H1Z2Z2-K Solarkabel 4mm2 aus geballtem Kupfer LS0H Isolierte Doppelschichthülle EN 50618 TUV Zertifiziert für die Verkabelung von PV-Systemen
| Application: | Solarstromanlage / PV-Anlage | Conductor: | Verzinntes Kupfer |
| Insulation: | LS0H | Sheath: | LS0H |
| Rated Voltage: | Wechselstrom 1000 V, Gleichstrom 1500 V | Rated Temperature: | -40°C ~ +90°C |
| Colors: | Rot / Schwarz | Cable Type: | Sonnenkabel |
| Length: | Maßgeschneidert | Customized: | Akzeptieren |
| High Light: | H1Z2Z2-K TUV-Solarkabel,LS0H Doppelschicht-Schichtdraht,EN 50618 Zertifiziertes PV-Blei |
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1. Produktübersicht
The H1Z2Z2-K high temperature solar cable is a 1500V DC photovoltaic wire rated for 125°C continuous conductor operation — a temperature class that directly addresses the primary failure mode of PV cables in desert and tropical solar installations: thermischer Abbau der Isolierung bei anhaltend erhöhten Temperaturen.Dieses Solarkabel ist für PV-Farmen im Nahen Osten konzipiert., Nordafrika, Afrika südlich der Sahara, Südasien und alle Regionen, in denen die Umgebungstemperaturen im Sommer normalerweise 40 °C überschreiten und die Modulrückseiten 80°C bis 90°C erreichen.
Der Hauptunterschied zwischen H1Z2Z2-K und dem Standard-EN 50618-Solarkabel besteht in der Wärmebeständigkeitsklasse.Standardkabel bei 90 °C, die in Wüstenumgebungen betrieben werden, verbringen einen Großteil ihrer Lebensdauer über 80% der Nenntemperatur, der Zone, in der sich die Alterung des Polymers exponentiell beschleunigt. H1Z2Z2-K läuft unter denselben Bedingungen bei ca. 68% seiner Nennwerte von 125 °C, bequem innerhalb des linearen Alterungsregimes.000 Stunden bei 125 °C mit Zugfestigkeit und Verlängerungshaltbarkeit im Rahmen der SpezifikationWenn ein Lieferant das Arrhenius-Grafikbild aus diesem Versuch nicht erstellen kann, ist der Wert von 125 °C auf seinem Kabel nicht verifiziert.
Der Hochtemperatur-PV-Draht LS0H verwendet Elektronenstrahl-Cross-Linking, ein Verfahren, das permanente molekulare Bindungen zwischen Polymerketten erzeugt.Verhinderung des Schleichens und Erweichens, das bei erhöhten Temperaturen auf thermoplastische Isolierungen wirktDer Kupferleiter in Dosen (IEC 60228 Klasse 5) verhindert die Oxidation an den Verbindungsoberflächen, ein häufiger Ausfallpunkt bei heißen,Feuchtigkeitsumgebungen, in denen sich aus nacktem Kupfer eine resistive Oxidschicht entwickelt, die den Kontaktwiderstand und die lokale Erwärmung erhöhtFür Projektentwickler und EPC-Auftragnehmer, die Kabel für PV-Anlagen mit heißem Klima bewerten, stehen die thermischen Alterungsdaten zur Überprüfung während des Materialvorlageprozesses zur Verfügung.
2. Anwendungsszenarien
| Wirtschaftszweig | Anwendung | Warum H1Z2Z2-K passt |
|---|---|---|
| Desert Solar | Solarenergieanlagen im Gebrauchsbereich in trockenen und halbtrockenen Regionen | Die kontinuierliche Temperatur von 125 °C sorgt für eine Wärmerhöhung von 35 °C gegenüber dem Standardkabel, wenn die Rückplattentemperaturen 80 °C übersteigen.UV-beständige LS0H-Jacke kann direkt Sonne und reflektierte Strahlung von Sand und Kies behandeln. |
| Tropische Photovoltaik | Gewerbliche und industrielle Dachplattenanlagen in Südostasien, Südindien, Nordosten Australiens | Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperatur beschleunigen die Korrosion der Verbindungen. |
| CPV / Bifacial | Konzentrierte Photovoltaik- und Hochdichte-Bifacial-Modularrays | Erhöhte Betriebstemperaturen durch konzentrierte Bestrahlung oder reduzierte hintere Lüftung. |
| Industrie-Ko-Standort | Solaranlagen in oder in der Nähe von Industrieanlagen, Zementwerken, Stahlwerken | Chemikalienbeständige LS0H-Jacke widersteht der Exposition gegenüber Luftpartikeln und milden chemischen Wirkstoffen, die in Industriezonen üblich sind. |
Solarparks in der Wüste
In einer typischen Anlage im Mittleren Osten erreichen die Umgebungstemperaturen 48 °C und die Modulrückblätter überschreiten routinemäßig 85 °C am Sommernachmittag.Ein Standardkabel bei 90 °C arbeitet unter diesen Bedingungen bei mehr als 94% seiner NenngrenzeDie thermische Alterung von Polymeren beschleunigt sich nichtlinear über 80% der Nenntemperatur.Für eine Design-Laufzeit von 25 JahrenDiese Beschleunigung drückt das Standardkabel vor dem 8. Jahr in sein Ersatzteilfenster.H1Z2Z2-K bei 125 °C läuft bei 68% des Nennwertes in derselben Umgebung innerhalb der linearen Abbauzone, in der die Lebenserwartung von 25 Jahren physikalisch erreichbar ist, nicht nur Spezifikationsblatt Aspiration.
Tropische PV-Dachoberfläche Luftfeuchtigkeit plus Wärme
Die kommerziellen Dächern Südostasiens kombinieren Umgebungstemperaturen von 35°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80°C bis 90%.thermische Belastung der Polymerstruktur und feuchtigkeitsbedingte Korrosion an LeiteroberflächenDie Zinnbeschichtung des Kupferleiters der Klasse 5 stellt eine Opferbarriere gegen Oxidation dar.während die LS0H-Verbindungsstruktur dem hydrolytischen Abbau widersteht, der bei längerer Exposition gegenüber feuchter Wärme auf nicht vernetzte Isolierungen wirkt.
3. Technische Parameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | H1Z2Z2-K |
| Nennspannung (Gleichspannung) | 1500 V |
| Leitermaterial | Zersplittertes Kupfer, Klasse 5 Flexibel (IEC 60228) |
| Isolierung | LS0H (Cross-Linked Polyethylen), elektronenstrahlgehärtet |
| Hülle | LS0H, UV- und Ozonbeständig |
| Querschnitt des Leiters | 4 mm2 (verfügbar 2,5 mm235 mm2) |
| Temperatur des Leiters | -40 °C bis +125 °C Kontinu |
| Kurzschlusstemperatur | 250 °C (maximal 5 Sekunden) |
| Aktuelle Tragfähigkeit | 55 A (4 mm2, freie Luft, Umgebung bei 60 °C, Gleichstrom) |
| Installationsmethode | Kabeltreppe, direkt an der Struktur befestigt, unterirdisch in der Leitung |
| Mindestbiegungsradius | 4 * Außendurchmesser des Kabels |
| Wärmeausdauer | EN 60216-1 Klasse C ₹ 20.000 h bei 125 °C überprüft |
| Entworfenes Leben | 25 Jahre (EN 50618, validiert bei 125 °C) |
4. Ingenieurtechnische Vorteile
EN 60216-1 Klasse C zertifiziert mit Daten über 20.000-Stunden-Alterung und verfügbaren Arrhenius-Grafiken.Dies unterscheidet die kontinuierliche Einstufung von Spitzen- oder Kurzschlusstemperaturansprüchen, die einige Lieferanten auf Jackenmarkierungen drucken, ohne dass die Testdaten unterstützt werden.
EN 50618 Anhang E UV-Alterung (720h Xenon-Bogen) und Ozonbeständigkeit IEC 60811-403 beide ohne Riss.LS0H vernetzte Struktur widersteht der Oberflächenzerstörung, die nicht vernetzte Jacken unter intensiver UV-Exposition in der Wüste betrifft.
IEC 60332-1-2 Einkabel-Flammenprüfung bestanden. Das Selbstlöschverhalten begrenzt die Brandverbreitung entlang der Kabel-Trägerläufe in groß angelegten PV-Anlagen, in denen die Kabeldichte hoch ist.
Die Zinnbeschichtung verhindert die Kupferoxidation bei MC4-Anschlussknoten ∙ ein durch Hitze und Feuchtigkeit beschleunigter Ausfallmodus.Klasse 5 - Stranging ermöglicht die Flexibilität bei der Installation in Kabelträgern und -leitungen an Versorgungsstätten.
5. Normen und Zertifizierungen
| Standards | Anwendungsbereich |
|---|---|
| Einheitliche Prüfungen | Elektrische Kabel für Photovoltaikanlagen |
| EN 60216-1 Klasse C | Elektrische Isolierstoffe ≈ Wärmebeständigkeit, 20.000 h bei 125 °C |
| IEC 60332-1-2 | Flammenverbreitungsprüfung für ein einzelnes Kabel erfolgreich |
| IEC 60811-403 | Ozonwiderstandsprüfung für Kabelhülsen |
| CE / RoHS | Europäische Konformität und Einschränkung gefährlicher Stoffe |
Dokumentation:Der vollständige Prüfbericht der EN 60216-1 Klasse C für die thermische Beständigkeit, einschließlich des Arrhenius-Graphs, der Zeit-zu-Endpunkt-Daten bei mehreren Temperaturenund die beibehaltenen Zugfestigkeits- und Dehnungswerte sind in das technische Vorlagepaket aufgenommenAuf Anfrage sind Inspektionsberichte von Drittanbietern und Funkenprüfungen auf Chargenebene sowie Berichte über den Widerstand des Leiters erhältlich.
6Häufig gestellte Fragen
Das H1Z2Z2-K ist für eine kontinuierliche Leitertemperatur von 125 °C ∼ die Temperatur, die das Kabel 24 Stunden am Tag für seine 25-jährige Konstruktionsdauer halten kann, geeignet.Dies wird durch die Wärmebeständigkeitstest der Klasse C der Norm EN 60216-1 bestätigt.. Die Leistung für einen Kurzschluss beträgt 5 Sekunden lang 250 °C. Lieferanten, die auf einem Kabel ohne EN 60216-1-Prüfbericht "125 °C" drucken, geben in der Regel die Leistung für einen Kurzschluss an.die eine andere und weniger anspruchsvolle Spezifikation ist.
Die LS0H-Jacke bietet Feuchtigkeitsbeständigkeit, aber bei direkten Vergrabenen empfehlen wir einen mechanischen Schutz durch eine Leitung.Für Projekte, bei denen ein Kabel mit direktem Einsatz erforderlich ist, kontaktieren Sie uns, wir können Rüstungsoptionen besprechen oder ein alternatives Produkt aus unserem Sortiment empfehlen.
LS0H (LS0H) bietet eine höhere Dauertemperaturberechnung bis zu 125 °C , was es für Installationen in heißem Klima und in der Wüste ideal macht.XLPO (cross-linked polyolefin) ist typischerweise halogenfrei und hat eine Temperatur von 90°C bis 120°C, bevorzugt für Anwendungen, bei denen Brandschutz und geringer Rauchanteil Priorität haben.Die Auswahl hängt davon ab, ob Ihre primäre Konstruktionsbeschränkung Temperatur oder Brandschutz ist.
Bei Projekten im Nutzungsbereich sollte bei der Kabelgröße der Strangstrom, die Kabellänge, der Spannungsabfall (typischerweise ≤ 1% auf Gleichspannungsseite) und die Umgebungstemperatur abgesenkt werden.Ein 4 mm2 H1Z2Z2-K trägt in freier Luft etwa 55 AFür eine detaillierte Größe, geben Sie Ihr String Layout und wir werden einen Kabelplan mit berechnetem Spannungsabfall und abgeschätzte ampacity für Ihre spezifischen Standortbedingungen zurück.
EN 50618 ist die Grundnorm für Kabel für Photovoltaikanlagen.EN 60216-1 (Wärmebeständigkeit von Dämmstoffen) ist die einschlägige NormDie Prüfungsergebnisse werden in der Zulassungsergebnisse angegeben, die für die Verarbeitung von Produkten, die in der Zulassungsergebnisse enthalten sind, verwendet werden.bei der Bewertung von Geboten für Hochtemperaturkabel für Projekte im Versorgungsschnitt.
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Kreally good support and professional