太陽光発電システム用の太陽光発電 DC ケーブルの選択方法
ケーブルサイズ、電流容量、電圧降下、規格、コネクタの互換性と調達

まとめ
対象市場と必要な規格、最大システム電圧、修正回路電流、配線の長さと電圧降下制限、設置環境、正確なコネクタ範囲に基づいてソーラー DC ケーブルを選択します。{0}次に、証明書がメーカー、製品モデル、注文したサイズをカバーしていることを確認します。最終的なサイジングと設置は、プロジェクトの仕様と現地で採用されている電気規則に従う必要があります。
太陽光 DC ケーブル-太陽光 PV ケーブルまたは太陽光発電ケーブルとも呼ばれます-は、太陽光発電システムの直流側のために設計されたものです。-通常、これらの用語は同じアプリケーション カテゴリを表します。 「DC」は回路機能を重視し、「PV」は太陽光発電用途を重視します。製品の適合性は、カタログで使用されているキーワードではなく、完全なマーキング、構造、証明書、承認された用途に依存します。{6}}
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エンジニアリングノートこのガイドは、予備的な仕様と調達をサポートします。これは、プロジェクト設計者による計算、現地で採用された電気規格、管轄当局、またはコネクタメーカーの指示に代わるものではありません。 |
重要なポイント
ケーブルのサイズだけでは適合性が決まりません
ケーブルのサイズだけで適合性が決まるわけではありません。電流容量、電圧降下、温度、設置方法を合わせて評価する必要があります。
さまざまな規格、認証システム
H1Z2Z2-K、PV1-F、および UL PV ワイヤは、1 つのユニバーサル製品の同一の名前ではありません。これらは、さまざまな規格、認証システム、市場の要件に関連しています。
抵抗、コスト、重量
通常、ケーブルが太くなると電気抵抗と電圧降下が減少しますが、コスト、重量、曲げ要件、コネクタの互換性の制約も増加します。
コネクタは一致する必要があります
コネクタはケーブルの断面とケーブルの外径の両方に一致する必要があります。{0}}ケーブルは電気的には適切でも、選択したコネクタと機械的に互換性がない可能性があります。
証明書の PDF だけでは十分な証明にはなりません
証明書 PDF だけでは十分な証拠とはなりません。購入者は、証明書の所有者、製品の指定、サイズ範囲、適用される規格、および現在のデータベースのステータスを確認する必要があります。
ソーラーケーブルとは何ですか?
ソーラー ケーブルは、太陽光発電ケーブルまたは PV ケーブルとも呼ばれ、太陽光発電システムの直流側用に設計された電気ケーブルです。{0}
典型的なアプリケーションには接続が含まれます
- 太陽電池モジュール間
- モジュール文字列とコンバイナーボックスの間
- 結合箱とインバーターの間
- 組み立て済みの PV 配線システム内で
- 製品設計で許可されている場合、他の DC{0}} 側 PV コンポーネント間。
IEC 62930 は、太陽光発電システムの DC 側で使用する、架橋絶縁体と架橋シースを備えた単芯電力ケーブル-に適用されます。-その範囲は、導体間および導体とアース間の最大 1.5kV までの定格 DC 電圧をカバーします。この規格では、通常の連続最大導体温度を 90 度に指定し、120 度での動作は定義された累積期間に制限されます。

一般的な IEC- または EN- 指向のソーラー ケーブルには次のものが含まれます。
- 柔軟な撚り線導体と、
- 導体の絶縁。
- 外側シースと、
- メーカー、製品指定、電圧定格、規格または認証情報を示す永久的なケーブルのマーキング。
H1Z2Z2-K製品通常、架橋されたハロゲンフリーの絶縁体とシース化合物を備えた細い-錫メッキ-銅導体が使用されます。ただし、購入者は、「ソーラーケーブル」として販売されているすべての製品が同じ構造であると仮定するのではなく、承認された技術データシートから実際の構造を確認する必要があります。
ソーラーケーブルは単なる黒や赤の DC ワイヤー以上のものです
色によってコンプライアンスが確立されるわけではありません。
通常のフレキシブル ワイヤは黒または赤で製造できますが、長期の PV 使用には適していません。{0}}認定されたソーラー ケーブルは、関連規格の電気的、熱的、環境的、機械的要件について評価する必要があります。
規格と製品範囲に応じて、これらの要件には以下に対する耐性が含まれる場合があります。
- 日光と紫外線への曝露
- オゾン
- 高温
- 低温での取り扱い-
- 水または湿気
- 火炎伝播
- 機械的衝撃
- 摩耗
- 酸またはアルカリ性物質
- -長期にわたる絶縁劣化。
正確な性能主張は、ケーブル証明書と技術データシートと照合して確認する必要があります。たとえば、ある製品は屋外での使用には適しているが、直接埋設には適していない一方、別の製品には追加の耐水性や地下設置の承認が付与されている場合があります。-
信頼できるケーブルの選択プロセスは、ケーブルのカタログではなくプロジェクトから始まります。{0}
見積もりを依頼する前に、次の情報を収集してください。
対象市場:
国と該当するプロジェクト要件を特定します。
聞く:
- プロジェクトは IEC{0}} または EN- ベースのフレームワークに基づいて設計されていますか?
- UL- に登録されている PV ワイヤーは必要ですか?
- その国は追加の国の承認を必要としていますか?
- 特定のケーブル指定は EPC 仕様に書き込まれていますか?
- 設置には建設資材規制の分類が必要ですか?
- 現地で採用されている電気規格の版はどれですか?
ある市場で受け入れられたケーブルが、別の市場でも自動的に受け入れられるとは限りません。
システム電圧:
確認する:
- 最大PVアレイ電圧
- インバータの最大 DC 入力電圧
- 最低設置場所温度下での最大開路電圧-
- ケーブル定格電圧
- コネクタ定格電圧
- 他のコンポーネントの電圧制限。
ケーブル、コネクタ、およびその他の DC コンポーネントはすべて、システムの計算された最大電圧に適している必要があります。最低定格のコンポーネントは回路を制限する可能性があります。-
最大設計電流:
以下を使用して設計電流を決定します。
- モジュールの短絡電流-
- 並列-文字列構成
- 該当する場合、両面ゲインの仮定
- コード-には現在の要素が必要です
- 環境補正係数
- ケーブルのグループ化
- 保護-デバイスの調整
- 予想される動作条件。
サプライヤーが「30A ケーブル」または「50A ケーブル」と記載しているという理由だけでケーブルを選択しないでください。電流容量は、ケーブルの取り付け方法と場所によって異なります。-
ケーブル長:
2 つの接続ポイント間の片道ルートの長さを確認します。-
2 導体 DC 回路の電圧降下計算では、通常、正と負の両方の電流経路が考慮されます。-片道の長さと回線の合計長を混同すると、重大なサイジング誤差が生じる可能性があります。
設置環境:
記録:
- 最低および最高周囲温度
- 予想される屋根またはモジュールの-背面温度
- 直射日光への曝露
- ケーブルの結束またはグループ化
- ケーブル トレイ、電線管、またはフリー エアの設置-
- 水濡れ
- 地下ルーティング
- 金属屋根や鋭利なエッジとの接触
- 化学物質への曝露
- げっ歯類のリスク
- 追跡システム上の動き
- 火災-のパフォーマンス要件。
コネクタの詳細:
コネクタの製造元と正確なモデルを取得します。
確認する:
許可された導体断面積-
許容ケーブル外径
導体構造
端子サイズ
封印範囲
承認された圧着工具
承認された連絡先
組み立て説明書
許可された相手方。
調達要件:
定義する:
- 導体材料
- ケーブルサイズ
- 電圧クラス
- 必要な規格
- 証明書発行者
- 梱包長さ
- ドラムまたはコイルの要件
- マーキング言語
- 色
- バッチテスト
- 検査要件
- 配送条件
- ドキュメントパッケージ。
ソーラーケーブルの規格と市場の要件
すべての太陽光発電市場を自動的に満たす単一のケーブル証明書はありません。
プロジェクト所有者、設計者、EPC 請負業者、地方自治体、および適用される電気規定により、どのケーブルが受け入れられるかが決まります。
主要な太陽光ケーブルフレームワーク
| 規格または指定 | 一般的な役割 | 典型的な市場との関連性 |
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IEC 62930 |
最大 1.5kV DC 定格の PV DC ケーブルの国際製品規格 |
IEC- ベースの国際プロジェクト |
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EN 50618 / H1Z2Z2-K |
欧州の PV ケーブル規格と調和ケーブルの指定 |
ヨーロッパおよび英語-指向のプロジェクト |
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UL 4703 PV ワイヤー |
太陽光発電電線の北米規格 |
米国およびその他の UL{0}} 指向のプロジェクト |
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PV1-F |
製品指定は歴史的に TÜV PV ケーブル要件に関連付けられています |
既存の仕様と一部の国際市場 |
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IEC 62548-1 |
PV- アレイの設計要件(DC 配線を含む) |
システム設計と設置 |
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IEC 60364-7-712 |
太陽光発電電源を含む電気設備の要件 |
設置設計 |
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IEC 62852 |
DC PV コネクタの安全要件とテスト |
コネクタの選択と互換性 |
IEC 62548-1 は、DC 配線、電気保護、スイッチング、接地などの PV- アレイの設計要件に対応しています。 IEC 60364-7-712 は、太陽光発電電源の設置から生じる電気設備要件に対処しています。適用される版と国内採用はプロジェクトごとに確認する必要があります。
-
IEC 62930
IEC 62930 は、太陽光発電システムの DC 側で使用する架橋絶縁体とシースを備えた、定格電圧最大 1.5kV DC の単芯 PV ケーブルに適用されます。-
標準には次の両方が含まれます。
- ハロゲン{{0}}フリー、低煙-ケーブル
- ハロゲンを含む可能性のあるケーブル。
したがって、IEC 62930 準拠の主張は、あらゆるオプションの環境特性または火災特性の証拠として自動的に解釈されるべきではありません。証明書と技術データシートには、実際の製品の構造とテスト範囲を記載する必要があります。
-
EN 50618 および H1Z2Z2-K
EN 50618 は、架橋絶縁体とシースを備えた柔軟なシングルコア PV 電力ケーブル-に適用されます。- BSI は、この規格が公称 DC 電圧 1.5kV の太陽光発電システムの DC 側用の低煙、ハロゲンフリーのケーブルに適用されるものであると説明しています。{{5}
H1Z2Z2-K という名称は、EN 50618 準拠のソーラー ケーブルに広く関連付けられています。
典型的な H1Z2Z2-K 構造には次のものが含まれます。
- クラス5フレキシブル導体
- 錫メッキ銅
- 架橋絶縁体-
- 架橋-外側シース
- ハロゲン{{0}}フリーの材料
- 耐紫外線性の外側構造。-
ただし、H1Z2Z2-K マーキングは、証明書、メーカー、製造マーキングと照合して確認する必要があります。
-
UL 4703 PV ワイヤー
UL 4703 は、太陽光発電ワイヤーの北米規格です。 UL Solutions は、UL 4703 を PV ワイヤの規格として説明し、耐太陽光性が製品カテゴリの重要な部分であることを特定しています。
北米プロジェクトの場合、購入者は EN 50618 または IEC 62930 証明書だけでプロジェクト要件を満たしていると想定すべきではありません。必要な製品リストと現地で採用されている国家電気規定要件を確認する必要があります。
NFPA は、NEC を安全な電気設計、設置、検査のベンチマークであると説明しています。 NEC の採択と修正は管轄区域によって異なる場合があるため、管轄区域を管轄するプロジェクト当局に相談する必要があります。
-
認証機関と製品規格の比較
これらの用語を混同しないでください。
- IEC、EN、および UL の参照により、製品またはテスト規格が特定される場合があります.
- テュフ ラインランド、テュフズード、UL Solutions およびその他の組織が試験および認証サービスを提供できます。
- 証明書には、指定された要件に照らして評価された、定義された製品範囲が記録されます。
- テストレポートには、テストされたサンプル、メソッド、およびテスト結果が記録されます。
- 適合宣言は通常、メーカーまたは責任のあるサプライヤーによって発行されます。
したがって、「TÜV ケーブル」は完全な技術仕様ではありません。購入者は次のことを尋ねる必要があります。
調達に関する質問どの工場、製品モデル、サイズ範囲について、どの組織によって、どの規格に基づいて認定されていますか?
PV1-F、H1Z2Z2-K、UL PV ワイヤーの概要
PV1-F、H1Z2Z2-K、および UL PV ワイヤは一般的に一緒に議論されますが、これらを互換性のあるラベルとして扱うべきではありません。
PV1-F は、2 PfG 1169 仕様ファミリーを含むテュフ ラインランドの太陽光発電ケーブルのテスト要件を通じて、国際的な PV 仕様で広く使用されるようになりました。
TÜV の文書では、太陽光発電システムで使用されるケーブルの要件として 2 PfG 1169 を特定しています。以前の TÜV 資料では、2 PfG 1169/08.2007 に従った PV ケーブルの試験についても言及していました。
PV1-F は引き続き次の場所に表示される可能性があります。
- 古い EPC 仕様
- 既存の太陽光発電所
- 代理店カタログ
- 交換注文
- 地域調達文書。
購入者は、名前だけを理由に PV1-F を拒否または受け入れてはなりません。現在の証明書、該当する仕様のエディション、定格電圧、サイズ範囲、プロジェクトの承認を確認します。
-
H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K は通常、新しい EN 50618 指向のプロジェクトに指定されています。
単純な「PV1-F と H1Z2Z2-K」の比較と比較すると、調達に関する正しい質問は次のようになります。
|
調達に関する質問現在のプロジェクトの仕様と対象市場では、どのケーブルの指定と認証の根拠が必要ですか? |
H1Z2Z2-K は、明確な EN 指向の製品指定を提供し、1.5kV DC システムで広く利用できるため、頻繁に選択されます。
UL PV ワイヤーは、北米の PV ワイヤー カテゴリを必要とするプロジェクト向けに設計されています。
製品のマーキング、電圧定格、導体構造、および承認された使用法は、UL 認証データベースとプロジェクト文書で確認する必要があります。
-
実際の比較
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アイテム |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
UL PV ワイヤー |
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主な内容 |
TÜV PV ケーブル仕様ファミリー |
EN 50618 |
UL 4703 |
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共用 |
既存および地域の国際仕様 |
ヨーロッパおよび英語-指向のプロジェクト |
北米プロジェクト |
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商品のネーミング |
PV1-F |
H1Z2Z2-K |
太陽光発電用電線 / PV 電線 |
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選定基準 |
証明書とプロジェクトの承認 |
EN 証明書とプロジェクト仕様書 |
UL リストと現地の電気規格 |
|
同等と考えてよいでしょうか? |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
正しい選択は、どちらの名称がより新しく見えるか、より馴染みがあるかによって決まるわけではありません。それは完全なコンプライアンス要件によって決定されます。
ソーラーケーブルのサイズの選択
ケーブル サイズは通常、平方ミリメートル単位の導体断面積または AWG サイズとして表されます。-
一般的なメートル法によるソーラー ケーブルのサイズには次のものがあります。-
- 2.5mm²
- 4mm²
- 6mm²
- 10mm²
- 16mm²
- メインの DC 実行用に設計されたより大きなサイズ。
適切なケーブル サイズは、少なくとも 2 つの個別のチェックを満たしている必要があります。
1. 電流容量-
2. 電圧降下性能-
また、以下と互換性がある必要があります。
- コネクタ
- 端子
- ケーブルグランド
- ルーティングシステム
- 曲げ半径の要件-
- 機械的設置の制限。
基本的な選択ロジック
一般に、導体が大きいほど電気抵抗が低くなります。
通常、抵抗が低いことは次のことを意味します。
- 電圧降下が低い
- 抵抗による電力損失が低い
- 同じ電流での導体の加熱が少なくなる
- 長いルートでのパフォーマンスが向上しました。
ただし、ケーブルが大きいということは、次のことも意味します。
- 材料費が高い
- より大きな重量
- より大きな外径
- 最小曲げ半径が大きい
- より困難なルーティング
- コネクタに互換性がない可能性があります
- ドラム缶が大きくなり、輸送コストが高くなります。
したがって、最良のケーブルが必ずしも入手可能な最大のケーブルであるとは限りません。これは、適切な設計マージンを備えた電気的、機械的、環境的、商業的要件をすべて満たす最小の準拠ケーブルです。
電流容量と電圧降下
電流容量と電圧降下は関連していますが、同じ計算ではありません。
現在の-耐荷重
-電流容量とは、定義された条件下で、許容動作温度を超えずに導体が流すことができる最大連続電流です。
許容値は次のように変化する可能性があります。
- 導体の断面-
- 導体材料
- 絶縁温度定格
- 周囲温度
- 空気中または導管内に設置する
- 表面への設置
- ケーブルのグループ化
- 換気
- 高温のモジュールまたは屋根の近く
- 負荷がかかる導体の数
- 適用される設置基準。
4mm² ソーラー ケーブルを「正確に X アンペアの定格」と説明するインターネットの世界共通のチャートが誤解を招く可能性があるのはこのためです。
正しいプロセスは次のとおりです。
- 回路設計電流を計算します。
- 該当する規格に基づいてケーブルの基本電流定格を特定します。
- 温度と設置の補正係数を適用します。
- 修正されたケーブル定格を設計電流と比較します。
- 過電流保護機能を備えたケーブルと接続された機器を調整してください。
電圧降下
電圧降下は、電流が流れるときに導体抵抗によって引き起こされる電圧の低下です。
電圧降下に影響を与える主な要因は次の 4 つです。
ケーブルの長さ
現在
導体サイズ
導体材料。
ケーブルが長くなり、電流が増加すると、電圧降下が増加します。導体が大きくなると抵抗が小さくなりますが、同じ断面積では銅の抵抗はアルミニウムよりも低くなります。-。
便利な初回パス DC の式は次のとおりです。-
ΔV = (2 × L × I × ρ) / S
|
シンボル |
意味 |
|
ΔV |
電圧降下(ボルト単位) |
|
L |
片道ケーブルの長さ(メートル単位) |
|
I |
回路電流(アンペア) |
|
ρ |
導体の抵抗率 |
|
S |
導体断面積-単位: mm² |
|
2 |
正および負の導体経路 |
電圧降下 (%)=(ΔV / システム動作電圧) × 100
この簡略化された式は、事前の比較に役立ちます。最終設計では、メーカーの最大導体抵抗、動作温度、設置方法、および該当する技術標準を使用する必要があります。
電圧降下の例-
仮定: 片道ルート 30 m、回路電流 12 A、DC 動作電圧 600 V、予備比較の銅抵抗率 0.0175 Ω・mm²/m、温度調整なし。
|
ケーブルサイズ |
計算された電圧降下 |
600Vでの割合 |
|
4mm² |
3.15 V |
0.525% |
|
6mm² |
2.10 V |
0.35% |
|
10mm² |
1.26 V |
0.21% |
|
計算限界この例では電圧降下のみを比較しています。 3 つのサイズすべてが電流容量、温度、コネクタの互換性、または地域の要件を満たしていることを証明するものではありません。 |
4mm²、6mm²、10mm² ソーラーケーブル
この 3 つのサイズはよく比較されますなぜなら、多くの住宅用、商業用、公益事業関連の DC ケーブル アプリケーションをカバーしているからです。{0}
4mm² ソーラーケーブル
4mm² ケーブルは、次の目的でよく検討されます。
- 短いモジュール-文字列接続
- 住宅用太陽光発電システム
- 低電流回路-
- 電圧降下が許容可能なルート
- 4mm² 導体用に設計されたコネクタ。
利点
- 導体コストの削減
- 体重を減らす
- 外径が小さい
- 取り扱いとルーティングが容易になります
- 幅広いコネクタが利用可能。
制限事項
- 6mm²または10mm²よりも高い抵抗
- 長い配線では電圧降下が大きくなる
- 厳しい条件下での熱マージンの低下
- ケーブルが束ねられたり、高温にさらされたりすると、不適切になる可能性があります。
- 6mm² ソーラーケーブル
- 6mm² ケーブルは、次の目的でよく検討されます。
- 長い文字列ルート
- 商業用屋上システム
- 電圧降下目標が低いプロジェクト-
- 高電流モジュール技術-
- 追加の電流または熱マージンが必要な設置。
6mm² ソーラーケーブル
利点
- 4mm²よりも低い抵抗
- 電圧降下の低減
- より広い応用範囲
- 一般に PV コネクタでサポートされています。
制限事項
- コストと重量が増加する
- より大きなケーブル直径
- 別のコネクタ接点またはシールが必要になる場合があります
- 計算の必要性がなくなるわけではありません。
- 10mm² ソーラーケーブル
- 10mm² ケーブルは次の用途に検討できます。
- 長い DC ルート
- 高電流回路-
- コンバイナ-から-インバータへの接続
- 厳しい損失目標を設定したプロジェクト
- 設計された DC フィーダ アプリケーション。
10mm² ソーラーケーブル
利点
- 抵抗が低い
- 電圧降下の低減
- 同等の条件下での通電可能性が向上しました。-
制限事項
- 材料費が高い
- より大きな曲げ半径
- より困難な取り付け
- 標準モジュール-コネクタのオプションが少ない
- シール、グランド、端子との不一致のリスクが大きくなる
- 輸送コストとドラム缶の{0}取り扱いコストが高くなります。
予備的な比較
| 選択要素 |
4mm²
|
6mm²
|
10mm²
|
| 短いストリングの実行 |
よく考慮される |
適していますが、大きすぎる可能性があります |
必要でない限り、通常は不要です |
| 長距離ルート |
電圧降下が制限される可能性があります |
共通オプション |
強力な電圧降下性能- |
| 設置の柔軟性 |
高い |
中~高 |
より低い |
| コネクタの利用可能性 |
広い |
広い |
注意深くチェックする必要があります |
| 材料費 |
3つの中で一番低い |
中くらい |
最高 |
| 等しい電流と長さでの電圧降下 |
最高 |
より低い |
最低 |
| 習慣による選択は許容されますか? |
いいえ |
いいえ |
いいえ |
錫メッキ銅、アルミニウムおよびケーブル材料
錫メッキ-銅導体
錫メッキ銅は、フレキシブルソーラーケーブルに広く使用されています。
導体は、薄い錫コーティングが施された銅のより線で構成されています。製品設計に応じて、以下をサポートできます。
- 耐食性
- 安定したストランド表面
- フレキシブル導体構造
- 承認された圧着端子との互換性
- -要求の厳しい環境での長期使用。
多くの H1Z2Z2-K 製品は、IEC 60228 に従ってクラス 5 錫メッキ銅導体を指定しています。
錫メッキ銅では、ケーブルが自動的に準拠するわけではありません。完成したケーブルは、関連する電気要件、材料要件、および環境要件を満たしている必要があります。
裸銅
一部のケーブル規格または製品構造では、裸銅が使用される場合があります。
購入者は、裸の銅が常に劣っている、または錫メッキされた銅が常に必須であると想定すべきではありません。決定は以下に基づいて行う必要があります。
- 適用規格
- 証明書のスコープ
- 環境条件
- 導体構造
- 端子デザイン
- 腐食の危険性
- 顧客の仕様。
アルミニウムおよびアルミニウム-合金導体
アルミニウムは銅よりも密度が低く、原材料コストが低くなりますが、同じ断面積では電気抵抗も高くなります。-
アルミニウム導体は一般に、同等の電気的性能を得るために銅よりも大きな断面積を必要とします。{0}}
アルミニウム ソーラー ケーブルは、特に重量と導体コストが重要な工学用途で検討できます。ただし、以下を確認せずに銅線ケーブルを直接置き換えるべきではありません。
- 導体サイズ
- 電流容量
- 電圧降下
- コネクタまたはラグの承認
- ガルバニック互換性
- 酸化制御
- 終了方法
- 最小曲げ半径
- 引張挙動
- ケーブル規格
- プロジェクトの受け入れ。
テュフ ラインランドの現在の製品認証範囲には、太陽光発電システムで使用されるアルミニウム合金導体を使用した電気ケーブルに関する別の仕様が含まれています。{{0}これは、アルミニウム PV ケーブルが直接材料の代替品として扱われるのではなく、独自に定義された設計と認証の基礎を必要とすることを裏付けています。
絶縁体およびシース材料
最新の PV ケーブルは通常、架橋ポリマー化合物を使用しています。-
潜在的な特性には次のようなものがあります。
- 高温パフォーマンス-
- 耐紫外線性
- オゾン耐性
- 難燃性
- 低煙行動-
- ハロゲン{{0}}フリー構造
- 耐摩耗性
- 水、酸、アルカリ性物質に対する耐性。
「XLPE」、「架橋」、「ハロゲンフリー」、または「耐紫外線性」という言葉は、それだけでは十分な証拠として受け入れられるべきではありません。{0}レビュー:
- 材質指定
- 試験規格
- 証明書
- 技術データシート
- 温度定格
- インストールの制限。
ケーブルとコネクタの互換性
ソーラー ケーブルは、電気的に正しいサイズであっても、選択したコネクタには適合しない場合があります。
システムとして互換性を確認する必要があります。
5 つの重要な互換性チェック

1. 導体の断面-
コネクタのコンタクトはケーブル サイズに対して承認されている必要があります。
4mm² または 6mm² 用に設計された端子は、10mm² の導体を受け入れられない場合があります。
2. ケーブル外径
ケーブル ジャケットはコネクタのシールに適合する必要があります。
同じ公称 6mm² 導体でも、以下の違いにより異なる外径で供給できます。
- 断熱材の厚さ
- シースの厚さ
- 材料配合
- 製造公差
- 防水構造-
- 機械的保護。
ケーブルがコネクタのシール範囲外にあると、環境シールの信頼性が低くなる可能性があります。
たとえば、Stäubli のコネクタ製品の 1 つは、ケーブル外径範囲が 5.4 ~ 7.6 mm の範囲で 4mm² と 6mm² の導体サイズを指定しています。-これは製品固有の例であり、普遍的なコネクタ ルールではありません-
3. 導体の構造
連絡先は以下と互換性がある必要があります。
- 指揮者クラス
- ストランド数
- ストランドの直径
- 錫メッキまたは裸銅
- アルミニウム、該当する場合。
4. コンタクトと圧着工具
コネクタメーカーが承認したコンタクト、圧着ダイス、組立工具を使用してください。
視覚的に閉じた圧着は、準拠した接続を証明するものではありません。不適切なツールを使用すると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 不完全な圧縮
- 損傷したストランド
- 過度の接触抵抗
- 過熱
- 引抜強度の低下-
- 長期的なパフォーマンスが不安定になる。-
5. コネクタのメーカーと製品ファミリー
「MC4-互換」と記載されているコネクタが別のメーカーの製品と安全に相互嵌合できると想定しないでください。
IEC 62852 は、最大 1.5kV DC の定格電圧での DC 太陽光発電回路で使用されるコネクタの安全要件とテストをカバーしています。 IEC は、異なるメーカーが製造した DC PV コネクタ間の非互換性を特に取り上げた技術レポートも発行しました。
ストーブリ氏によると、異なるメーカーのコネクタを相互嵌合すると、公差、材質、接触力に互換性がなく、漏れ、亀裂、接触抵抗が増大する可能性があるとのことです。{{1}同じメーカーおよび承認された製品ファミリーのコネクタを嵌合することが推奨されます。
コネクタの互換性チェックリスト
ケーブルとコネクタの組み合わせを承認する前に、次の点を確認してください。
- コネクタメーカー
- コネクタモデル
- 男性用と女性用の製品ファミリー
- 導体-のサイズ範囲
- ケーブル外径範囲-
- 導体材料
- 指揮者クラス
- 連絡先部品番号
- 圧着工具
- 圧着ダイス
- 剥離長さ
- 組み立てトルク(該当する場合)
- テスト要件を引き出す-
- 組み立て後のIP定格
- モジュールとインバータの指示。
紫外線、熱、水、設置条件
プロジェクトの寿命にわたってケーブルの信頼性が維持されるかどうかは、設置環境によって決まります。
-
紫外線と太陽光
モジュールの後ろまたは間に設置された PV ケーブルは、太陽光や紫外線に長期間さらされる可能性があります。{0}
ケーブルの証明書または技術データシートが意図された屋外露出を具体的にサポートしていることを確認してください。耐紫外線性の証拠としてジャケットの色が黒色であることに依存しないでください。
-
熱
太陽光ケーブルは次の場所で使用できます。
ホットモジュールバックシート
金属屋根
換気の悪い導管
グループ化されたケーブルバンドル
インバーターまたはコンバイナーのエンクロージャ。
IEC 62930 では、通常の連続最大導体温度を 90 度に規定し、累積動作期間を 120 度に制限しています。これは、ケーブルが通常 120 度で動作するように設計されるべきであるという意味ではありません。
周囲温度が高いと、利用可能な電流容量が減少します。{0}}したがって、サイジング中に温度補正を含める必要があります。
-
低温
寒い環境は次のような影響を与えます。
ケーブルの柔軟性
設置取り扱い
最小曲げ半径
ひび割れに対する耐性
コネクタのシーリング。
両方を確認します。
最低動作温度
最低設置温度と取り扱い温度。
異なる場合もあります。
-
水への暴露
「耐水性」はさまざまなレベルのパフォーマンスを表すことができます。{0}}
考えられる条件は次のとおりです。
時々雨が降る
結露
湿った導管
一時的に水にさらされる
恒久的な水没
淡水
塩水
加圧水
湿った土に直接埋める。
通常の屋外暴露が承認された製品は、恒久的な水没に対して自動的に承認されるわけではありません。
一部の特殊なソーラー ケーブルには、追加の AD8 または耐水性が謳われています。-たとえば、LAPP は、定義された条件下で汚染されていない浅い水に永久に浸漬できる、製品固有のソーラー ケーブル設計を特定しています。{3}これらの主張は、すべての H1Z2Z2-K ケーブルではなく、指定された製品に適用されます。
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地下設置
すべての太陽光発電ケーブルを直接埋設できるとは考えないでください。
承認される可能性のある方法には次のようなものがあります。
導管
ケーブルトレンチ
砂床
保護ダクト
装甲ケーブル
直接埋葬用に特別にマークされた製品。
1 本のソーラー ケーブルは、保護された地下設置用の衝撃試験と圧砕試験に合格する可能性がありますが、直接埋設はまだ承認されていません。常に技術データシートと現地の設置規定に従ってください。
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機械的保護
ケーブルは以下から保護する必要があります。
鋭い金属エッジ
支えられていない吊り下げ
過剰な引っ張り力
粉砕する
ケーブルタイが被覆を損傷する
コネクタに継続的な張力がかかる
げっ歯類の活動
トラッカーの繰り返しの動き
不適合な化学物質との接触。
正しいケーブル仕様では、不適切な取り付けを補うことはできません。
ソーラーケーブル認証を確認する方法
コピーされた証明書ファイル、証明書ロゴ、カタログの説明だけでは十分ではありません
次の検証プロセスを使用してください
ステップ 1: 証明書の発行者を特定する
文書が次の発行者によって発行されたかどうかを確認します。
- テュフ ラインランド
- TÜV SÜD
- ULソリューション
- 別の認定または試験機関
- 国家認証機関。
ステップ 2: 証明書番号を確認する
証明書番号は読みやすく、検索可能である必要があります。
テュフ ラインランドの証明書の場合、テスト マークには Certipedia で確認できる一意の ID が含まれる場合があります。 TÜV は、本物のデータベース エントリには製品名、モデル、および証明書の情報が表示されるべきであると述べています。
UL Solutions は、Product iQ に認定された PV ケーブルをリストしており、ユーザーはここで製品およびコンポーネントの認定情報を検索できます。
ステップ 3: 証明書の所有者を確認する
証明書所有者を以下と比較します。
- サプライヤー会社
- メーカー
- 工場
- 請求書発行者
- 製品マーキング
- 梱包
- テストレポート。
商社は、他社が製造した認定ケーブルを販売する場合がありますが、その関係は透明性があり、追跡可能である必要があります。
ステップ 4: 製品モデルを確認する
証明書は、購入する製品ファミリーを正確にカバーする必要があります。
あるケーブル シリーズの証明書を、次のような別のケーブルをサポートするために使用しないでください。
- 別の断熱材
- 別の導体材料
- 別の定格電圧
- 別の工場
- 別の製品指定。
ステップ 5: 証明書番号を確認する
注文した導体サイズが含まれていることを確認してください。
2.5 ~ 6mm² をカバーする証明書は、自動的には 10mm² または 16mm² をカバーしません。
ステップ 6: 規格とエディションを確認する
確認する:
- 正確な標準
- 仕様番号
- 版または日付
- 修正
- 定格電圧
- 製品の指定
ステップ 7: 現在のステータスを確認する
証明書が次の状態になっていないことを確認します。
- 撤回された
- 一時停止中
- 終了しました
- 交換された
- 制限付き。
ステップ 8: ケーブルのマーキングを確認する
製品ケーブルには、次のような必要な情報が適切な間隔で表示される必要があります。
- メーカー
- 製品タイプ
- ケーブルサイズ
- 定格電圧
- 標準
- 認証マークまたは認証番号
- 指定されている場合、バッチまたは生産のトレーサビリティ。
ステップ 9: 証明書の所有者を確認する
B2B 注文の場合は、次のリクエストを検討してください。
- 証明書
- 現在のデータベースレコード
- 技術データシート
- 適合宣言
- タイプ-テストレポートまたは関連レポートの概要
- 工場テストレポート
- バッチトレーサビリティ
- 包装内容明細書
- 検査報告書。
ソーラーケーブルの価格は何によって決まるのでしょうか?
ソーラーケーブルの価格は導体サイズ以外にも影響されます。
1. 導体材質
通常、銅は材料費の最大の要素です。{0}
価格は次の影響を受ける可能性があります。
- 銅のベンチマーク
- 錫メッキ-銅プレミアム
- 導体の重量
- 導体の断面-
- 製造公差
- 銅価格調整日。
アルミニウムは導体の重量と原材料コストを削減する可能性がありますが、{0}}断面積が大きくなり、さまざまな終端が必要になる場合があります。-
2. 実際の導体の断面-
準拠したケーブルは、該当する規格の電気抵抗と構造要件を満たしている必要があります。{0}
購入者は、印刷された「4mm²」または「6mm²」ラベルだけで見積もりを比較しないでください。比較する:
- 導体抵抗
- 導体構造
- 実際の重量
- 証明書
- 製造公差。
3. 絶縁およびシースコンパウンド
より高性能の-クロスリンクされたマテリアル-は、次のような影響を与える可能性があります。
- 耐紫外線性
- 温度定格
- 火災の挙動
- 低煙性能-
- 耐水性
- 機械的耐久性
- 処理コスト。
4. 認証
認定コストには次のものが含まれます。
- 製品テスト
- 工場評価
- 年次監視
- 証明書のメンテナンス
- 市場-固有の承認
- 追加のサイズ拡張。
非常に低い見積もりの場合、目的地市場に必要な認証が受けられない可能性があります。
5. ケーブルサイズ
同じ施工条件と注文条件の場合:
6mm²は通常、4mm²よりも多くの導体材料を使用します。
10mm²では、6mm²よりも多くの導体材料が使用されます。
絶縁体、パッケージング、生産速度、注文量も重要となるため、価格差は導体の重量だけで決まるわけではありません。
6. 注文数量
価格は以下によって異なる場合があります。
- サンプル量
- 1つのコイル
- パレット数量
- フルドラム
- フル-コンテナの注文
- 年間供給契約。
7. 包装
コストは次の影響を受ける可能性があります。
- 100mコイル
- 500mドラム缶
- 1,000メートルドラム缶
- 木製ドラム
- 合板ドラム
- 輸出燻蒸要件
- プライベートブランド
- バーコードとパレットの要件。
8. 組み立て済みコネクタ
工場で終端処理されたケーブル アセンブリには、次の追加費用が含まれます。{0}
- コネクタ
- 連絡先
- 圧着
- 組み立て
- 電気試験
- 極性制御
- ラベリング
- 梱包。
9. 試験と検査
追加の要件には次のものが含まれる場合があります。
- 工場でのテストに立ち会った
- 第三者による検査-
- 導体-抵抗試験
- 寸法検査
- マーキング検証
- 梱包検査
- -出荷前のサンプリング。
10. 配送条件
同じ商業ベースで見積もりを比較します。
- EXW
- FOB
- CFR
- CIF
- DDP (利用可能な場合)。
EXW 価格が低いからといって、納品されるプロジェクトのコストが低くなるわけではありません。
ソーラーケーブルサプライヤーを評価する方法
資格のあるサプライヤーは、製品、生産プロセス、および文書の管理を実証できる必要があります。
1. 製品の能力
サプライヤーが以下を製造または供給できるかどうかを確認します。
必要なケーブルの指定
必要なサイズ
必要な定格電圧
必要な色
銅または承認されたアルミニウム構造
特殊な防水-ケーブルまたは地下ケーブル
組み立て済みのケーブルセット。
2. 認証範囲
確認する:
証明書保持者
工場の所在地
製品シリーズ
導体-のサイズ範囲
導体材料
定格電圧
適用規格
現在のステータス。
3. 製造管理
工場評価では以下が検討される場合があります。
導体の撚り線
錫メッキ制御
絶縁押出
シースの押し出し
クロスリンク プロセス-
オンライン直径制御
スパークテスト
印刷とマーキング
-引き取りと梱包
不適合製品の管理-。
4. 品質検査室
工場がテストまたは検証できるかどうかを尋ねます。
導体抵抗
絶縁抵抗
耐電圧
導体寸法
断熱材の厚さ
シースの厚さ
外径
引張特性
伸長
炎のパフォーマンス
エイジングパフォーマンス
ケーブルのマーキングが完了しました。-
一部のテストは定期的または外部で実行されるタイプ テストですが、他のテストはルーチンまたはバッチ テストである場合があります。サプライヤーはそれらを明確に区別する必要があります。
5. トレーサビリティ
サプライヤーは以下を追跡できる必要があります。
原材料ロット-
生産ライン
製造日
オペレーターまたはシフト
テスト記録
梱包番号
ドラム番号
出荷。
6. 輸出経験
以下の経験をレビューしてください:
目的地-国の書類
原産地証明書
コンテナの積み込み
ケーブル-ドラム保護
湿気防止
税関書類
プロジェクト-ベースのパッキングリスト
第三者による検査。-
7. 技術的な対応
信頼できるサプライヤーは、ケーブルを推奨する前に技術的な質問をする必要があります。
警告サインには次のようなものがあります。
現在または長さのデータなしで 1 つのサイズを推奨します
1 つの証明書が世界中で受け入れられると主張する
コネクタの直径を無視する
真っ黒な DC ケーブルをソーラー ケーブルとして説明する
データベース検証の拒否
一貫性のない製品マーキングを提供する
予告なく工場を変更する場合があります。
太陽光ケーブル調達チェックリスト
注文書を発行する前に、次のチェックリストを使用してください。
プロジェクト情報
☐ 目的地の国が確認されました
☐ 該当する電気コードを確認済み
☐ 必要なケーブル規格を確認済み
☐ システムの最大 DC 電圧を確認
☐ 設計電流の確認
☐ ケーブルルートの長さを確認
☐ 電圧-降下限界を確認
☐ 周囲温度の確認
☐ 取り付け方法を確認しました
☐ 水または地下への暴露が確認された
☐ 火災-性能要件を確認
ケーブル仕様
☐ 製品名を記載
☐ 導体のサイズを記載
☐ 導体材質の記載
☐ 導体クラスの記載
☐ 定格電圧を記載
☐ 断熱材の記載
☐ シース材質の記載
☐ 記載されているケーブル外径範囲-
☐ 最小曲げ半径を記載
☐ 記載されている動作温度範囲-
☐ 設置温度範囲は記載されています-
☐ 耐紫外線性を記載
☐ 耐水性レベルが記載されている-
☐ 埋葬方法が記載されている
認証
☐ 証明書の発行者が確認されました
☐ 認証番号が確認されました
☐ 証明書データベースがチェックされました
☐ 証明書所有者が確認されました
☐ 工場で確認済み
☐ 製品モデルの確認
☐ ケーブルサイズを含む
☐ 通常版確認済み
☐ 証明書は現在有効です
☐ 製造マーキングが証明書と一致する
コネクタの互換性
☐ コネクタメーカーの確認済み
☐ 確認されたコネクタモデル
☐ 承認された嵌合ペアが確認されました
☐ 導体-のサイズ範囲を確認
☐ ケーブル外径範囲を確認-
☐ コンタクト部品番号を確認済み
☐ 圧着工具の確認済み
☐ 圧着ダイの確認
☐ 組み立て説明書を確認しました
☐ 引き出しまたは組み立てテストの同意済み-
商業条件
☐ 価格基準の定義
☐ 銅-価格調整方法を定義
☐ コイルまたはドラムの長さの確認
☐ 長さ公差を確認済み
☐ 梱包確認済み
☐ マーキング言語を確認
☐ プライベート ラベルの要件を確認しました-
☐ MOQが確認されました
☐ 生産リードタイムを確認
☐ インコタームズを確認
☐ 検査範囲を確認
☐ 保証と請求手続きの確認
よくある質問
ソーラーパネルには通常どのようなケーブルが使用されますか?
専用に設計された PV ケーブルは、通常、太陽光発電システムの DC 側で使用されます。{0}対象市場に応じて、一般的な仕様には、EN 50618 に基づく H1Z2Z2-K、IEC 62930 に準拠したケーブル、または UL 4703 PV ワイヤが含まれます。
最終製品は、プロジェクト仕様および現地で採用されている電気規定に準拠する必要があります。
4mm²のソーラーケーブルは太陽光発電システムに十分ですか?
一部の短くて電流が低いストリング回路では十分な場合もありますが、以下を確認せずにサイズを確認することはできません。{0}
- 設計電流
- 路線の長さ
- システム電圧
- 周囲温度
- 設置方法
- ケーブルのグループ化
- 電圧降下目標-
- コネクタの互換性。
4mm²または6mm²のソーラーケーブルを使用する必要がありますか?
計算により4mm²と6mm²のどちらかを選択します。
電流容量と電圧降下が設計制限内に収まる場合は、4mm² が適している可能性があります。 6mm² ケーブルは抵抗が低いため、長いルート、高電流、高温の環境、またはより厳しい損失目標に適しています。
10mm² ソーラーケーブルはいつ使用されますか?
10mm² ケーブルは、より長いルート、高電流回路、またはコンバイナとインバータ間の接続に使用できます。-多くの標準モジュール コネクタは主に小さい導体サイズを中心に設計されているため、コネクタ、グランド、端子、曲げの互換性を確認する必要があります。
H1Z2Z2-K は PV1-F よりも優れていますか?
すべての状況でというわけではありません。
H1Z2Z2-K は通常、EN 50618 以降の EN 指向のプロジェクト仕様に関連付けられています。 PV1-F は、既存の仕様または地域仕様に引き続き使用される場合があります。
正しいケーブルとは、現在の証明書、定格電圧、構造、および承認された用途がプロジェクトの要件を満たしているケーブルです。
TÜVはソーラーケーブルの規格ですか?
いいえ。
テュフ ラインランドおよびその他のテュフ組織は、試験および認証機関です。ケーブルは、EN 50618、IEC 62930、TÜV 2 PfG 仕様、またはその他の定義された要件に対してテストされる場合があります。
常に完全な認証根拠を求めてください。
通常の電線をソーラーパネルに使用できますか?
通常の建物ケーブルが露出した PV DC 配線に適しているとは考えないでください。
ケーブルは、必要な電圧、温度、太陽光、湿気、機械的要件、火災要件、および設置要件を満たしている必要があります。ケーブルは導電性を備えている場合もありますが、それでも長期間の屋外太陽光発電サービスには適していません。-
多くの太陽光発電ケーブルに錫メッキ銅が使用されているのはなぜですか?
錫メッキ銅は、より線表面がコーティングされた柔軟な銅導体を提供し、認定された H1Z2Z2-K ケーブル設計で広く使用されています。完全なケーブル構造と認証は、導体のコーティングのみよりも引き続き重要です。
アルミニウムケーブルは太陽光発電システムで使用できますか?
はい、適切に設計され承認されたアプリケーションでは可能です。
ただし、アルミニウムを銅の代わりに直接使用すべきではありません。ケーブルのサイズ、電圧降下、端子、コネクタ、酸化制御、電気的適合性、認証をすべて確認する必要があります。
異なるメーカーのコネクタを接続できますか?
完全な組み合わせが関連メーカーやプロジェクト要件によって特別に承認されていない限り、相互嵌合しないでください。{0}
機械的な適合性は、電気的、環境的、または長期的な適合性を証明するものではありません。{0}}同じ承認済みのコネクタ メーカーと製品ファミリーを使用することが、より安全な調達ルールです。
H1Z2Z2-K ケーブルの外径はすべて同じですか?
いいえ。
外径は次のように変化します。
- メーカー
- 導体設計
- 断熱材の厚さ
- シースの厚さ
- 製品サイズ
- 特別な防水または機械的保護
- 製造公差。
必ずケーブルのデータシートとコネクタのシーリング範囲を比較してください。
どのソーラーケーブルも直接埋設に適していますか?
いいえ。
一部のケーブルは屋外での使用または保護導管への設置を目的としていますが、直接埋設することは承認されていません。技術データシートには、許可された地下工法を記載する必要があります。
ソーラーケーブルの寿命はどれくらいですか?
some EN 50618 準拠の製品には、指定された通常の条件下で少なくとも 25 年の予想耐用年数が記載されています。これは、すべての設置に対して無条件の保証を行うものではありません。
実際の寿命は以下によって異なります。
- 温度
- 紫外線への曝露
- 水分
- 機械的損傷
- コネクタの品質
- 設置作業
- 化学物質への曝露
- メンテナンス。
一部のメーカーは、定義された通常の条件下で特定の EN 50618 に準拠した製品の予想耐用年数を公表しています。{0}これは、普遍的なケーブル保証ではなく、製品固有の証拠として扱ってください。提供されている正確な製品については、現在のデータシートと商用保証を確認してください。
ソーラーケーブルの証明書を確認するにはどうすればよいですか?
チェック:
証明書番号。
- 認証機関。
- データベースのステータス。
- 証明書所有者;
- 工場;
- 製品モデル。
- ケーブル-のサイズ範囲。
- 標準;
- 定格電圧。
- 生産マーキング。
テュフ ラインランドの証明書は Certipedia を通じて確認でき、UL{0}} 認定製品は UL Product iQ を通じて確認できます。
