Seleccionar los componentes de cableado de CC adecuados es una parte importante del diseño de un sistema fotovoltaico.
En una planta solar a gran escala, un sistema fotovoltaico comercial e industrial (C&I), una instalación en azotea, un proyecto BIPV o un sistema híbrido solar con almacenamiento, componentes como cables de extensión solar, arneses de cables fotovoltaicos, cables en Y, conectores de fusibles para cables en Y, conectores de fusibles para cables solares y conectores de fusibles fotovoltaicos afectan directamente la capacidad de conducción de corriente, la caída de tensión, la eficiencia de la instalación, la protección y la fiabilidad del sistema a largo plazo.
Sin embargo, la selección de estos componentes no debe basarse únicamente en el tamaño del cable o la apariencia del conector.
La solución correcta debe determinarse en función de las características eléctricas del módulo fotovoltaico, la configuración de la cadena, la corriente de funcionamiento, la corriente de cortocircuito, la tensión del sistema, la arquitectura del inversor, la longitud del cable, el entorno de instalación, los requisitos de protección y las condiciones de enrutamiento mecánico.
Esta guía explica cómo las empresas EPC, los ingenieros fotovoltaicos, los diseñadores de sistemas, los equipos de compras y los propietarios de proyectos pueden seleccionar soluciones adecuadas de mazos de cables de CC y conectores de fusibles para proyectos solares reales.
Un arnés de cables fotovoltaicos es una solución de cable de CC preensamblada que se utiliza para conectar y combinar módulos fotovoltaicos o cadenas fotovoltaicas.
En comparación con el cableado de CC convencional ensamblado en campo, un arnés de cables solares ensamblado en fábrica puede integrar:
El objetivo no es simplemente conectar dos cables.
Un arnés de cables fotovoltaicos bien diseñado debe cumplir con los requisitos eléctricos y mecánicos de todo el sistema fotovoltaico.
Las aplicaciones típicas incluyen:
Para proyectos de mayor envergadura, los mazos de cables preensamblados también pueden reducir la cantidad de preparación de cables en obra y mejorar la uniformidad de la instalación.
Estos dos productos a veces se tratan como si fueran lo mismo, pero cumplen funciones diferentes.
Un cable de extensión solar es generalmente un conjunto de cables rectos que se utiliza para aumentar la distancia entre los componentes fotovoltaicos.
Por ejemplo:
Módulo fotovoltaico → Cable de extensión solar → Conector fotovoltaico → Inversor
La longitud del cable se puede personalizar según la disposición de la instalación.
Los parámetros importantes incluyen:
Un arnés de cables fotovoltaicos es un conjunto de conexión más integrado.
Por ejemplo:
Cadena fotovoltaica A + Cadena fotovoltaica B → Arnés de cables en Y 2 a 1 → Inversor / Recogida de CC
Un arnés puede combinar varios cables y puntos de conexión en una solución ensamblada de fábrica. Esto resulta especialmente útil cuando el proyecto incluye configuraciones de conexión repetidas y estandarizadas.
Un error común en la selección de cables de CC para sistemas fotovoltaicos es simplemente preguntar:
"¿Cuántos amperios puede soportar un cable de 6 mm²?"
La respuesta depende de las condiciones reales de instalación.
La selección de cables debe tener en cuenta al menos cuatro factores técnicos:
La corriente real admisible depende de factores como:
Por lo tanto, la sección transversal nominal del cable no debe considerarse de forma independiente del diseño completo del sistema fotovoltaico.
Un conjunto fotovoltaico normalmente consta de varios módulos conectados en serie.
Cuando los módulos se conectan en serie:
El voltaje aumenta, mientras que la corriente permanece aproximadamente igual.
Por ejemplo, supongamos que un módulo fotovoltaico tiene:
Si se conectan 20 módulos en serie:
Voltaje de cadena
41 V × 20 = 820 V
Corriente de funcionamiento de la cadena
Aproximadamente: 13,4 A
Por lo tanto, la cadena funciona aproximadamente a: 820 V × 13,4 A ≈ 10,99 kW
Lo importante es que conectar módulos en serie aumenta el voltaje en lugar de la corriente.
Aquí es donde un arnés de cables en Y cobra importancia.
Cuando se conectan en paralelo dos cadenas fotovoltaicas con características eléctricas similares:
El voltaje permanece aproximadamente igual, mientras que la corriente aumenta.
Por ejemplo:
Cadena A
Corriente de funcionamiento = 13,4 A
Voltaje = 820 V
Cuerda B
Corriente de funcionamiento = 13,4 A
Voltaje = 820 V
Después de la conexión en paralelo:
Corriente combinada
13.4 A + 13.4 A = 26.8 A
Voltaje combinado
Aproximadamente 820 V
Potencia combinada
26,8 A × 820 V ≈ 21,98 kW
Este es el principio eléctrico fundamental que rige un cable fotovoltaico en Y de 2 a 1.
Un cable en Y estándar de 2 a 1 tiene dos ramas de entrada y una rama de salida.
Conceptualmente:
Cadena PV 1 ──┐
Cadena fotovoltaica 2 ──┼── Cable en Y ── Salida CC
El cable en Y combina dos circuitos fotovoltaicos paralelos.
La configuración real del conector y del cable debe seleccionarse en función de la arquitectura del inversor, el diseño de la cadena fotovoltaica, la estructura de montaje y la corriente requerida.
NSPV ofrece varias configuraciones de cable en Y de 2 a 1, entre las que se incluyen:
El conector tipo H se usa comúnmente para conexiones en paralelo. El conector tipo Y puede ser útil para configuraciones específicas de módulos y montaje. El conector tipo T se puede seleccionar cuando el enrutamiento de la bandeja portacables o los requisitos de entrada de cables hacen que una configuración en forma de T sea más práctica. Por lo tanto, la mejor configuración no es necesariamente la que tiene el cable más corto. Debe ser la que proporcione la combinación más adecuada de: rendimiento eléctrico, enrutamiento de cables, instalación mecánica, accesibilidad del conector, eficiencia de instalación y facilidad de mantenimiento a largo plazo.
NSPV ha actualizado su arnés de cable en Y estándar a un cable de CC fotovoltaico de 6 mm² para soportar mayores requisitos de corriente.
Sin embargo, 6 mm² no debe interpretarse como una respuesta universal para todos los proyectos fotovoltaicos.
Aún se debe verificar el tamaño adecuado del cable con respecto a:
En función de la aplicación, también se pueden suministrar cables de tamaños personalizados.
Por ejemplo, un proyecto puede requerir: 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm²
La selección final debe basarse en el diseño eléctrico y no simplemente en elegir el cable más grueso disponible.
La caída de tensión es especialmente importante cuando los cables de CC solares son más largos.
Un cálculo simplificado de la caída de tensión para un circuito de CC de dos conductores se puede expresar como:
ΔV = 2 × L × I × ρ / A
Dónde:
ΔV = caída de tensión
L = longitud del cable unidireccional
I = corriente
ρ = resistividad del conductor
A = área de la sección transversal del conductor
La caída de tensión porcentual es:
Caída de tensión % = ΔV / Tensión del sistema × 100%
Ejemplo
Asumir:
Voltaje del sistema de CC = 800 V
Corriente = 15 A
Longitud del cable en un solo sentido = 30 m
Conductor de cobre
Sección transversal del cable = 6 mm²
Utilizando una resistividad aproximada del cobre de 0,0175 Ω·mm²/m:
ΔV ≈ 2 × 30 × 15 × 0,0175 / 6
ΔV ≈ 2,63 V
Porcentaje de caída de tensión:
2,63 / 800 × 100% ≈ 0,33%
Esto es relativamente pequeño.
Pero consideremos un sistema de menor voltaje con la misma longitud de cable y corriente. Si el voltaje del sistema es de solo 200 V: 2,63 / 200 × 100 % ≈ 1,32 %. Por lo tanto, el mismo cable produce una caída de voltaje porcentual mucho mayor en el sistema de menor voltaje. Esta es una de las razones por las que la selección de cables siempre debe considerar la arquitectura eléctrica completa, en lugar de fijarse únicamente en la capacidad de corriente del cable.
Un conector de fusible fotovoltaico combina dos funciones:
Conexión eléctrica
Protección contra sobrecorriente
En los sistemas fotovoltaicos, los fusibles pueden utilizarse para proteger los circuitos de corriente continua bajo configuraciones de sistema y requisitos de diseño específicos.
Una disposición común consiste en un conector de fusible instalado en el polo positivo.
Por ejemplo:
Cadena fotovoltaica positiva → Conector de fusible fotovoltaico → Cable en Y → Recogida de CC
El polo negativo puede utilizar un conector fotovoltaico estándar en lugar de un conector con fusible cuando el diseño de protección del sistema no requiere un fusible en el lado negativo. Sin embargo, la arquitectura de protección real debe ajustarse al diseño eléctrico aplicable, los requisitos del equipo y las normas del proyecto.
El conector de fusible para cables AY combina la función de una conexión de derivación con la protección mediante fusible. Resulta especialmente útil cuando se conectan varias cadenas fotovoltaicas en paralelo y se requiere protección contra sobrecorriente a nivel de cadena.
El proceso de selección debe tener en cuenta:
Consideremos un sistema fotovoltaico simplificado:
En primer lugar, el diseñador debe determinar si la arquitectura del sistema y las normas aplicables requieren protección mediante fusibles a nivel de cadena.
Si se requiere un fusible, su capacidad debe seleccionarse en función de la capacidad máxima de fusible en serie del fabricante del módulo y del diseño de protección fotovoltaica aplicable.
El principio importante es:
No seleccione un fusible fotovoltaico simplemente porque su capacidad de corriente sea superior a la corriente de funcionamiento normal. La selección del fusible debe tener en cuenta las características eléctricas del módulo, las condiciones de fallo previstas, la capacidad del conductor, la configuración en paralelo y las normas aplicables. Esto es especialmente importante para sistemas fotovoltaicos a gran escala y de alta corriente.
No todos los sistemas fotovoltaicos requieren fusibles en ambas polaridades.
Una configuración común es:
Lado positivo → Conector del fusible
Lado negativo → Conector fotovoltaico estándar
Esta configuración puede reducir los componentes innecesarios manteniendo la arquitectura de protección requerida.
Sin embargo, algunos diseños de sistemas pueden requerir diferentes medidas de protección. Por lo tanto, los ingenieros de EPC deben confirmar: los requisitos del inversor, los requisitos del módulo, el diseño eléctrico del proyecto, las normas locales aplicables, el sistema de puesta a tierra, la configuración de la cadena y la coordinación de las protecciones antes de finalizar la disposición de los fusibles positivo y negativo.
El cableado tradicional de CC para sistemas fotovoltaicos a menudo requiere que los trabajadores de campo:
En proyectos solares de gran envergadura, el montaje repetido sobre el terreno puede aumentar el tiempo de instalación e introducir variaciones entre los diferentes equipos de instalación.
Un mazo de cables fotovoltaicos preensamblado puede trasladar una mayor parte del proceso de ensamblaje a una producción controlada en fábrica.
Las posibles ventajas incluyen:
En el caso de grandes proyectos EPC, estas ventajas pueden volverse más significativas a medida que aumenta el número de cadenas fotovoltaicas repetidas.
La geometría de un arnés de cables fotovoltaicos debe seleccionarse de acuerdo con la estructura de instalación real.
Tipo H
Se utiliza habitualmente para conexiones en paralelo. Es adecuado cuando se necesitan combinar dos cadenas fotovoltaicas con una disposición de cables balanceada.
Tipo Y
Útil para módulos o estructuras de montaje que favorecen el trazado de cables en forma de Y, ampliamente utilizado en BIPV (sistemas fotovoltaicos integrados en edificios).
Tipo T
Resulta ventajoso cuando los cables necesitan pasar a través de bandejas portacables o aberturas específicas.
El principio fundamental es: la geometría del cableado debe seguir el diseño del sistema fotovoltaico, y no al revés.
Los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV, por sus siglas en inglés) pueden tener dimensiones y características eléctricas muy diferentes a las de los módulos fotovoltaicos convencionales a gran escala.
Por ejemplo, los módulos BIPV pueden tener potencias individuales relativamente bajas, y es posible que primero se conecten varios módulos en serie para aumentar el voltaje del sistema.
Tras la conexión en serie, se pueden conectar varias cadenas en paralelo utilizando una configuración de cable en Y adecuada.
Por lo tanto, la selección del arnés de cables para sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) debe tener en cuenta: las dimensiones del módulo, la potencia eléctrica del módulo, la estructura del edificio, el trazado del cable, los requisitos de impermeabilización, la accesibilidad de los conectores, las aberturas de instalación y las limitaciones estéticas y arquitectónicas. En estas aplicaciones, la geometría del cable puede ser tan importante como las especificaciones eléctricas.
Los mazos de cables fotovoltaicos normalmente se instalan en exteriores y pueden estar expuestos a: lluvia, radiación UV, altas temperaturas, ciclos de temperatura, humedad, polvo y esfuerzos mecánicos.
Por lo tanto, el conjunto de cable y conector debe diseñarse para el entorno exterior real.
El arnés de cable en Y estándar de NSPV utiliza:
NSPV también utiliza un proceso de moldeo por doble inyección para ciertas configuraciones de arnés, con el fin de mejorar la protección alrededor del conjunto cable-conector. Para un proyecto real, siempre se deben consultar la ficha técnica del producto, la certificación, las instrucciones de instalación y las clasificaciones ambientales pertinentes antes de la aprobación final.
Un error común durante la adquisición es especificar: "Cable en Y 2 a 1, 1 metro".
Pero lo ideal es que la longitud correcta del cable provenga del diseño del sistema fotovoltaico.
Por ejemplo, si la distancia entre dos puntos de conexión de la cadena es significativamente diferente de la posición de entrada del inversor o combinador, el uso de un arnés estándar de longitud fija puede resultar en: exceso de cable, bucles de cable, mayor consumo de material, enrutamiento difícil, tensión mecánica adicional.
Por el contrario, los cables demasiado cortos pueden provocar tensión en los conectores, un enrutamiento deficiente, flexiones excesivas y dificultades en el mantenimiento. Por lo tanto, las longitudes personalizadas de los cables L1/L3 y L2/L4 ofrecen una mejor solución para proyectos de gran envergadura.
Antes de adquirir un cable de extensión solar, un arnés de cables fotovoltaicos, un conector de fusibles en Y o un conector de fusibles fotovoltaicos, los equipos de ingeniería y EPC deben confirmar los siguientes parámetros.
| Parámetro | Qué comprobar |
| Voltaje del sistema fotovoltaico | 1000 V CC / 1500 V CC o según los requisitos del proyecto. |
| Corriente de funcionamiento | Cadena y rama actual |
| Corriente de cortocircuito | Módulo / cadena Isc |
| Tamaño del cable | 4 / 6 / 10 / 16 mm² o personalizado |
| Material del cable | Cobre estañado y aislamiento fotovoltaico adecuado |
| Longitud del cable | Distancia total de enrutamiento L1/L3/L2/L4 |
| Conector | Interfaz de conector fotovoltaico compatible |
| Requisito de fusible | Configuración positiva únicamente u otra configuración específica del proyecto |
| Clasificación del fusible | Basado en la coordinación de la protección del sistema |
| Tamaño del fusible | 10 × 85 mm / 14 × 85 mm, etc. |
| Impermeabilización | Clasificación IP adecuada para la instalación |
| resistencia a los rayos UV | Adecuado para exposición a paneles fotovoltaicos en exteriores |
| Geometría del cable | Tipo H / Tipo Y / Tipo T |
| Método de instalación | Azotea / servicios públicos / BIPV / C&I |
| Proceso de dar un título | Certificaciones requeridas para el proyecto |
| Cantidad | Número de cuerdas y configuraciones de arnés repetidas |
Consideremos un bloque fotovoltaico a escala industrial simplificado.
Cada cadena:
20 módulos
Tensión de funcionamiento del módulo = 41 V
Corriente de funcionamiento del módulo = 13,4 A
Voltaje de la cadena:
20 × 41 = 820 V
Potencia de la cadena:
820 × 13,4 ≈ 10,99 kW
Ahora conecta dos cadenas en paralelo utilizando un arnés de cables fotovoltaicos 2 a 1.
Voltaje combinado:
≈ 820 V
Corriente combinada:
13.4 + 13.4 = 26.8 A
Potencia combinada:
820 × 26,8 ≈ 21,98 kW
Por lo tanto, el cable en Y debe soportar la corriente combinada de la rama en su salida. Por ello, el tamaño del cable y la capacidad del conector deben evaluarse por separado para las secciones de entrada y salida de un arnés, ya que sus condiciones de corriente son diferentes.
El cable en sí es solo una parte del sistema de conexión de CC.
Una solución completa de conexión de CC para sistemas fotovoltaicos puede incluir:
Módulo fotovoltaico → Cable de extensión solar → Conector fotovoltaico → Cable en Y / Arnés de cables fotovoltaicos → Conector de fusible → Recogida de CC → Inversor
Cada interfaz introduce posibles consideraciones eléctricas y mecánicas.
Por lo tanto, una buena evaluación de ingeniería debería considerar:
Eléctrico
Tensión nominal, corriente nominal, resistencia de contacto, caída de tensión, coordinación de fusibles
Mecánico
Enrutamiento de cables, bloqueo de conectores, radio de curvatura, tensión mecánica, soporte de cables
Ambiental
Impermeabilidad, resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad, exposición al aire libre.
Instalación
Tiempo de montaje, longitud del cable, accesibilidad del conector, identificación de polaridad, inspección de campo.
El objetivo no es simplemente comprar el conector más barato. El objetivo es crear una arquitectura de conexión de CC fiable con una instalación predecible y un rendimiento a largo plazo.
Para un proyecto residencial pequeño, los cables estándar pueden ser suficientes.
Sin embargo, en un proyecto EPC de gran envergadura, el número de conjuntos de cables repetidos puede ser considerable.
Por ejemplo, supongamos que un proyecto requiere: 2000 arneses de cables en Y repetidos
Si cada arnés ahorra tan solo unos minutos de preparación del cableado en campo, el tiempo total de instalación ahorrado puede llegar a ser significativo.
El beneficio potencial aumenta aún más cuando el arnés está: precortado, preterminado, preconfigurado, probado en fábrica, claramente etiquetado y entregado según los requisitos del proyecto. Por ello, la fabricación de arneses de cables fotovoltaicos a medida puede ser especialmente valiosa para proyectos fotovoltaicos a gran escala, tanto comerciales como industriales.
NSPV proporciona soluciones personalizadas de conexión y protección de CC para sistemas fotovoltaicos, destinadas a fabricantes de paneles solares, empresas EPC, distribuidores e integradores de sistemas fotovoltaicos.
Nuestra gama de productos incluye:
Mazo de cables fotovoltaicos
Cable en Y 2 a 1, cable en Y 3 a 1, cable en Y 4 a 1, cable en Y 5 a 1, cable en Y 6 a 1, tipo H, tipo Y, tipo T, longitud de cable personalizada, tamaño de cable personalizado
Cable de extensión solar
NSPV puede proporcionar conjuntos de cables de extensión solar personalizados según: longitud del cable, sección transversal del cable, configuración del conector, color del cable, tipo de terminal y diseño del sistema fotovoltaico.
Conector de fusible de cable en Y
Para aplicaciones que requieren conexión de derivación y protección mediante fusibles, NSPV ofrece soluciones de conectores de fusibles en forma de Y con especificaciones de fusibles configurables según los requisitos del proyecto.
Conector de fusible fotovoltaico / Conector de fusible para cable solar
NSPV también ofrece soluciones de conectores de fusibles de CC para sistemas fotovoltaicos, incluyendo configuraciones para diferentes dimensiones y corrientes nominales de fusibles. Para cables de CC rectos estándar, los conectores de fusibles se pueden instalar en el polo positivo, mientras que el polo negativo puede utilizar un conector fotovoltaico estándar si el diseño de protección del proyecto lo permite.
Es raro que los distintos proyectos fotovoltaicos tengan exactamente el mismo trazado de cables.
NSPV puede personalizar:
También se pueden elaborar planos personalizados según los requisitos del proyecto. Esto permite a las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) evaluar el cableado antes de la producción en masa, en lugar de adaptar el lugar de instalación a una longitud de cable genérica.
Para obtener un presupuesto y una propuesta de ingeniería precisos, los equipos de EPC y de adquisiciones deberían proporcionar idealmente:
Con estos parámetros, un proveedor puede evaluar el arnés de cables fotovoltaicos, el cable de extensión solar, el conector de fusibles en Y y el conector de fusibles fotovoltaicos adecuados, en lugar de proporcionar un producto genérico.
Una solución adecuada de cableado de CC para sistemas fotovoltaicos debe comenzar con el diseño del sistema.
La secuencia correcta es:
Datos eléctricos del módulo fotovoltaico
↓
Configuración de cadena
↓
Voltaje y corriente del sistema
↓
Requisito de conexión en paralelo
↓
Sección transversal del cable y caída de tensión
↓
Requisito de protección mediante fusibles
↓
Configuración del conector y del mazo de cables
↓
Longitud y enrutamiento del cable
↓
Especificación final del arnés de cables fotovoltaicos
Este enfoque ayuda a evitar un error común en la adquisición de equipos: seleccionar primero un cable e intentar adaptar el sistema fotovoltaico a su alrededor. Para proyectos EPC, lo más recomendable es definir primero los requisitos eléctricos y mecánicos y luego seleccionar el arnés de cables adecuado.
Seleccionar un cable de extensión solar, un arnés de cables fotovoltaicos, un conector fusible en Y, un conector fusible para cables solares o un conector fusible fotovoltaico requiere más que comparar precios de productos.
El equipo de ingeniería debe evaluar:
Para conexiones fotovoltaicas de 2 a 1, se pueden seleccionar mazos de cables de tipo H, tipo Y y tipo T según la disposición real de los módulos fotovoltaicos y el trazado de los cables.
Para proyectos de mayor envergadura, las longitudes de cable personalizadas y los mazos de cables ensamblados en fábrica pueden simplificar la instalación y mejorar la uniformidad.
La clave reside en diseñar el sistema completo de conexión de CC, en lugar de evaluar cada cable o conector como un componente aislado.
NSPV: Soluciones personalizadas de conexión y protección de CC para sistemas fotovoltaicos.
NSPV se centra en soluciones de conexión y protección de sistemas fotovoltaicos para fabricantes de energía solar, empresas EPC, distribuidores e integradores de sistemas fotovoltaicos.
Nuestras soluciones de productos fotovoltaicos de corriente continua incluyen:
Cableado fotovoltaico, cable de extensión solar, cable en Y 2 a 1, conector de fusible para cable en Y, conector de fusible para cable solar, conector de fusible fotovoltaico, conectores fotovoltaicos de 1500 V CC, conectores de fusible CC, conjuntos de cables fotovoltaicos personalizados
Gracias a la personalización de tamaños y longitudes de cable, configuraciones de conectores y geometrías de arnés, NSPV puede dar soporte a diferentes aplicaciones a gran escala, comerciales e industriales, en tejados, BIPV y de energía solar con almacenamiento.
Si su proyecto requiere un arnés de cables fotovoltaicos personalizado, un cable de extensión solar, un conector de fusible en Y o un conector de fusible fotovoltaico, envíenos las especificaciones de su módulo fotovoltaico, la configuración del inversor, la longitud del cable y la cantidad requerida.
Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a evaluar la configuración de conexión de CC más adecuada para su proyecto.
NSPV: Soluciones integrales de conexión y seguridad para sistemas fotovoltaicos.
1. ¿Qué es un arnés de cables fotovoltaicos?
Un arnés de cables fotovoltaicos es un conjunto de cables de CC fotovoltaicos preensamblados que combina cables fotovoltaicos, conectores, derivaciones en Y y, cuando sea necesario, protección con fusibles en una configuración de conexión predefinida.
2. ¿Qué es un cable de extensión solar?
Un cable de extensión solar es un conjunto de cables de CC fotovoltaicos rectos que se utiliza para extender la distancia entre componentes fotovoltaicos manteniendo una interfaz de conector adecuada.
3. ¿Qué es un conector de fusible en Y?
El conector de fusible de cable AY combina una conexión de derivación con protección de fusible de CC y se puede utilizar en conexiones de cadenas fotovoltaicas y aplicaciones de cadenas en paralelo donde el diseño del sistema requiere protección contra sobrecorriente.
4. ¿Qué es un conector de fusible fotovoltaico?
Un conector para fusibles fotovoltaicos integra una interfaz de conector CC fotovoltaico con un portafusibles o una función de protección contra fusibles. La tensión, la corriente, el tamaño del fusible y la configuración del conector deben seleccionarse de acuerdo con el diseño del sistema fotovoltaico.
5. ¿Es adecuado el cable fotovoltaico de 6 mm² para un cable solar en Y?
El cable de 6 mm² se utiliza ampliamente en aplicaciones de corriente continua para sistemas fotovoltaicos, pero su idoneidad depende de la corriente de funcionamiento, la corriente de cortocircuito, las condiciones de instalación, la temperatura, la caída de tensión, la capacidad del conector y las normas aplicables. Por lo tanto, es necesario verificar el tamaño del cable para cada proyecto.
6. ¿Un cable en Y de 2 a 1 aumenta el voltaje fotovoltaico?
No. Cuando se conectan en paralelo dos cadenas fotovoltaicas similares, el voltaje permanece aproximadamente igual mientras que la corriente disponible aumenta.
7. ¿Deben tener fusibles tanto los cables fotovoltaicos positivos como los negativos?
No necesariamente. La configuración del fusible depende del diseño del sistema fotovoltaico, los requisitos del equipo, la conexión a tierra y las normas aplicables. Algunos sistemas utilizan un fusible en el lado positivo y un conector estándar en el lado negativo.
8. ¿Se pueden personalizar las longitudes de los mazos de cables fotovoltaicos?
Sí. La longitud de los cables y la configuración de los arneses se pueden personalizar según la disposición de los módulos fotovoltaicos, la estructura de montaje, la configuración del inversor y los requisitos de instalación.
9. ¿Cuál es la diferencia entre los mazos de cables fotovoltaicos de tipo H, tipo Y y tipo T?
Se diferencian principalmente en la geometría física del cable y la configuración de enrutamiento. El tipo H se usa comúnmente para conexiones en paralelo, mientras que las configuraciones de tipo Y y tipo T se pueden seleccionar según la disposición del módulo, la estructura de montaje y el enrutamiento de la bandeja de cables.
10. ¿Por qué utilizar un arnés de cables fotovoltaicos ensamblado de fábrica?
Un arnés ensamblado en fábrica puede reducir la preparación repetitiva de cables en campo, proporcionar longitudes y configuraciones de cable uniformes y simplificar la instalación en proyectos con un gran número de conexiones de CC repetidas.
Envíe las especificaciones de su proyecto fotovoltaico a nuestro equipo de ingeniería para obtener una evaluación técnica y un presupuesto gratuitos. Ofrecemos arneses de cables fotovoltaicos personalizados, cables de extensión solar, conectores de fusibles en Y y conectores de fusibles fotovoltaicos para proyectos solares de servicios públicos, comerciales e industriales, en azoteas y BIPV.