सौर डीसी केबल इंजीनियरिंग संदर्भ
4 मिमी² बनाम 6 मिमी²
4 मिमी² या 6 मिमी² H1Z2Z2-K सौर केबल?
डिज़ाइन करंट • थर्मल क्षमता • वोल्टेज ड्रॉप • कनेक्टर फ़िट
सीधा उत्तर
चार गेटों की जांच करने के बाद ही 4 मिमी² या 6 मिमी² H1Z2Z2{5}}K केबल चुनें: सर्किट डिजाइन वर्तमान, स्थापित वर्तमान-वहन क्षमता, पूर्ण डीसी लूप पर वोल्टेज ड्रॉप और हानि, और कनेक्टर्स और उपकरण टर्मिनलों के साथ संगतता। 6 मिमी² तांबे के कंडक्टर में आमतौर पर कम प्रतिरोध होता है, लेकिन इसकी न तो स्वचालित रूप से आवश्यकता होती है और न ही स्वचालित रूप से पर्याप्त है।
परिचित प्रश्न द्विआधारी लगता है. वास्तविक पीवी डिज़ाइन नहीं है. एक ही मॉड्यूल स्ट्रिंग एक लेआउट में 4 मिमी² पर स्वीकार्य हो सकती है और दूसरे में 6 मिमी² या अधिक की आवश्यकता होती है क्योंकि मार्ग की लंबाई, छत का तापमान, समूहन, स्थापना विधि या वोल्टेज ड्रॉप मानदंड बदल गया है।
यह मार्गदर्शिका ईपीसी, डिज़ाइन और खरीद टीमों को दोहराने योग्य स्क्रीनिंग विधि प्रदान करती है। अंतिम अनुमोदन अभी भी गवर्निंग कोड, नियंत्रित निर्माता डेटा और वास्तविक परियोजना स्थितियों का उपयोग करके जिम्मेदार प्रोजेक्ट डिजाइनर का है। यदि केबल मानक, वोल्टेज वर्ग या इंस्टॉलेशन वातावरण अभी तक तय नहीं किया गया है, तो शुरुआत करेंसौर डीसी केबल चयन गाइड.
01
डिजाइन वर्तमान
02
तापीय क्षमता
03
वोल्टेज घटाव
04
संगतता
शॉर्टलिस्ट
आमतौर पर प्रत्येक आकार शॉर्टलिस्ट में कब दर्ज होता है?
4 मिमी²
छोटे मार्गों, स्वीकार्य संशोधित एम्पैसिटी और वोल्टेज ड्रॉप, और संगत समाप्ति के साथ मामूली वर्तमान स्ट्रिंग सर्किट के लिए व्यवहार्य रह सकता है।
6 मिमी²
आम तौर पर शॉर्टलिस्ट में तब प्रवेश होता है जब मार्ग लंबे होते हैं, नुकसान कम होना चाहिए, थर्मल सुधार 4 मिमी² मार्जिन को कम करता है या प्रोजेक्ट एक बड़े स्ट्रिंग केबल पर मानकीकृत होता है।
किसी भी आकार को सामान्य नियम से अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए। यदि 6 मिमी² थर्मल, वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल या कोड जांच में विफल रहता है, तो 10 मिमी² का मूल्यांकन करें या मार्ग को फिर से डिज़ाइन करें।
कंडक्टर का आकार बदलने पर क्या परिवर्तन होता है?
नाममात्र क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र वर्तमान रेटिंग नहीं है। यह कंडक्टर के आकार की पहचान करता है; संपूर्ण केबल निर्माण और स्थापना की स्थितियाँ सर्किट प्रदर्शन निर्धारित करती हैं। नीचे दिए गए मान वर्तमान SINELINK उत्पाद-पेज के उदाहरण हैं और प्रत्येक H1Z2Z2-K केबल के लिए सार्वभौमिक मान नहीं हैं।
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संपत्ति
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4 मिमी² उदाहरण
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6 मिमी² उदाहरण
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डिजाइन निहितार्थ
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नाममात्र क्षेत्र
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4.0 मिमी²
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6.0 मिमी²
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बड़ा नाममात्र क्षेत्र आमतौर पर प्रतिरोध को कम करता है।
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अधिकतम. 20 डिग्री पर प्रतिरोध
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5.09 Ω/किमी
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3.39 Ω/किमी
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आवश्यकतानुसार तापमान की गणना के लिए समायोजित करें।
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कुल मिलाकर व्यास
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5.50 मिमी
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6.10 मिमी
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सील, ग्रंथियां, रूटिंग और मोड़ त्रिज्या की जांच करें।
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वही धारा और मार्ग
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उच्च प्रतिरोधक गिरावट/नुकसान
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कम प्रतिरोधक गिरावट/नुकसान
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मात्रा निर्धारित करें कि क्या अंतर भौतिक है।
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पर उपलब्ध आकार सीमा की समीक्षा करेंEN 50618 H1Z2Z2-K सौर केबलपृष्ठ, फिर प्रस्तावित आदेश के लिए नियंत्रित डेटाशीट और प्रमाणपत्र दायरे की पुष्टि करें।
सर्किट डिज़ाइन करंट स्थापित करें
वास्तविक सर्किट से आरंभ करें. एक मॉड्यूल स्ट्रिंग, समानांतर {{1}स्ट्रिंग आउटपुट, कॉम्बिनर {{2}से {{3}इन्वर्टर सर्किट और बैटरी {{4}कनेक्टेड डीसी सर्किट एक डिज़ाइन करंट साझा नहीं करते हैं।
- सर्किट सीमाओं और किसी भी समानांतर स्ट्रिंग को पहचानें।
- रिकॉर्ड मॉड्यूल शॉर्ट-सर्किट करंट और प्रासंगिक लाभ धारणाएँ।
- आवश्यक डिज़ाइन मल्टीप्लायर और सुरक्षात्मक उपकरण समन्वय लागू करें।
- थर्मल और वोल्टेज ड्रॉप जांच में समान प्रलेखित डिज़ाइन करंट का उपयोग करें।
- मॉड्यूल प्रतिस्थापन के बाद गणना दोबारा जांचें।
नाममात्र डीसी वोल्टेज द्वारा विभाजित इन्वर्टर पावर से मॉड्यूल {{0}स्ट्रिंग कंडक्टर का आकार न लें। वह शॉर्टकट वास्तविक स्ट्रिंग के वर्तमान आधार और समानांतर पथों को अस्पष्ट कर सकता है।
स्थापित वर्तमान वहन क्षमता की जांच करें
प्रकाशित वर्तमान {{0}ले जाने वाली तालिकाएँ संदर्भ {{1}स्थिति मान हैं। प्रोजेक्ट पद्धति और लागू सुधार कारकों का उपयोग करके उन्हें स्थापित रेटिंग में बदलें। परिवेश और छत के तापमान, केबल ग्रुपिंग, नाली या ट्रे व्यवस्था, वेंटिलेशन, थर्मल इन्सुलेशन, मिट्टी या डक्ट की स्थिति, लोड किए गए कंडक्टर और समाप्ति सीमा की समीक्षा करें।
थर्मल गेट
केवल तभी पास करें जब सही धारा ले जाने की क्षमता कम से कम आवश्यक डिज़ाइन धारा हो। किसी अन्य केबल निर्माण या स्थापना संदर्भ से एम्पेसिटी की प्रतिलिपि न बनाएं और इसे उत्पाद गारंटी के रूप में प्रस्तुत न करें।
छत के तापमान तंत्र के लिए पढ़ेंउच्च तापमान वाली छतों के लिए सौर केबल.
वोल्टेज ड्रॉप और केबल हानि की गणना करें
एक साधारण दो -कंडक्टर डीसी रन के लिए, पूर्ण आउटगोइंग और रिटर्निंग कंडक्टर लूप का उपयोग करें:
Rकुंडली = 2 × L × Rकंडक्टर
ΔV = I × Rकुंडली
वोल्टेज ड्रॉप (%)=(ΔV ÷ Vऑपरेटिंग) × 100
Pनुकसान = I² × Rकुंडली
L किलोमीटर में एकतरफा मार्ग की लंबाई है, I एम्पीयर में सर्किट करंट है, और गणना तापमान पर कंडक्टर प्रतिरोध ओम प्रति किलोमीटर में है। तांबे का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है, इसलिए 20 डिग्री कैटलॉग मान एक तुलनात्मक इनपुट है, न कि अंतिम गर्म, {{4}ऑपरेटिंग परिणाम।
उदाहरणात्मक स्क्रीनिंग उदाहरण
100 मीटर एक रास्ता मार्ग, 15 ए सर्किट करंट, 1,000 वी ऑपरेटिंग वोल्टेज और 20 डिग्री पर अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध का उदाहरण मानें। तापमान सुधार, कनेक्शन और अतिरिक्त सहनशीलता को बाहर रखा गया है।
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आकार
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लूप प्रतिरोध
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वोल्टेज घटाव
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1,000 V पर गिराएँ
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केबल हानि
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4 मिमी²
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1.018 Ω
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15.27 V
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1.527%
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229.05 W
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6 मिमी²
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0.678 Ω
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10.17 V
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1.017%
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152.55 W
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अंतर
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0.340 Ω
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5.10 V
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0.510 अंक
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76.50 W
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तुलना से पता चलता है कि मार्ग की लंबाई क्यों मायने रखती है। यह किसी भी आकार के अनुरूप साबित नहीं होता है। डिज़ाइन तापमान पर पुनर्गणना करें और थर्मल और समाप्ति गेटों को सत्यापित करें।
कनेक्टर और उपकरण संगतता सत्यापित करें
प्रतिरोध की तुलना में अपसाइज़िंग में अधिक परिवर्तन होते हैं। केबल का बाहरी व्यास, कंडक्टर निर्माण और क्रिंप ज्यामिति को कनेक्टर प्रकार, सील, संपर्क और अनुमोदित टूलींग में फिट होना चाहिए। यही समीक्षा कंबाइनर{{2}बॉक्स टर्मिनलों, इन्वर्टर टर्मिनलों, ग्लैंड्स और केबल{{3}एंट्री स्पेस पर भी लागू होती है।
- कंडक्टर {{0}आकार और केबल{{1}ओडी रेंज की पुष्टि करें।
- निर्दिष्ट संपर्क और सील संस्करण का उपयोग करें।
- कंडक्टर वर्ग और स्ट्रैंड निर्माण की पुष्टि करें।
- निर्दिष्ट स्ट्रिपिंग आयाम, टूल और डाई का उपयोग करें।
- जब तक स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो, ब्रांड या परिवारों से संपर्क न करें।
एमसी4-ईवीओ 2 डीसी 1500वी पीवी कनेक्टरपेज एक व्यावसायिक प्रवेश बिंदु है; सटीक अनुमोदित केबल{{0}संपर्क{{1}सील{2}उपकरण संयोजन नियंत्रित रहता है।
स्थापित और जीवन चक्र लागत की तुलना करें
एक बड़े कंडक्टर की लागत प्रति मीटर अधिक होती है और इसके लिए विभिन्न संपर्कों, सीलों, टूलींग या लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता हो सकती है। यह संचालन के वर्षों में प्रतिरोधक हानि को भी कम कर सकता है। केबल और कनेक्टर लागत, स्थापना श्रम, ऊर्जा मूल्य, इन्वेंट्री जटिलता और पुनः कार्य जोखिम का उपयोग करके अनुपालन विकल्पों की तुलना करें, न कि केवल रील कीमत।
निर्णय परिदृश्य
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नतीजा
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स्थितियाँ जो इसका समर्थन कर सकती हैं
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सावधानी आवश्यक है
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4 मिमी² व्यवहार्य रहता है
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थर्मल और ड्रॉप गेट पास होते हैं; मार्ग छोटा है; समाप्ति उपयुक्त है.
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जब तक सभी प्रोजेक्ट साक्ष्यों की जाँच नहीं हो जाती तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता।
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6 मिमी² को प्राथमिकता दी जाती है
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कम प्रतिरोध भौतिक रूप से हानि या थर्मल मार्जिन में सुधार करता है।
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कनेक्टर, ग्रंथि और टर्मिनल फिट की पुष्टि करें।
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10 मिमी² का मूल्यांकन करें या पुनः डिज़ाइन करें
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6 मिमी² एक गेट को विफल कर देता है या मार्ग/धारा काफी अधिक है।
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बाइनरी 4/6 निर्णय को बाध्य न करें।
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दोनों व्यवहार्य हैं
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दोनों हर गेट से गुजरते हैं.
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स्थापित लागत और मानकीकरण की तुलना करें।
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एक गणना -एलईडी ईपीसी प्रक्रिया
- सर्किट, रूट और लागू नियमों को फ़्रीज़ करें।
- डिज़ाइन वर्तमान और सुरक्षा समन्वय की गणना करें।
- नियंत्रित केबल डेटा प्राप्त करें.
- स्थापना और तापमान सुधार लागू करें।
- गर्म स्थिति लूप वोल्टेज ड्रॉप और हानि की गणना करें।
- कनेक्टर, टर्मिनल, ग्रंथि और रूटिंग संगतता सत्यापित करें।
- व्यावसायिक रूप से अनुरूप विकल्पों की तुलना करें।
- गणना, डेटाशीट, प्रमाणपत्र और निरीक्षण योजना को एक साथ अनुमोदित करें।
- जब भी कोई कुंजी इनपुट बदलता है तो दोबारा जांचें।
केबल अनुरोध के लिए न्यूनतम डेटा
- सर्किट आईडी, स्रोत और गंतव्य उपकरण।
- मॉड्यूल/स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन-वर्तमान आधार पर।
- एकतरफ़ा मार्ग की लंबाई और ऑपरेटिंग वोल्टेज।
- तापमान, समूहीकरण और स्थापना विधि।
- अनुमत वोल्टेज ड्रॉप और हानि मानदंड।
- केबल पदनाम, कंडक्टर डेटा और आवश्यक मानक।
- केबल ओडी, कनेक्टर, संपर्क, सील और ग्रंथि।
- अंकन, रंग, रील की लंबाई और पता लगाने की क्षमता संबंधी आवश्यकताएँ।
समन्वित केबल, कनेक्टर और सहायक आपूर्ति के लिए, अनुमोदित शेड्यूल को इससे कनेक्ट करेंफोटोवोल्टिक पावर स्टेशन केबल समाधान.
आकार निर्धारण की सामान्य गलतियाँ
014 मिमी² चुनना क्योंकि यह सामान्य है।
026 मिमी² इसलिए चुना क्योंकि यह अधिक सुरक्षित लगता है।
03समूहीकृत गर्म छत मार्ग के लिए निःशुल्क {{0}हवा की क्षमता का उपयोग करना।
04वोल्टेज ड्रॉप में रिटर्न कंडक्टर को भूल जाना।
05गर्म परिणाम के रूप में 20 डिग्री प्रतिरोध का उपयोग करना।
06थर्मल क्षमता की जाँच करना लेकिन वोल्टेज में गिरावट की नहीं।
07यह मानते हुए कि प्रत्येक कनेक्टर दोनों आकारों को स्वीकार करता है।
08इनपुट बदलने के बाद पुनर्गणना करने में विफल होना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: s 6 mm² हमेशा 4 mm² से बेहतर होता है?
नहीं, यह आम तौर पर कम प्रतिरोध प्रदान करता है, लेकिन इसकी लागत अधिक होती है और यह कनेक्टर या रूटिंग आवश्यकताओं को बदल सकता है। सभी चार गेटों का उपयोग करके सबसे छोटा अनुरूप विकल्प या कोई अन्य आकार चुनें।
प्रश्न: क्या 15 ए सौर स्ट्रिंग के लिए 4 मिमी² का उपयोग किया जा सकता है?
संभवतः, लेकिन अकेले करंट अपर्याप्त है। सही धारा ले जाने की क्षमता, मार्ग की लंबाई, वोल्टेज ड्रॉप, तापमान, समूहन और समाप्ति की जाँच करें।
प्रश्न: कितना वोल्टेज ड्रॉप स्वीकार्य है?
परियोजना विनिर्देश और शासकीय डिज़ाइन ढांचे में मानदंड का उपयोग करें। प्रत्येक पीवी प्रोजेक्ट के लिए कोई सार्वभौमिक प्रतिशत नहीं है।
प्रश्न: क्या एक ही कनेक्टर का उपयोग दोनों आकारों के लिए किया जा सकता है?
केवल तभी जब सटीक संपर्क और सील कॉन्फ़िगरेशन कंडक्टर और केबल के व्यास की सीमा की अनुमति देता है। अनुमोदित दस्तावेज़ीकरण और टूलींग सत्यापित करें.
प्रश्न: ईपीसी को 10 मिमी² पर कब विचार करना चाहिए?
जब 6 मिमी² विफल हो जाता है तो थर्मल या वोल्टेज ड्रॉप गेट, या बड़े आकार में एक उचित सिस्टम स्तर का लाभ होता है। उपकरण टर्मिनलों और स्थापना व्यवहार्यता की जाँच करें।
प्रश्न: क्या EN 50618 कंडक्टर आकार का चयन करता है?
नहीं, यह पीवी केबल उत्पाद परिवार के लिए आवश्यकताओं को परिभाषित करता है; प्रोजेक्ट कंडक्टर साइज़िंग एक सिस्टम डिज़ाइन कार्य बना हुआ है।
डेटा समीक्षा का अनुरोध करें
गणना इनपुट भेजें न केवल "4 मिमी² या 6 मिमी²।"
वर्तमान आधार, एकतरफ़ा मार्ग की लंबाई, ऑपरेटिंग वोल्टेज, परिवेश और स्थापना की स्थिति, समूहीकरण, अनुमत वोल्टेज ड्रॉप, कनेक्टर या टर्मिनल मॉडल, गंतव्य बाज़ार और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ प्रदान करें। SINELINK उन इनपुट के विरुद्ध एक उत्पाद और उद्धरण प्रतिक्रिया तैयार कर सकता है।
तकनीकी आधार: IEC 60228 कंडक्टर-आकार और प्रतिरोध संदर्भ; आईईसी 62930 फोटोवोल्टिक -केबल स्कोप; आईईसी 62548-1 पीवी-सरणी डिज़ाइन स्कोप; वर्तमान SINELINK उत्पाद डेटा. अंतिम डिज़ाइन को लागू खरीदे गए मानकों, स्थानीय नियमों, निर्माता निर्देशों और अनुमोदित परियोजना गणना का पालन करना चाहिए।
