Kabelbau
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Ebene / Artikel |
Standardkonstruktion |
Designzweck |
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Leiter |
Verseiltes verzinntes Kupfer oder blankes Kupfer; Für ausgewählte Größen sind möglicherweise Massivleiter erhältlich |
Flexible Stromübertragung und zuverlässiger Abschluss; Verzinntes Kupfer kann bevorzugt werden, wenn Korrosionsbeständigkeit oder Lötbarkeit relevant sind |
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Isolierung |
Extrudiertes PVC, RoHS-konform gemäß den bereitgestellten Produktdaten |
Elektrische Isolierung der internen Geräteverkabelung bei der angegebenen Nennspannung und Temperatur |
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Konfiguration |
Einzelleiter, einzelne Isolationsschicht; keine separate Außenjacke |
Kompakter Außendurchmesser und einfachere Verlegung in geschlossenen Geräten |
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Identifikation |
Standardmäßig schwarz; Andere Farben unterliegen der Auftragsbestätigung |
Polaritäts-, Schaltungs- und Baugruppenidentifikation |
Hauptmerkmale
- Nennspannung von 2000 V AC/DC für Hochspannungs-Gleichstromkreise in kompatiblen Energiespeichergeräten.
- Dauertemperaturbereich von 105 Grad für die zertifizierte Drahtkonstruktion; Beim Systemdesign müssen dennoch die Temperaturgrenzen für Klemmen und Gehäuse berücksichtigt werden.
- Flexible Kupferlitzenoptionen für eine engere Schrankführung und eine einfachere Kabelbaummontage.
- PVC-Isolierung, die bei der Verarbeitung mit richtig eingestellten Werkzeugen sauber abisoliert und schneidet.
- VW-1- und CSA FT1-Flammtestleistung gemäß den bereitgestellten technischen Daten.
- Optionen für blankes-Kupfer und verzinntes-Kupfer, um Anschluss-, Umwelt- und kommerziellen Anforderungen gerecht zu werden.
- Möglicherweise ist eine breite Größenplattform verfügbar, der zertifizierte Größenbereich und die Dimensionsdaten müssen jedoch für den jeweiligen Lieferanten und die Aktennummer bestätigt werden.
Typische Anwendungen
- Interne Gleichstromverkabelung zwischen Batteriemodulen und Batteriegestellen.
- Verbindungen zwischen Batterie-Rack und Hochspannungskasten, Buskasten oder interner Verteilereinheit.
- Interne Verkabelung in privaten und gewerblichen Energiespeicherschränken.
- Interne Gleichstromverbindungen in PCS- oder Wechselrichterschränken, bei denen das Gerätedesign UL 758 AWM akzeptiert.
- Werksseitig-montierte Batteriekabel und Kabelbäume.
- Geschützte Verkabelung in ESS-Containergehäusen, vorbehaltlich der vollständigen Systemspezifikation.
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ANWENDUNGSBEGRENZUNGUL 11627 ist AWM-ein Verkabelungsstil für interne Geräte. Spezifizieren Sie es nicht ausschließlich anhand der Spannungs- und Temperaturwerte für freiliegende Kabeltrassen, Nassstandorte, direkte Erdverlegung, Gebäudeverkabelung oder vor Ort installierte Verbindungen. Wählen Sie für diese Routen ein Kabel aus, das die erforderliche Kabelbewertung für den Außenbereich, den nassen -Standort, das Sonnenlicht-, die Erdverlegung oder das Gebäude- aufweist. |
Technische Parameter
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Eigentum |
Produktdaten |
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Produktbezeichnung |
UL-Stil 11627 Geräteverkabelungsmaterial |
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Anwendbare Normen |
UL 758; Prüfmethoden in Anlehnung an UL 1581 |
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Nennspannung |
2000 V AC oder 2000 V DC |
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Nenntemperatur |
105 Grad |
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Leiter |
Verseiltes verzinntes Kupfer oder blankes Kupfer; Massivleiter je nach Größe und Auftragsbestätigung |
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Isolierung |
PVC; RoHS-Konformität ist in den bereitgestellten Daten angegeben |
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Flammenleistung |
UL VW-1 und CSA FT1, wie in den bereitgestellten Daten angegeben |
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Standardfarbe |
Schwarz; optionale Farben auf Anfrage |
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Detaillierte Größentabelle im Lieferumfang enthalten |
24 AWG bis 4/0 AWG |
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Zusätzliches beworbenes Sortiment |
Bis zu 30 AWG–2000 kcmil im Ausgangsmaterial; Überprüfen Sie die Verfügbarkeit und die UL-Zulassung, bevor Sie ein Angebot abgeben |
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Empfohlene Installation |
Geschützte interne Verkabelung in Geräten |
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Freiland-/Direktbestattung |
Nicht beansprucht; verwenden nur, wenn zusätzliche Kennzeichnungen und Zulassungen sich ausdrücklich auf den vorgesehenen Einbau beziehen |
So wählen Sie das richtige UL 11627-Kabel aus
- Bestätigen Sie die Installationsgrenze:Verwenden Sie UL 11627 für die geschützte interne Geräteverkabelung nur, wenn dies vom Endproduktdesign akzeptiert wird. Wenn die Leitung den Schrank verlässt oder in einen nassen, freiliegenden oder feldverkabelten Bereich führt, prüfen Sie den Kabeltyp neu.
- Maximale Stromkreisspannung festlegen:Überprüfen Sie die maximale Dauergleichspannung, die Ladespannung, Transienten und die Koordinierungsanforderungen für die Isolierung-. Eine 2000-V-Kennzeichnung allein vervollständigt die Bewertung der Systemisolation nicht.
- Größe für Strom und Temperatur:Berechnen Sie den Betriebs- und Fehlerstrom und wenden Sie dann Korrekturfaktoren für Umgebungstemperatur, Kabelgruppierung, Gehäusetemperatur und Arbeitszyklus an. Auf dem mitgelieferten Datenblatt sind keine Strombelastbarkeitswerte angegeben.
- Steuerspannungsabfall und Verluste:Berücksichtigen Sie die tatsächliche Streckenlänge, den Leiterwiderstand und den Betriebsstrom. Berücksichtigen Sie bei einem Gleichstromkreis mit zwei-Leitern sowohl den Hin- als auch den Rückpfad.
- Passen Sie die Kündigung an:Bestätigen Sie die Leiterklasse, die Litzenkonstruktion, den Kabelschuhzylinder, das Crimpwerkzeug, die Matrize, die Abisolierlänge und die Temperaturbeständigkeit der Klemmen. Die Klemme muss das ausgewählte AWG und Leitermaterial akzeptieren.
- Wählen Sie blankes oder verzinntes Kupfer:Verzinntes Kupfer kann das Löten vereinfachen und die Korrosionsbeständigkeit an freiliegenden Leiteroberflächen verbessern; In kontrollierten Trockengehäusen kann blankes Kupfer ausreichend sein. Befolgen Sie die Genehmigung des Terminalherstellers.
- Zertifizierung und Kennzeichnung überprüfen:Fordern Sie die UL-Aktennummer an und überprüfen Sie den Hersteller, den Stil 11627, den Leiterbereich, die Nennwerte und die Stromerkennung in UL Product iQ.
- Genehmigen Sie ein Produktionsmuster:Überprüfen Sie vor der Serienproduktion den Außendurchmesser, die Abisolierqualität, den Leitersitz, den Crimpquerschnitt, die Zugkraft und den Temperaturanstieg.
Checkliste vor-der Installation
- Die genehmigte Zeichnung und der Verdrahtungsplan entsprechen dem bestellten AWG, der Farbe und dem Leitertyp.
- Die UL-Aktennummer und -Anerkennung umfassen den Hersteller und die genaue Konstruktion.
- Die Kabelroute bleibt innerhalb der genehmigten internen Gerätegrenzen.
- Die Berechnungen für Spannung, Strom, Temperatur und -Spannungsabfall sind abgeschlossen.
- Zur Produktion werden Kabelschuhe, Kontakte, Crimpeinsätze und Abisolierlängen freigegeben.
- Das Kabel ist vor scharfen Kanten, Abrieb, beweglichen Teilen und Wärmequellen geschützt.
- Drehmoment-, Zug-kraft-, Polaritäts-, Isolations--Widerstands- und Durchgangsprüfungen werden dokumentiert.
- Fertige Kabelbäume werden etikettiert und sind bis zu den Kabel- und Anschlusschargen rückverfolgbar.
Informationen, die Sie in Ihre Angebotsanfrage aufnehmen sollten
- Erforderliche AWG- oder kcmil-Größe und Gesamtmenge/-länge.
- Blankes Kupfer oder verzinntes Kupfer; Litzen- oder Massivkonstruktion.
- Erforderliche Kabelfarbe, Aufdruck und Kennzeichnungssprache.
- Maximale Systemspannung, Betriebsstrom und Gehäusetemperatur.
- Installationsort: Batteriemodul, Rack, Hochspannungskasten, PCS-Schrank oder andere Geräte.
- Anschlussdetails: Kabelschuh- oder Steckermodell, Bolzengröße, Streifenlänge und Montageanforderungen.
- Flame, RoHS und alle zusätzlichen Umwelt- oder Marktanforderungen.
- Verpackung, Schnittlängen, Bedarf an vormontierten Kabelbäumen und Prüfdokumente.
- UL-Aktenzeichen, Zertifikatskopie, Prüfbericht und Erst-Artikelanforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein UL 11627-Kabel?
Es handelt sich um ein Geräteverkabelungsmaterial, das für die interne Verkabelung verwendet wird. Die gelieferte Produktkonstruktion besteht aus einem PVC-isolierten Einzelleiter- mit einer Nennspannung von 2000 V AC/DC und 105 Grad.
Ist UL 11627 für Batteriespeichersysteme geeignet?
Ja, es kann für die interne Stromverkabelung in kompatiblen ESS-Geräten verwendet werden, einschließlich Verbindungen zwischen Batteriemodulen, Racks, Hochspannungskästen und PCS-Schränken. Das Gerätedesign und die Zertifizierung müssen der exakten AWM-Konstruktion entsprechen.
Kann UL 11627 im Freien installiert werden?
Nicht auf Basis der mitgelieferten Spezifikation. Hier ist keine Einstufung in Bezug auf Sonnenlicht-Beständigkeit, Nässe-Standort oder direkte-Bestattung festgelegt. Verwenden Sie für exponierte Strecken ein Kabel mit den erforderlichen Außenbewertungen.
Kann es für die Feldverkabelung zwischen separaten Schränken verwendet werden?
Gehen Sie nicht davon aus. AWM ist im Allgemeinen für den internen Gerätegebrauch vorgesehen. Für die Feldzusammenschaltung ist möglicherweise ein aufgeführter Kabel- oder Gebäudedrahttyp erforderlich, der von den geltenden Vorschriften und Behörden akzeptiert wird.
Wie wähle ich die Leitergröße aus?
Verwenden Sie berechneten Laststrom, Arbeitszyklus, Umgebungstemperatur, Kabelgruppierung, Spannungsabfall und Klemmengrenzen. Wählen Sie nicht nur die Nennspannung oder die Schrankleistung aus.
Bedeutet VW-1, dass das Kabel feuerfest ist?
Nein. Bei VW-1 handelt es sich um eine definierte Flammtestleistung, nicht um eine Behauptung, dass das Kabel nicht brennen kann oder dass die gesamte Ausrüstung alle Brandschutzanforderungen erfüllt.
Kann UL 11627 UL 4703 PV-Draht ersetzen?
Nicht als allgemeiner Ersatz. UL 11627 ist für die geschützte interne Geräteverkabelung positioniertPV-Drahtkönnen unterschiedliche Outdoor- und Umweltbewertungen haben. Wählen Sie nach Installationsbedingung und erforderlicher Zertifizierung aus.
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AWG |
Nom. Dämmstärke (mm) |
Nom. Kabel-Außendurchmesser (mm) |
Max. Leiterwiderstand bei 20 Grad (Ω/km) |
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24 |
0.76 |
2.20 |
94.20 |
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22 |
0.76 |
2.40 |
59.40 |
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20 |
0.76 |
2.60 |
36.70 |
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18 |
0.76 |
2.80 |
23.20 |
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16 |
0.76 |
3.10 |
14.60 |
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14 |
0.76 |
3.50 |
8.96 |
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12 |
0.76 |
4.00 |
5.64 |
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10 |
0.76 |
4.70 |
3.54 |
|
9 |
0.76 |
5.40 |
2.81 |
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8 |
1.14 |
6.60 |
2.23 |
|
7 |
1.14 |
7.10 |
1.768 |
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6 |
1.52 |
8.50 |
1.403 |
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5 |
1.52 |
9.10 |
1.113 |
|
4 |
1.52 |
9.90 |
0.882 |
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3 |
1.52 |
10.80 |
0.6996 |
|
2 |
1.52 |
11.70 |
0.5548 |
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1 |
2.03 |
14.00 |
0.4398 |
Die endgültigen Abmessungen und Widerstandsgrenzen müssen auf dem Datenblatt des genehmigten Lieferanten für die bestellte Leiterkonstruktion bestätigt werden.

