මෑත වසරවලදී, ප්රකාශ වෝල්ටීයතා කර්මාන්තයේ තාක්ෂණය වේගයෙන් හා වේගයෙන් වර්ධනය වී ඇත, තනි සංරචකවල බලය විශාල හා විශාල වී ඇත, නූල් ධාරාව ද විශාල හා විශාල වී ඇති අතර අධි බලැති සංරචකවල ධාරාව වඩා වැඩි වී ඇත. 17A.
පද්ධති සැලසුම අනුව, අධි බලැති සංරචක භාවිතය සහ සාධාරණ ලෙස ගැළපීම මඟින් මූලික ආයෝජන පිරිවැය සහ පද්ධතියේ කිලෝවොට් පැයකට පිරිවැය අඩු කළ හැකිය.
පද්ධතියේ AC සහ DC කේබල්වල පිරිවැය විශාල ප්රතිශතයක් සඳහා වේ.පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා නිර්මාණය සහ තේරීම අඩු කළ යුත්තේ කෙසේද?
DC කේබල් තෝරාගැනීම
DC කේබල් එළිමහනේ සවි කර ඇත.විකිරණ සහ හරස් සම්බන්ධිත ප්රකාශ වෝල්ටීයතා විශේෂ කේබල් තෝරා ගැනීම සාමාන්යයෙන් නිර්දේශ කෙරේ.
අධි ශක්ති ඉලෙක්ට්රෝන කදම්භ ප්රකිරණයෙන් පසුව, කේබලයේ පරිවාරක ස්ථරයේ ද්රව්යයේ අණුක ව්යුහය රේඛීය සිට ත්රිමාන දැල් අණුක ව්යුහය දක්වා වෙනස් වන අතර උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධක මට්ටම හරස්-සම්බන්ධ නොවන 70℃ සිට 90℃, 105℃ දක්වා වැඩි වේ. , 125℃, 135℃, සහ 150℃ පවා, එය එකම පිරිවිතරවල කේබල්වල වත්මන් රැගෙන යා හැකි ධාරිතාවට වඩා 15-50% වැඩිය.
එය දරුණු උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සහ රසායනික ඛාදනය ඔරොත්තු දිය හැකි අතර වසර 25 කට වැඩි කාලයක් එළිමහනේ භාවිතා කළ හැකිය.
DC කේබල් තෝරාගැනීමේදී, දිගුකාලීන එළිමහන් භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා නිත්ය නිෂ්පාදකයින්ගෙන් අදාළ සහතික සහිත නිෂ්පාදන තෝරාගත යුතුය.
වඩාත් බහුලව භාවිතා වන ප්රකාශ වෝල්ටීයතා DC කේබලය වන්නේ PV1-F 1*4 4 වර්ග කේබලයයි.කෙසේ වෙතත්, ප්රකාශ වෝල්ටීයතා මොඩියුල ධාරාව වැඩි වීම සහ තනි ඉන්වර්ටර් බලය වැඩි වීමත් සමඟ DC කේබලයේ දිග ද වැඩි වන අතර වර්ග 6 DC කේබල් යෙදීම ද වැඩි වේ.
අදාළ පිරිවිතරයන්ට අනුව, ප්රකාශ වෝල්ටීයතා DC නැතිවීම 2% නොඉක්මවිය යුතු බව සාමාන්යයෙන් නිර්දේශ කෙරේ.DC කේබල් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න සැලසුම් කිරීමට අපි මෙම ප්රමිතිය භාවිතා කරමු.
PV1-F 1*4mm2 DC කේබලයේ රේඛා ප්රතිරෝධය 4.6mΩ/meter වන අතර PV 6mm2 DC කේබලයේ රේඛා ප්රතිරෝධය 3.1mΩ/meter වේ.DC මොඩියුලයේ ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවය 600V යැයි උපකල්පනය කළහොත්, 2% ක වෝල්ටීයතා පහත වැටීම 12V වේ.
මොඩියුල ධාරාව 13A යැයි උපකල්පනය කරමින්, 4mm2 DC කේබලය භාවිතා කරමින්, මොඩියුලයේ ඈතම කෙළවරේ සිට ඉන්වර්ටරය දක්වා ඇති දුර මීටර් 120 නොඉක්මවන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ (තනි නූල්, ධන සහ සෘණ ධ්රැව හැර).
එය මෙම දුර ප්රමාණයට වඩා වැඩි නම්, 6mm2 DC කේබලය තෝරා ගැනීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ, නමුත් මොඩියුලයේ දුරස්ථ කෙළවරේ සිට ඉන්වර්ටරය දක්වා දුර මීටර් 170 ට වඩා වැඩි නොවන බව නිර්දේශ කෙරේ.
AC කේබල් තෝරාගැනීම
පද්ධති පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා, ප්රකාශ වෝල්ටීයතා බලාගාරවල සංරචක සහ ඉන්වර්ටර් කලාතුරකින් 1: 1 අනුපාතයකින් වින්යාස කර ඇත.ඒ වෙනුවට, ආලෝක තත්ත්වයන්, ව්යාපෘති අවශ්යතා ආදියට අනුව යම් ප්රමාණයකට අධික ලෙස ගැලපීම සැලසුම් කර ඇත.
උදාහරණයක් ලෙස, 110KW සංරචකයක් සඳහා, 100KW ඉන්වර්ටරයක් තෝරා ඇත.ඉන්වර්ටරයේ AC පැත්තේ 1.1 ගුණයක අධික ගැලපීමේ ගණනයට අනුව, උපරිම AC ප්රතිදාන ධාරාව 158A පමණ වේ.
AC කේබල් තෝරාගැනීම ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ප්රතිදාන ධාරාව අනුව තීරණය කළ හැකිය.මක්නිසාද යත්, සංරචක කොපමණ වැඩිපුර ගැලපුම් කළත්, ඉන්වර්ටර් ඒසී ආදානයේ ධාරාව කිසි විටෙකත් ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ප්රතිදාන ධාරාව ඉක්මවා නොයනු ඇත.
බහුලව භාවිතා වන ප්රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධති AC තඹ කේබල් BVR සහ YJV සහ අනෙකුත් මාදිලි ඇතුළත් වේ.BVR යනු තඹ හරය පොලිවිවයිල් ක්ලෝරයිඩ් පරිවරණය කළ මෘදු වයර්, YJV හරස් සම්බන්ධිත පොලිඑතිලීන් පරිවරණය කළ බල කේබලයයි.
තෝරාගැනීමේදී, කේබලයේ වෝල්ටීයතා මට්ටම සහ උෂ්ණත්ව මට්ටම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.ගිනි නිවන වර්ගය තෝරන්න.කේබල් පිරිවිතරයන් මූලික අංකය, නාමික හරස්කඩ සහ වෝල්ටීයතා මට්ටම මගින් ප්රකාශ කරනු ලැබේ: තනි-core ශාඛා කේබල් පිරිවිතර ප්රකාශනය, 1*නාමික හරස්කඩ, වැනි: 1*25mm 0.6/1kV, වර්ග 25ක කේබලයක් දක්වයි.
බහු-core twisted branch cables හි පිරිවිතර: එකම ලූපයේ ඇති කේබල් ගණන * නාමික හරස්කඩ, වැනි: 3*50+2*25mm 0.6/1KV, වර්ග 3 50 සජීවී වයර්, වර්ග 25 උදාසීන වයර් සහ වර්ග 25 ක බිම් කම්බියක්.
තනි-core කේබල් සහ බහු-core කේබල් අතර වෙනස කුමක්ද?
Single-core කේබලය යනු පරිවාරක ස්ථරයක එක් සන්නායකයක් පමණක් ඇති කේබලයකි.බහු-core කේබලය යනු පරිවරණය කරන ලද හරයකට වඩා වැඩි කේබලයකට ය.පරිවාරක කාර්ය සාධනය අනුව, තනි-core සහ බහු-core කේබල් දෙකම ජාතික ප්රමිතීන් සපුරාලිය යුතුය.
බහු-core කේබලය සහ තනි-core කේබලය අතර වෙනස වන්නේ තනි-core කේබලය කෙළවර දෙකෙහිම සෘජුවම පදනම් වී ඇති අතර, කේබලයේ ලෝහ ආවරණ ස්ථරය ද සංසරණ ධාරාවක් ජනනය කළ හැකි අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස පාඩු සිදු විය හැක;
බහු-හරය කේබලය සාමාන්යයෙන් ත්රි-කෝර් කේබලයකි, මන්ද කේබල් ක්රියාකාරිත්වය අතරතුර, හර තුන හරහා ගලා යන ධාරා වල එකතුව ශුන්ය වන අතර, මූලික වශයෙන් කේබල් ලෝහ ආවරණ ස්ථරයේ කෙළවර දෙකෙහි ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවයක් නොමැත.
පරිපථ ධාරිතාවේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, තනි-core සහ බහු-core කේබල් සඳහා, තනි-core කේබල් වල ශ්රේණිගත ධාරා රැගෙන යා හැකි ධාරිතාව එකම හරස්කඩ සඳහා තුන්-core කේබල් වලට වඩා වැඩි ය;
තනි-core කේබල් වල තාප විසර්ජන කාර්ය සාධනය බහු-core කේබල් වලට වඩා වැඩි ය.එකම භාරය හෝ කෙටි පරිපථ තත්ත්වයන් යටතේ, තනි-core කේබල් මගින් ජනනය වන තාපය බහු-core කේබල් වලට වඩා අඩුය, එය ආරක්ෂිත වේ;
කේබල් තැබීමේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, බහු-core කේබල් තැබීමට පහසු වන අතර, අභ්යන්තර සහ බහු ස්ථර ද්විත්ව ස්ථර ආරක්ෂාවක් සහිත කේබල් ආරක්ෂිත වේ;තනි-core කේබල් තැබීමේදී නැමීමට පහසු වේ, නමුත් දිගු දුරක් තැබීමේ දුෂ්කරතාවය බහු-core කේබල් වලට වඩා තනි-core කේබල් සඳහා වැඩි වේ.
කේබල් හිස ස්ථාපනය කිරීමේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, තනි-core කේබල් හිස් ස්ථාපනය කිරීමට පහසු වන අතර රේඛා බෙදීම සඳහා පහසු වේ.මිල අනුව, බහු-core කේබල් ඒකක මිල තනි-core කේබල් වලට වඩා තරමක් වැඩි ය.
ෆොටෝවෝල්ටේක් පද්ධති රැහැන් කුසලතා
ප්රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධතියේ රේඛා DC සහ AC කොටස් වලට බෙදා ඇත.මෙම කොටස් දෙක වෙන වෙනම රැහැන්ගත කළ යුතුය.DC කොටස සංරචක වලට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, AC කොටස විදුලිබල ජාලයට සම්බන්ධ වේ.
මධ්යම සහ විශාල බලාගාරවල DC කේබල් බොහොමයක් තිබේ.අනාගත නඩත්තු කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා, එක් එක් කේබල් එකේ රේඛා අංක තදින් සවි කළ යුතුය.ශක්තිමත් සහ දුර්වල විදුලි රැහැන් වෙන් කරනු ලැබේ.485 සන්නිවේදන වැනි සංඥා රේඛා තිබේ නම්, බාධා වළක්වා ගැනීම සඳහා ඒවා වෙන වෙනම ගමන් කළ යුතුය.
වයර් මාර්ගගත කිරීමේදී, නල සහ පාලම් සකස් කරන්න.වයර් නිරාවරණය නොකිරීමට උත්සාහ කරන්න.වයර් තිරස් අතට සහ සිරස් අතට හරවා ඇත්නම් එය වඩාත් හොඳින් පෙනෙනු ඇත.නඩත්තු කිරීමට අපහසු බැවින් නල සහ පාලම් වල කේබල් සන්ධි නොතිබීමට උත්සාහ කරන්න.ඇලුමිනියම් වයර් තඹ රැහැන් වෙනුවට නම්, විශ්වසනීය තඹ-ඇලුමිනියම් ඇඩප්ටර භාවිතා කළ යුතුය.
සමස්ත ප්රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධතිය තුළ, කේබල් ඉතා වැදගත් අංගයක් වන අතර, පද්ධතියේ ඒවායේ පිරිවැය කොටස වැඩි වෙමින් පවතී.අපි බලාගාරයක් සැලසුම් කරන විට, බලශක්ති මධ්යස්ථානයේ විශ්වාසනීය ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරන අතරම, පද්ධති පිරිවැය හැකිතාක් ඉතිරි කර ගත යුතුය.
එබැවින් ප්රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධති සඳහා AC සහ DC කේබල් සැලසුම් කිරීම සහ තෝරා ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.
සූර්ය කේබල් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.
sales5@lifetimecables.com
දුරකථන/Wechat/Whatsapp:+86 19195666830
පසු කාලය: ජූනි-17-2024