Солнечный кабельэто тип электрического кабеля, предназначенный для использования в фотоэлектрических системах производства электроэнергии. Он используется для подключения солнечных панелей с остальной частью системы, включая инверторы и батареи. Кабели должны быть в состоянии выдерживать экстремальные погодные условия, ультрафиолетовое излучение и механическое напряжение. Кроме того, они должны обладать низким содержанием дыма и без галогенов, которые необходимы для безопасности в случае пожара. Солнечные кабели обычно изготавливаются из жестяной меди, которая обладает отличной проводимостью и коррозионной стойкостью. Изоляционным материалом может быть ПВХ, XLPE или сшитого TPE, в зависимости от приложения.
Какой ценовой диапазон солнечных кабелей?
Ценовой диапазон солнечных кабелей варьируется в зависимости от качества, длины и диаметра кабеля. Как правило, цена на 50-футовый кабель с диаметром 10 AWG, варьируется от 25 до 50 долларов. Тем не менее, кабели с более высоким диаметром и качеством могут стоить до 200 долларов за ту же длину. Стоит инвестировать в высококачественные кабели, потому что они имеют более длительный срок службы и могут выдерживать неблагоприятные погодные условия.
Как долго длится солнечные кабели?
Солнечные кабели имеют длительный срок службы, обычно до 25 лет, в зависимости от качества кабеля. Однако такие факторы, как воздействие ультрафиолетового излучения, экстремальные температуры и механическое напряжение, могут снизить их срок службы. Важно выбрать высококачественные и долговечные кабели, чтобы гарантировать, что ваша солнечная система работает эффективно в течение длительного времени.
Каковы преимущества использования солнечных кабелей?
Использование солнечных кабелей имеет много преимуществ, в том числе:
- Высокая проводимость и низкое сопротивление, что гарантирует, что система солнечной энергии работает эффективно.
- Долговечность и устойчивость к суровой погоде и условиям окружающей среды.
- Низкий дым и без галогеной свойства, которые гарантируют, что кабели безопасны в случае пожара.
- Гибкость и легкая установка, которая снижает затраты на рабочую силу и обслуживание солнечной системы.
Заключение
Солнечные кабели являются важными компонентами фотоэлектрической системы выработки электроэнергии. Выбор высококачественных и долговечных кабелей имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы солнечная система работала эффективно и безопасно в долгосрочной перспективе. Стоит инвестировать в высококачественные солнечные кабели, чтобы максимизировать преимущества вашей солнечной системы.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. является ведущим производителем солнечных кабелей и родственных продуктов. Мы предоставляем высококачественные и экономически эффективные решения для систем солнечной энергии. Наши продукты предназначены для соответствия международным стандартам безопасности и производительности. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах, пожалуйста, посетитеhttps://www.cndayaelectric.comили свяжитесь с нами поmina@dayaeasy.com.
Исследовательские работы:
1. M. Perez et al., 2018, «Характеристика сшитых полиэтиленовых изоляционных материалов для кабелей питания постоянного тока», IEEE Transactions на диэлектриках и электрической изоляции, Vol. 25, нет. 2
2. S. Kim et al., 2017, «УФ -стабильность полимерных изоляционных материалов для солнечных кабелей», Солнечные энергетические материалы и солнечные элементы, вып. 165, нет. 1
3. J. K. Nelson et al., 2016, «Тестирование долговечности солнечных кабелей в суровых условиях окружающей среды», Труды 42 -й конференции IEEE фотоэлектрических специалистов, №. 1
4. X. Li et al., 2015, «Свойства безопасности солнечных кабелей без галогенов», IEEE Transactions на Power Delivery, Vol. 30, нет. 4
5. Y. Zhang et al., 2014, «Проектирование и применение нового типа солнечного кабеля для PV Systems на крыше», Renewable Energy, Vol. 63, нет. 1
6. C. Chao et al., 2013, «Связь медной проволоки в фотоэлектрической упаковке модуля: материалы, процессы и свойства», Солнечные энергетические материалы и солнечные батареи, Vol. 110, нет. 1
7. К. Тан и др., 2012, «Исследование жестяного медного буссара в солнечных модулях», Труды 38 -й конференции специалистов по фотоэлектрическим специалистам IEEE, №. 1
8. T. Ghazi et al., 2011, «Сравнительный анализ различных изоляционных материалов для фотоэлектрических кабелей», Energy Conversion and Management, Vol. 52, нет. 2
9. S. Ahmed et al., 2010, «Механические свойства устойчивых к ультрафиолетовым солнечным кабелям», «Материалы солнечной энергии и солнечные батареи», Vol. 94, нет. 1
10. B. Yao et al., 2009, «Разработка нового типа солнечного кабеля бездыш-хаугенов», журнал источников питания, вып. 187, нет. 1