Op het gebied van moderne energie, met de popularisering en ontwikkeling van technologie voor het genereren van zonne -energie, is ook de frequentie van het gebruik van fotovoltaïsche kabels en gewone kabels toegenomen. Veel mensen kunnen verward zijn over het verschil tussen fotovoltaïsche kabels en gewone kabels, vooral bij het installeren van fotovoltaïsche systemen voor zonne -energie. Dit artikel onderzoekt het verschil tussen fotovoltaïsche kabels en gewone kabels in detail, analyseert de kenmerken en toepassingen van fotovoltaïsche kabels en geeft enkele aankoopsuggesties.
1. Definitie vanfotovoltaïsche kabel
Fotovoltaïsche kabel, zoals de naam al doet vermoeden, is een kabel die speciaal is ontworpen voor fotovoltaïsche stroomopwekkingssystemen voor zonne -energie. Het wordt voornamelijk gebruikt voor stroomoverdracht tussen zonnepanelen en omvormers, en tussen omvormers en elektrische roosters of energieopslagapparaten. Het ontwerp en het materiaal van fotovoltaïsche kabels zorgen ervoor dat ze bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan barre omstandigheden in buitenomgevingen, zoals ultraviolette straling, hoge temperatuur, lage temperatuur, vocht, chemische corrosie, enz.
Fotovoltaïsche kabels zijn meestal samengesteld uit drie delen:geleider, isolatielaag en buitenste schede. Het geleidersmateriaal is vaak koper of aluminium, en de isolatielaag en schede zijn gemaakt van weerbestendige en UV-resistente materialen om ervoor te zorgen dat de kabel stabiel kan werken in de zon, hoge temperatuur, wind en regen.

2. Definitie vangewone kabels
Gewone kabels verwijzen naar kabels die veel worden gebruikt in verschillende stroomoverdracht en stroomregelingssystemen. Deze kabels zijn niet specifiek ontworpen voor de zonne -industrie. Gewone kabels kunnen worden gebruikt in verschillende omgevingen zoals binnenshuis, buitenshuis en ondergronds, maar hun weerweerstand, UV-weerstand en corrosieweerstand zijn meestal zwak en kunnen niet voldoen aan de langdurige en stabiele behoeften van zonne-energieopwekkingsystemen.
Gewone kabels worden op grote schaal gebruikt op plaatsen zoals het bouwen van elektrische, industriële stroomtransmissie en elektrische systemen voor huishoudens. Gewoonlijk hebben de schede-materialen van deze kabels onvoldoende UV-weerstand of hoge temperatuurweerstand, dus ze zijn niet geschikt voor langdurig gebruik in direct zonlicht of extreme omgevingen.

3. De belangrijkste verschillen tussen fotovoltaïsche kabels en gewone kabels
3.1 Materialen en weerstand
De isolatielaag en de buitenste mantel van fotovoltaïsche kabels zijn meestal gemaakt van speciale materialen, zoals verknoopt polyethyleen (XLPE) en polyvinylchloride (PVC), die een uitstekende hoge temperatuurweerstand, UV-resistentie, vochtweerstand en corrosiebestendigheid hebben. Aangezien fotovoltaïsche kabels meestal buiten moeten worden geïnstalleerd en lange tijd worden blootgesteld aan zonlicht, moeten fotovoltaïsche kabels in staat zijn om sterke ultraviolette straling, temperatuurveranderingen en regenerosie te weerstaan. Om een stabiele werking op de lange termijn te garanderen, is de buitenste omhulling van fotovoltaïsche kabels meestal weerbestendig en kan het weerstaan van hoge temperatuur, lage temperatuur, zuur en alkali-corrosie en andere omgevingsfactoren.
De buitenste omhulsel van gewone kabels is daarentegen meestal gemaakt van conventionele materialen zoals PVC. Hoewel deze materialen geschikt zijn voor stroomoverdracht in binnen- of milde omgevingen, zijn ze vatbaar voor veroudering, barsten of corrosie wanneer ze lang worden blootgesteld aan harde buitenomgevingen zoals zonlicht en regen, dus ze zijn niet geschikt voor gebruik in zonne -energiesystemen.
3.2 geleiders en elektrische eigenschappen
De geleiders van fotovoltaïsche kabels zijn meestal gemaakt van koper of aluminium met een hoog zuiver om een efficiënte overdracht van elektrische energie en lage weerstand te garanderen. Kopergeleiders hebben een lagere weerstand, zodat ze het energieverlies tijdens de transmissie kunnen verminderen, waardoor de algehele efficiëntie van het systeem wordt verbeterd. Aluminium geleiders zijn relatief licht en laag in kosten, dus ze worden ook gebruikt in sommige goedkope systemen.
De geleidersmaterialen van gewone kabels zijn ook meestal koper of aluminium, maar hun elektrische prestaties zijn meestal niet zo goed als die van fotovoltaïsche kabels. Het elektrische transmissieontwerp van gewone kabels is niet specifiek geoptimaliseerd om zich aan te passen aan de hoge spanning en hoge stroomomstandigheden in zonne -energiesystemen, dus ze zijn relatief weinig efficiëntie.
3.3 Spanningsniveau en toepassingsbereik
Fotovoltaïsche kabels zijn meestal ontworpen voor fotovoltaïsche systemen met een hoog spanning, met name de DC-spanningsuitgang door fotovoltaïsche panelen varieert over het algemeen van 200V tot 1000V, of zelfs hoger. Om het hoofd te bieden met hoge spanning, hebben fotovoltaïsche kabels een hoge elektrische isolatieprestaties en kunnen ze een sterke spanningsdruk weerstaan.
Het spanningsniveau van gewone kabels varieert afhankelijk van verschillende toepassingen, maar in het algemeen is hun spanningsniveau niet zo hoog als dat van fotovoltaïsche kabels, en ze worden meestal gebruikt in laagspannings- of medium-spanningsvermogenstransmissiesystemen.
3.4 Veiligheid en brandweerstand
De veiligheidsprestatievereisten van fotovoltaïsche kabels zijn zeer hoog, vooral in het geval van korte circuits en overbelastingen die kunnen optreden tijdens de stroomoverdracht. Fotovoltaïsche kabels moeten voldoende anti-interferentievermogen en brandweerstand hebben. Om aan deze veiligheidseisen te voldoen, voegt de omhulsel van fotovoltaïsche kabels meestal vlamvertragende en brandweerbestendige functionele ontwerpen toe om ervoor te zorgen dat er geen brand of elektrische ongevallen optreden in het geval van een fout.
Hoewel gewone kabels ook bepaalde veiligheidsprestaties hebben, hebben ze meestal niet de hoge brandweerstand van fotovoltaïsche kabels. In sommige risicovolle plaatsen of speciale omgevingen voldoet gewone kabels mogelijk niet aan de vereisten.
3.5 Langetermijnstabiliteit en levensduur
De ontwerpleven van fotovoltaïsche kabels is meestal meer dan 25 jaar, wat overeenkomt met de levensduur van systemen voor zonne -energieopwekking. Tijdens langdurig gebruik moeten fotovoltaïsche kabels uitstekende verouderingsweerstand hebben en in staat zijn om stabiele elektrische prestaties en structurele integriteit te handhaven onder blootstelling op lange termijn aan omgevingscondities zoals ultraviolette stralen, temperatuurschommelingen en vocht.
De levensduur van gewone kabels is relatief kort, vooral in buitenomgevingen. Gewone kabels kunnen binnen enkele jaren veroudering, kraken en andere problemen ervaren, wat de stabiliteit en veiligheid van stroomoverdracht beïnvloedt.

4. Gemeenschappelijke specificaties en selectie van fotovoltaïsche kabels
Fotovoltaïsche kabels hebben meestal een verscheidenheid aan specificaties, geschikt voor fotovoltaïsche stroomopwekkingssystemen van verschillende maten en typen. Hierna volgen enkele veel voorkomende fotovoltaïsche kabelspecificaties:
Spanningsniveau: het spanningsniveau van fotovoltaïsche kabels is meestal 600V tot 1500V, wat geschikt is voor fotovoltaïsche systemen van verschillende vermogensniveaus.
Huidige draagkracht:De huidige draagkracht van fotovoltaïsche kabels varieert afhankelijk van het dwarsdoorsnedeoppervlak van de kabel en het geleidersmateriaal. Veel voorkomende kabelgroottes zijn 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², enz.
Weerweerstand:De buitenste schede van fotovoltaïsche kabels heeft een goede weerstand van het weer en kan stabiele prestaties behouden onder blootstelling op lange termijn aan ultraviolette stralen en andere harde omgevingen.
Toepasselijk temperatuurbereik:Het bedrijfstemperatuurbereik van fotovoltaïsche kabels is in het algemeen -40 graad tot +90 graad, waardoor de normale werking onder extreme temperatuuromstandigheden wordt gewaarborgd.
Bij het selecteren van fotovoltaïsche kabels, naast spanning en huidige specificaties, moeten ook factoren zoals de installatieomgeving (zoals of het buiten is, of er een hoge luchtvochtigheid is, enz.) En de duurzaamheid van de kabel moet ook worden overwogen. Fotovoltaïsche kabels moeten voldoen aan relevante internationale en industriële normen, zoals IEC 60216, IEC 60332, etc.























