1. Der Hauptunterschied: Unterschiedliche Standards, unterschiedliche Leistungspositionierung
Einfach ausgedrückt basiert PV1-F auf einer PV-Kabelspezifikation einer früheren Generation, während H1Z2Z2-K auf der Grundlage der neueren europäischen Norm EN 50618 entwickelt wurde.
Beide werden für die DC-{0}seitige Photovoltaik-Verkabelung verwendet, wurden jedoch nach unterschiedlichen Standards entwickelt und können unterschiedliche Spannungswerte, Materialanforderungen, Brandschutzanforderungen und Eignung für den Export{2} haben.
PV1-F
PV1-F wird im Allgemeinen mit der früheren TÜV Rheinland-Spezifikation 2 PfG 1169 in Verbindung gebracht. Sie wird häufig in traditionellen PV-Projekten verwendet und ist vielen Herstellern und Installateuren nach wie vor bekannt.
PV1-F-Kabel haben in der Regel ein ausgereiftes Design, sind weit verbreitet und oft kostengünstiger für Projekte mit herkömmlichen Spannungsanforderungen.
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K wird grundsätzlich gemäß EN 50618:2014, der aktuellen europäischen Norm für Photovoltaik-Gleichstromkabel, hergestellt.
Im Vergleich zu vielen herkömmlichen PV1-F-Produkten sind H1Z2Z2-K-Kabel üblicherweise für PV-Systeme mit höherer-Spannung und anspruchsvolleren Anforderungen in Bezug auf Wetterbeständigkeit, UV-Beständigkeit, halogenfreie Konstruktion, Flammenverhalten und langfristige Zuverlässigkeit im Außenbereich konzipiert.
Sie werden häufig in Solarprojekten im kommerziellen und Versorgungsmaßstab-, Exportprojekten und modernen 1.500-V-Gleichstrom-PV-Systemen eingesetzt.
In einem Satz:H1Z2Z2-K gilt im Allgemeinen als die aktuellere Option mit höherer Spezifikation für moderne PV-Projekte, insbesondere wenn 1.500-V-DC-Systeme, Exportkonformität oder strengere Umweltanforderungen gelten.
2. Vergleich der elektrischen Leistung: Die Nennspannung ist ein Schlüsselfaktor
| Parameter | PV1-F | H1Z2Z2-K | Praktische Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Typische DC-Nennspannung | Üblicherweise 1,0 kV; Einige Produkte werden möglicherweise höher bewertet | Üblicherweise 1,5 kV Gleichstrom | H1Z2Z2-K wird häufig für 1.500-V-PV-Systeme und moderne Hochleistungs-Stringwechselrichter verwendet |
| Typische AC-Nennspannung | Je nach Hersteller oft 0,6/1,0 kV | Üblicherweise 1,0/1,0 kV | H1Z2Z2-K-Produkte werden häufig für eine höhere Wechselspannungsleistung spezifiziert |
| Maximale Systemspannung | Hängt vom spezifischen Produktzertifikat ab | Hängt vom spezifischen Produktzertifikat ab | Bestätigen Sie immer die genaue Nennspannung und die maximal zulässige Systemspannung im Datenblatt |
| Maximale Betriebstemperatur des Leiters | Bis zu +120 Grad C für viele qualifizierte Produkte | Bis zu +120 Grad für viele qualifizierte Produkte | Beide können bei ordnungsgemäßer Zertifizierung für den langfristigen PV-Betrieb geeignet sein |
| Maximale Kurzschlusstemperatur- | Normalerweise bis zu +200 Grad für 5 Sekunden, je nach Spezifikation | Je nach Spezifikation oft bis zu +200 Grad oder +250 Grad für 5 Sekunden | Einige H1Z2Z2-K-Produkte bieten eine höhere kurzfristige thermische Beständigkeit |
| Design-Lebensdauer | In der Regel 25 Jahre oder länger | In der Regel 25 Jahre oder länger | Beide sind bei richtiger Auswahl und Installation für langfristige PV-Anwendungen gedacht |
Wichtiger Hinweis
Wenn Ihr Wechselrichter, Ihre Anschlussbox oder Ihr String-Design mit 1.500 V DC betrieben wird, muss das Kabel ausdrücklich für diesen Spannungspegel ausgelegt und zertifiziert sein.
Gehen Sie nicht davon aus, dass alle PV1-F-Kabel für 1.500-V-Systeme ungeeignet sind. Einige PV1-F-Produkte mit höherer Spezifikation unterstützen möglicherweise höhere Gleichspannungen. Dies muss jedoch anhand des Produktdatenblatts, des Testberichts und der Zertifizierungsdokumente überprüft werden.
3. Konstruktion und Materialien: Eine neue Generation von Umwelt- und Brandschutzleistungen
| Parameter | PV1-F | H1Z2Z2-K | Praktische Bedeutung |
| Leiter | Normalerweise verzinntes Kupfer | Normalerweise verzinntes Kupfer | Beide bieten eine gute Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit |
| Isolierung | Vernetzte Polyolefinverbindung, je nach Produktdesign | Vernetzte Polyolefinverbindung, typischerweise halogenfrei | H1Z2Z2- K legt im Allgemeinen Wert auf eine raucharme und halogenfreie Leistung |
| Außenmantel | Polyolefin oder vernetzte Polyolefinverbindung | Im Allgemeinen halogenfreie, flammhemmende, vernetzte Polyolefinverbindung | H1Z2Z2-K eignet sich häufig besser für Projekte mit strengeren Brand- und Umweltanforderungen |
| Flammenleistung | Allgemein getestet nach IEC 60332-1-2 und/oder UL VW-1, je nach Zertifizierung | Entspricht möglicherweise IEC 60332-1-2 und weiteren Brandschutzanforderungen, je nach Produkt | Die Brandklassifizierung muss durch ein Zertifikat überprüft werden; Nicht jedes H1Z2Z2-K-Kabel hat die gleiche CPR-Klasse |
| UV-Beständigkeit | Geeignete Produkte werden auf UV-Belastung im Außenbereich getestet | Geeignete Produkte werden auf UV-Belastung im Außenbereich getestet | Beide können für den langfristigen-Außen-PV-Einsatz konzipiert werden |
| Ozon-, Säure- und Alkalibeständigkeit | Erhältlich in qualifizierten PV-Kabelkonstruktionen | Erhältlich in qualifizierten PV-Kabelkonstruktionen | Beide können in anspruchsvollen Umgebungen wie Küsten-, Wüsten- und Industriestandorten eingesetzt werden |
Umwelt- und Sicherheitsvorteil
Ein Hauptmerkmal vieler H1Z2Z2-K-Kabel ist ihre halogenfreie Konstruktion.
Im Brandfall können halogenfreie Materialien im Vergleich zu halogenhaltigen Kabelmaterialien die Freisetzung korrosiver und giftiger Gase verringern. Dies kann insbesondere in bewohnten Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Schulen, Rechenzentren und geschlossenen Installationsbereichen wichtig sein.
Allerdings sollten Käufer die tatsächliche Leistung anhand der Zertifizierungsdokumente des Kabels bestätigen. Begriffe wie „LSZH“, „halogenfrei“, „flammhemmend“ und „CPR-Klasse“ sollten niemals allein aus dem Modellnamen abgeleitet werden.
4. Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie entsprechend den Projektanforderungen
Wann PV1-F geeignet sein könnte
PV1-F kann eine praktische Wahl sein für:
Kleine PV-Anlagen auf Wohndächern, insbesondere wenn das Projektbudget sehr sensibel ist
Systeme, die bei oder unter 1.000 V DC betrieben werden
Inländische oder konventionelle Projekte ohne besondere Export-, Brand- oder CPR-Anforderungen
Ersatzprojekte unter Verwendung vorhandener PV1-F-Verkabelungsspezifikationen
Projekte, bei denen die genaue Nennspannung, Zertifizierung und Umweltverträglichkeit des Kabels bestätigt wurden
Wenn H1Z2Z2-K empfohlen wird
H1Z2Z2-K ist im Allgemeinen die bevorzugte Wahl für:
Große bodenmontierte-Solaranlagen
Kommerzielle und industrielle verteilte PV-Projekte
1.500 V DC PV-Anlagen
Projekte in Europa, dem Nahen Osten, Australien und anderen Exportmärkten mit strengeren Compliance-Anforderungen
Projekte mit höheren Erwartungen an Brandschutz, Umweltleistung und langfristige Wetterbeständigkeit
Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, Rechenzentren und andere Orte, an denen raucharme und halogenfreie Materialien bevorzugt werden
Projekte, die später möglicherweise auf PV-Systeme mit höherer -Spannung erweitert oder aufgerüstet werden
5. Häufige Missverständnisse
„PV1-F kann nicht in einem 1.500-V-System verwendet werden.“
Nicht immer.
Einige PV1-F-Produkte sind für höhere Gleichspannungsniveaus konzipiert und zertifiziert. Der Modellname allein reicht jedoch nicht aus. Überprüfen Sie immer die Nennspannung des Kabels, die maximal zulässige Systemspannung, die Prüfspannung und die Zertifizierungsdokumente.
„H1Z2Z2-K ist immer viel teurer als PV1-F.“
Nicht unbedingt.
Da die Produktionskapazität und die Marktakzeptanz gestiegen sind, hat sich der Preisunterschied zwischen den beiden Kabeltypen in vielen Märkten verringert. In einigen Fällen bietet H1Z2Z2-K möglicherweise einen besseren langfristigen Wert, da es Kompatibilitätsrisiken reduzieren, die Flexibilität zukünftiger Projekte verbessern und anspruchsvollere Compliance-Anforderungen unterstützen kann.
„Der Modellname reicht aus, um die Kabelqualität zu bestimmen.“
Falsch.
Die wichtigsten Faktoren sind die geltende Norm, die Gültigkeit des Zertifikats, der Leiterquerschnitt, die Nennspannung, die Isolierungs- und Mantelmaterialien, die Brandschutzklasse und die Prüfdokumentation.
Überprüfen Sie beim Kauf immer die auf dem Kabel aufgedruckte und im Zertifikat angegebene Norm, z. B. 2 PfG 1169, EN 50618, IEC 62930 oder ggf. UL 4703.
6. Kurzanleitung zur Auswahl
| Auswahlfaktor | PV1-F | H1Z2Z2-K | Empfehlung |
| Standardgeneration | Frühere PV-Kabelspezifikation | Aktuelle EN 50618 PV-Kabelnorm | H1Z2Z2-K eignet sich im Allgemeinen besser für neue exportorientierte Projekte |
| Typische Eignung für Gleichspannung | Wird häufig für konventionelle PV-Systeme verwendet; Die Bewertungen variieren je nach Produkt | Im Allgemeinen für 1.500-V-DC-Systeme ausgelegt | Bestätigen Sie vor der Auswahl das Produktdatenblatt |
| Umweltleistung | Hängt vom Kabelaufbau und der Zertifizierung ab | Oftmals frei von Halogen-und für den anspruchsvollen Einsatz im Freien konzipiert | H1Z2Z2-K wird oft dort bevorzugt, wo die Umweltanforderungen höher sind |
| Brandschutz | Grundlegende flammhemmende Eigenschaften sind möglicherweise verfügbar | Kann je nach Zertifizierung eine erweiterte Feuer- und Rauchleistung bieten | Überprüfen Sie das tatsächliche CPR- oder Feuer{0}}Leistungszertifikat |
| Anschaffungskosten | Oft niedriger | Kann etwas höher sein | Vergleichen Sie den gesamten Lebenszykluswert, nicht nur die Anschaffungskosten |
| Typische Anwendung | Kleine oder budgetkritische-Projekte | Kommerzielle Projekte, Projekte im Versorgungs--Maßstab,-hohen{1}}Standards und Exportprojekte | H1Z2Z2-K ist im Allgemeinen die zukunftssicherere Option |
Abschließende Empfehlung
Sofern das Projekt nicht über ein sehr begrenztes Budget oder eine klar definierte Systemspannung unter 1.000 V DC verfügt, ist H1Z2Z2-K im Allgemeinen die bevorzugte Wahl für neue Solarprojekte.
Es ist nicht nur in vielen Anwendungen eine sicherere Option, sondern auch eine zukunftsorientiertere-Investition. Von einem Photovoltaikkraftwerk wird erwartet, dass es 25 Jahre oder länger zuverlässig funktioniert. Als eine der wichtigsten, aber am wenigsten sichtbaren Infrastrukturkomponenten des Systems verdient das Solarkabel eine sorgfältige Auswahl.
Die Wahl des richtigen Kabelstandards heute kann dazu beitragen, künftige Compliance-Risiken, Installationsprobleme, Energieverluste, Wartungskosten und Sicherheitsbedenken zu reduzieren.
