Hauptmerkmale
- Flexibler verzinnter Kupferleiter der Klasse 5
- XLPO-Isolierung und Außenmantel
- Ausgelegt für 1000-V-DC-Photovoltaikanlagen
- Konstruktion aus raucharmem und halogenfreiem-Material
- UV-, ozon- und witterungsbeständig
- Gute Flexibilität für einfachere Verlegung und Installation
- Zuverlässige Leistung in Umgebungen mit niedrigen{0}} und hohen-Temperaturen
- Konzipiert für mehr als 25 Dienstjahre bei 90 Grad
- Erhältlich in Schwarz, Rot und Blau
- Geeignet für Solaranlagen im Innen- und Außenbereich
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Einadriges-PV-Solarkabel |
| Produktstandard | TÜV 2PfG 1169 |
| Leiter | Flexibles, verzinntes Kupfer der Klasse 5 |
| Isoliermaterial | XLPO |
| Außenmantelmaterial | XLPO |
| Jackenfarben | Schwarz, Rot, Blau |
| Nennspannung Uo/U | Wechselstrom 600/1000 V |
| Nenngleichspannung | 1000 V Gleichstrom |
| Prüfspannung | 6500 V Wechselstrom |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 Grad bis +90 Grad |
| Maximale Leitertemperatur | +120 Grad |
| Maximale Kurzschluss-Temperatur | +250 Grad |
| Mindestbiegeradius | 4 × Gesamtdurchmesser für Kabel-Außendurchmesser unter 8 mm |
| 6 × Gesamtdurchmesser für Kabel-Außendurchmesser von 8 mm und mehr | |
| Flammschutztest | IEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2 |
| Halogen-Kostenloser Test | EN 50627-2-1 / EN 60684-2 |
| Erwartete Lebensdauer | Mehr als 25 Jahre bei 90 Grad |
Verfügbare Größen
| Nennquerschnitt | Leiterbau | Isolationsaußendurchmesser | Gesamt-OD | Max. Leiterwiderstand bei 20 Grad |
| 1,5 mm² | 30 / 0,25 mm | 2,65 mm | 3,70 mm | 13,7 Ω/km |
| 2,5 mm² | 49 / 0,25 mm | 3,10 mm | 4,20 mm | 8,21 Ω/km |
| 4,0 mm² | 56 / 0,285 mm | 3,55 mm | 4,60 mm | 5,09 Ω/km |
| 6,0 mm² | 84 / 0,285 mm | 4,15 mm | 5,20 mm | 3,39 Ω/km |
| 10 mm² | 77 / 0,40 mm | 5,15 mm | 6,30 mm | 1,95 Ω/km |
| 16 mm² | 126 / 0,40 mm | 6,70 mm | 8,20 mm | 1,24 Ω/km |
| 25 mm² | 196 / 0,40 mm | 8,10 mm | 10,00 mm | 0,795 Ω/km |
| 35 mm² | 276 / 0,40 mm | 9,50 mm | 11,50 mm | 0,565 Ω/km |
Die Leiterwiderstandswerte werden bei 20 Grad angegeben.
Typische Anwendungen
- PV1-F-Solarkabel werden häufig für gleichstromseitige Verbindungen in Photovoltaikanlagen verwendet, darunter:
- Verkabelung der Solarmodulstränge
- Solaranlagen auf Dächern
- Gewerbliche und industrielle PV-Projekte
- Bodenmontierte-Solarkraftwerke
- Solar-Sammelboxen
- DC-Eingangsanschlüsse des Wechselrichters
- Verlängerungskabel für PV-Kabel
- Solarkabelbäume mit vor-konfektionierten Steckern
- Solaranwendungen im Freien, die UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Auswahlhilfe
1. Wählen Sie die Kabelgröße basierend auf Strom und Entfernung
Für die Standardverkabelung von PV-Strings werden üblicherweise 4 mm²- und 6 mm²-Kabel ausgewählt. Für Stromkreise mit höherem-Strom oder längere Kabelwege können 10 mm², 16 mm², 25 mm² oder 35 mm² bevorzugt werden, um den Spannungsabfall zu reduzieren.
2. Bestätigen Sie die Systemspannungskompatibilität
Dieses Kabel ist für 1000-V-Gleichstromsysteme ausgelegt. Vergewissern Sie sich vor der Auswahl, dass die Solarmodule, Anschlüsse, Anschlusskästen, Wechselrichter und andere DC-seitige Geräte für den gleichen Spannungspegel geeignet sind.
3. Berücksichtigen Sie die Installationsumgebung
Für Dach-, Wüsten-, Küsten- oder andere raue Außenstandorte wählen Sie Kabelgrößen und Mantelfarben entsprechend den Standortbedingungen, Verlegungsanforderungen und Installationsstandards aus.
Anpassungsoptionen
Jackenfarben: Schwarz, Rot, Blau oder individuell
Kundenspezifische Kabelbedruckung und -markierung
Verpackung auf Spule, Rolle oder Holztrommel
Kundenspezifische Kabellängen
Vor-konfektionierte PV-Kabelbäume
Steckverbindermontage- und Crimpservice
Exportieren Sie Etiketten, Palettenverpackungen und projektspezifische-Verpackungen
Installationshinweise
Verwenden Sie für den Kabelanschluss geeignete PV-Stecker und zugelassene Crimpwerkzeuge. Vermeiden Sie es, das Kabel unterhalb des angegebenen Mindestbiegeradius zu biegen. Halten Sie das Kabel bei der Installation im Freien von scharfen Kanten, stehendem Wasser und ungeschützten mechanischen Kontaktstellen fern.
Bei großen Projekten sollten vor der Installation die Planung der Kabelführung, die Berechnung des Spannungsabfalls und die eindeutige Identifizierung der DC-Polarität abgeschlossen sein.
PV1-F vs. H1Z2Z2-K Solarkabel
PV1-F und H1Z2Z2-K sind beide weit verbreitete einadrige Photovoltaikkabel, werden jedoch im Allgemeinen für unterschiedliche Systemanforderungen ausgewählt.
| Artikel | PV1-F Solarkabel | H1Z2Z2-K Solarkabel |
|---|---|---|
| Gemeinsamer Standard | TÜV 2PfG 1169 | EN 50618 / IEC 62930 |
| Typische DC-Spannungsnennleistung | Bis zu 1000 V Gleichstrom | Bis zu 1500 V Gleichstrom |
| Hauptanwendung | Konventionelle PV-Anlagen | Moderne 1500V-PV-Anlagen |
| Leiter | Normalerweise verzinntes Kupfer der Klasse 5 | Normalerweise verzinntes Kupfer der Klasse 5 |
| Isolierung / Mantel | XLPO | XLPO |
| Outdoor-Performance | UV-, ozon- und witterungsbeständig | UV-, ozon-, wetter- und langfristig -beständig im Außenbereich |
| Typische Verwendung | Wohn- und kleinere Gewerbeprojekte | Kommerzielle Projekte, Projekte im Versorgungs--Maßstab und Projekte mit höherer{1}Spannung |
| Marktposition | Etablierte PV-Kabellösung | Wird häufiger für neuere Hochspannungs-PV-Projekte spezifiziert |
PV1-F bleibt eine zuverlässige und praktische Lösung für 1000-V-DC-Photovoltaikanlagen. Es wird häufig für die Verkabelung von Modulsträngen, Dachinstallationen, kleine kommerzielle Systeme und Ersatzprojekte verwendet, bei denen das bestehende Design den PV1-F-Anforderungen entspricht.
H1Z2Z2-K wird im Allgemeinen für neue 1500-V-Gleichstromsysteme bevorzugt. Aufgrund seiner höheren Nennspannung eignet es sich für größere kommerzielle und Versorgungsprojekte, bei denen längere Stringlängen und eine höhere Systemspannung dazu beitragen können, die Systemkosten zu senken.
Bei der Auswahl zwischen den beiden Modellen kommt es vor allem darauf an, die Kabelleistung mit dem gesamten DC{0}}seitigen Systemdesign abzustimmen, einschließlich Modulen, Anschlüssen, Anschlusskästen und Anforderungen an den Wechselrichtereingang. Die Produktspezifikationen können je nach Hersteller und Zertifizierungsumfang variieren, daher sollte die endgültige Auswahl immer anhand der Projektspezifikation bestätigt werden.

