logo
news

Основные соображения для 4 мм фотоэлектрических кабелей в солнечных системах

December 11, 2025

Представьте себе тихий лагерь вдали от городского шума, где солнечные батареи на крыше вашего RV тихо преобразуют солнечный свет в электричество, питая ваше освещение, кулинарное оборудование и развлекательные системы.За этим, казалось бы, простым процессом лежит важнейший компонентВ этой статье рассматриваются одноядерные фотоэлектрические кабели объемом 4 мм2.изучение их особенностей, применения и критерии отбора, чтобы помочь построить безопасные и надежные системы солнечной энергии.

I. Обзор продукта: Основные характеристики фотоэлектрического кабеля с одним ядром площадью 4 мм

Этот одноядерный фотоэлектрический кабель, разработанный специально для солнечных приложений, имеет 4 мм2 поперечного сечения проводника с пропускной способностью 55 А при 60 °C.Соответствует европейскому стандарту H1Z2Z2-K, он использует гибкие консервированные медные проводники для превосходной проводимости и коррозионной стойкости.Черный устойчивый к ультрафиолету внешний покров предотвращает оттепель цвета и снижение производительности при длительном воздействии солнца, обеспечивая долгосрочную надежность.

II. Технические спецификации: показатели производительности и руководство по применению

Подробный анализ технических характеристик кабеля позволяет понять его характеристики:

  • Номинальное напряжение:1500 В постоянного тока - подходит для большинства малых и средних солнечных энергетических систем, позволяющих уменьшить ток при эквивалентных уровнях мощности для минимизации потерь энергии.
  • Номинальный ток:55A (макс. 60°C) - требует вычислений дерации в условиях более высокой температуры для поддержания безопасной работы.
  • Поперечное сечение проводника:4.0mm2 - балансирует текущую емкость с гибкостью для практической установки.
  • Максимальный диаметр:5.6 мм - компактная конструкция облегчает установку в ограниченных пространствах.
  • Материал проводника:Класс 5 гибкая консервированная медь - обеспечивает отличную производительность изгиба и коррозионную устойчивость.
  • Сопротивление проводника:5.09 Ω/km при 20°C - низкое сопротивление обеспечивает эффективную передачу мощности.
  • Изолирующий материал:Не содержащее галогенов скрещенное соединение - предлагает превосходную электрическую изоляцию и тепловое сопротивление без токсичных выбросов.
  • Материал оболочки:Галоген-беспламенное соединение - обеспечивает защиту окружающей среды и пожарную безопасность.
  • Диапазон температуры:-40°C до +90°C - обеспечивает работу в экстремальных условиях.
III. Сценарии применения: RV, лодки и малые солнечные системы

Этот 4мм2 одноядерный фотоэлектрический кабель особенно подходит для:

  • Автомобили для отдыха:Подключение солнечных панелей на крыше к бортовым батареям для питания внутренних систем.
  • Морское применение:Соединение солнечных батарей с батареями судов для навигации и жилого оборудования.
  • Системы вне сети:Упрощение передачи энергии в отдаленных жилых или небольших установках.
IV. Условия отбора: Обеспечение безопасности и эффективности системы

Ключевыми факторами при выборе фотоэлектрического кабеля являются:

  • Текущая мощность относительно потребностей в энергии системы
  • Условия окружающей среды, включая температуру и УФ-излучение
  • Способ установки и необходимая гибкость
  • Соответствие международным стандартам сертификации
  • Расчеты падения напряжения на основе длины кабеля
V. Установка и обслуживание: обеспечение долгосрочной производительности

Правильные методы установки и технического обслуживания включают:

  • Следуя руководству производителя по радиусу изгиба и снижению напряжения
  • Использование соответствующих каналов или защитных каналов
  • Регулярная проверка целостности изоляции и состояния соединителей
  • Периодическая очистка для поддержания оптимальной тепловой производительности
VI. Заключение: Надежная связь для эффективных солнечных систем

4 мм2 одноядерный фотоэлектрический кабель представляет собой оптимальное решение для малых и средних солнечных установок.пользователи могут создавать безопасные и эффективные системы возобновляемой энергии, обеспечивающие постоянную производительность в различных приложениях.