Panduan Pemilihan Kabel Surya DC 2026

Jul 16, 2026

Tinggalkan pesan

Cara Memilih Kabel DC Surya untuk Sistem PV

 Ukuran kabel, kapasitas arus, penurunan tegangan, standar, kompatibilitas konektor dan pengadaan

page-802-451

Ringkasan

Pilih kabel DC tenaga surya berdasarkan target pasar dan standar yang diperlukan, tegangan sistem maksimum, arus sirkuit yang dikoreksi, panjang rute dan batas penurunan tegangan-, lingkungan pemasangan, dan jangkauan konektor yang tepat. Kemudian verifikasi bahwa sertifikat tersebut mencakup pabrikan, model produk, dan ukuran yang dipesan. Ukuran akhir dan pemasangan harus mengikuti spesifikasi proyek dan peraturan kelistrikan yang diadopsi secara lokal.

Kabel DC surya-juga disebut kabel PV surya atau kabel fotovoltaik-adalah tujuan-dirancang untuk sisi arus searah pada sistem PV. Istilah-istilah tersebut biasanya menggambarkan kategori aplikasi yang sama; "DC" menekankan fungsi sirkuit, sedangkan "PV" menekankan aplikasi tenaga surya. Kesesuaian produk tetap bergantung pada kelengkapan penandaan, konstruksi, sertifikat, dan persetujuan penggunaan-bukan kata kunci yang digunakan dalam katalog.

Catatan teknikPanduan ini mendukung spesifikasi awal dan pengadaan. Ini tidak menggantikan perhitungan yang dilakukan oleh perancang proyek, peraturan kelistrikan yang diadopsi secara lokal, otoritas yang memiliki yurisdiksi atau instruksi dari produsen konektor.

Poin Penting

Ukuran kabel saja tidak menentukan kesesuaian

Ukuran kabel saja tidak menentukan kesesuaian. Kapasitas arus, penurunan tegangan, suhu dan metode pemasangan harus dinilai bersama.

Standar yang berbeda, sistem sertifikasi

Kawat H1Z2Z2-K, PV1-F dan UL PV bukanlah nama yang identik untuk satu produk universal. Hal ini berkaitan dengan standar, sistem sertifikasi, dan persyaratan pasar yang berbeda.

Resistensi, biaya dan berat

Kabel yang lebih besar biasanya mengurangi hambatan listrik dan penurunan tegangan, namun juga meningkatkan biaya, berat, persyaratan pembengkokan, dan kendala kompatibilitas konektor.

Konektornya harus cocok

Konektor harus cocok dengan-penampang kabel dan diameter luar kabel. Kabel mungkin memadai secara listrik tetapi secara mekanis tidak kompatibel dengan konektor yang dipilih.

Sertifikat PDF bukanlah bukti yang cukup

Sertifikat PDF saja tidak cukup sebagai bukti. Pembeli harus memverifikasi pemegang sertifikat, penunjukan produk, kisaran ukuran, standar yang berlaku, dan status database saat ini.

Apa itu Kabel Surya?

Kabel surya, disebut juga kabel fotovoltaik atau kabel PV, adalah kabel listrik yang didesain untuk sisi arus searah pada sistem fotovoltaik.

 

Aplikasi umum mencakup koneksi

 
  • antar modul surya
  • antara string modul dan kotak penggabung
  • antara kotak penggabung dan inverter
  • dalam sistem perkabelan PV yang telah dirakit sebelumnya
  • antara komponen PV{0}}sisi DC lainnya, jika diizinkan oleh desain produk.

IEC 62930 berlaku untuk kabel daya-inti tunggal dengan-insulasi ikatan silang dan selubung-hubungan silang untuk digunakan pada sisi DC sistem fotovoltaik. Ruang lingkupnya mencakup tegangan DC pengenal hingga dan termasuk 1,5kV antara konduktor dan antara konduktor dan bumi. Standar ini menetapkan suhu konduktor maksimum kontinu normal sebesar 90 derajat, dengan pengoperasian pada 120 derajat dibatasi pada periode kumulatif tertentu.

page-1000-750

Kabel surya berorientasi IEC- atau EN-dapat mencakup:

  • konduktor terdampar yang fleksibel;
  • isolasi konduktor;
  • selubung luar;
  • penandaan kabel permanen yang menunjukkan pabrikan, tujuan produk, peringkat voltase, informasi standar atau sertifikasi.

Produk H1Z2Z2-Kbiasanya menggunakan konduktor tembaga-beruntai, dikalengkan-halus dengan insulasi-tautan silang, bebas halogen-dan senyawa selubung. Namun, pembeli harus mengkonfirmasi konstruksi sebenarnya dari lembar data teknis yang disetujui daripada berasumsi bahwa setiap produk yang dipasarkan sebagai "kabel surya" memiliki struktur yang sama.

 

Kabel Surya Lebih Dari Sekadar Kabel DC Hitam atau Merah

Warna tidak menentukan kepatuhan.

Kabel fleksibel biasa dapat diproduksi dalam warna hitam atau merah, namun hal ini tidak membuatnya cocok untuk-penggunaan PV jangka panjang. Kabel surya yang memenuhi syarat harus dievaluasi untuk persyaratan listrik, termal, lingkungan dan mekanik dari standar yang relevan.

Tergantung pada standar dan cakupan produk, persyaratan ini mungkin mencakup ketahanan terhadap:

  • paparan sinar matahari dan ultraviolet
  • ozon
  • suhu tinggi
  • {0}}penanganan suhu rendah
  • air atau kelembapan
  • perambatan api
  • dampak mekanis
  • abrasi
  • zat asam atau basa
  • kerusakan isolasi-jangka panjang.

Klaim kinerja pastinya harus diperiksa berdasarkan sertifikat kabel dan lembar data teknis. Misalnya, satu produk mungkin cocok untuk penggunaan di luar ruangan namun tidak untuk penguburan langsung, sementara produk lain mungkin memiliki izin pemasangan-tahan air atau bawah tanah-tambahan.

 

Proses pemilihan kabel yang andal-dimulai dari proyek, bukan katalog kabel.

Sebelum meminta penawaran, kumpulkan informasi berikut.
 

Target Pasar:

Identifikasi negara dan persyaratan proyek yang berlaku.

Bertanya:

  • Apakah proyek dirancang berdasarkan kerangka kerja berbasis IEC- atau EN-?
  • Apakah Kabel PV yang terdaftar di UL-diperlukan?
  • Apakah negara tersebut memerlukan persetujuan nasional tambahan?
  • Apakah penunjukan kabel tertentu tertulis dalam spesifikasi EPC?
  • Apakah klasifikasi Peraturan Produk Konstruksi diperlukan untuk pemasangan?
  • Edisi kode kelistrikan manakah yang telah diadopsi secara lokal?

Kabel yang diterima di satu pasar belum tentu secara otomatis diterima di pasar lain.

 

Tegangan Sistem:

Mengonfirmasi:

  • tegangan susunan PV maksimum
  • tegangan masukan DC maksimum inverter
  • tegangan sirkuit terbuka-maksimum di bawah suhu lokasi minimum
  • tegangan pengenal kabel
  • tegangan pengenal konektor
  • batasan tegangan komponen lainnya.

Kabel, konektor, dan komponen DC lainnya semuanya harus sesuai dengan tegangan maksimum yang dihitung sistem. Komponen dengan rating-terrendah dapat membatasi sirkuit.

 

Arus Desain Maksimum:

Tentukan arus desain menggunakan:

  • arus hubung singkat-modul
  • konfigurasi string-paralel
  • asumsi keuntungan bifacial, jika berlaku
  • kode-membutuhkan faktor saat ini
  • faktor koreksi lingkungan
  • pengelompokan kabel
  • pelindung-koordinasi perangkat
  • kondisi operasi yang diharapkan.

Jangan memilih kabel hanya karena pemasok menggambarkannya sebagai "kabel 30A" atau "kabel 50A". Daya dukung-saat ini bergantung pada bagaimana dan di mana kabel dipasang.

 

Panjang Kabel:

Konfirmasikan panjang rute{0}}satu arah antara dua titik koneksi.

Perhitungan-penurunan tegangan untuk rangkaian DC dua-konduktor biasanya memperhitungkan jalur arus positif dan negatif. Membingungkan-panjang satu arah dengan total panjang sirkuit dapat menghasilkan kesalahan ukuran yang signifikan.

 

Lingkungan Instalasi:

Catatan:

  • suhu lingkungan minimum dan maksimum
  • suhu atap atau modul yang diharapkan-kembali
  • paparan sinar matahari langsung
  • bundling atau pengelompokan kabel
  • baki kabel, saluran, atau{0}}pemasangan udara bebas
  • paparan air
  • rute bawah tanah
  • kontak dengan atap logam atau ujung yang tajam
  • paparan bahan kimia
  • risiko hewan pengerat
  • pergerakan pada sistem pelacakan
  • menyalakan-persyaratan kinerja.
 

Detail Konektor:

Dapatkan produsen konektor dan model persisnya.

Mengonfirmasi:

penampang konduktor yang diizinkan-

diameter luar kabel yang diizinkan

konstruksi konduktor

ukuran terminal

rentang penyegelan

alat crimping yang disetujui

kontak yang disetujui

instruksi perakitan

pasangan kawin yang diizinkan.

 

Persyaratan Pengadaan:

Mendefinisikan:

  • bahan konduktor
  • ukuran kabel
  • kelas tegangan
  • standar yang diperlukan
  • penerbit sertifikat
  • panjang kemasan
  • persyaratan drum atau koil
  • bahasa penandaan
  • warna
  • pengujian batch
  • persyaratan pemeriksaan
  • ketentuan pengiriman
  • paket dokumentasi.

Standar Kabel Surya dan Persyaratan Pasar

Tidak ada sertifikat kabel tunggal yang secara otomatis memenuhi setiap pasar tenaga surya.

Pemilik proyek, perancang, kontraktor EPC, otoritas lokal dan peraturan kelistrikan yang berlaku menentukan kabel mana yang dapat diterima.

Kerangka Kabel Surya Utama

Standar atau sebutan Peran umum Relevansi pasar yang khas

IEC 62930

Standar produk internasional untuk kabel PV DC dengan nilai hingga 1,5kV DC

Proyek internasional berbasis IEC-

EN 50618 / H1Z2Z2-K

Standar kabel PV Eropa dan penunjukan kabel yang diselaraskan

Proyek berorientasi Eropa dan EN-

Kawat PV UL 4703

Standar Amerika Utara untuk kawat fotovoltaik

Amerika Serikat dan proyek berorientasi UL-lainnya

PV1-F

Penunjukan produk secara historis dikaitkan dengan persyaratan kabel TÜV PV

Spesifikasi yang ada dan beberapa pasar internasional

IEC 62548-1

Persyaratan desain-array PV, termasuk kabel DC

Desain dan instalasi sistem

IEC 60364-7-712

Persyaratan untuk instalasi listrik yang mengandung pasokan listrik PV

Desain instalasi

IEC 62852

Persyaratan keselamatan dan pengujian untuk konektor PV DC

Pemilihan dan kompatibilitas konektor

IEC 62548-1 membahas persyaratan desain susunan PV-termasuk perkabelan DC, perlindungan listrik, peralihan, dan pembumian. IEC 60364-7-712 membahas persyaratan instalasi listrik yang timbul dari instalasi catu daya PV. Edisi yang berlaku dan adopsi nasional harus dikonfirmasi untuk setiap proyek.

  • IEC 62930

IEC 62930 berlaku untuk kabel-inti PV tunggal dengan-insulasi dan selubung yang terhubung silang untuk digunakan pada sisi DC sistem fotovoltaik, dengan tegangan pengenal hingga 1,5kV DC.

Standar ini mencakup keduanya:

  • kabel halogen-bebas-asap rendah
  • kabel yang mungkin mengandung halogen.

Oleh karena itu, klaim kepatuhan IEC 62930 tidak secara otomatis ditafsirkan sebagai bukti dari setiap karakteristik lingkungan atau kebakaran opsional. Sertifikat dan lembar data teknis harus menyatakan konstruksi produk sebenarnya dan ruang lingkup pengujian.

  • EN 50618 dan H1Z2Z2-K

EN 50618 berlaku untuk kabel daya PV-inti tunggal yang fleksibel dengan insulasi dan selubung-tautan silang. BSI menjelaskan standar ini diterapkan pada kabel rendah-asap, bebas halogen-untuk sisi DC sistem fotovoltaik dengan tegangan DC nominal 1,5kV.

Penunjukan H1Z2Z2-K secara luas dikaitkan dengan kabel surya yang memenuhi standar EN 50618.

Konstruksi khas H1Z2Z2-K meliputi:

  • Konduktor fleksibel kelas 5
  • tembaga kaleng
  • isolasi-silang
  • selubung luar-yang ditautkan silang
  • halogen-bahan bebas halogen
  • Konstruksi luar-yang tahan UV.

Namun, penandaan H1Z2Z2-K tetap harus diperiksa sesuai dengan sertifikat, pabrikan, dan penanda produksi.

  • Kawat PV UL 4703

UL 4703 adalah standar Amerika Utara untuk kabel fotovoltaik. UL Solutions menjelaskan UL 4703 sebagai Standar untuk Kawat PV dan mengidentifikasi ketahanan terhadap sinar matahari sebagai bagian penting dari kategori produk.

Untuk proyek di Amerika Utara, pembeli tidak boleh berasumsi bahwa sertifikat EN 50618 atau IEC 62930 saja sudah memenuhi persyaratan proyek. Daftar produk yang diwajibkan dan persyaratan Kode Kelistrikan Nasional yang diadopsi secara lokal harus dikonfirmasi.

NFPA menggambarkan NEC sebagai tolok ukur untuk desain, instalasi, dan inspeksi kelistrikan yang aman. Penerapan dan amandemen NEC dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi, sehingga otoritas proyek yang memiliki yurisdiksi harus diajak berkonsultasi.

  • Badan Sertifikasi vs Standar Produk

Istilah-istilah ini tidak boleh dicampuradukkan:

  • Referensi IEC, EN dan UL dapat mengidentifikasi standar produk atau pengujian.
  • TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions, dan organisasi lain dapat menyediakan layanan pengujian dan sertifikasi.
  • Sertifikat mencatat cakupan produk tertentu yang dinilai berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
  • Laporan pengujian mencatat sampel, metode, dan hasil pengujian yang diuji.
  • Pernyataan kesesuaian biasanya dikeluarkan oleh produsen atau pemasok yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, "kabel TÜV" bukanlah spesifikasi teknis yang lengkap. Seorang pembeli harus bertanya:

Pertanyaan pengadaanDisertifikasi oleh organisasi mana, dengan standar apa, untuk pabrik apa, model produk, dan kisaran ukuran apa?

 

Ikhtisar Kawat PV1-F, H1Z2Z2-K dan UL PV

Kawat PV1-F, H1Z2Z2-K, dan UL PV umumnya dibahas bersama, namun keduanya tidak boleh diperlakukan sebagai label yang dapat dipertukarkan.

PV1-F digunakan secara luas dalam spesifikasi PV internasional melalui persyaratan pengujian kabel fotovoltaik TÜV Rheinland, termasuk rangkaian spesifikasi 2 PfG 1169.

Dokumentasi TÜV mengidentifikasi 2 PfG 1169 sebagai persyaratan untuk kabel yang digunakan dalam sistem fotovoltaik. Materi TÜV sebelumnya juga merujuk pada pengujian kabel PV menurut 2 PfG 1169/08.2007.

PV1-F mungkin masih muncul di:

  • spesifikasi EPC yang lebih lama
  • pembangkit listrik tenaga surya yang ada
  • katalog distributor
  • pesanan pengganti
  • dokumen pengadaan daerah.

Pembeli tidak boleh menolak atau menerima PV1-F hanya berdasarkan namanya saja. Verifikasi sertifikat saat ini, edisi spesifikasi yang berlaku, voltase pengenal, rentang ukuran, dan penerimaan proyek.

  • H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K biasanya ditentukan untuk proyek berorientasi EN 50618 yang lebih baru.

Dibandingkan dengan perbandingan sederhana "PV1-F vs H1Z2Z2-K", pertanyaan pengadaan yang benar adalah:

Pertanyaan pengadaanDasar penunjukan dan sertifikasi kabel manakah yang diperlukan oleh spesifikasi proyek dan target pasar saat ini?

H1Z2Z2-K sering dipilih karena memberikan peruntukan produk berorientasi EN yang jelas dan tersedia secara luas dalam sistem DC 1,5kV.

UL PV Wire dirancang untuk proyek yang memerlukan kategori Kawat PV Amerika Utara.

Penandaan produk, peringkat voltase, konstruksi konduktor, dan penggunaan yang disetujui harus diperiksa dalam database sertifikasi UL dan dokumentasi proyek.

  • Perbandingan Praktis

 

Barang

PV1-F

H1Z2Z2-K

Kawat PV UL

Konteks utama

Rangkaian spesifikasi kabel TÜV PV

EN 50618

UL 4703

Penggunaan umum

Spesifikasi internasional yang ada dan regional

Proyek berorientasi Eropa dan EN-

Proyek Amerika Utara

Penamaan produk

PV1-F

H1Z2Z2-K

Kawat Fotovoltaik / Kawat PV

Dasar seleksi

Sertifikat dan penerimaan proyek

Sertifikat EN dan spesifikasi proyek

Daftar UL dan kode kelistrikan lokal

Bisakah itu dianggap setara?

TIDAK

TIDAK

TIDAK

Pilihan yang benar tidak ditentukan oleh sebutan mana yang tampak lebih baru atau lebih familiar. Hal ini ditentukan oleh persyaratan kepatuhan penuh.

 

Pemilihan Ukuran Kabel Surya

Ukuran kabel biasanya dinyatakan sebagai-luas penampang konduktor dalam milimeter persegi atau sebagai ukuran AWG.

Metrik umum-ukuran kabel surya meliputi:

  • 2,5mm²
  • 4mm²
  • 6mm²
  • 10mm²
  • 16mm²
  • ukuran rekayasa yang lebih besar untuk pengoperasian DC utama.

Ukuran kabel yang sesuai harus memenuhi setidaknya dua pemeriksaan terpisah:

1. Daya dukung-saat ini

2. Performa penurunan tegangan-

Itu juga harus kompatibel dengan:

  • konektor
  • terminal
  • kelenjar kabel
  • sistem perutean
  • persyaratan radius-tikungan
  • batas pemasangan mekanis.

Logika Seleksi Dasar

Konduktor yang lebih besar umumnya memiliki hambatan listrik yang lebih rendah.

Resistensi yang lebih rendah biasanya berarti:

  • penurunan tegangan yang lebih rendah
  • kehilangan daya resistif yang lebih rendah
  • lebih sedikit pemanasan konduktor pada arus yang sama
  • peningkatan kinerja pada rute panjang.

Namun, kabel yang lebih besar juga berarti:

  • biaya bahan yang lebih tinggi
  • bobot yang lebih besar
  • diameter luar lebih besar
  • radius lentur minimum yang lebih besar
  • rute yang lebih sulit
  • kemungkinan ketidakcocokan konektor
  • drum yang lebih besar dan biaya pengiriman yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, kabel terbaik tidak selalu merupakan kabel terbesar yang tersedia. Ini adalah kabel terkecil yang memenuhi semua persyaratan listrik, mekanik, lingkungan dan komersial dengan margin desain yang sesuai.

Kapasitas Arus dan Penurunan Tegangan

Kapasitas arus dan jatuh tegangan saling berkaitan, namun perhitungannya tidak sama.

Saat ini-Daya Dukung

Kapasitas hantaran-arus adalah arus kontinu maksimum yang dapat dibawa oleh konduktor dalam kondisi tertentu tanpa melebihi suhu pengoperasian yang diizinkan.

Nilai yang diperbolehkan dapat berubah dengan:

  • penampang konduktor-
  • bahan konduktor
  • peringkat suhu isolasi
  • suhu sekitar
  • pemasangan di udara atau saluran
  • pemasangan pada suatu permukaan
  • pengelompokan kabel
  • ventilasi
  • kedekatan dengan modul atau atap panas
  • jumlah konduktor yang dimuat
  • standar instalasi yang berlaku.

Inilah sebabnya mengapa grafik internet universal yang menggambarkan kabel surya berukuran 4 mm² sebagai "yang diberi nilai tepat untuk X amp" bisa menyesatkan.

Proses yang benar adalah:

  • menghitung arus desain rangkaian;
  • mengidentifikasi peringkat arus dasar kabel berdasarkan standar yang berlaku;
  • menerapkan faktor koreksi suhu dan pemasangan;
  • bandingkan nilai kabel yang dikoreksi dengan arus desain;
  • koordinasikan kabel dengan proteksi arus berlebih dan peralatan yang terhubung.
Penurunan Tegangan

Penurunan tegangan adalah penurunan tegangan yang disebabkan oleh hambatan penghantar selama arus mengalir.

Empat faktor utama yang mempengaruhi penurunan tegangan:

panjang kabel

saat ini

ukuran konduktor

bahan konduktor.

Kabel yang lebih panjang dan arus yang lebih tinggi meningkatkan penurunan tegangan. Konduktor yang lebih besar akan mengurangi resistansinya, sedangkan tembaga memiliki resistansi yang lebih rendah dibandingkan aluminium untuk luas penampang{1}}yang sama.

Rumus DC-pass pertama yang berguna adalah:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Simbol

Arti

ΔV

Penurunan tegangan dalam volt

L

Panjang kabel-satu arah dalam meter

I

Arus rangkaian dalam ampere

ρ

Resistivitas konduktor

S

Luas penampang-konduktor dalam mm²

2

Jalur konduktor positif dan negatif

 

Penurunan tegangan (%)=(ΔV / tegangan operasi sistem) × 100

Persamaan yang disederhanakan ini berguna untuk perbandingan awal. Desain akhir harus menggunakan resistansi konduktor maksimum pabrikan, suhu pengoperasian, metode pemasangan, dan standar teknik yang berlaku.

Ilustrasi Tegangan-Contoh Penurunan

Asumsi: rute sekali jalan sepanjang 30 m, arus rangkaian 12 A, tegangan pengoperasian 600 V DC, resistivitas tembaga 0,0175 Ω·mm²/m untuk perbandingan awal, tanpa menyertakan penyesuaian suhu.

Ukuran kabel

Penurunan tegangan yang dihitung

Persentase pada 600 V

4mm²

3.15 V

0.525%

6mm²

2.10 V

0.35%

10mm²

1.26 V

0.21%

Batas perhitunganContoh ini membandingkan penurunan tegangan saja. Hal ini tidak membuktikan bahwa ketiga ukuran tersebut memenuhi kapasitas, suhu, kompatibilitas konektor, atau persyaratan lokal saat ini.

Kabel Surya 4mm², 6mm² dan 10mm²

Ketiga ukuran ini sering dibandingkankarena mencakup banyak aplikasi kabel DC yang terkait dengan perumahan, komersial, dan utilitas.

Kabel Surya 4mm²

Kabel 4mm² sering dipertimbangkan untuk:

  • modul pendek-koneksi string
  • sistem PV perumahan
  • sirkuit arus-yang lebih rendah
  • rute di mana penurunan tegangan masih dapat diterima
  • konektor yang dirancang untuk konduktor 4mm².
Keuntungan
  • biaya konduktor yang lebih rendah
  • berat badan lebih rendah
  • diameter luar lebih kecil
  • penanganan dan perutean yang lebih mudah
  • ketersediaan konektor yang luas.
Keterbatasan
  • resistensi lebih tinggi dari 6mm² atau 10mm²
  • penurunan tegangan yang lebih besar pada rute yang panjang
  • margin termal yang lebih sedikit dalam kondisi yang menuntut
  • mungkin menjadi tidak cocok jika kabel terkelompok atau terkena suhu tinggi.
  • Kabel Surya 6mm²
  • Kabel 6mm² sering dipertimbangkan untuk:
  • rute string yang lebih panjang
  • sistem atap komersial
  • proyek dengan target penurunan tegangan-yang lebih rendah
  • teknologi modul-yang lebih tinggi saat ini
  • instalasi yang membutuhkan tambahan arus atau margin termal.

Kabel Surya 6mm²

Keuntungan
  • resistansi lebih rendah dari 4mm²
  • pengurangan penurunan tegangan
  • jangkauan aplikasi yang lebih luas
  • umumnya didukung oleh konektor PV.
Keterbatasan
  • biaya dan berat yang lebih tinggi
  • diameter kabel lebih besar
  • mungkin memerlukan kontak atau segel konektor yang berbeda
  • tidak menghilangkan kebutuhan akan perhitungan.
  • Kabel Surya 10mm²
  • Kabel 10mm² dapat dipertimbangkan untuk:
  • rute DC yang panjang
  • sirkuit arus-yang lebih tinggi
  • penggabung-ke-koneksi inverter
  • proyek dengan target kerugian yang ketat
  • aplikasi pengumpan DC yang direkayasa.

Kabel Surya 10mm²

Keuntungan
  • resistensi yang lebih rendah
  • pengurangan penurunan tegangan
  • meningkatkan potensi arus-dalam kondisi yang sebanding.
Keterbatasan
  • biaya bahan yang lebih tinggi
  • radius tikungan yang lebih besar
  • pemasangan yang lebih sulit
  • opsi konektor-modul standar yang lebih sedikit
  • risiko ketidakcocokan yang lebih besar dengan segel, kelenjar, dan terminal
  • biaya pengangkutan dan-penanganan drum yang lebih tinggi.

Perbandingan Awal

Faktor seleksi
4mm²
6mm²
10mm²
Senar pendek berjalan

Sering dipertimbangkan

Cocok tetapi mungkin terlalu besar

Biasanya tidak diperlukan kecuali diperlukan

Rute yang lebih panjang

Penurunan tegangan mungkin menjadi pembatas

Pilihan umum

Tegangan yang kuat-penurunan kinerja

Fleksibilitas instalasi

Tinggi

Sedang hingga tinggi

Lebih rendah

Ketersediaan konektor

Luas

Luas

Harus diperiksa dengan cermat

Biaya bahan

Yang terendah dari ketiganya

Sedang

Paling tinggi

Penurunan tegangan pada arus dan panjang yang sama

Paling tinggi

Lebih rendah

Terendah

Seleksi berdasarkan kebiasaan dapat diterima?

TIDAK

TIDAK

TIDAK

 

Bahan Tembaga Kaleng, Aluminium dan Kabel

Kaleng-Konduktor Tembaga

Tembaga kaleng banyak digunakan pada kabel surya fleksibel.

Konduktor terdiri dari untaian tembaga dengan lapisan timah tipis. Tergantung pada desain produk, hal ini dapat mendukung:

  • ketahanan terhadap korosi
  • permukaan untai yang stabil
  • konstruksi konduktor fleksibel
  • kompatibilitas dengan kontak crimp yang disetujui
  • penggunaan{0}}jangka panjang di lingkungan yang menuntut.

Banyak produk H1Z2Z2-K yang menentukan konduktor tembaga kaleng Kelas 5 sesuai dengan IEC 60228.

Tembaga kaleng tidak membuat kabel otomatis sesuai standar. Kabel yang telah selesai harus tetap memenuhi persyaratan kelistrikan, material, dan lingkungan yang relevan.

Tembaga Telanjang

Tembaga telanjang dapat digunakan dalam beberapa standar kabel atau konstruksi produk.

Pembeli tidak boleh berasumsi bahwa tembaga murni selalu lebih rendah kualitasnya atau bahwa tembaga kaleng selalu wajib digunakan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada:

  • standar yang berlaku
  • ruang lingkup sertifikat
  • kondisi lingkungan
  • konstruksi konduktor
  • desain terminal
  • risiko korosi
  • spesifikasi pelanggan.

Aluminium dan Aluminium-Konduktor Paduan

Aluminium memiliki kepadatan yang lebih rendah dan biaya-bahan baku yang lebih rendah dibandingkan tembaga, namun aluminium juga memiliki hambatan listrik yang lebih tinggi untuk-luas penampang yang sama.

Konduktor aluminium umumnya memerlukan penampang-yang lebih besar dibandingkan tembaga untuk memberikan kinerja listrik yang sebanding.

Kabel surya aluminium dapat dipertimbangkan dalam aplikasi rekayasa, khususnya di mana berat dan biaya konduktor penting. Namun, kabel tersebut tidak boleh langsung diganti dengan kabel tembaga tanpa meninjau:

  • ukuran konduktor
  • kapasitas saat ini
  • penurunan tegangan
  • persetujuan konektor atau lug
  • kompatibilitas galvanis
  • pengendalian oksidasi
  • metode terminasi
  • radius tikungan minimum
  • perilaku tarik
  • standar kabel
  • penerimaan proyek.

Cakupan sertifikasi produk TÜV Rheinland saat ini mencakup spesifikasi terpisah untuk kabel listrik dengan konduktor paduan aluminium yang digunakan dalam sistem fotovoltaik. Hal ini memperkuat bahwa kabel aluminium PV memerlukan desain dan dasar sertifikasi tersendiri dibandingkan diperlakukan sebagai substitusi material langsung.

Bahan Isolasi dan Selubung

Kabel PV modern biasanya menggunakan-senyawa polimer berikatan silang.

Karakteristik potensial meliputi:

  • performa-suhu tinggi
  • ketahanan terhadap sinar UV
  • ketahanan ozon
  • tahan api
  • perilaku-asap rendah
  • halogen-konstruksi bebas halogen
  • ketahanan terhadap abrasi
  • ketahanan terhadap air, asam atau zat basa.

Kata-kata "XLPE", "cross-linked", "halogen-bebas" atau "UV-tahan" tidak boleh diterima sebagai bukti yang cukup. Tinjauan:

  • penunjukan bahan
  • standar tes
  • sertifikat
  • lembar data teknis
  • peringkat suhu
  • batasan instalasi.

 

Kompatibilitas Kabel dan Konektor

Kabel surya mungkin memiliki ukuran listrik yang tepat namun tetap tidak sesuai untuk konektor yang dipilih.

Kompatibilitas harus diperiksa sebagai suatu sistem.

Lima Pemeriksaan Kompatibilitas Penting

 

page-1448-754

1. Penampang-Konduktor

Kontak konektor harus disetujui untuk ukuran kabel.

Terminal yang dirancang untuk 4mm² atau 6mm² mungkin tidak menerima konduktor 10mm².

2. Diameter Luar Kabel

Jaket kabel harus pas dengan segel konektor.

Konduktor nominal 6mm² yang sama dapat disuplai dengan diameter luar yang berbeda karena perbedaan dalam:

  • ketebalan isolasi
  • ketebalan selubung
  • formulasi bahan
  • toleransi manufaktur
  • air-konstruksi tahan air
  • perlindungan mekanis.

Kabel di luar jangkauan penyegelan konektor dapat menghasilkan segel lingkungan yang tidak dapat diandalkan.

Misalnya, salah satu produk konektor Stäubli menetapkan ukuran konduktor 4mm² dan 6mm² dengan kisaran diameter luar-kabel 5,4–7,6 mm. Ini adalah contoh-spesifik produk, bukan aturan konektor universal

3. Konstruksi Konduktor

Kontak harus kompatibel dengan:

  • kelas konduktor
  • jumlah untai
  • diameter untai
  • tembaga kaleng atau telanjang
  • aluminium, jika ada..

4. Alat Kontak dan Crimp

Gunakan alat kontak, cetakan crimping, dan alat perakitan yang disetujui oleh produsen konektor.

Kerutan yang tertutup secara visual bukanlah bukti sambungan yang sesuai. Alat yang salah dapat menyebabkan:

  • kompresi tidak lengkap
  • helai yang rusak
  • resistensi kontak yang berlebihan
  • terlalu panas
  • berkurangnya kekuatan tarik-keluar
  • kinerja jangka panjang-yang tidak stabil.

 

5. Produsen Konektor dan Rangkaian Produk

Jangan berasumsi bahwa konektor yang digambarkan sebagai "kompatibel{{1}MC4" dapat dikawinkan silang secara aman dengan produk pabrikan lain.

IEC 62852 mencakup persyaratan keselamatan dan pengujian untuk konektor yang digunakan dalam sirkuit fotovoltaik DC pada tegangan pengenal hingga 1,5kV DC. IEC juga telah menerbitkan laporan teknis yang secara khusus mengatasi ketidakcocokan antara konektor DC PV yang dibuat oleh produsen berbeda.

Stäubli menyatakan bahwa konektor{0}}persilangan dari produsen berbeda dapat menimbulkan toleransi, ketidaksesuaian material dan gaya kontak, sehingga berpotensi meningkatkan kebocoran, keretakan, dan resistensi kontak. Ini merekomendasikan memasangkan konektor dari produsen yang sama dan rangkaian produk yang disetujui..

Daftar Periksa Kompatibilitas Konektor

Sebelum menyetujui kombinasi kabel dan konektor, verifikasi:

  • produsen konektor
  • model konektor
  • keluarga produk pria dan wanita
  • konduktor-rentang ukuran
  • kisaran diameter luar-kabel
  • bahan konduktor
  • kelas konduktor
  • hubungi nomor bagian
  • alat crimp
  • halangan mati
  • panjang pengupasan
  • torsi perakitan, jika memungkinkan
  • mencabut-persyaratan pengujian
  • Peringkat IP setelah perakitan
  • instruksi modul dan inverter.

 

Kondisi UV, Panas, Air dan Pemasangan

Lingkungan pemasangan dapat menentukan apakah kabel tetap dapat diandalkan selama masa pakai proyek.

  • UV dan Sinar Matahari

Kabel PV yang dipasang di belakang atau di antara modul dapat terkena-sinar matahari jangka panjang dan paparan sinar UV.

Periksa apakah sertifikat kabel atau lembar data teknis secara khusus mendukung paparan luar ruangan yang diinginkan. Jangan mengandalkan warna jaket hitam sebagai bukti ketahanan terhadap sinar UV.

  • Panas

Kabel surya dapat beroperasi di dekat:

lembar belakang modul panas

atap logam

saluran yang berventilasi buruk

bundel kabel yang dikelompokkan

penutup inverter atau penggabung.

IEC 62930 menetapkan suhu konduktor maksimum kontinu normal sebesar 90 derajat dan membatasi periode pengoperasian kumulatif pada 120 derajat. Ini tidak berarti kabel harus dirancang secara rutin untuk beroperasi pada 120 derajat.

Suhu lingkungan yang tinggi mengurangi-kapasitas hantaran arus yang tersedia. Oleh karena itu koreksi suhu harus disertakan selama pengukuran.

  • Suhu Rendah

Lingkungan dingin mempengaruhi:

fleksibilitas kabel

penanganan instalasi

radius lentur minimum

ketahanan terhadap retak

penyegelan konektor.

Konfirmasikan keduanya:

suhu operasi minimum

suhu pemasangan dan penanganan minimum.

Mungkin berbeda.

  • Paparan Air

"Tahan air-" dapat menggambarkan tingkat kinerja yang berbeda-beda.

Kondisi yang mungkin terjadi meliputi:

sesekali hujan

kondensasi

saluran basah

paparan air sementara

perendaman permanen

air tawar

asin

air bertekanan

penguburan langsung di tanah basah.

Produk yang disetujui untuk paparan normal di luar ruangan tidak secara otomatis disetujui untuk perendaman permanen.

Beberapa kabel tenaga surya khusus memiliki klaim tambahan AD8 atau-tahan air. LAPP, misalnya, mengidentifikasi desain kabel surya khusus produk untuk perendaman permanen di perairan dangkal dan tidak terkontaminasi dalam kondisi tertentu. Klaim ini berlaku untuk produk tertentu, tidak semua kabel H1Z2Z2-K.

  • Instalasi Bawah Tanah

Jangan berasumsi bahwa setiap kabel surya bisa langsung dikubur.

Kemungkinan metode yang disetujui dapat mencakup:

saluran

parit kabel

tempat tidur pasir

saluran pelindung

kabel lapis baja

produk yang diberi tanda khusus untuk penguburan langsung.

Satu kabel surya mungkin lulus uji benturan dan penghancuran untuk instalasi bawah tanah yang dilindungi namun masih belum disetujui untuk dikuburkan langsung. Selalu ikuti lembar data teknis dan kode instalasi lokal.

  • Perlindungan Mekanis

Kabel harus dilindungi dari:

tepi logam yang tajam

gantung yang tidak didukung

gaya tarik yang berlebihan

penumpasan

pengikat kabel yang merusak sarungnya

ketegangan terus menerus pada konektor

aktivitas hewan pengerat

gerakan pelacak yang berulang

kontak dengan bahan kimia yang tidak kompatibel.

Spesifikasi kabel yang benar tidak dapat mengimbangi pemasangan yang buruk.

 

Cara Memverifikasi Sertifikasi Kabel Surya

File sertifikat yang disalin, logo sertifikasi, atau pernyataan katalog tidaklah cukup

Gunakan proses verifikasi berikut

Langkah 1: Identifikasi Penerbit Sertifikat

 

Konfirmasikan apakah dokumen tersebut dikeluarkan oleh:

  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • Solusi UL
  • organisasi sertifikasi atau pengujian lain yang diakui
  • sebuah lembaga sertifikasi nasional.

Langkah 2: Periksa Nomor Sertifikat

 

Nomor sertifikat harus dapat dibaca dan dicari.

Untuk sertifikat TÜV Rheinland, tanda tes mungkin menyertakan ID unik yang dapat diperiksa di Certipedia. TÜV menyatakan bahwa entri database asli harus menampilkan nama produk, model, dan informasi sertifikat.

UL Solutions mencantumkan kabel PV bersertifikat di Produk iQ, tempat pengguna dapat mencari informasi sertifikasi produk dan komponen.

Langkah 3: Periksa Pemegang Sertifikat

 

Bandingkan pemegang sertifikat dengan:

  • perusahaan pemasok
  • pabrikan
  • pabrik
  • penerbit faktur
  • penandaan produk
  • kemasan
  • laporan pengujian.

Perusahaan dagang boleh menjual kabel bersertifikat yang diproduksi oleh perusahaan lain, namun hubungannya harus transparan dan dapat dilacak

 

Langkah 4: Periksa Model Produk

 

Sertifikat harus mencakup kelompok produk yang dibeli.

Sertifikat untuk satu seri kabel tidak boleh digunakan untuk mendukung kabel berbeda dengan:

  • bahan insulasi lainnya
  • bahan konduktor lain
  • peringkat tegangan lain
  • pabrik lain
  • penunjukan produk lainnya.

Langkah 5: Periksa Nomor Sertifikat

 

Konfirmasikan bahwa ukuran konduktor yang dipesan sudah disertakan.

Sertifikat yang mencakup 2,5–6mm² tidak secara otomatis mencakup 10mm² atau 16mm².

Langkah 6: Periksa Standar dan Edisi

 

Memeriksa:

  • standar yang tepat
  • nomor spesifikasi
  • edisi atau tanggal
  • amandemen
  • peringkat tegangan
  • penunjukan produk

Langkah 7: Periksa Status Saat Ini

 

Konfirmasikan bahwa sertifikat belum:

  • ditarik
  • tergantung
  • dihentikan
  • diganti
  • terbatas.

Langkah 8: Periksa Penandaan Kabel

 

Kabel produksi harus menampilkan informasi yang diperlukan pada interval yang sesuai, seperti:

  • pabrikan
  • jenis produk
  • ukuran kabel
  • tegangan pengenal
  • standar
  • tanda atau nomor sertifikasi
  • ketertelusuran batch atau produksi, jika ditentukan.

Langkah 9: Periksa Pemegang Sertifikat

 

Untuk pesanan B2B, pertimbangkan untuk meminta:

  • sertifikat
  • catatan basis data saat ini
  • lembar data teknis
  • pernyataan kesesuaian
  • ketik-laporan pengujian atau ringkasan laporan yang relevan
  • laporan pengujian pabrik
  • ketertelusuran batch
  • daftar pengepakan
  • laporan inspeksi.

 

Apa yang Menentukan Harga Kabel Surya?

Harga kabel surya dipengaruhi oleh lebih dari ukuran konduktor.

1. Bahan Konduktor

Tembaga biasanya merupakan komponen-biaya material terbesar.

Penetapan harga dapat dipengaruhi oleh:

  • patokan tembaga
  • kaleng-tembaga premium
  • berat konduktor
  • penampang konduktor-
  • toleransi manufaktur
  • tanggal penyesuaian harga tembaga.

Aluminium dapat mengurangi berat konduktor dan biaya-bahan mentah, namun mungkin memerlukan penampang-yang lebih besar dan terminasi yang berbeda.

2. Penampang-Konduktor Aktual

Kabel yang sesuai harus memenuhi persyaratan-ketahanan listrik dan konstruksi standar yang berlaku.

Pembeli tidak boleh membandingkan penawaran hanya berdasarkan label "4mm²" atau "6mm²" yang tercetak. Membandingkan:

  • resistensi konduktor
  • konstruksi konduktor
  • berat sebenarnya
  • sertifikat
  • toleransi produksi.

3. Senyawa Isolasi dan Selubung

Materi yang-berkinerja-silang tautan yang lebih tinggi dapat memengaruhi:

  • ketahanan terhadap sinar UV
  • peringkat suhu
  • perilaku api
  • kinerja-asap yang rendah
  • tahan air
  • ketahanan mekanis
  • biaya pemrosesan.

4. Sertifikasi

Biaya sertifikasi dapat mencakup:

  • pengujian produk
  • penilaian pabrik
  • pengawasan tahunan
  • pemeliharaan sertifikat
  • persetujuan khusus pasar-
  • ekstensi ukuran tambahan.

Kutipan yang sangat rendah mungkin mengecualikan sertifikasi yang diperlukan untuk pasar tujuan.

5. Ukuran Kabel

Pada kondisi konstruksi dan ketertiban yang sama:

6mm² biasanya menggunakan lebih banyak bahan konduktor daripada 4mm²

10mm² menggunakan lebih banyak bahan konduktor daripada 6mm².

Perbedaan harga tidak ditentukan oleh berat konduktor saja karena isolasi, pengemasan, kecepatan produksi dan volume pesanan juga penting.

6. Jumlah Pesanan

Harga dapat bervariasi berdasarkan:

  • jumlah sampel
  • satu kumparan
  • kuantitas palet
  • drum penuh
  • pesanan penuh-kontainer
  • perjanjian pasokan tahunan.

7. Pengemasan

Biaya dapat dipengaruhi oleh:

  • gulungan 100m
  • drum 500m
  • drum 1.000m
  • drum kayu
  • drum kayu lapis
  • persyaratan fumigasi ekspor
  • label pribadi
  • persyaratan barcode dan palet.

8. Konektor yang Telah Dirakit Sebelumnya

Rakitan kabel-yang dihentikan oleh pabrik mencakup biaya tambahan untuk:

  • konektor
  • kontak
  • crimping
  • perakitan
  • pengujian kelistrikan
  • kontrol polaritas
  • pelabelan
  • kemasan.

9. Pengujian dan Inspeksi

Persyaratan tambahan mungkin termasuk:

  • menyaksikan pengujian pabrik
  • inspeksi pihak-ketiga
  • konduktor-pengujian resistansi
  • pemeriksaan dimensi
  • menandai verifikasi
  • pemeriksaan kemasan
  • pengambilan sampel pra-pengiriman.

10. Ketentuan Pengiriman

Bandingkan kutipan berdasarkan komersial yang sama:

  • EXW
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • DDP, jika tersedia.

Harga EXW yang lebih rendah mungkin tidak menghasilkan biaya proyek yang lebih rendah.

 

Bagaimana Mengevaluasi Pemasok Kabel Surya

Pemasok yang memenuhi syarat harus mampu menunjukkan kendali atas produk, proses produksi, dan dokumentasi.

1. Kemampuan Produk

Periksa apakah pemasok dapat memproduksi atau memasok:

penunjukan kabel yang diperlukan

ukuran yang diperlukan

peringkat tegangan yang diperlukan

warna yang diperlukan

konstruksi tembaga atau aluminium yang disetujui

kabel khusus yang tahan air-atau bawah tanah

set kabel yang telah dirakit sebelumnya.

2. Ruang Lingkup Sertifikasi

Memeriksa:

pemegang sertifikat

lokasi pabrik

seri produk

konduktor-rentang ukuran

bahan konduktor

peringkat tegangan

standar yang berlaku

status saat ini.

3. Pengendalian Manufaktur

Evaluasi pabrik dapat meninjau:

konduktor terdampar

kontrol timah

ekstrusi isolasi

ekstrusi selubung

proses penautan-silang

kontrol diameter online

pengujian percikan

pencetakan dan penandaan

pengambilan{0}}pengambilan dan pengemasan

kontrol produk-yang tidak sesuai.

4. Laboratorium Mutu

Tanyakan apakah pabrik dapat menguji atau memverifikasi:

resistensi konduktor

resistensi isolasi

menahan tegangan

dimensi konduktor

ketebalan isolasi

ketebalan selubung

diameter luar

sifat tarik

pemanjangan

kinerja api

kinerja penuaan

selesai-penandaan kabel.

Beberapa pengujian merupakan pengujian tipe yang dilakukan secara berkala atau eksternal, sementara pengujian lainnya mungkin merupakan pengujian rutin atau batch. Pemasok harus membedakannya dengan jelas.

5. Ketertelusuran

Pemasok harus dapat melacak:

-banyak bahan mentah

jalur produksi

tanggal produksi

operator atau shift

catatan tes

nomor kemasan

nomor drum

pengiriman.

6. Ekspor Pengalaman

Tinjau pengalaman dengan:

dokumentasi-negara tujuan

surat keterangan asal

pemuatan kontainer

kabel-perlindungan drum

perlindungan kelembaban

dokumentasi bea cukai

daftar pengepakan-berbasis proyek

inspeksi pihak-ketiga.

7. Respon Teknis

Pemasok yang kuat harus menanyakan pertanyaan teknis sebelum merekomendasikan kabel.

Tanda-tanda peringatan meliputi:

merekomendasikan satu ukuran tanpa data saat ini atau panjang

mengklaim satu sertifikat diterima di seluruh dunia

mengabaikan diameter konektor

menggambarkan semua kabel DC hitam sebagai kabel surya

menolak verifikasi basis data

memberikan penandaan produk yang tidak konsisten

berpindah pabrik tanpa pemberitahuan.

 

 

Daftar Periksa Pengadaan Kabel Tenaga Surya

Gunakan daftar periksa berikut sebelum mengeluarkan pesanan pembelian

Informasi Proyek

☐ Negara tujuan dikonfirmasi

☐ Kode kelistrikan yang berlaku dikonfirmasi

☐ Standar kabel yang diperlukan dikonfirmasi

☐ Tegangan DC maksimum sistem dikonfirmasi

☐ Desain saat ini dikonfirmasi

☐ Panjang rute kabel dikonfirmasi

☐ Batas penurunan tegangan-telah dikonfirmasi

☐ Suhu sekitar dikonfirmasi

☐ Metode instalasi dikonfirmasi

☐ Paparan air atau bawah tanah dikonfirmasi

☐ Kebakaran-persyaratan kinerja dikonfirmasi

Spesifikasi Kabel

☐ Penunjukan produk dinyatakan

☐ Ukuran konduktor dinyatakan

☐ Bahan konduktor dinyatakan

☐ Kelas konduktor dinyatakan

☐ Tegangan terukur dinyatakan

☐ Bahan isolasi disebutkan

☐ Bahan sarung disebutkan

☐ Kisaran diameter luar-kabel dinyatakan

☐ Radius lentur minimum dinyatakan

☐ Kisaran suhu pengoperasian-dinyatakan

☐ Kisaran suhu-pemasangan dinyatakan

☐ Ketahanan UV dinyatakan

☐ Tingkat ketahanan air-dinyatakan

☐ Metode penguburan disebutkan

Sertifikasi

☐ Penerbit sertifikat dikonfirmasi

☐ Nomor sertifikat dikonfirmasi

☐ Basis data sertifikat diperiksa

☐ Pemegang sertifikat dikonfirmasi

☐ Pabrik dikonfirmasi

☐ Model produk dikonfirmasi

☐ Ukuran kabel disertakan

☐ Edisi standar dikonfirmasi

☐ Sertifikat saat ini masih berlaku

☐ Penandaan produksi sesuai dengan sertifikat

Kompatibilitas Konektor

☐ Produsen konektor dikonfirmasi

☐ Model konektor dikonfirmasi

☐ Pasangan kawin yang disetujui dikonfirmasi

☐ Rentang ukuran-konduktor dikonfirmasi

☐ Kisaran diameter luar-kabel dikonfirmasi

☐ Nomor bagian kontak dikonfirmasi

☐ Alat crimping dikonfirmasi

☐ Crimp mati dikonfirmasi

☐ Instruksi perakitan ditinjau

☐ Uji tarik-atau perakitan disetujui

Ketentuan Komersial

☐ Dasar harga ditentukan

☐ Metode penyesuaian harga-tembaga ditentukan

☐ Panjang koil atau drum dikonfirmasi

☐ Toleransi panjang dikonfirmasi

☐ Pengemasan dikonfirmasi

☐ Bahasa penandaan dikonfirmasi

☐ Persyaratan-label pribadi dikonfirmasi

☐ MOQ dikonfirmasi

☐ Waktu tunggu produksi dikonfirmasi

☐ Incoterm dikonfirmasi

☐ Ruang lingkup inspeksi dikonfirmasi

☐ Garansi dan prosedur klaim dikonfirmasi

 

 

Pertanyaan Umum

Kabel apa yang biasa digunakan untuk panel surya?

Kabel PV-yang dirancang khusus biasanya digunakan pada sisi DC tata surya. Tergantung pada target pasar, spesifikasi umum mencakup H1Z2Z2-K berdasarkan EN 50618, kabel yang sesuai dengan IEC 62930, atau Kawat PV UL 4703.

Produk akhir harus mematuhi spesifikasi proyek dan kode kelistrikan yang diadopsi secara lokal.

Apakah kabel surya berukuran 4mm² cukup untuk sistem PV?

Ini mungkin cukup untuk beberapa rangkaian string yang pendek dan berarus{0}}lebih rendah, namun ukurannya tidak dapat dikonfirmasi tanpa memeriksa:

  • arus desain
  • panjang rute
  • tegangan sistem
  • suhu sekitar
  • metode instalasi
  • pengelompokan kabel
  • tegangan-target penurunan
  • kompatibilitas konektor.

Haruskah saya menggunakan kabel surya berukuran 4mm² atau 6mm²?

Pilih antara 4mm² dan 6mm² berdasarkan perhitungan.

4mm² mungkin cocok jika kapasitas arus dan penurunan tegangan tetap berada dalam batas desain. Kabel berukuran 6mm² memiliki resistansi yang lebih rendah dan mungkin lebih disukai untuk rute yang lebih panjang, arus yang lebih tinggi, lingkungan yang lebih panas, atau target kerugian yang lebih ketat.

Kapan kabel surya 10mm² digunakan?

Kabel 10mm² dapat digunakan untuk rute yang lebih panjang,-sirkuit arus lebih tinggi, atau koneksi antara penggabung dan inverter. Kompatibilitas konektor, kelenjar, terminal, dan tekukan harus diperiksa karena banyak konektor modul standar dirancang terutama untuk ukuran konduktor yang lebih kecil.

Apakah H1Z2Z2-K lebih baik dari PV1-F?

Tidak dalam setiap situasi.

H1Z2Z2-K umumnya dikaitkan dengan EN 50618 dan spesifikasi proyek berorientasi EN yang lebih baru. PV1-F mungkin masih muncul dalam spesifikasi yang ada atau regional.

Kabel yang benar adalah kabel yang sertifikat terkini, voltase pengenal, konstruksi, dan penggunaan yang disetujui memenuhi persyaratan proyek.

Apakah TÜV merupakan standar kabel surya?

TIDAK.

TÜV Rheinland dan organisasi TÜV lainnya merupakan lembaga pengujian dan sertifikasi. Kabel dapat diuji berdasarkan EN 50618, IEC 62930, spesifikasi TÜV 2 PfG, atau persyaratan lain yang ditentukan.

Selalu tanyakan dasar sertifikasi yang lengkap.

Apakah kabel listrik biasa bisa digunakan untuk panel surya?

Jangan berasumsi bahwa kabel bangunan biasa cocok untuk kabel PV DC terbuka.

Kabel harus memenuhi persyaratan voltase, suhu, sinar matahari, kelembapan, mekanis, kebakaran, dan pemasangan yang diperlukan. Kabel mungkin bersifat konduktif listrik namun tetap tidak cocok untuk-layanan fotovoltaik luar ruangan jangka panjang.

Mengapa tembaga kaleng digunakan di banyak kabel surya?

Tembaga kaleng menyediakan konduktor tembaga fleksibel dengan permukaan untai berlapis dan banyak digunakan dalam desain kabel bersertifikat H1Z2Z2-K. Konstruksi dan sertifikasi kabel yang lengkap tetap lebih penting daripada pelapisan konduktor saja.

Bisakah kabel aluminium digunakan di tata surya?

Ya, dalam aplikasi yang dirancang dan disetujui dengan benar.

Namun, aluminium tidak boleh langsung menggantikan tembaga. Ukuran kabel, penurunan tegangan, terminal, konektor, kontrol oksidasi, kompatibilitas dan sertifikasi galvanis semuanya harus ditinjau.

Bisakah konektor dari dua pabrikan berbeda dihubungkan?

Bahan-bahan tersebut tidak boleh dikawinkan-kecuali kombinasi lengkapnya secara khusus disetujui oleh produsen terkait dan persyaratan proyek.

Kesesuaian mekanis tidak membuktikan kompatibilitas listrik, lingkungan, atau-jangka panjang. Menggunakan produsen konektor dan rangkaian produk yang disetujui adalah aturan pengadaan yang lebih aman.

Apakah setiap kabel H1Z2Z2-K memiliki diameter luar yang sama?

TIDAK.

Diameter luar bervariasi dengan:

  • pabrikan
  • desain konduktor
  • ketebalan isolasi
  • ketebalan selubung
  • ukuran produk
  • perlindungan air atau mekanis khusus
  • toleransi manufaktur.

Selalu bandingkan lembar data kabel dengan kisaran penyegelan konektor.

Apakah setiap kabel surya cocok untuk penguburan langsung?

TIDAK.

Beberapa kabel dimaksudkan untuk penggunaan di luar ruangan atau dipasang di saluran pelindung tetapi tidak disetujui untuk ditanam langsung. Lembar data teknis harus menyatakan metode bawah tanah yang diizinkan.

Berapa lama kabel surya bertahan?

sBeberapa produk berorientasi EN 50618 menyatakan masa pakai yang diharapkan minimal 25 tahun dalam kondisi normal tertentu. Ini bukan jaminan tanpa syarat untuk setiap pemasangan.

Kehidupan sebenarnya bergantung pada:

  • suhu
  • paparan sinar UV
  • kelembaban
  • kerusakan mekanis
  • kualitas konektor
  • pengerjaan instalasi
  • paparan bahan kimia
  • pemeliharaan.

Beberapa produsen menerbitkan pernyataan-masa pakai yang diharapkan untuk produk spesifik berorientasi EN 50618-dalam kondisi normal yang ditentukan. Perlakukan ini sebagai bukti spesifik produk, bukan jaminan kabel universal; verifikasi lembar data terkini dan garansi komersial untuk produk persis yang ditawarkan.

Bagaimana cara memverifikasi sertifikat kabel surya?

Memeriksa:

nomor sertifikat;

  • lembaga sertifikasi;
  • status basis data;
  • pemegang sertifikat;
  • pabrik;
  • model produk;
  • kabel-rentang ukuran;
  • standar;
  • peringkat tegangan;
  • penandaan produksi.

Sertifikat TÜV Rheinland dapat diperiksa melalui Certipedia, sedangkan produk bersertifikasi UL-dapat diperiksa melalui UL Product iQ.

 

Minta Dukungan Pemilihan Kabel