太陽光発電システムにおいて, ソーラーパネルからインバータまでの各リンク, そして、グリッドまたは負荷に接続することが重要です. の これらのコンポーネントを接続するケーブル システム全体のパフォーマンスに重大な影響を与える. 適切なケーブル タイプの選択は、システムの安全かつ安定した動作に不可欠であるだけでなく、太陽光発電システムの発電効率にも直接的または間接的に影響します。.
ケーブル選択の重要性
- 電流容量: ケーブルの主な機能は電流を伝達することです. もし 選択したPVケーブル 断面積が小さすぎる, より大きな電流を流すとより大きな抵抗が発生します, 電力損失の増加につながる, ライン損失として知られる. ライン損失は太陽光発電システムの全体的な効率を低下させ、発電量を減少させます。.
- 温度の影響: ケーブルが大電流で動作する場合, それらは熱を発生します. 過度の温度はケーブルの劣化を促進するだけでなく、絶縁材を損傷する可能性があります, 火災やその他の安全上の事故につながる可能性があります. 適切な仕様のケーブルを選択すると、温度上昇を効果的に制御できます, システムが安全かつ確実に動作することを保証する.
- 電圧降下: 長距離伝送や断面積が小さすぎるケーブルの使用は、重大な問題を引き起こす可能性があります。 電圧降下, インバータの入力電圧、ひいては動作効率に直接影響します。. 合理的なケーブルの選択により、電圧降下を最小限に抑えることができます, インバーターが最適な効率で動作することを保証し、発電量を向上させます。.
ケーブル選択参考表 (コンバイナボックスからインバータまで)
番号 | インバータ | 銅線ケーブル仕様 (インバーターから配電ボックスまで) | アルミケーブル仕様 (配電ボックスから系統接続ポイントまで) | 系統接続距離 | 注記 |
1 | SG10RT | ZC-YJV-0.6/1kV-5×4mm² | YJLV-0.6/1kV-3×10+1×6mm² | ≤100m | 1. 電源接続ボックスから電源接続ポイントまでの AC ケーブル距離 ≤100m. 2. 銅とアルミニウムの中継端子は圧着する必要があります. 3. 特殊な圧着工具を使用して圧着する必要があります. 4. 商品の実際の状態に応じて, 同径のアルミコアケーブル, アルミ合金ケーブル, 単芯アルミケーブルと束ねたアルミケーブルを配電ボックスから系統接続点まで使用可能. 5. 同じエリア内のケーブルの種類は一貫している必要があります. |
2 | SG12RT | ZC-YJV-0.6/1kV-5×6mm² | YJLV-0.6/1kV-3×10+1×6mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² | ≤100m | ||||
3 | SG15RT | ZC-YJV-0.6/1kV-5×10mm² | YJLV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² | ≤100m | |
4 | SG20RT | ZC-YJV-0.6/1kV-5×10mm² | YJLV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | ≤100m | ||||
5 | SG25RT | ZC-YJV-0.6/1kV-5×10mm² | YJLV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | ≤100m | ||||
6 | SG33CX | ZC-YJV-0.6/1kV-3×16+2×10mm² | YJLV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | ≤100m | ||||
7 | SG50CX | ZC-YJV-0.6/1kV-3×25+2×16mm² | YJLV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×50+1×25mm² | ≤100m | ||||
8 | SG10RT+SG10RT | 対応インバータケーブル型式と同一 | YJLV-0.6/1kV-3×16+1×10mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | ≤100m | ||||
9 | SG12RT+SG12RT | 対応インバータケーブル型式と同一 | YJLV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | ≤100m | ||||
10 | SG15RT+SG12RT SG15RT+SG15RT SG20RT+SG12RT | 対応インバータケーブル型式と同一 | YJLV-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | ≤100m | ||||
11 | SG20RT+SG15RT SG20RT+SG20RT | 対応インバータケーブル型式と同一 | YJLV-0.6/1kV-3×35+1×16mm² | ≤70m | |
YJLV-0.6/1kV-3×50+1×25mm² | ≤100m |
ケーブル選択参考表 (インバーターから太陽光発電グリッドまで)
コンバイナボックスからインバータまでのケーブル選択の計算 | ||||
コンバイナーボックスの仕様 | 16 入力 | 1 出力 | ||
コンバイナボックスの最大出力電流 Imax=Im*回路数 | ||||
コンバイナボックスの最大出力電流 (あ) | アイマックス | 133.92 | ||
選択されたケーブル仕様 YJV22-0.6/1kV 2×50/2×70/2×95/2×120mm² | ||||
電圧降下の要件 | ≤ | 1.50% | ||
許容電圧降下 ΔU=Vm*N*1.5% | ||||
電圧降下 (V) | ΔU | 10.263 | ||
DC 電圧降下の公式 ΔU=ρ*I*2L/S に基づく, L=ΔU*S/2πI | ||||
YJV22-0.6/1kV 2 × 50 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 107.6 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 70 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 150.7 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 95 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 204.5 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 120 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 258.3 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 150 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 322.9 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 185 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 398.2 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 240 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 516.6 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 300 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 645.8 | |
YJV22-0.6/1kV 2 × 400 mm² | 許容ケーブル長 (メートル) | L | 861.1 |