1.500 V DC-Photovoltaikkabel mit zusätzlichem mechanischen Schutz für unterirdische Solaranlagen.
|
Nennspannung |
Leiter |
Wasserleistung |
Standardgrößenbereich |
|
1.000/1.500 V Gleichstrom |
Verzinntes Kupfer der Klasse 5 |
AD7 |
1,5-35 mm² |
Produktmerkmale
- Direkter-Bestattungsbau:Konzipiert für unterirdische Photovoltaik-Kabeltrassen bei Installation mit dem erforderlichen Graben-, Bettungs- und Trassenschutz.
- Zusätzlicher mechanischer Schutz:Die Panzerungs- oder Verstärkungsschicht trägt dazu bei, den isolierten Kern vor Quetschungen, Stößen und unbeabsichtigten Schäden während der Installation und Wartung zu schützen.
- Flexibler verzinnter -Kupferleiter:Die Verseilung der Klasse 5 unterstützt das Ziehen, Verlegen und zuverlässige Crimpen von Kabeln und verbessert gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit.
- 1.500 V DC-Fähigkeit:Unterstützt moderne PV-Strangsysteme im Versorgungsmaßstab-und im kommerziellen Maßstab mit hoher DC-Betriebsspannung.
- Vernetzte -vernetzte Isolierung und Hülle:Elektronen-strahlvernetztes-Polyolefin bietet Hitze-, UV-, Wetter- und Alterungsbeständigkeit für den langfristigen Einsatz im Freien.
- Leistung in nasser-Umgebung:Die Wasserleistung von AD7 unterstützt anspruchsvolle unterirdische Strecken, die Feuchtigkeit und vorübergehender Wasseransammlung ausgesetzt sind.
- Schädlingsresistente Optionen-:Nagetier--resistente und termitenresistente-Konstruktionen sind für landwirtschaftliche, Wüsten- und abgelegene Solarstandorte erhältlich.
- Fire-Leistungsoptionen:Für Projekte mit definierten Brandanforderungen sind Konfigurationen ohne Flammenausbreitung und CPR Cca verfügbar.
Kabelbau
|
Schicht |
Material und Zweck |
|
Leiter |
Flexibles verzinntes Kupfer der Klasse 5 basierend auf EN 60228 / IEC 60228. |
|
Primäre Isolierung |
Elektronen-strahlvernetztes-Polyolefin, das die wichtigste elektrische Gleichstromisolierung darstellt. |
|
Schutzpanzerschicht |
Projekt-ausgewählter mechanischer Schutz für direkte-Vergrabungseinwirkung; Panzerungsmaterial und -abdeckung sind auf die Bedingungen von Quetschung, Aufprall, Schädlingen und Korrosion abgestimmt. |
|
Außenmantel |
Vernetzter Polyolefinmantel für UV-, Wetter-, Feuchtigkeits- und Abriebfestigkeit. |
|
Identifikation |
Schwarz, Rot oder projektspezifische Farbe mit dauerhafter Kabelmarkierung und optionaler Metermarkierung. |
Technische Spezifikationen
|
Artikel |
Spezifikation |
|
Produkttyp |
Gepanzertes einadriges -Photovoltaik-Gleichstromkabel für die direkte{1}Verlegung im Erdreich |
|
Leiter |
Flexibles verzinntes Kupfer der Klasse 5 |
|
Dirigentenreferenz |
EN 60228 / IEC 60228 |
|
Isolierung und Mantel |
Elektronen-strahlvernetztes-Polyolefin-Copolymer |
|
Nennspannung |
1.000 / 1.500 V DC; Uo/U 600/1.000 V AC |
|
Prüfspannung |
6,5 kV AC, 50 Hz, 10 Minuten |
|
Temperaturbereich |
-40 Grad bis +120 Grad |
|
Mindestbiegeradius |
5 x Gesamtkabeldurchmesser |
|
Wasserleistung |
AD7 |
|
Typischer Leiterbereich |
1,5-35 mm²; Erweiterte Projektgrößen verfügbar |
|
Flammenleistung |
Keine Flammenausbreitung basierend auf EN 60332-1 / IEC 60332-1 |
|
Verbrennung-Gasleistung |
Säuregehalt und Leitfähigkeit basieren auf EN 60754-2 / IEC 60754-2 |
|
CPR-Option |
Cca gemäß EN 50575 |
|
PV-Kabelstandards |
Produktoptionen nach IEC 62930, EN 50618 und UL 4703 |
|
Optionale Funktionen |
Metermarkierung, nagetier- und termitenresistente Konstruktionen |
Auswahlhilfe
- Elektrische Nennleistung: Berechnen Sie die maximale Leerlaufspannung des Arrays bei minimaler Standorttemperatur und wählen Sie ein Kabelsystem aus, das für die resultierende Gleichspannung ausgelegt ist.
- Leitergröße: Berücksichtigen Sie den Auslegungsstrom, den Spannungsabfall, die Kurzschlussfestigkeit und die Leistungsreduzierung bei Erdverlegung. Lange unterirdische Gleichstromstrecken unterliegen häufig einem Spannungsabfall.
- Panzerungssystem: Passen Sie die Schutzschicht an die Bodenchemie, die Korrosionsbelastung, das Aufprallrisiko, die Schädlingsaktivität und das Erdungsdesign des Projekts an.
- Vergrabungsumgebung: Stellen Sie den thermischen Widerstand des Bodens, die normale und maximale Bodentemperatur, die Vergrabungstiefe, den Schaltkreisabstand und die Möglichkeit der Bodenaustrocknung fest.
- Wassereinwirkung: AD7 qualifiziert nicht automatisch jede Verbindung oder Verbindung für die Erdverlegung oder das Untertauchen. Verwenden Sie speziell-konstruierte unterirdische Verbindungen und Abschlüsse.
- Brandklasse: Wählen Sie die CPR-Konstruktion aus, die für jeden Abschnitt erforderlich ist, der in ein Gebäude, einen Servicetunnel oder einen anderen regulierten Bereich führt.
- Marktkonformität: Wählen Sie die vom Zielmarkt geforderte IEC-, EN- oder UL-Produktkonfiguration und direkte -Vergrabungskennzeichnung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Standard-PV-Kabel und armiertem direkt-erdverlegtem PV-Kabel?
Standard-PV-Kabel sind für den Solar-Gleichstrombetrieb konzipiert, erfordern jedoch möglicherweise dennoch eine Leitung oder einen mechanischen Schutz im Untergrund. Die gepanzerte, direkt-vergrabene Konstruktion fügt eine Schutzschicht und einen Außenmantel hinzu, die für kontrollierte Vergrabungsbedingungen vorgesehen sind.
Kann das Kabel direkt in jedes Erdreich verlegt werden?
Nein. Der Graben muss den Projektanforderungen hinsichtlich Bettung, Tiefe, Entwässerung, Abstand, Warnschutz und Bodenverträglichkeit entsprechen. Scharfes Gestein, kontaminierter Boden und schwere Fahrzeugbeladung erfordern möglicherweise zusätzlichen Schutz.
Ist das Kabel für 1.500-V-DC-Systeme geeignet?
Ja, wenn die ausgewählten Kabel, Verbindungen, Anschlüsse und Anschlüsse für die berechnete maximale Array-Spannung ausgelegt sind.
Macht eine Panzerung die Notwendigkeit einer Leitung überflüssig?
Dadurch kann der Bedarf an durchgehenden Leitungen auf einer genehmigten direkten -Erdverlegungsroute verringert werden, an Straßenkreuzungen, Gebäudeeingängen, Steigleitungen und Standorten mit starker Beanspruchung können jedoch weiterhin Leitungen oder zusätzliche Abdeckungen erforderlich sein.
Wie sollte die Erdstromtragfähigkeit berechnet werden?
Berücksichtigen Sie die tatsächliche Bodentemperatur und den Wärmewiderstand, die Verlegetiefe, den Abstand, die Schaltkreisgruppierung und die Leiterverluste. Aktuelle Luft--Installationstische sind nicht für die direkte -Erdverlegung geeignet.
Wie werden Erdfugen gehandhabt?
Vermeiden Sie unnötige vergrabene Fugen. Wenn eine Verbindung unvermeidbar ist, verwenden Sie ein geprüftes Direktverlegungssystem mit kompatibler Kabelvorbereitung, Feuchtigkeitsabdichtung, Zugentlastung und klarer Routendokumentation.
|
Leitergröße (mm²) |
Verseilung (nx mm) |
Max. Gleichstromwiderstand (Ω/km) |
Referenzstrom (A) |
|
1 x 1,5/16 AWG |
30 x 0.25 |
13.3 |
30 |
|
1 x 2,5/14 AWG |
50 x 0.256 |
7.98 |
41 |
|
1 x 4/12 AWG |
56 x 0.30 |
4.75 |
55 |
|
1 x 6/10 AWG |
84 x 0.30 |
3.39 |
70 |
|
1 x 10/8 AWG |
142 x 0.30 |
1.95 |
98 |
|
1 x 16/6 AWG |
228 x 0.30 |
1.24 |
132 |
|
1 x 25/4 AWG |
361 x 0.30 |
0.795 |
176 |
|
1 x 35/2 AWG |
494 x 0.30 |
0.565 |
218 |

