电气性能试验 ●局部放电试验 ●弯曲试验后局部放电试验 ●tgδ值试验 ●热循环后局部放电试验 ●冲击电压试验及交流电压试验 ●4h交流电压试验 5.1.2 机械物理性能试验 ●老化前和老化后绝缘机械性能试验 ●老化前和老化后护套机械性能试验 ●成品电缆段的附加老化试验 ●交联聚乙烯绝缘吸水试验 ●交联聚乙烯绝缘收缩试验 ●交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ●印刷标志耐擦试验 ●成束电缆燃烧试验 ●燃烧时的烟气试验 5.2 出厂试验 ●导体直流电阻试验

●局部放电试验 ●交流电压试验 5.3 抽样试验 ●结构尺寸检查 ●导体结构 ●绝缘厚度 ●屏蔽结构 ●护套厚度 ●外径 ●外观标识 ●4h交流电压试验 ●热延伸试验 5.4 验收试验: 生产过程中,产品出厂时的验收由双方协商。 6 包装、标志: 6.1 包装: 6.1.1包装为铁木结构的电缆盘,直径不大于2.8米。 6.1.2电缆两端头采用热缩套进行可靠密封,以防潮气进入,伸出盘外的电缆端 头钉有保护罩加以保护。 6.2 标识: 6.2.1成品电缆的护套表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、米标和制造年 份连续标记。标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

太阳能光伏电缆标准

太阳能光伏电缆标准 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、应用范围 特性:低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧和耐气候性。阻燃、耐切痕、耐穿透。线缆保护级别Ⅱ级。 环境温度:-40℃~+90℃;导体最高温度:120℃(允许5s内短路温度200℃); 额定电压:1kV 设计寿命:25年 二、结构 导体:IEC60228 5类绞合镀锡铜线PV1-F 、4、6、10mm2 绝缘:交联低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘厚度﹥,并符合客户给定的限值。 护套:交联低烟无卤阻燃聚烯烃厚度﹥ 采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料(因为最高温度为120℃,必须高于它),是以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料,加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂,不含卤素(欧洲特别强调)、重金属、磷元素。且符合ROHS,浸水后绝缘电阻变化小。 PV1-F太阳能光伏发电设备用电缆,是根据光伏发电设备所处的特殊环 境条件设计的,主要适用于直流电压端,发电设备的引出链接和组件

间汇流连接,最高电压的光伏发电设备系统。PHOTOVOLTAIC EQUIPMENT HALOGEN-FREE PV1-F CABLE应用标准:2 Pfg 1169/产品规格:、 mm2、4 mm2、6 mm2、10 mm2 产品用途:用于太阳能光伏系统连接,可适用于昼夜温差大的沙漠和有盐雾潮湿的沿海以及高原辐射强的地区。 产品特性:工作温度–40℃~90℃弯曲半径≤5D短路温度电缆短路时(最长持续的时间不超过5S)导体最高温度不超过250℃耐气候性符合UV(UVISO 4892-2A)耐臭氧符合IEC60811-2-1阻燃特性单根垂直燃烧(符合IEC60332-1)具有优异的耐酸碱性和耐湿热性

VV、VV22电缆技术参数

投标电缆技术规范书 第1部分电缆的结构描述及技术性能 产品名称:额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:VV、VV22 1 执行标准 2 使用特性 2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,额定频率为50Hz。 2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 2.3 电缆允许的最小弯曲半径: 3 工作特性及条件 3.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 4 技术要求 4.1 导体

4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。 4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 4.2 绝缘 4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 表1额定电压0.6/1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV) 4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。 4.3 缆芯、填充及内衬层 4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。 4.4 铠装(适用于VV22型电缆) 4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 4.4.2 钢带厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,钢带绕包圆整光滑。 4.5 外护套 4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

光伏电缆特性介绍

PV-电缆(光伏组件用电 缆) 1、技术规范 PV-电缆(光伏组件用电缆)目前尚无国家或行业标准,本试验技术规范所涉及到的要求来自于德国标准化委员会PV-系统用电线K411.2.3工作组的初稿。 这个初稿将作为德国国家标准报批稿进行发布。 德国莱茵TUV(上海)将用此技术规范对PV-电缆的性能进行检测和评估。 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。 2、使用范围 2PfG 1169/08.2007适用于最高允许1.8kV(线芯对线芯,非接地系统)直流电压、在光伏系统中CD侧使用的单芯软电缆(电线)。 该产品适合于Ⅱ类安全等级下使用。 电缆运行的环境温度最高到90℃。 电缆可以多根并联使用。 3、特殊名词术语 PV 系统(photovoltaic system):光伏系统(太阳能系统)。 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。 标准试验条件下的开路电压(UOC STC):在标准试验条件下,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。 标准试验条件下的短路电流(ISC TC):在标准试验条件下,光伏组件、光伏电线、光伏列阵或光伏发电机的短路电流。 4、无卤PV-电缆的基本信息 4.1电缆型号 PV1-F 4.2电缆特性 ●额定电压: AC U0/U=0.6/1kV

DC 1.8kV(线芯对线芯,非接地系统,没有负载下的回路) 如果电缆使用在直流系统中,其导体间的额定电压应不大于电缆AC额定值U的1.5倍。在单相接地直流系统中,此数值应乘以0.5的系数。 ●温度范围: 环境温度: -40℃到+90℃ 导体最高工作温度:120℃ 电缆运行的环境温度最高到90℃。依据EN60216-1标准进行考核,其绝缘和护套的温度指数是120℃。 期望使用寿命是25年 5秒钟的短路温度是200℃ 4.3电缆结构 ●导体 导体芯数: 1 导体是EN60228(IEC60228、GB/T3956)中的第5类导体,而且必须是镀锡的。 ●导体的截面 1.5, 2.5,4,6,10,16,25,35mm2。 ●导体隔离层 在导体周围可以使用一层合适的无卤材料作为隔离层。 ●绝缘 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。 绝缘厚度由生产商规定,但最小值必须≥0.5mm。 建议的绝缘厚度 标称截面(mm2) 1.5 2.5 4 6 25 35

光伏系统直流干线电缆的使用特性及要求

光伏系统直流干线电缆的使用特性及要求 直流干线是光伏组件系统经汇流箱汇流后到逆变器的传输用线。如果说逆变器是整个方阵系统的心脏,那么直流干线系统就是一条条主动脉。由于,直流干线系统采用不接地方案,如果电缆发生接地故障,将会给系统甚至设备带来相比交流大得多的危害,因此,光伏系统工程师对直流电缆的认识,要比其他行业电气工程师更为谨慎。综合各种电缆事故分析,我们得出电缆的接地故障占整个电缆故障的90-95%。 接地故障的主要原因有三种。第一,电缆制造缺陷,为非合格产品;第二,运行环境恶劣、自然老化、以及遭受外力破坏;第三,安装不规范,接线粗糙。接地故障的根本原因却只有一个---电缆的绝缘材料。光伏电站的直流干线运行环境比较恶劣。我国大型地面电站一般都在西部,这些地方一般都是荒漠、盐碱地以及昼间温差大,鼠害也比较严重,环境也会非常潮湿。电缆地埋敷设,电缆沟的填挖要求比较高;分布式电站电缆的运行环境也不比上述地面的要好,电缆会承受很高的温度,有技术人员测控,屋顶温度甚至能达到100-110℃的高温,电缆的防火阻燃要求,以及高温对电缆的绝缘击穿电压影响很大。因此,光伏电站直流干线电缆的选型设计要考虑以下几点: 1、 电缆的绝缘性能 2、 电缆的防潮、防寒以及耐候性 3、 电缆的耐热阻燃性能 4、 电缆的敷设方式 5、 电缆的导体材料(铜芯、铝合金芯、铝芯) 6、 电缆的截面规格 目前,我国光伏电站的直流干线电缆,大多采用一般低压交流电缆来代替,常用型号为 ZR-YJV22 0.6/1kv、ZRYJY23 0.6/1kv,电缆大多数为铜芯电缆,也有些电站逐步开始采用铝合金导体的电缆,但电缆的绝缘材料基本还是按1kv低压电缆的标准生产。也就是说,我们的光伏系统工程师对直流电缆厉害关系有认识,但对电缆的技术方案并没有过多重视。 直流电缆的绝缘特性 1, 交流电缆的场强应力分布是均衡的,电缆绝缘材料着重的是电介质常数,电介质是不受温度影响的;而直流电缆的应力分布是电缆绝内层为最大,受电缆绝缘材料的电阻系数影响,绝缘材料有负温度系数现象,即温度增高,电阻变小;电缆在运行时,线芯损耗会使温度升高,电缆的绝缘材料的电阻系数会随之变化,也将导致绝缘层的电场应力随之变化,也就是说,同样厚度的绝缘层,由于温度升高,其击穿电压随之变小。对于一些分布式电站的直流干线,由

光伏电缆技术及其标准的发展

光伏电缆技术极其标准的发展 所有的太阳能电池,均产生直流电并需要转换交流电。具有一定容量的光电源,需要许多千个单元模块组成,并将每一个单元模块有规则的连接起来,可想而知PV电缆结构中包括很多的绝缘细线。初期研究光伏电池,主要精力是对元件及其组合方面,目前对于PV电缆的研究也提到了日程。近十年来,全球光能发电市场高速增长,而光伏电缆仍没有国际标准,因此可借鉴的标准和试验,需加以调整,如寿命循环试验等,尤其应当注意的是电缆长期暴露在强烈紫外线下的老化问题。 光伏电池由大到小,一般居民屋顶的小型PV为几千瓦峰值 (kWp-Kilowatt peak),工业用的中型PV为几兆瓦峰值(MWp),大型发电场PV达2千兆瓦峰值(2GWp)。2008年全球新安装系统的PV市场为5.6 GW,大多数人预测每年约8~10GW的能力。PV用电缆通常考虑只在系统的直流部分,不包括栅极接线、系统控制电缆及其他连接电线等。PV电缆与PV安装容量的关系大致如下:1 MW约相当配套40~60km PV cable,这与晶体和薄膜组件的排列和数量直接相关,其连接原理见图1,图中未画出变流器。

图1 细线电缆和模块电缆与模块连接原理 PV电缆长期暴露在阳光下,或者长期浸泡在水中,还有环境温度的急剧变化,因此用户对于电缆的寿命问题即为关注。因为没有国际标准(如IEC标准),制造者也觉得缺乏依据,所以PV电缆在发展过程中,对其质量和寿命问题出现了争论,但大多数专家持赞同意见。 由UL出版和发行的《光电伏打电线的调查大纲》UL-4703(及其相关标准和基准);另外由TüV(德国技术上检验局)印刷的《在光伏系统使用的电缆要求》2Pfg-1169"(及其相关的标准和基准),成为目前主要的参考文件。将来也许会成为公认的标准。 电缆导体由很细的镀锡组成,符合IEC 60228 class,截面大都为4.00 mm2 and 6.00 mm2,分别由56根单线和84根单线组成;绝缘层护套符合TüV和UL要求,热塑或交联惨了均可使用,这些属于常规规定,绝缘厚度曲0.5 mm。

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

太阳能光伏电缆标准

一、应用范围 特性:低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧和耐气候性。阻燃、耐切痕、耐穿透。线缆保护级别Ⅱ级。 环境温度:-40℃~+90℃;导体最高温度:120℃(允许5s内短路温度200℃); 额定电压:AC0.6/1kV DC1.8kV 设计寿命:25年 二、结构 导体:IEC60228 5类绞合镀锡铜线PV1-F 2.5、4、6、 10mm2 绝缘:交联低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘厚度﹥0.5mm,并符合客户给定的限值。护套:交联低烟无卤阻燃聚烯烃厚度﹥0.5mm 采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料(因为最高温度为120℃,必须高于它),是以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料,加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂,不含卤素(欧洲特别强调)、重金属、磷元素。且符合ROHS,浸水后绝缘电阻变化小。 下表为典型结构: PV1-F太阳能光伏发电设备用电缆,是根据光伏发电设备所处的特殊环境条件设计的,主要适用于直流电压端,发电设备的引出链接和组件间汇流连接,最高电压DC1.8kV的光伏发电设备系统。PHOTOVOLTAIC

EQUIPMENT HALOGEN-FREE PV1-F CABLE应用标准:2 Pfg 1169/08.2007产品规格:1.5mm2、2.5 mm2、4 mm2、6 mm2、10 mm2

产品用途:用于太阳能光伏系统连接,可适用于昼夜温差大的沙漠和有盐雾潮湿的沿海以及高原辐射强的地区。 产品特性:工作温度–40℃~90℃弯曲半径≤5D短路温度电缆短路时(最长持续的时间不超过5S)导体最高温度不超过250℃耐气候性符合UV(UVISO 4892-2A)耐臭氧符合IEC60811-2-1阻燃特性单根垂直燃烧(符合IEC60332-1)具有优异的耐酸碱性和耐湿热性 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

太阳能光伏电缆标准

PV1-F太阳能光伏电缆技术指标 一、应用范围 特性:低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧和耐气候性。阻燃、耐切痕、耐穿透。线缆保护级别Ⅱ级。 环境温度:-40℃~+90℃;导体最高温度:120℃(允许5s内短路温度200℃); 额定电压:AC0.6/1kV DC1.8kV 设计寿命:25年 二、结构 导体:IEC60228 5类绞合镀锡铜线PV1-F2.5、4、6、10mm2 绝缘:交联低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘厚度﹥0.5mm,并符合客户给定的限值。护套:交联低烟无卤阻燃聚烯烃厚度﹥0.5mm 采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料(因为最高温度为120℃,必须高于它),是以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料,加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂,不含卤素(欧洲特别强调)、重金属、磷元素。且符合ROHS,浸水后绝缘电阻变化小。 下表为典型结构: 型号规格mm2导体根数导体直径成品外径mm PV1-F 1.5300.255~ 5.5 PV1-F 2.5510.25 5.5~6 PV1-F4560.36~ 6.5 PV1-F6840.3 6.8~7.3 PV1-F10800.48.5~9.2 PV1-F太阳能光伏发电设备用电缆,是根据光伏发电设备所处的特殊环境条件设计的,主要适用于直流电压端,发电设备的引出链接和组件间汇流连接,最高电压DC1.8kV的光伏发电设备系统。PHOTOVOLTAIC EQUIPMENT HALOGEN-FREE PV1-F CABLE应用标准:2 Pfg 1169/08.2007产品规格:1.5mm2、2.5 mm2、4 mm2、6 mm2、10 mm2

1169∕08—2007 光伏电缆标准

2 Pfg 1169/08.2007 Requirements for cables for use in photovoltaic-systems

Contents Seite Foreword (3) 1Scope (3) 2Normative references (3) 3Terms and definitions (5) 4Halogen-free PV-cable (6) 4.1Code designation (6) 4.2Characteristics (6) 4.3Construction (6) 4.4Test (8) 4.5Guideline for use (informative) (8) 4.6Current carrying capacity (8) Annex A (normative) Test of mutual influence (15) Annex B (normative) Test of absence of halogen (16) Annex C (normative) Determination of halogens – Elemental test (17) Annex D (normative) Test of long term resistance of insulation to D.C (19) Annex E (normative) Cold impact test (20) Annex F (normative) Dynamic penetration test (21) Annex G (normative) Notch propagation (23) Figure 1 – Arrangement of marking (8) Figure F.1 – Arrangement for penetration test (22) Table 1 – Current carrying capacity of PV-cables (9) Table 2 – Conversion factor for deviating temperatures (9) Table 3 – Tests for halogen free PV-cable (10) Table 4 – Requirements for halogen free insulation and sheath compounds (13) Table A.1 – Requirements (15) Table B.1 – Test method, measurement, requirements (16) Table B.2 – Test sequence (16) Table E.1 – Parameter for cold impact test (20)

光伏电线电缆认证要求

PV电线电缆认证要求: 1、德国–VDE Mark, Germany Baurat Mark 1)电线电缆,DKE/AK 411.2.3 Leitungen für PV-Systeme ; 2)连接器, DIN V VDE V 0126-3 Connector for photovoltaic systems –Safety requirements and tests; 3)接线盒, DIN V VDE V 0126-5 Junction boxes for photovoltaic modules; 2、美国–UL Mark 1) 电线电缆,UL 4703 Outline for Photovoltaic Wire; 2) 控制器及连接设备,UL 1471 Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources; 太阳能成品安全标准: 1、IEC 61215, Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules - Design Qualification and Type Approval (陆地用晶体硅太阳能组性能测试标准); 2、IEC 61646, Thin-film Terrestrial Photovoltaic Modules —Design Qualification and Type Approval (陆地用薄膜型太阳能组性能

电线电缆技术参数

电线电缆技术参数 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、产品标准 本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 二、适用范围 本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。 三、使用特性 ●额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。 ●电缆导体的允许长期最高工作温度: 60227IEC07(BV-90)…………………………90℃ 60227IEC08(BV-90)…………………………90℃ 其它型号For other types …………………70℃ ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃ ●电缆弯曲半径: D≤25mm (4) D>25mm (6) (D-电缆外径)

六、结构尺寸及主要技术参数 60227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 导体标称截面 mm2导体种 类 绝缘厚 度 mm 平均外径上 限 mm 电缆近似重 量 kg/km 铜导体最大电阻 Ω/km最小绝缘电 阻 MΩ.km 不镀金 属 镀金属 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 4001 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.3 3.4 3.9 4.2 4.4 4.8 4.9 5.4 6.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 33.5 19.41 20.13 30.74 32.6 45.4 47.1 64.8 66.7 107.9 113.0 170.4 267.7 361.3 490.2 690.7 954.2 1190.3 1464.6 1835.6 2402.3 3005.4 3828.0 12.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.091 0.0754 0.0601 0.0470 12.2 12.2 7.56 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 0.0475 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0065 0.0050 0.0050 0.0040 0.0045 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0030 0.0028

光伏电缆标准(第1部分)

+Venterance CEEIA ICS K 中国电器工业协会标准 CEEIA B 218.1-2012 光伏发电系统用电缆技术条件 第1部分:一般规定 Technology requirements of cable used in photovoltaic system Part 1: General requirements (送审稿) 2012-0×-××发布 2012-0×-××实施 中国电器工业协会 发布

CEEIA B218.1—2012 前言 中国电器工业协会(CEEIA)是我国电工领域全国性的行业组织,具有社会团体法人资格。按照科学发展观,探索标准化工作新机制,实现标准化事业为电工行业技术发展服务,是协会的工作内容之一。中国境内的任何个人、组织、会员单位均可提出制、修定中国电器工业协会标准的建议并参与有关工作。 中国电器工业协会标准按照《中国电器工业协会标准制定工作管理办法》进行管理。 中国电器工业协会标准草案向行业广泛征求意见,并通过上述管理办法的工作程序,方可作为中国电器工业协会标准予以发布。 考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利,协会不负责对任何该类专利权的鉴别。 《光伏发电系统用电缆技术条件》分为四个部分: 第一部分:一般规定 第二部分:光伏发电系统用交直流传输电力电缆 第三部分:光伏发电系统用控制电缆 第四部分:光伏发电系统用数据传输电缆 本部分为第一部分。 本协会标准由中国电器工业协会标准化工作委员会提出。 本协会标准由xxxxxxxx归口。 本协会标准由xxxx负责解释。 本协会标准负责起草单位:上海金友金弘电线电缆有限公司、北京鉴衡认证中心。 本协会标准参加起草单位: 本协会标准起草人: 本协会标准于????年??月??日发布。 本协会标准在实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄给中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处,以便修订工作。

电线电缆的性能参数

电线电缆的性能参数 1、电性能导电性能:大多数产品要求良好的导电性能,个别产品要求有一定的电阻范围。绝缘性能:绝缘 电阻、表面电阻、介质损耗角正切和局部放电试验等。传输特性:指高频传输特性、抗干扰特性、屏蔽特性。 2、机械物理性能指抗拉强度、断裂伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。 3、热性能指产品的耐温等级、工作温度、电力电缆的发热和散热特性、载流量、短路和过载能力、合成材料的热变形性和耐热冲击能力、材料的热膨胀性以及浸渍或涂层材料的滴落性能等。 4、耐腐蚀和耐气候性指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、盐雾、耐光、耐寒、防霉以及防潮性能等。 5、老化性能指在机械应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件作用下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。https://www.doczj.com/doc/9a7288390.html, 6、其他性能包括部分材料的特性(如金属材料的硬度、蠕变,高分子材料的相容性)以及产品的某些特殊使用特性(如不延燃性、耐原子辐射、防虫咬、延时传输、以及能量阻尼等)。产品的性能要求,主要是从各个具体产品的用途,使用条件,以及配套装备的配合关系等方面提出的。在一个产品的各项性能要求中,必然有一些是主要的,起决定作用,应严格要求,有些则是从属的,有时某些因素又是互相制约的。 因此必须加以全面的研究和分析综合考虑。https://www.doczj.com/doc/9a7288390.html, 电缆桥架安装要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性, 因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。https://www.doczj.com/doc/9a7288390.html, (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。https://www.doczj.com/doc/9a7288390.html, (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。https://www.doczj.com/doc/9a7288390.html, 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。 (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。https://www.doczj.com/doc/9a7288390.html,

光伏电站技术要求

光伏项目技术要求 -、技术参数 (一)本工程总计安装xxx千瓦光伏电站,安装到xxx处,每处分别为xxx千瓦。 (二)采购清单:1光伏组件;2、光伏并网逆变器;3、交流配电箱;4、其他配件 (三)技术参数要求 1光伏组件: 1.1按国际电工委员会IEC61215 : 1993标准进行设计,并经过充分的试验论证,确保组件的质量、电性能和寿命要求; 1.2采用绒面低铁钢化玻璃(又称为白玻璃),厚度3.2mm,透光率达91.5 %以上,电池组件整体有足够的机械强度,能经受运输、安装和使用过程中发生的冲击、震动和其他应力,并具有优良的防腐、防风、防水和防雹能力; 1.3采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的优质EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)膜层作为 太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有高透光率(胶膜固化后透光率》 89.5 %)和抗老化能力;

层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能, 内层PVF需经1.4 TPT(聚氟乙烯复合膜):用于太阳电池组件封装的TPT至少应该有三层结构:外层保护 表面处理和EVA具有良好的粘接性能。电池组件的绝缘强度大于100MQ; 1.5专用太阳能电池组件优质密封硅胶,增加组件的绝缘性能和防止湿气进入组件,保证组 件寿命; 1.6太阳能电池片:多晶硅,质量是A级;组件在-40 C的低温下和85C的高温下可正常工作; 1.7密封防水多功能接线盒,防护等级达到IP65,内装旁路二极管,有效防止热斑效应造 成的电池烧毁等质量事故; 1.8阳极氧化铝边框和出厂所携带的接线盒确保安装简便快捷,边框抗机械冲击能力强。 1.9本项目使用组件须是串焊机焊接而成(非人工焊接),10年产品质保,25年线性功率保 证,第一年损耗为2.5%,此后每年损耗0.7%,从质保开始日开始后第25年的功率输出效率不低于80.7%。 2、并网逆变器: 光伏并网逆变器的额定功率不小于光伏组件的功率(投标厂家根据设计需求自定逆变器型 号),可实现高达98%勺转换效率,和同类产品相比损耗更低,更易实现光伏系统整体效率 的最大化。其可靠的电网支持能力,高防水防尘等级以及超宽的组件电压接入范围。逆变器 应根据组件功率进行配套设计还应满足以下要求:

光伏电缆的发展

光伏电缆的发展 (国际电线电缆研讨会论文图表解读) 冯琳编辑 所有的太阳能电池,均产生直流电并需要转换交流电。具有一定容量的光电源,需要许多千个单元模块组成,并将每一个单元模块有规则的连接起来,可想而知PV电缆结构中包括很多的绝缘细线。初期研究光伏电池,主要精力是对元件及其组合方面,目前对于PV电缆的研究也提到了日程。近十年来,全球光能发电市场高速增长,而光伏电缆仍没有国际标准,因此可借鉴的标准和试验,需加以调整,如寿命循环试验等,尤其应当注意的是电缆长期暴露在强烈紫外线下的老化问题。 光伏电池由大到小,一般居民屋顶的小型PV为几千瓦峰值(kWp-Kilowatt peak),工业用的中型PV为几兆瓦峰值(MWp),大型发电场PV达2千兆瓦峰值(2GWp)。2008年全球新安装系统的PV市场为5.6 GW,大多数人预测每年约8~10GW的能力。PV用电缆通常考虑只在系统的直流部分,不包括栅极接线、系统控制电缆及其他连接电线等。PV电缆与PV安装容量的关系大致如下:1 MW约相当配套40~60km PV cable,这与晶体和薄膜组件的排列和数量直接相关,其连接原理见图1,图中未画出变流器。 图1 细线电缆和模块电缆与模块连接原理 PV电缆长期暴露在阳光下,或者长期浸泡在水中,还有环境温度的急剧变化,因此用户对于电缆的寿命问题即为关注。因为没有国际标准(如IEC标准),制造者也觉得缺乏依据,所以PV电缆在发展过程中,对其质量和寿命问题出现了争论,但大多数专家持赞同意见。 由UL出版和发行的《光电伏打电线的调查大纲》UL-4703(及其相关标准和基准);另外由TüV(德国技术上检验局)印刷的《在光伏系统使用的电缆要求》2Pfg-1169"(及其相关的 标准和基准),成为目前主要的参考文件。将来也许会成为公认的标准。 电缆导体由很细的镀锡组成,符合IEC 60228 class,截面大都为4.00 mm2 and 6.00 mm2,分别由56根单线和84根单线组成;绝缘层护套符合TüV和UL要求,热塑或交联惨了均可使用, 这些属于常规规定,绝缘厚度曲0.5 mm。 电缆护套需要有足够的机械强度,以防止敷设时护套受损。另外应对老鼠和白蚁有防范功能,有时不得不增加钢丝编织层(作为铠装),PV系统的直流部分是不接地的系统,金属 编织有些人持反对意见,此外金属编织又产生了防腐问题。 至于光伏电缆的电气性能方面,作者认为不需要多大的要求。 上世纪90年代使用电缆,使用时间不长,护套出现环形开裂,在连接盒附近开裂更为显著,认为当时的电缆质量是较差的,也许是连接盒周围的温度较高,可能是热应力所致。

常用监控电缆的主要技术参数

常用监控电缆的主要技术参数 型号和含义 国产通信电缆的型号采用拼音字母和阿拉伯数字组成,他的排列次序和含义如下: 选用同轴电缆时,要选用频率特性好、电缆衰减小、传输稳定、防水性能好的电缆。 国内生产的同轴电缆可分为实芯和藕芯两种。芯线一般用铜线,外导体有铝管和铜网加铝箔。绝缘外套分为单护套和双护套两种。国产同轴电缆型号统一标准的格式如下: 电缆型号标准 特性阻抗 芯线绝缘外经 结构序号 国产同轴电缆的同一型号和含义 例如:SYV-75-3-1型电缆表示同轴射频电缆,用聚乙烯绝缘,用聚氯乙烯做护套,特性阻抗为75Ω,芯线绝缘外经为3mm ,结构序号为1。 常用同轴电缆型号的规格和主要参数 电缆型号 绝缘形式 芯线外经 mm 绝缘外经 mm 电缆外经 mm 特性阻抗 Ω 衰减常数(dB/100m) 30(MHz) 200(MHz) 800(MHz) SYKV-75-5 藕芯式 1.10 4.7 7.3 75±3 4.1 11 22 SYKV-75-9 藕芯式 1.90 9.0 12.4 75±2.5 2.4 6 12

SYKV-75-12藕芯式 2.60 11.5 15.0 75±2.5 1.6 4.5 10 SSYKV-75-5藕芯式 1.00 4.8 7.3 75±3 4.2 11.5 23 SSYKV-75-9藕芯式 1.90 9.0 13.0 75±3 2.1 5.1 11 SIOV-75-5藕芯式 1.13 5.0 7.4 75±3 3.5 8.5 17 SIZV-75-5竹节式 1.20 5.0 7.3 75±3 4.5 11 22 SYDV-75-9竹节式 2.20 9.0 11.4 75±3 1.7 4.5 9.2 SYDV-75-12竹节式 3.00 11.5 14.4 75±2 1.2 3.4 7.1 SDVC-75-5藕芯式 1.00 4.8 6.8 75±3 4 10.8 22.5 SDVC-75-7藕芯式 1.60 7.3 10.0 75±2.5 2.6 7.1 15.2 SDVC-75-9藕芯式 2.00 9.0 12.0 75±2.5 2.1 5.7 12.5 SDVC-75-12藕芯式 2.60 11.5 14.4 75±2.5 1.7 4.5 10 视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。 视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。

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