TÜV 10 mm DC H1Z2Z2-K Solarkabel

TÜV 10 mm DC H1Z2Z2-K Solarkabel
Informationen:
Säure- und alkalibeständig, UV-beständig, geeignet für raue Außenumgebungen
TÜV/UL-Zertifizierung und mehr als 25 Jahre Lebensdauer
Wird zur Verbindung von Solarmodulen, Wechselrichtern und dem Stromnetz verwendet und sorgt so für eine effektive Übertragung elektrischer Energie.
Wechselrichter erfolgreich angeschlossen
Halten Sie globale Standards ein
Mehr als 20 Jahre Produktionserfahrung
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Beschreibung
Technische Parameter
Zertifizierung
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10 mm DC H1Z2Z2-K Solarkabel

Das TUV 10 mm DC H1Z2Z2-K-Solarkabel ist eine hochwertige, zuverlässige Lösung für Solarstromanlagen. Dieses in Guangdong, China, hergestellte Kabel entspricht den höchsten Industriestandards und deckt sowohl Single-Core- als auch Dual-Core-Konfigurationen ab. Das Kabel verfügt über farblich gekennzeichnete Isolationsschichten, die eine sichere und einfache Installation gewährleisten: Rote Kabel sind für positive (+) Gleichspannung vorgesehen, während schwarze Kabel für negative (-) Gleichspannung verwendet werden. TÜV- und UL-zertifiziert, was die Einhaltung internationaler Standards garantiert. Eine doppelte Isolierung sorgt für Schutz vor Umwelteinflüssen. Entwickelt für stabile Verbindungen, wodurch der Bedarf an häufiger Wartung reduziert wird.

 

Anwendung

 

 

Der 10-mm-DC-Solarkabeldraht H1Z2Z2-K ist für Nenngleichspannungen von bis zu 1,5 kV (zwischen Leiter-zu-Leiter oder Leiter-zu-Erde) ausgelegt und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Solaranwendungen. Es verfügt über eine doppelte Isolierung, die für raue Außenumgebungen geeignet ist und eine stabile und dauerhafte Verbindung bietet, die die Wartungskosten minimiert.

solar cable application

 

Besonderheit

 

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Zertifizierung: TÜV/UL
Norm: IEC 62930 / EN 50618:2014 / UL4703
Leiter: Verzinntes Kupfer der Klasse 5 (flexibel), basierend auf EN 60228 und IEC 60228
Isolierung und Mantel: Vernetztes Polyolefin
Nennspannung: DC 1500V (zwischen Leitern und zwischen Leiter und Erde), AC Uo/U: 1,0/1,0 KV
Anwendungsklasse: A
Schutzklasse: II
Wasserleistung: AD7
Prüfspannung: 6500 V, 50 Hz, 10 Min
Brandverhalten: Nichtausbreitung der Flamme basierend auf UNE-EN 60332-1 und IEC 60332-1
Temperaturbewertung -40 Grad -90 Grad
Die maximale Temperatur: 120 Grad
Zertifizierung TÜV/UL
Anzahl der Leiter: Einzelkern / Doppelkern

 

Zertifizierung

 

 

Unsere Produkte haben verschiedene renommierte internationale Zertifizierungen erhalten, darunter TÜV, UL, EU CPR, CE, ROHS und andere.

solar cable certification

 

Paket

 

solar cable package

 

Produktionslinie

 

electric cable factory

 

Der Hersteller von Greater Wire ist mit fortschrittlichen Produktionsanlagen für die Herstellung von Leitern, das Aufbringen von Isoliermaterialien, das Extrudieren von Ummantelungen und die Montage von Steckverbindern ausgestattet. Fabriken verwenden in der Regel hochwertige Materialien und Techniken, um die elektrische Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit des Kabels zu gewährleisten. Automatisierte Produktionsanlagen haben eine Genauigkeit von bis zu 0,002 mm und alle Produkte werden zu 100 % geprüft und digital gekennzeichnet. Wir durchlaufen strenge Qualitätskontrollen und Tests, um sicherzustellen, dass Photovoltaikkabel internationalen und lokalen Standards entsprechen. Zu diesen Tests können elektrische Leistungstests, Flammschutztests, Witterungsbeständigkeitstests und Zugfestigkeitstests gehören.

 

Fall

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

F: Welche Kabelgröße hat ein 100-W-Solarmodul?

A: ‌Kurze Distanz (bis zu 5 Meter / 16 Fuß):

Für Entfernungen bis zu 5 Metern (16 Fuß) ist im Allgemeinen ein 12 AWG-Kabel (ca. 4 mm²) ausreichend. Diese Größe minimiert den Spannungsabfall und kann den vom 100-W-Panel erzeugten Strom effizient verarbeiten.

Mittlere Distanz (5 bis 10 Meter / 16 bis 33 Fuß):
Für größere Entfernungen, beispielsweise 5 bis 10 Meter (16 bis 33 Fuß), benötigen Sie möglicherweise ein 10 AWG-Kabel (ca. 6 mm²). Dieses dickere Kabel reduziert den Spannungsabfall über die längere Distanz und sorgt so für eine effiziente Stromübertragung.

Lange Distanz (über 10 Meter / 33 Fuß):
Bei Entfernungen über 10 Meter (33 Fuß) sollten Sie die Verwendung eines 8 AWG-Kabels (ca. 10 mm²) in Betracht ziehen, um Verluste zu minimieren.

F: Welche Größe des Solarpanelkabels?

A: Die Kabelgrößen für Solarmodule reichen von 1,5 mm bis 240 mm, wobei 4 mm und 6 mm die gebräuchlichsten Größen sind.

F: Woraus besteht ein Solarkabel?

A: 1. Leitermaterial: Verzinntes Kupfer und Kupfer sind aufgrund ihrer hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit und Flexibilität die am häufigsten verwendeten Materialien für Leiter in Solarkabeln. Aluminium ist weniger verbreitet, kann aber in einigen Anwendungen verwendet werden.

2. Isoliermaterial: Solarkabel sind mit vernetztem Polyethylen (XLPE) isoliert, das hervorragende Isoliereigenschaften, UV-Beständigkeit und Haltbarkeit bietet. Auch Polyvinylchlorid (PVC) wird in einigen Kabeln verwendet, obwohl es bei Außenanwendungen aufgrund der geringeren UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Vergleich zu XLPE weniger verbreitet ist.
3. Außenmantelmaterial: XLPO Bietet hohe Flexibilität und Haltbarkeit, geeignet für den Außenbereich und raue Umgebungen. Außerdem bietet Polyvinylchlorid (PVC) einen guten Schutz, wird jedoch im Vergleich zu XLPO seltener für Außenanwendungen verwendet.

F: Wie berechnet man die Größe des Solarkabels?

A:  

Um die geeignete Größe eines Solarkabels zu berechnen, müssen Sie Faktoren wie den vom Kabel übertragenen Strom, die Entfernung, die der Strom zurücklegen muss, die Systemspannung und den akzeptablen Spannungsabfall berücksichtigen.
1. Bestimmen Sie den Strom:
Strom (I): Sie können den Strom basierend auf der Nennleistung des Solarmoduls und der Systemspannung berechnen.
Formel: I=PVI=VP​
P: Leistung des Solarpanels (in Watt)
V: Systemspannung (in Volt)

Beispiel: Für ein 300-W-Solarpanel in einem 24-V-System: I=300W24V=12.5AI=24V300W​=12.5A
2. Spannungsabfall berechnen:
Spannungsabfall: Es ist wichtig, den Spannungsabfall unter einem bestimmten Prozentsatz (normalerweise 3 % oder weniger) zu halten, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Spannungsabfallformel: Spannungsabfall=2×L×I×R1000Spannungsabfall=10002×L×I×R​
L: Einweglänge des Kabels (in Metern)
I: Strom (in Ampere)
R: Widerstand des Kabels pro Längeneinheit (in Ohm pro Meter)

Den Widerstand des Kabels können Sie den Spezifikationen des Kabels entnehmen. Bei Kupferkabeln liegt der Widerstand typischerweise bei etwa 0,017 Ohm·mm²/m.
3. Wählen Sie die Kabelgröße:

Wählen Sie basierend auf dem Strom und dem akzeptablen Spannungsabfall eine Kabelgröße, deren Widerstand niedrig genug ist, um den Spannungsabfall innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten.
Richtlinien zur Kabelgröße: Verwenden Sie eine Kabelgrößentabelle oder einen Rechner, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Für die meisten Anwendungen finden sich in Branchentabellen gängige Größen und die entsprechenden maximalen Nennströme.

4. Verwenden Sie einen Kabeldimensionierungsrechner (optional):

Online-Rechner: Mehrere Online-Rechner können dabei helfen, die Kabelgröße anhand von Eingabeparametern wie Spannung, Strom, Entfernung und zulässigem Spannungsabfall zu bestimmen.

 

 

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