Et 400 W solpanel har normalt en kortslutningsstrøm omkring 11 A. Hvis det panel føder en laderegulator 25 fod væk, og du vælger 14 AWG for både positive og negative linjer, skaber rundtursmodstanden et spændingsfald på mere end 2,5 V på et typisk 40 V-array. Det er over 5 procent af array-spændingen, så opladeren vil levere mindre strøm og kan læse spændinger forkert. Dette er grunden til, at solpanelets ledningsstørrelse ikke er et spørgsmål om vane. Det er en beregning baseret på strøm, afstand og acceptabelt spændingsfald.
Tråd, der er for lille, kan overophedes, mens ledning, der er langt større end nødvendigt, øger omkostningerne og måske ikke passer til terminalerne på en laderegulator eller kombineringsboks. Det rigtige valg holder ledertemperaturen inden for sin nominelle grænse og holder spændingsfaldet lavt nok til, at udstyret kan fungere som designet.
Inden du åbner et ampacitetsdiagram, skal du indsamle tre oplysninger fra din systemplan: designstrømmen, kabellængden og driftsspændingen for det kredsløb, du tilslutter.
For et PV-kildekredsløb skal du bruge kortslutningsstrømmen for panelet eller strengen, ikke den normale driftsstrøm. En konservativ tilgang i NEC-stil multiplicerer Isc med 1,25 for kontinuerlig drift og derefter med 1,25 for laderegulatoren eller inverterindgangen, hvilket giver en designstrøm på omkring 1,56 x Isc. For en Isc på 11 A er designstrømmen lidt over 17 A. Det udelukker umiddelbart 14 AWG under de fleste 60 °C ampacitetstabeller og gør 10 AWG til det mindste sikre valg.
Spændingsfald forekommer i både de positive og negative ledere. En 25 fod kabelføring betyder 50 fod kobber. For en given AWG-størrelse kræver en længere tur-retur-distance en større ledning. Mål den rigtige rute, inklusive opadgående løb inde i kanalen og eventuelle vandrette omveje, i stedet for at bruge en lige linje afstand mellem panelet og controlleren.
Brug den faktiske driftsspænding for arrayet, normalt den maksimale strømspænding, ikke den nominelle batteribankspænding. Et nominelt 12 V-panel kan have en Vmp nær 18 V, mens et større 400 W-panel ofte fungerer omkring 40 V. Den fælles designgrænse for PV-strømledninger er 3 procent spændingsfald, med 2 procent foretrukket for følsom elektronik. For et 40 V-array svarer 3 procent til ca. 1,2 V; for et 18 V panel er det kun 0,54 V. En højere systemspænding gør mindre ledningsstørrelser praktiske uden at ofre effektiviteten.
AWG-tal vendes om af intuition: lavere AWG betyder en større leder. Tabellen nedenfor er et hurtigt udgangspunkt for almindelige DC-grenkredsløb, der bærer 10 A. Den bruger konservative 60 °C isolationsværdier og en spændingsfaldsgrænse på 3 procent. For et 12 V-system skal du halvere 24 V-længderne; for et 48 V-system, fordoble 24 V-længderne.
| AWG | 60 °C Ampacity (A) | Maks. længde ved 24 V (ft) | Maks. længde ved 48 V (ft) |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 15 | 14 | 28 |
| 12 AWG | 20 | 23 | 45 |
| 10 AWG | 30 | 36 | 72 |
| 8 AWG | 40 | 57 | 114 |
| 6 AWG | 55 | 91 | 182 |
Bordet er kun et første pass. En 10 AWG-leder med 90 °C-klassificeret PV-isolering har en højere baseline-ampacitet end en kompakt 60 °C-klassificeret ledning, men omgivelsestemperaturen på en tagterrasse og rørfyldning reducerer begge, hvor meget strøm kablet sikkert kan bære. For praktiske derating eksempler, se vores guide til 10 AWG ledningsampacitet og derating retningslinjer .
For mange små off-grid- og camperinstallationer er 10 AWG den praktiske standard. Den har tilstrækkelig kapacitet til et enkelt 400 W-klasse panel, fungerer med almindelige MC4-stik og holder spændingsfald acceptabelt til korte ture. Risikoen opstår, når kørslen er længere end forventet, eller når paneler er forbundet parallelt.
Parallel ledningsføring fordobler strømmen, fordi hvert panel bidrager til det samme lederpar. To 400 W paneler parallelt kunne producere en designstrøm over 34 A, hvis Isc er omkring 11 A pr. panel. Det er for meget for 10 AWG ved 60 °C og marginalt selv med en isoleringsgrad på 90 °C efter derating. I så fald er 8 AWG eller 6 AWG den korrekte solpanelledningsstørrelse.
At gå meget større end nødvendigt er også et problem. En ladecontroller-indgangsterminal, der er klassificeret til 10 AWG, accepterer muligvis ikke 4 AWG uden en adapter, og store ledere er sværere at føre gennem de små ledninger, der er typiske for en RV- eller marineinstallation. Overdimensionering bør være baseret på et målt spændingsfaldsgab, ikke på den antagelse, at større altid er bedre.
Isoleringen og kappen af et solcellekabel er en del af størrelsesbeslutningen. En bar kobberkerne med den rigtige AWG kan stadig svigte tidligt, hvis dens isolering ikke kan håndtere ultraviolet lys, fugt eller varmen under et glasmodul.
Til udsat tagterrasse, jordmonteret og andre udendørs løb skal du bruge en leder lavet til solcelleservice. En dedikeret solcellekabel bruger tværbundet isolering og en robust ydre kappe, som hjælper den med at modstå soleksponering, vandindtrængning og ledertemperaturer, der er højere end almindelig bygningstråd. Standard NM bygningskabel er ikke en erstatning.
Photovoltaic Cable Suppliers, Company - Jiangsu Dongfeng Cable Co., Ltd. Dongfeng Kina engros leverandører af fotovoltaiske kabel og fotovoltaisk kabel firma, detaljer: Standard Produktet er fremstillet i overensstemmelse med... Se produkt → THHN eller THWN-2 kan være acceptable indvendige rør for en del af et solcellekredsløb, men udsatte sektioner har stadig brug for en sollysbestandig og vådklassificeret kappe. Mange installatører forenkler processen ved at bruge PV-ledninger til hele den blotlagte kørsel, hvorefter de først skifter til et fleksibelt eller standardisoleret kabel, efter at kredsløbet går ind i et kabinet. Hvis du sammenligner lederkonstruktion, er vores sammenligning af strenget vs. solid wire forklarer fleksibilitet, opsigelse og NEC-nedsættelsesforskelle.
Fra laderegulatoren til batteribanken er strømmen ofte kontinuerlig og spændingen er lavere, så en lille fejlberegning har større betydning for opladningsnøjagtigheden. Brug strenget kobber for fleksibilitet og vibrationsmodstand. Til batterirum eller opholdsrum, hvor røg- og halogenemission har betydning, en miljøvenligt jævnstrømskabel kan holde installationen renere og samtidig opretholde en stabil lederydelse.
Miljøvenlige jævnstrømskabelleverandører, firma - Jiangsu Dongfeng Cable Co Dongfeng Kina engros leverandører af miljøvenlig jævnstrømskabel og miljøvenlig jævnstrømskabelvirksomhed, detaljer: StandardEnte... Se produkt → De fleste solcelleledningsproblemer kommer fra at gentage en generel regel uden at kontrollere de faktiske forhold. Følgende fejl er nemme at undgå, når du ved, hvad du skal kigge efter.
Tilpas ikke ledningsstørrelsen til modulets driftsstrøm alene. Brug kortslutningsstrømmen med de nødvendige korrektionsfaktorer. Tjek også isoleringstemperaturen. En ledning med en mærkning på 90 °C kan tillades mere strøm end den samme måler med en mærkning på 60 °C, men kun hvis terminalerne og stikkene også er klassificeret til den temperatur.
Solcelleladeregulatorer, invertere og MC4-stik har et specifikt udvalg af lederstørrelser, de kan acceptere. Når spændingsfaldsberegningen kræver 6 AWG, men laderegulatoren kun accepterer op til 10 AWG, skal du bruge en kombinationsboks eller sikringsholder med større klemmer, ikke en skjult splejsning i midten af et tag. Planlæg ledningsføringen med termineringsgrænserne i tankerne, før du køber dyrt kabel.
En leder af korrekt størrelse har stadig brug for overstrømsbeskyttelse, der er klassificeret under lederampaciteten i den faktiske installationstilstand. Høje tagtemperaturer, bundter af kabler i en ledning og direkte sollys øger alle ledertemperaturen. Hvis din installation også forsyner kontrol- eller instrumenteringsudstyr, så gennemgå isolerings- og afskærmningsvalgene i vores guide til valg af kabel til elektrisk udstyr .
Korrekt dimensionering af solpanelledning starter med designstrømmen, inkluderer begge ledere i afstandsberegningen og bruger den faktiske array-spænding til at bedømme spændingsfald. Et standard 10 AWG PV-kabel er en god baseline for et lille 10 A-kredsløb med kort løb, men hver installation bør kontrolleres i forhold til de reelle tal.
Brug den rigtige isoleringstype til placeringen. Til udendørs PV-ledninger skal du vælge et dedikeret fotovoltaisk kabel. Mellem controlleren og batteribanken giver et fleksibelt snoet DC-kabel med lav-røgegenskaber dig mere selvtillid i et lukket rum. På AC-udgangssiden af inverteren, en 0,6/1 kV XLPE/PVC isoleret strømkabel giver en fornuftig margin for normale bygningsfordelingskredsløb.
XLPE/PVC-isoleret strømkabel til leverandører af mærkespænding 0,6/1kV, firma - Ji Dongfeng Kina engros XLPE/PVC-isoleret strømkabel til leverandører af mærkespænding 0,6/1kV og XLPE/PVC-isoleret strømkabel til nominel ... Se produkt → Den bedste solpanelledningsstørrelse er ikke den største, der er tilgængelig. Det er den mindste måler, der opfylder ampacitet, spændingsfald, terminering og miljøgrænser for dit specifikke løb. Gennemfør disse fire kontroller én gang, og du vil have et system, der fungerer sikkert i årtier.
Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævet felt er markeret*