Ipari hírek
Otthon / Hírek / Ipari hírek / Miért a TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel a globális szabvány a fotovoltaikus telepítéseknél?

Miért a TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel a globális szabvány a fotovoltaikus telepítéseknél?

Az Öböl-térségben egy 180 MW-os napelemes erőmű a működésének harmadik évére elveszítette egyenáramú oldali teljesítményének mintegy négy százalékát. A modulok jól tesztelték; az inverterek jól beváltak. A hiba a modulsorok közötti szálkábelekben volt: a köpenyek megrepedtek az UV-sugárzás hatására, és a szigetelési ellenállás összeomlott, amikor a nedvesség elérte a vezetőket. A kábelek egyike sem volt TUV-tanúsítvánnyal rendelkező.

Ez a hibaminta megmagyarázza, miért TUV minősítésű napelem kábel a PV-berendezések globális szabványa. A TUV-tanúsítvány, amelyet a TUV 2PfG 1169 és utódja, az EN 50618 szabvány szerint ellenőrzött, egy harmadik féltől származó típus-jóváhagyási eljárás, amely az egyenáramú kábelt teszteli a napenergia-specifikus igénybevételek teljes készletével szemben: hő, napfény, ózon, nedvesség, láng és mechanikai visszaélés. Ezen ellenőrzés nélkül a kábel papíron jól néz ki, és öt éven belül is meghibásodhat.

Az EPC-cégek, üzemtulajdonosok és beszerzési mérnökök számára nem az a kérdés, hogy jó-e a TUV-tanúsítvány. Arról van szó, hogy az erőmű egyenáramú oldala eléri-e a 25 éves tervezett élettartamát kábeles meghibásodás nélkül.

Mit kell túlélnie egy TUV-tanúsítvánnyal rendelkező napelemkábelnek a terepen

A TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábelt az határozza meg, hogy mi az, amit túlél: 120 °C-os folyamatos vezetékhőmérséklet, több évtizedes tetőhőnek megfelelő gyorsított öregedés, közvetlen UV-sugárzás, valamint a húzás és a szélterhelés mechanikai igénybevétele.

A tanúsító szervek nem csak a mintákat vizsgálják. Típusteszteket hajtanak végre egy kábelterven, majd auditálják a gyártósort, amely azt gyártja majd. Az EN 50618 és a TUV 2PfG 1169 szabvány arra kényszeríti a kábelt, hogy egyidejűleg elviselje a sivatagi napsütést, a part menti sót, az ipari páratartalmat és a vezetékhőmérséklet határához közeli tartós áramot.

120 °C Max folyamatos vezetékhőmérséklet az EN 50618 szerint
1500 V DC Névleges DC rendszerfeszültség a H1Z2Z2-K kábelekhez
25 év A tervezési élettartamot felgyorsított termikus és UV-öregedés igazolja
H1Z2Z2-K Harmonizált kábeltípus, amely felülírja a PV1-F-et

Mindegyik teszt azért létezik, mert az adott területen bekövetkezett hiba valós üzemveszteséget okozott. Az alábbiakban összefoglaljuk az alapvető vizsgálati területeket.

Fő vizsgálati területek a TUV 2PfG 1169 és EN 50618 szabványban a PV szolárkábelekhez
Tesztterület Szimulált terepállapot Tipikus követelmény
Termikus öregedés és forró készlet Tartós hővezetés a tetőtéri és sivatagi utakon Nincs repedés; A térhálósított vegyület méretei stabilak maradnak
UV és időjárás Közvetlen napfény 25 évig Megtartja a szükséges szakítószilárdságot és nyúlást
Ózon és páratartalom Tengerparti, ipari és magas nedvességtartalmú helyek Nincs repedés az ózonnak való kitettség után
Lángállóság Elektromos hibák és közeli tűzforrások Önkioltó az EN 60332-1-2 szerint
Mechanikai feszültség Húzás, hajlítás, szélmozgás A szigetelés sértetlen marad; nincs rövidzárlat
Meghatározás
A TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel egy egyenáramú napelemes kábel, amelynek kialakítása, anyagai és gyártósora megfelelt a TUV 2PfG 1169 vagy EN 50618 szabvány szerinti típusjóváhagyásnak, amely kiterjed a termikus öregedésre, az UV- és ózonállóságra, az égésgátlásra és a mechanikai integritásra.

Például az EN 50618 szabványban szereplő melegkötési teszt a szigetelést 200 °C-nak teszi ki meghatározott terhelés mellett, és ellenőrzi, hogy a térhálósított vegyület nem deformálódik-e tartósan. A PVC szigetelés azonnal megbukik ezen a teszten, ezért a PVC-t nem fogadják el a tanúsított szolárkábel-konstrukciókban.

Miért lett a TUV 2PfG 1169 és az EN 50618 a globális alapvonal?

A TUV 2PfG 1169 és az EN 50618 lett a globális kiindulópont, mert az európai napenergia-piacok de facto belépési feltételként tették őket, és az exportvezérelt projektek világszerte ugyanazt a tanúsítványt fogadták el a beszerzés és a kockázatkezelés egyszerűsítése érdekében.

Németország korai PV fellendülése az 1990-es években hozta létre a PV1-F típusú fotovoltaikus kábeleket. Ahogy az inverter- és csatlakozógyártók szabványosították körülötte, a fejlesztők más országokban ugyanazt a tanúsítványt kérték ahelyett, hogy helyi tesztrendszereket építettek volna ki. Az EN 50618 később a PV1-F-et átvette a harmonizált H1Z2Z2-K típusba, szigorúbb tűzviselkedéssel, szélesebb vezetéktartománysal és magasabb mechanikai követelményekkel.

Ma Szaúd-Arábiától Chilén át Vietnamig ugyanarra a dokumentumcsaládra hivatkoznak a projektek. Az EPC-szerződések rendszeresen beírják a TUV vagy EN 50618 megfelelőséget az egyenáramú kábel specifikációiba, így a német tanúsítási rendszer egyetlen globális referenciaértékké válik.

Maximális folyamatos vezetékhőmérséklet kábeltípusonként
H1Z2Z2-K TUV szolárkábel XLPE tápkábel PVC építőhuzal H07RN-F gumikábel 120 °C 90 °C 70 °C 60 °C
Az EN 50618 szabvány szerint a fotovoltaikus kábel, az EN 60502-1 az XLPE tápkábel és az IEC 60227 szerint a PVC kábel esetében.
A hőmérsékletkülönbség a legegyértelműbb mérték: a H1Z2Z2-K szolárkábel 120 °C-os folyamatos vezetékhőmérsékletre, míg a szabványos XLPE tápkábel 90 °C-ra, a PVC épülethuzal pedig csak 70 °C-ra alkalmas.
Certified New Energy Cable Manufacturer with Global Standards Minősített új energiakábel-gyártó, globális szabványokkal Ez a szállító napelemes, tengeri és vezérlőkábeleket kínál TUV, UL és egyéb tanúsítvánnyal. Az EN 50618 szabványnak való megfelelésük megbízható teljesítményt biztosít az igényes fotovoltaikus projektekben. Termék megtekintése →

Mi hibázik először egy nem TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábelben

Egy nem tanúsított egyenáramú kábelben a köpeny és a szigetelés meghibásodik a vezető előtt, előre látható sorrendben: UV-repedések, nedvesség behatolás, szigetelési ellenállás csökkenése, majd szivárgási áram, földzárlat vagy egyenáramú ívhiba.

Az általános épülethuzalok és a "napelemhez hasonló" kábelek általában PVC-ből vagy sima XLPE-ből készülnek, 70-90 °C-ra besorolva. Nem tesztelték ózonra, nem tesztelték 1,5 kV egyenfeszültségre, és a köpenyük néhány éven belül lebomlik az erős UV-sugárzásban. Amint a víz eléri a vezetőt, a szivárgó áram megemeli az üzemi hőmérsékletet, ami felgyorsítja a további degradációt.

A mérhető következmények közé tartozik a sztring szintű teljesítményveszteség, az inverter kioldása, amely csökkenti a hozamot, és az egyenáramú ívhibák, amelyeket nehéz eloltani, mivel az egyenáramú ívnek nincs természetes nulla-keresztezése.

A TUV-tanúsítvánnyal rendelkező H1Z2Z2-K szolárkábel és az általános PVC-kábel összehasonlítása
Tulajdonság TUV-tanúsítvánnyal rendelkező H1Z2Z2-K Általános PVC "napelemes" kábel
Folyamatos vezető hőmérséklet 120 °C 70-90 °C
Szigetelő rendszer Térhálósított, halogénmentes PVC vagy nem térhálósított
DC feszültség névleges 1500 V DC Gyakran csak 450/750 V AC
UV időjárási teszt Kötelező az EN 50618 szerint Általában nem tesztelték
A láng viselkedése Önkioltó Terjesztheti a lángot
Reális DC-oldali élettartam 25 év 5-10 év erős UV-sugárzásban
Beszerzési kockázat

Egy 100 MW-os erőmű nagyjából 1500-2500 km egyenáramú kábelt tartalmaz. Ennek a hossznak akár öt százalékának a hatodik év után történő cseréje is többe kerül, mint a teljes projekt tanúsítási díja.

Az eredeti TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel ellenőrzése

Az ellenőrzés percekig tart, ha megnézi a kabát jelölését és a tanúsítvány számát, mert a nyomtatott TUV logó önmagában semmit sem bizonyít.

  1. Olvassa el a kabát teljes lenyomatát. Az eredeti H1Z2Z2-K kábelen látható a kábel típusa, az 1,5 kV DC névleges feszültség, a gyártó neve és a tanúsítvány hivatkozása.
  2. Jegyezze fel a tanúsítvány számát, és keressen benne a tanúsító szervezet nyilvános címtárában. A felsorolt ​​üzem címének meg kell egyeznie az ellenőrzési jelentésben szereplő gyárral.
  3. Mérje meg a vezetéket mikrométerrel. A 4 mm²-es rugalmas, 5. osztályú ónozott réz vezeték meghatározott átmérővel rendelkezik; a kisebb réz gyakori helyettesítési hiba.
  4. Vágjon ki egy mintát, és ellenőrizze, hogy a szigetelés tapad-e a vezetőhöz, és hogy a falvastagság egyenletes-e a kerület mentén.
  5. A minta-jóváhagyási szakaszban kérje a típusvizsgálati jegyzőkönyvet és a gyári ellenőrzési tanúsítványt az ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal együtt.

A hamisított TUV-jelölések gyakoriak az áruk kábelpiacain. Ha a szállító nem tud olyan tanúsítványszámot megadni, amely a tanúsító szervezet online címtárában megoldódik, akkor a terméket tekintse nem tanúsítottnak, függetlenül attól, hogy mi van a köpenyre nyomtatva.

Mezőjegyzet

A tanúsító nyilvános adatbázisában nem nyomon követhető tanúsítványszám a leggyorsabb piros zászló a szolárkábel-vizsgálat során.

TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel beszerzése minősített gyártótól

A TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel biztosításának legmegbízhatóbb módja, ha olyan gyártótól vásárol, akinek a gyártósora rendelkezik a tanúsítvánnyal, mert az üzemi szintű tanúsítvány a ténylegesen kapott kábeltervet fedi le, nem csak egy mintatételt.

A Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd. (Yaguang Cable) egy helyen gyártja új energiavonalát tanúsított gyártóbázis a kínai Yangzhou-ban, egy 56 000 m²-es üzemtel és 480 gyártó- és tesztelőgéppel. A cég fotovoltaikus kábelei TUV terméktanúsítvánnyal rendelkeznek, irányítási rendszere pedig ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik. Több mint két évtizedes kábelgyártási és export tapasztalattal OEM kábelkonfigurációkat szállít nemzetközi PV-integrátorok és EPC-vállalkozók számára.

A beszállító értékelésekor a rendelés leadása előtt kérjen három dokumentumot: a TUV tanúsítványt, a megfelelő típusvizsgálati jegyzőkönyvet és a gyári ellenőrzési tanúsítványt. A tanúsítvány a gyártási fegyelemre vonatkozik, nem egy mintatételre.

Szabványos alapvonal
A TUV 2PfG 1169 és az EN 50618 meghatározza az egyenáramú fotovoltaikus kábelek elfogadásának alapvonalát a legtöbb exportpiacon; egy elismert TUV szervezet tanúsítványa az egyetlen széles körben elfogadott bizonyíték a megfelelőségre.
Weather-Resistant Photovoltaic Cables for Harsh Environments Időjárásálló fotovoltaikus kábelek zord környezetekhez Ezek a kábelek megfelelnek a PV1-F, H1Z2Z2-K és az IEC 62930 szabványoknak. Alacsony füsttartalmúak, halogénmentesek és UV-állóak, így ideálisak sivatagi, tengerparti és nagy magasságú napelemes berendezésekhez. Az ellenőrzött tanúsítványok támogatják a beszerzési döntéseket. Termék megtekintése →

Gyakran ismételt kérdések a PV napelemes kábelek tanúsításával kapcsolatban

Rövid, döntésre kész válaszok mérnökök, beszerzési csapatok és EPC-ellenőrök számára.

Kötelező a TUV minősítés a napelemes kábelekhez?

Nem univerzális jogszabályi előírás, de a gyakorlatban kötelező az európai finanszírozású, invertergaranciával, vagy 25 éves hozamgaranciával rendelkező projekteknél. A legtöbb mérnöki tanácsadó az EN 50618 szabványnak való megfelelést határozza meg alapértelmezett DC-oldali követelményként.

Mi a különbség a PV1-F és a H1Z2Z2-K között?

A PV1-F a korábbi kábeltípus a TUV 2PfG 1169-ből. A H1Z2Z2-K, az EN 50618 szabvány szerint, az áramgenerációs típus szigorúbb lángviselkedéssel és szélesebb keresztmetszet-tartománnyal. Az új projekteknél meg kell adni a H1Z2Z2-K értéket.

Használható a hagyományos AC tápkábel egyenáramú oldalon?

Nem. A közönséges váltóáramú tápkábel 70-90 °C-ra van besorolva, nincs UV- és ózonállósága, szigetelése pedig tartós egyenfeszültség hatására megrepedhet, ami szivárgási áramhoz, földhibákhoz és tűzveszélyhez vezethet.

Mennyi ideig bírja a TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábel?

A TUV-tanúsítvánnyal rendelkező szolárkábelt 25 vagy több éves üzemidőre tervezték. Az EN 50618 gyorsított termikus és UV-öregedési tesztek ezt az élettartamot szimulálják a kábeltípus jóváhagyása előtt, ezért a tanúsítvány a hosszú távú megbízhatóság elfogadott proxyja.

A lényeg
Egy új fotovoltaikus erőmű esetében a TUV-tanúsítvánnyal rendelkező H1Z2Z2-K szolárkábel az iparág alapértelmezése: függetlenül tesztelték, globálisan elfogadott, és úgy tervezték, hogy túlélje az invertert, semmint meghibásodjon előtte.