Zaplanowanie konfiguracji panelu fotowoltaicznego pomoże Ci zapewnić odpowiednie napięcie/prąd wyjściowy dla systemu fotowoltaicznego. W tej sekcji wyjaśniamy, czym są te elementy i ich znaczenie.
Ze względu na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami NEC i zgodność ze specyfikacjami technicznymi falownika stringowego konieczne jest ustawienie maksymalnego limitu napięcia stałego. Chociaż przepisy NEC ustalają limit 600 V dla domowych systemów fotowoltaicznych, próg ten może się różnić w zależności od konkretnego używanego falownika centralnego.
Z drugiej strony falownik szeregowy ma określone minimalne wymagania dotyczące napięcia wejściowego prądu stałego, aby mógł zacząć działać, co jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas planowania i konfiguracji systemów fotowoltaicznych. To minimalne napięcie może się znacznie różnić w zależności od modelu i marki wybranego falownika.
Specyfikacje techniczne falownika nakładają ograniczenia na maksymalny prąd wejściowy DC. To ograniczenie jest określane na podstawie krzywej prądu i napięcia (krzywa IV) ogniwa słonecznego. Podczas okablowania paneli słonecznych należy wziąć to pod uwagę i upewnić się, że moc wyjściowa prądu stałego systemu nie przekracza maksymalnego limitu prądu wejściowego falownika.
Trackery MPPT odgrywają kluczową rolę w maksymalizacji mocy wyjściowej systemów fotowoltaicznych poprzez analizę krzywej IV. Scentralizowane falowniki wyposażone w wiele trackerów MPPT są w stanie zoptymalizować wytwarzanie energii dla ciągów paneli słonecznych, które mogą mieć różne specyfikacje, umożliwiając podłączenie do falownika bardziej złożonych układów fotowoltaicznych. Jeśli falownik posiada dwa lub więcej wejść MPPT, niezwykle ważne jest ich efektywne wykorzystanie, szczególnie w scenariuszach obejmujących wiele orientacji paneli lub problemy z cieniowaniem.
Do tego momentu poznałeś kluczowe koncepcje i aspekty planowania, które należy wziąć pod uwagę przed okablowaniem paneli słonecznych. W tej sekcji przedstawiamy przewodnik krok po kroku dotyczący okablowania paneli słonecznych.
Większość paneli fotowoltaicznych wyposażona jest w preinstalowane złącza MC4, ułatwiające wzajemne połączenie paneli. W punktach końcowych systemu można zastosować przedłużacze MC4, które są dostępne w różnych długościach, w celu połączenia systemu fotowoltaicznego z falownikiem.
Jednak zrozumienie, jak prawidłowo zainstalować złącze fotowoltaiczne, jest nadal kluczowe. Mogą wystąpić przypadki lub sekcje, w których konieczne będzie ręczne wykonanie połączenia, zazwyczaj gdy nie jest dostępny przedłużacz MC4 o żądanej długości.
Zdejmij zewnętrzną izolację z przewodu, aby odsłonić wewnętrzne przewody.
Umieścić płytkę łączącą na odizolowanym przewodzie i za pomocą zaciskarki bezpiecznie ją zamocować.
Rozpocznij od włożenia dolnych elementów złącza, które zwykle obejmują osłonę zacisków, element odciążający i tuleję zaciskową. Upewnij się, że są odpowiednio wyrównane i osadzone.
Następnie włóż górne elementy, na które składają się folia zabezpieczająca, obudowa złącza męskiego lub żeńskiego MC4 oraz uszczelka typu O-ring. Upewnij się, że te części są również prawidłowo ustawione.
Delikatnie zmontuj wszystkie elementy i dokręć je ręcznie w umiarkowanym stopniu. Nie dokręcaj na początku zbyt mocno.
Na koniec użyj narzędzia do montażu złącza solarnego, aby przyłożyć końcowy moment obrotowy do złącza MC4, zapewniając bezpieczne i niezawodne połączenie.
Moduły fotowoltaiczne działają w wysokich temperaturach i różnorodnych warunkach środowiskowych. Zgodnie z wytycznymi NEC w niektórych zastosowaniach paneli fotowoltaicznych należy stosować przewód USE-2 lub przewód fotowoltaiczny, które muszą spełniać określoną odporność na światło słoneczne i temperatury odpowiednie dla środowiska instalacji.
Przewody fotowoltaiczne są specjalnie zaprojektowane do zastosowań fotowoltaicznych, podczas gdy kable USE-2 są zwykle przeznaczone do zastosowań w wejściach do podziemi. Obydwa typy kabli zwykle zawierają izolację XLPE i mogą być odporne na działanie promieni słonecznych lub nadawać się do bezpośredniego zakopywania.
Jednakże drut fotowoltaiczny różni się od drutu USE-2 pod względem grubości izolacji, napięcia znamionowego i temperatur pracy. Drut fotowoltaiczny ma grubsze warstwy izolacyjne, dzięki czemu nadaje się do ochrony przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Kable USE-2 są przeznaczone do napięcia do 600 V, natomiast przewody fotowoltaiczne dostępne są w trzech wersjach napięcia: 600 V, 1 kV i 2 kV. Dodatkowo kable USE-2 mają maksymalną temperaturę roboczą 90°C, podczas gdy przewody fotowoltaiczne mogą być przystosowane do wyższych temperatur.
Warto zauważyć, że drut fotowoltaiczny jest jednym z niewielu typów przewodów jednożyłowych, które mogą mieć napięcie znamionowe powyżej 600 V i które można bezpośrednio zakopywać zgodnie z normami NEC, bez potrzeby stosowania dodatkowego ekranowania.
--100 m / cewka z folią termokurczliwą, 6 cewek w kartonie zewnętrznym.
--100 m/szpula, szpula może być papierowa, plastikowa lub ABS, następnie 3-4 szpule w kartonie,
--200 m lub 250 m na bęben, dwa bębny w kartonie,
--305 m / bęben drewniany, jeden bęben na zewnętrzny karton lub ładowanie palety,
--500 m / bęben drewniany, jeden bęben na zewnętrzny karton lub ładowanie palety,
-- 1000 m lub 3000 m drewniany bęben, następnie ładowanie palet.
*Możemy również zaoferować niestandardowe opakowanie OEM zgodnie z życzeniem klienta.
Port: Tianjin lub inne porty zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Fracht morski: dostępne są oferty FOB/C&F/CIF.
*W przypadku niektórych krajów, takich jak kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, nasza oferta frachtu morskiego jest znacznie tańsza niż ta, którą klienci otrzymują od lokalnej agencji spedycyjnej.
Rozmiar |
Średnica dyrygent |
Min. Liczba Pasma |
Izolacja Grubość |
Nominalny OD |
Waga netto |
Maksymalny przewodnik odporność w 20°C |
AWG lub kcmil |
mm |
n |
mm |
mm |
kg/km |
Ω/km |
12 |
2.16 |
7 |
1.90 |
6.0 |
46 |
8.880 |
10 |
2.72 |
7 |
1.90 |
6.5 |
56 |
5.590 |
8 |
3.40 |
7 |
2.15 |
7.7 |
80 |
3.520 |
6 |
4.29 |
7 |
2.15 |
8.6 |
102 |
2.210 |
4 |
5.41 |
7 |
2.15 |
9.7 |
135 |
1.390 |
3 |
6.02 |
7 |
2.15 |
10.3 |
156 |
1.100 |
2 |
6.81 |
7 |
2.15 |
11.1 |
183 |
0.875 |
1 |
7.59 |
18 |
2.66 |
12.9 |
244 |
0.693 |
1/0 |
8.53 |
18 |
2.66 |
13.9 |
286 |
0.550 |
2/0 |
9.55 |
18 |
2.66 |
14.9 |
337 |
0.436 |
3/0 |
10.74 |
18 |
2.66 |
16.1 |
400 |
0.346 |
4/0 |
12.07 |
18 |
2.66 |
17.4 |
477 |
0.274 |
250 |
13.21 |
35 |
3.04 |
19.3 |
579 |
0.232 |
300 |
14.48 |
35 |
3.04 |
20.6 |
665 |
0.194 |
350 |
15.65 |
35 |
3.04 |
21.7 |
750 |
0.166 |
400 |
16.74 |
35 |
3.04 |
22.8 |
836 |
0.145 |
450 |
17.78 |
35 |
3.04 |
23.9 |
914 |
0.129 |
500 |
18.69 |
35 |
3.04 |
24.8 |
1028 |
0.116 |
550 |
19.69 |
58 |
3.43 |
26.6 |
1133 |
0.1060 |
600 |
20.65 |
58 |
3.43 |
27.5 |
1217 |
0.0967 |
650 |
21.46 |
58 |
3.43 |
28.3 |
1298 |
0.0893 |
700 |
22.28 |
58 |
3.43 |
29.1 |
1382 |
0.0829 |
750 |
23.06 |
58 |
3.43 |
29.9 |
1463 |
0.0774 |
800 |
23.83 |
58 |
3.43 |
30.7 |
1543 |
0.0725 |
900 |
25.37 |
58 |
3.43 |
32.2 |
1707 |
0.0645 |
1000 |
26.92 |
58 |
3.43 |
33.8 |
1871 |
0.0580 |
Zapewniamy wsparcie techniczne i kompletne rozwiązania w zakresie dystrybucji energii dostosowane do Twoich potrzeb. Jeśli dostarczone przez Ciebie rysunki projektowe zostaną uznane za niewykonalne, zoptymalizujemy plan i dostosujemy go do wymiarów szafy, lokalizacji sprzętu itp. Zoptymalizujemy również konfigurację produktów tak, aby spełniały Twoje wymagania.
Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, najpierw zapewnimy pomoc przez telefon lub e-mail. W razie potrzeby przeprowadzimy zdalne debugowanie. Co więcej, do naszych produktów dołączona jest instrukcja rozwiązywania problemów, która może posłużyć do samodzielnego znalezienia usterki i rozwiązania problemu. Większość problemów można rozwiązać powyższymi metodami. Będziemy meldować się mniej więcej co roku, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Twojego sprzętu i lepiej zrozumieć jego wewnętrzne działanie.
1. Szybko rozwiążemy problem po otrzymaniu zgłoszenia problemu lub prośby o naprawę.
2. Następnie szczegółowo wyjaśniamy przyczynę awarii, a wszelkie opłaty zostaną naliczone według cen rynkowych.
3. Jeśli przyjmiemy jakiekolwiek części do sprawdzenia, nakleimy na nie delikatne naklejki ostrzegawcze lub zapiszemy ich numer seryjny, aby zachować bezpieczeństwo części.
4. Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana za zasadną, zwrócimy Ci koszty naprawy na miejscu.
1. P: Czy jesteś producentem lub handlowcem?
Odp.: Wszyscy jesteśmy główną działalnością firmy w zakresie rozdzielnic niskiego napięcia, szaf rozdzielczych mocy, projektowania szaf przeciwwybuchowych, produkcji i programowania systemów.
2. P: Czy wspierać OEM/ODM? Czy możesz zaprojektować sprzęt zgodnie z naszym rozmiarem?
Odp .: Oczywiście możemy dostosować dowolny produkt do wymagań klienta i możemy zapewnić rozwiązania projektowe i rozwiązania.
3. P: Dlaczego powinienem kupować od ciebie, a nie od kogoś innego?
Odp.: Po pierwsze, możemy zapewnić wszystkim klientom bardzo profesjonalne wsparcie składające się z konsultantów IT i zespołów serwisowych. Po drugie, nasi główni inżynierowie mają ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju sprzętu do dystrybucji energii.
4. P: A co z czasem dostawy?
Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, nasz czas dostawy wynosi około 7-15 dni. Zależy to jednak od wymagań klientów i
ilość produktów.
5. P: A co z przesyłką?
Odp.: Możemy zorganizować wysyłkę za pośrednictwem DHL, FedEx, UPS itp. Oczywiście klienci mogą również korzystać z usług własnych spedytorów.
6. P: A co z warunkami płatności?
Odp.: obsługiwane T/T, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Western Union itp. Oczywiście, że możemy o tym dyskutować.