Ein Solarkabel ist nur dann mit einem PV-Stecker kompatibel, wenn die genaue Steckerkonfiguration für den Leiterquerschnitt, die Leiterkonstruktion und den fertigen Außendurchmesser des Kabels zugelassen ist. Auch Kontakt, Dichtung, Kabelverschraubung, Spannungs-/Stromwerte, Zertifizierungsweg und vorgeschriebene Montagewerkzeuge müssen übereinstimmen. Ein Kabel, das physisch in den Stecker eintritt, ist nicht automatisch eine qualifizierte Kabel-zu-Stecker-Kombination.
Für Kabelstandards, Größen-, Routing- und Beschaffungsanforderungen über die Verbindungsschnittstelle hinaus nutzen Sie unsereKompletter Leitfaden zur Auswahl von Solar-Gleichstromkabeln
Die Zuverlässigkeit einer PV-Verbindung wird durch eine Schnittstelle und nicht durch ein einzelnes Etikett bestimmt. Das Kabel verfügt über einen flexiblen Leiter und ein wetterbeständiges Isoliersystem. Der Steckverbinder fügt den Metallkontakt, die Crimpgeometrie, die Dichtung und das Verriegelungsgehäuse hinzu. Wenn ein Teil dieser Schnittstelle außerhalb des vom Hersteller zugelassenen Bereichs liegt, ist die fertige Verbindung möglicherweise schwierig zu montieren, unzureichend abgedichtet, mechanisch schwach oder elektrisch inkonsistent.
In diesem Leitfaden werden die Prüfungen erläutert, die EPC-Ingenieure, Installateure, Händler, Beschaffungsteams und Käufer von Kabelbäumen durchführen sollten, bevor sie Massenkabel, lose Steckverbinder oder vormontierte PV-Leitungen bestellen. Es handelt sich um einen Auswahlrahmen und nicht um einen Ersatz für das genehmigte Produktdatenblatt, Zertifikat, Projektstandard oder Montageanleitung.
Kompatibilität von Solarkabeln und Steckverbindern auf einen Blick
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Überprüfen |
Was zu überprüfen ist |
Warum es wichtig ist |
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Kabelstandard |
PV-spezifischer Kabeltyp, der vom Projekt akzeptiert wird |
Bestätigt, dass das Kabel für die erforderliche PV-DC-Umgebung und den erforderlichen Markt bestimmt ist. |
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Leiterquerschnitt- |
Genauer mm²- oder AWG-Bereich für den Kontakt aufgeführt |
Bestimmt, ob der Leiter zur Kontakt- und Crimpgeometrie passt. |
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Leiterbau |
Material, Beschichtung, Klasse und Litzenbereich |
Beeinflusst die Crimpbildung und die zugelassene Stecker-/Kabelkombination. |
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Fertiger Außendurchmesser |
Gemessener Kabel-Außendurchmesser innerhalb des angegebenen Bereichs des Steckers |
Bestimmt die Abdichtung und den Sitz der Kabelverschraubung. mm² allein definiert den Außendurchmesser nicht. |
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Kontakt- und Dichtungsvariante |
Korrekte Teilenummern für das Kabel |
Ähnliche Gehäuse können unterschiedliche Kontakte oder Dichtungskomponenten verwenden. |
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Elektrische Leistung |
Systemspannungs-, Strom- und Temperaturbedingungen |
Die Baugruppe ist durch ihre Komponente mit der niedrigsten-Bewertung begrenzt. |
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Paarungssystem |
Gleicher zugelassener Steckverbindertyp und Hersteller |
Der mechanische Eingriff allein stellt keine Zertifizierung oder Kompatibilität dar. |
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Montagevorgang |
Abisolierlänge, Crimpwerkzeug, Matrize, Zugtest und Drehmoment |
Korrekte Komponenten können immer noch versagen, wenn sie außerhalb der Anweisungen zusammengebaut werden. |
Warum die Kabelgröße allein keinen Beweis für die Steckerkompatibilität liefert
Das häufigste Missverständnis besteht darin, auf einem Kabel „4 mm²“ oder „6 mm²“ zu lesen und davon auszugehen, dass jeder für diese Nenngröße beworbene Stecker passt. Der Wert in Quadratmillimetern beschreibt die Nennquerschnittsfläche des Leiters. Es beschreibt nicht den Durchmesser des fertig isolierten Kabels.
Zwei 6 mm² PV-Kabel können unterschiedliche Isolierungs- und Mantelkonstruktionen verwenden und daher unterschiedliche fertige Außendurchmesser haben. Sie können sich auch im Leitermaterial, der Aderzahl und der Leiterklasse unterscheiden. Eine Steckverbinderauswahl muss daher sowohl eine elektrische/Kontaktprüfung als auch eine mechanische/Dichtungsprüfung bestehen.

Sieben Kontrollen zur Anpassung eines Solarkabels an einen PV-Stecker
1. Bestätigen Sie den Kabelstandard und die beabsichtigte Anwendung
Beginnen Sie mit einem PV-Kabel, das für die entsprechende DC-Installation und den Zielmarkt bestimmt ist. Projekte können EN 50618 H1Z2Z2-K, IEC 62930-Kabel, UL 4703 PV-Draht oder eine andere zugelassene Konstruktion spezifizieren. Die für das Kabel gewählte Kennzeichnung und der Zertifizierungsweg des Steckverbinders müssen der Ausschreibung, den örtlichen Vorschriften und den Geräteanweisungen entsprechen. Ein in der Nähe befindliches Kabel sollte nicht als automatischer Ersatz betrachtet werden.
2. Passen Sie den Nennquerschnitt des Leiters- an
Den genauen Leiterbereich entnehmen Sie bitte dem aktuellen Datenblatt bzw. der Montageanleitung des Steckverbinderherstellers. Eine Produktfamilie kann mehrere Größen umfassen, aber der genehmigte Kontakt oder die Konfiguration kann sich je nach Querschnitt ändern. Rechnen Sie mm² nicht in das nächstgelegene AWG-Etikett um und gehen Sie von einer Äquivalenz aus: Kabel, Kontakt und Zertifikat müssen das angegebene Größensystem unterstützen.
3. Überprüfen Sie Leitermaterial, Klasse und Litzenkonstruktion
Bei PV-Kabeln werden üblicherweise flexible, oft verzinnte Kupferlitzen verwendet. Was zulässig ist, wird jedoch in der Dokumentation des Steckers geregelt. Bestätigen Sie das Leitermaterial, die Beschichtung, die Flexibilitätsklasse und den angegebenen Litzenanzahlbereich. Diese Details beeinflussen, wie die Litzen die Crimphülse füllen und wie der Crimp qualifiziert ist.
4. Messen Sie den fertigen Kabelaußendurchmesser
Vergleichen Sie den tatsächlichen Außendurchmesser des Produktionskabels mit dem zulässigen Kabel--Durchmesserbereich des Steckverbinders. Der Bereich bezieht sich normalerweise auf das Dichtelement und die Kabelverschraubung, nicht auf die Leitergröße. Ein für die Dichtung zu kleines Kabel kann möglicherweise nicht wie vorgesehen komprimiert werden; Eine zu große Dichtung kann schwierig zu montieren sein oder das Dichtungssystem beschädigen. Verwenden Sie den genehmigten Datenblattwert und überprüfen Sie die Produktionstoleranz, wenn das Projekt nahe an einer Bereichsgrenze liegt.
5. Wählen Sie die richtige Kontakt- und Crimpkonfiguration
Der Metallkontakt muss für die Leitergröße und die Steckerfamilie angegeben werden. Bestätigen Sie die Teilenummer des Kontakts, die Abisolierlänge, die Crimphöhe oder die Prüfmethode sowie das zugelassene Crimpwerkzeug und die zugelassene Crimpmatrize. Ein ähnlich aussehender Kontakt kann eine andere Zylindergeometrie haben. Schneiden Sie niemals Litzen ab, um einen großen Leiter in einen kleineren Kontakt zu zwingen.
6. Passen Sie den Dichtungs- und Kabelverschraubungsbereich an
Das Dichtungselement wird um den Außendurchmesser des Kabels herum ausgewählt. Einige Steckverbinderfamilien verwenden unterschiedliche Dichtungs- oder Verschraubungsvarianten für überlappende Durchmesserbänder. Bestätigen Sie die genaue Teilekombination, anstatt nur das Außengehäuse auszuwählen. Befolgen Sie nach der Montage das vorgeschriebene Anzugs- und Inspektionsverfahren; Eine IP-Schutzart gehört zur geprüften, korrekt zusammengebauten und zusammengesteckten Konfiguration, nicht zu losen Teilen.
7. Überprüfen Sie die Bewertungen, die Zertifizierung und die Paarungsfamilie
Überprüfen Sie die Nennspannung, den Nennstrom, die Temperaturgrenzen, die Schutzart, die Umweltverträglichkeit und den Zertifikatsumfang für die fertige Verbindung. IEC 62852 deckt Sicherheitsanforderungen und Tests für PV-DC-Steckverbinder ab1.500 V Gleichstromund 125 A pro Kontakt, aber dieser Umfang bedeutet nicht, dass jeder Steckverbinder die maximale Nennleistung aufweist. Verwenden Sie die Werte, die der genauen Produktkonfiguration zugewiesen sind.
Die fertige Kabelleitung ist durch die Komponente mit der niedrigsten-Bewertung begrenzt.Ein 1.500-V-AnschlussUpgrades von Kabeln, Kontakten, Anschlussdosen oder angeschlossenen Geräten mit niedrigerer-Bewertung sind nicht möglich. Die Verbindung muss außerdem der Projektdokumentation und der vom Steckverbinderhersteller genehmigten Familie entsprechen. Verwenden Sie die Marketingsprache „MC4-kompatibel“ nicht als Beweis dafür, dass Produkte verschiedener Hersteller für die Kreuzpaarung geeignet sind.
4 mm² vs. 6 mm² Kabel: Ein Stecker-Passendes Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt, warum Leitergröße und Kabelaußendurchmesser getrennte Felder bleiben müssen. SINELINK ist veröffentlichtH1Z2Z2-K Produktinformationenlistet einen ungefähren Gesamtdurchmesser von 5,50 mm für 4 mm² und 6,10 mm für 6 mm² in der genannten Konstruktion auf. Diese Werte sind nützlich, um eine Connector-Konfiguration in die engere Auswahl zu nehmen, sie genehmigen jedoch keine Verbindung allein.
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Eingang |
Beispiel 4mm² |
Beispiel 6mm² |
Erforderliche Entscheidung |
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Nennleiterfläche |
4,0 mm² |
6,0 mm² |
Der Kontakt muss die Größe und Konstruktion des Leiters angeben. |
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Veröffentlichter Gesamtdurchmesser |
Ca.. 5.50mm |
Ca.. 6.10mm |
Der Dichtungs-/Verschraubungsbereich muss den tatsächlichen Kabelaußendurchmesser und die Toleranz berücksichtigen. |
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Kabeltyp |
H1Z2Z2-K Beispiel |
H1Z2Z2-K Beispiel |
Das Projekt muss den Kabelstandard und das Zertifikat akzeptieren. |
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Connector-Entscheidung |
Modell-spezifisch |
Modell-spezifisch |
Überprüfen Sie Kontakt, Dichtung, Gehäuse, Nennwerte und Werkzeuge als eine Konfiguration. |
Eine Steckverbinderfamilie kann Konfigurationen bieten, die beide Beispiele abdecken, oder sie erfordert möglicherweise unterschiedliche Kontakte, Dichtungen oder Bestellcodes. Die Entscheidung muss sich aus der aktuellen Steckerdokumentation und den freigegebenen Kabeldaten ergeben-nicht aus der Tatsache, dass beide Kabel durch das gleiche Gehäuse geschoben werden können.
Kann ein Steckverbinder sowohl für 4 mm²- als auch 6 mm²-Solarkabel passen?
Manchmal, aber nur, wenn in der genauen Steckerkonfiguration beide Leitergrößen aufgeführt sind und der tatsächliche Außendurchmesser jedes Kabels innerhalb des zugelassenen Dichtungsbereichs liegt. Das gleiche-verbindergehäuse kann mit unterschiedlichen Kontakten oder Dichtungen geliefert werden, sodass das optische Erscheinungsbild und eine umfassende Marktbeschreibung nicht ausreichen.
Verwenden Sie diese Entscheidungssequenz:
- Vergewissern Sie sich, dass 4 mm² und/oder 6 mm² in der aktuellen Steckverbinderdokumentation aufgeführt sind.
- Bestätigen Sie das zulässige Leitermaterial, die Klasse und den Litzenaufbau.
- Vergleichen Sie den tatsächlichen Außendurchmesser jedes Kabels mit dem Dichtungs-/Verschraubungsbereich.
- Passen Sie die Bestellnummern für Kontakt, Dichtung und Gehäuse an.
- Verwenden Sie die vorgeschriebenen Abisolier-, Crimp-, Montage- und Inspektionsverfahren.
- Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem fertigen Paar um eine zugelassene Kombination desselben-Typs und-Herstellers handelt.
Häufige Probleme mit der Nichtübereinstimmung von Kabel-zu-Steckern
Auswahl nur nach mm²:Der Kontakt passt möglicherweise auf den Leiter, während die Dichtung nicht auf den Außendurchmesser des Kabels passt, oder umgekehrt.
Verwendung eines nicht bestätigten Kontakts:Ein ähnlich aussehender Kontakt kann eine andere Hülsengröße, ein anderes Material oder eine andere Crimpanforderung erfordern.
Ignorieren von Produktionstoleranzen:Ein nominaler Kabel-Außendurchmesser nahe der Kante eines Dichtungsbereichs kann zu vermeidbaren Montageabweichungen führen.
Leiterlitzen beschneiden:Das Entfernen von Litzen verändert den Leiter und macht das beabsichtigte Kontaktdesign zunichte.
Verwendung einer universellen -Crimpzange:Die Steckverbinderanweisung kann ein bestimmtes Werkzeug, eine bestimmte Matrize, einen bestimmten Positionierer und eine bestimmte Prüfmethode vorschreiben.
Eine IP-Bewertung als lose-Komponenteneigenschaft behandeln:Der Umweltschutz gilt für das geprüfte und korrekt montierte/zusammengesteckte System unter den angegebenen Bedingungen.
Kreuz-Steckermarken:Physischer Eingriff stellt keine genehmigte, zertifizierte oder zuverlässige Verbindung her.
Nur Steckerspannung prüfen:Die Kabelzuleitung und der PV-Stromkreis bleiben durch die Komponente mit der niedrigsten-Bewertung und die geltenden Projektregeln begrenzt.
Vor-konfektionierte vs. vor Ort-konfektionierte Solarkabelleitungen
Beide Ansätze können angemessen sein, aber die Verantwortlichkeiten für Beschaffung und Qualitätskontrolle unterscheiden sich. Eine vormontierte Leitung führt Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Teilezusammenpassen in einen kontrollierten Produktionsprozess ein. Die Montage vor Ort bietet Flexibilität bei der Route, erfordert jedoch zugelassene Komponenten, kalibrierte Werkzeuge, geschultes Personal und Inspektionsdisziplin am Installationsort.
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Entscheidungsfaktor |
Vor-vormontiertes Kabel |
Montage vor Ort |
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Kabellänge |
Vor der Produktion spezifiziert |
Am Installationsort angepasst |
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Komponentenanpassung |
Der Lieferant bestätigt die Kabel-/Kontakt-/Dichtungskombination |
Der Installateur bestätigt jede genehmigte Komponente |
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Werkzeugsteuerung |
Zentrale Produktionswerkzeuge und Qualitätskontrolle |
Korrekte Werkzeuge und Kalibrierung vor Ort erforderlich |
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Rückverfolgbarkeit |
Kann Chargen-, Teile- und Prüfprotokolle enthalten |
Hängt von der Dokumentationsdisziplin vor Ort ab |
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Beste Passform |
Wiederholbare Längen, Volumenprojekte, OEM-/Kabelbaumversorgung |
Variables Routing und kontrollierte Außendienstteams |
Für eine vormontierte Bestellung fordern Sie die Zeichnung, Kabel- und Steckerteilenummern, Leitergröße, Endlänge und -toleranz, Endkonfiguration, Polarität, Etiketten, Verpackungsmethode, Prüfkriterien und die erforderliche Dokumentation an. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine generische „MC4-Kabel“-Beschreibung das Stecksystem oder den Zertifikatsbereich identifiziert.

RFQ-Checkliste für Solarkabel und Steckverbinder
Eine auf Kompatibilität ausgerichtete RFQ sollte die vollständige Schnittstelle identifizieren. Durch das Senden der folgenden Felder kann der Lieferant bestätigen, ob es sich bei der Anfrage um eine Großbestellung-von Komponenten, ein passendes Kit oder eine fertige Kabelbaugruppe handelt.
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RFQ-Feld |
Zur Verfügung zu stellende Informationen |
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Projektmarkt |
Zielland, Projekttyp und anwendbare Spezifikation |
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Kabel |
Norm/Bezeichnung, Leitergröße, Leiteraufbau, Farbe und tatsächlicher Außendurchmesser |
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Stecker |
Hersteller, Produktfamilie, genaue männliche/weibliche Teilenummern und erforderliches Zertifikat |
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Elektrisch |
Systemspannung, Stromkreis und relevante Temperatur/Umgebung |
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Montage |
Massenteile, passender Bausatz oder vor-montierte Leitung; fertige Länge und Endkonfiguration |
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Qualität |
Erforderliche Crimp-/Zug-/Sichtprüfungen, Rückverfolgbarkeit, Muster und Dokumentenpaket |
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Kommerziell |
Menge nach Konfiguration, Verpackung, Bestimmungsort und gewünschtem Liefertermin |
PROJEKT-CTA:Senden Sie SINELINK den Kabelstandard, die Leitergröße, den tatsächlichen Außendurchmesser, den Steckerhersteller und die Teilenummer, die Systemspannung, die Leitungslänge, die Menge und den Zielmarkt. Das Team kann die angeforderte Schnittstelle zwischen Kabel{1}}zu-Stecker prüfen und ein passendes Produkt- oder Kabelkonfektionsangebot-zur Genehmigung erstellen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kabelgröße passt zu einem MC4-Stecker?
Es gibt keine Universalgröße für jeden Steckverbinder, der unter dieser Beschreibung verkauft wird. Überprüfen Sie die genaue Steckerdokumentation auf Leiterquerschnitt-, Leiteraufbau und Kabelaußen-durchmesserbereiche und passen Sie dann die angegebenen Kontakt- und Dichtungskomponenten an.
Passt ein 6 mm² Solarkabel in einen Standard-PV-Stecker?
Es kann nur passen, wenn die genaue Steckerkonfiguration 6 mm² vorsieht und der tatsächliche Außendurchmesser, die Leiterkonstruktion und die Nennwerte des Kabels innerhalb des genehmigten Bereichs liegen. „Standardstecker“ ist keine ausreichende Beschaffungsspezifikation.
Beeinflusst der Außendurchmesser des Solarkabels die Steckerkompatibilität?
Ja. Der Kabelaußendurchmesser bestimmt, ob die Dichtung und Stopfbuchse des Steckverbinders wie vorgesehen um das Kabel herum zusammengedrückt werden kann. Die Leitergröße und der Außendurchmesser des fertigen Kabels müssen separat überprüft werden.
Kann ein Kontakt für 4mm² Kabel mit 6mm² Kabel verwendet werden?
Nur wenn der Hersteller diesen Kontakt für beide Leitergrößen und die erforderliche Kabelkonstruktion explizit auflistet. Schneiden Sie niemals Litzen ab und stecken Sie einen Leiter niemals mit Gewalt in eine nicht zugelassene Leitung.
Können Steckverbinder unterschiedlicher Hersteller gesteckt werden?
Gehen Sie nicht davon aus. Verwenden Sie den Steckertyp, den Hersteller und die Kombinationen, die in der Gerätedokumentation und den geltenden Anforderungen genehmigt sind. Ein mechanischer Eingriff oder die Angabe „MC4-kompatibel“ ist kein Beweis für eine zertifizierte Kreuzung.
Welches Crimpwerkzeug sollte für einen PV-Stecker verwendet werden?
Verwenden Sie für den genauen Kontakt das vom Steckverbinderhersteller angegebene Werkzeug, die Matrize, den Positionierer und das Verfahren. Befolgen Sie die angegebenen Abisolierlängen, Inspektionen und etwaige Zug-{1}Test- oder Crimp-Höhenanforderungen.
Macht ein 1500-V-Stecker die komplette Kabelleitung für 1500 V geeignet?
Nein. Der abgeschlossene Lead ist durch seine am niedrigsten-bewertete Komponente sowie durch die genehmigte Kombination, Installationsbedingungen und Projektregeln begrenzt. Überprüfen Sie Kabel, Kontakt, Stecker und angeschlossene Geräte gemeinsam.
Soll ich lose Komponenten oder vor-konfektionierte Solarkabel kaufen?
Wählen Sie vormontierte Leitungen, wenn wiederholbare Längen, Fabrikprozesskontrolle und Rückverfolgbarkeit Priorität haben. Nutzen Sie die Montage vor Ort, wenn Routenflexibilität erforderlich ist und der Standort über zugelassene Komponenten, Werkzeuge, Schulungen und Inspektionskontrollen verfügt.
Abschließende Empfehlung: Genehmigen Sie die vollständige Schnittstelle
Wählen Sie zunächst das Kabel entsprechend den elektrischen, Umwelt- und Marktanforderungen des PV-Stromkreises aus. Anschließend genehmigen Sie die Verbindung als vollständige Schnittstelle: Leiterquerschnitt und -konstruktion, fertiger Kabelaußendurchmesser, Kontakt, Dichtung, Verschraubung, Gehäuse, Nennwerte, Steckfamilie, Werkzeuge und Montageprozess. Wenn ein Artikel nicht verifiziert werden kann, ist die Kombination nicht zum Kauf oder zur Installation bereit.
Vermeiden Sie bei der Beschaffung, nur mit den Begriffen „4-mm-Kabelstecker“, „6-mm-MC4“ oder „1500-V-Stecker“ zu bestellen. Geben Sie in der RFQ-Checkliste die genauen technischen und kaufmännischen Bereiche an, damit das angebotene Produkt vor der Produktion anhand der Projektspezifikation überprüft werden kann.
Technische Quellen
IEC 62852:2014- offizieller Geltungsbereich für Sicherheitsanforderungen und Tests für Steckverbinder, die in PV-Gleichstromkreisen verwendet werden.
Stäubli MA294 - MC4/MC4-Evo 2 Kabelbaugruppe- Beispiel eines Erstanbieters-, das zeigt, dass Querschnitt-, Kabel-Außendurchmesser, Litzenanzahl, Nennwerte und Montageanweisungen konfigurationsspezifisch-spezifisch sind.
Stäubli Cross-Verbindungsanleitung-Erst-Warnung vor dem Kreuz-stecken von Steckverbindern verschiedener Hersteller.
UL-Zertifizierung für Solarmaterialien und -komponenten- Offizielle Übersicht zur Identifizierung von UL 6703 für PV-Steckverbinder, UL 4703 für PV-Kabel und UL 9703 für Kabelbäume.
SINELINK EN 50618 H1Z2Z2-K Solarkabel-Erstanbieter-Kabelkonstruktion und Maßreferenz für das 4mm²/6mm²-Beispiel.
Produktkatalog für SINELINK MC4-Steckverbinder-Erst-Party-Connector-Familie und Produkt-Auswahlreferenz; Bestätigen Sie die endgültigen Modelldaten vor der Veröffentlichung und dem Angebot.
