La scelta dei componenti corretti per il cablaggio in corrente continua è una parte importante della progettazione di un impianto fotovoltaico.
In un impianto solare su larga scala, in un sistema fotovoltaico commerciale e industriale (C&I), in un'installazione su tetto, in un progetto BIPV o in un sistema ibrido solare con accumulo, componenti come cavi di prolunga solari, cablaggi fotovoltaici, cavi a Y, connettori fusibile per cavi a Y, connettori fusibile per cavi solari e connettori fusibile fotovoltaici influiscono direttamente sulla capacità di trasporto di corrente, sulla caduta di tensione, sull'efficienza dell'installazione, sulla protezione e sull'affidabilità del sistema a lungo termine.
Tuttavia, la scelta di questi componenti non dovrebbe basarsi esclusivamente sulle dimensioni del cavo o sull'aspetto del connettore.
La soluzione corretta deve essere determinata dalle caratteristiche elettriche del modulo fotovoltaico, dalla configurazione della stringa, dalla corrente di esercizio, dalla corrente di cortocircuito, dalla tensione di sistema, dall'architettura dell'inverter, dalla lunghezza dei cavi, dall'ambiente di installazione, dai requisiti di protezione e dalle condizioni di instradamento meccanico.
Questa guida spiega come le aziende EPC, gli ingegneri fotovoltaici, i progettisti di sistemi, i team di approvvigionamento e i proprietari di progetti possono selezionare soluzioni di cablaggio CC e connettori con fusibili adatti per progetti solari reali.
Un cablaggio fotovoltaico è una soluzione di cavi in corrente continua preassemblati utilizzata per collegare e unire moduli fotovoltaici o stringhe fotovoltaiche.
Rispetto al cablaggio CC convenzionale assemblato in loco, un cablaggio solare preassemblato in fabbrica può integrare:
L'obiettivo non è semplicemente quello di collegare due cavi.
Un cablaggio fotovoltaico progettato correttamente deve essere compatibile con i requisiti elettrici e meccanici dell'intero sistema fotovoltaico.
Le applicazioni tipiche includono:
Per progetti di maggiori dimensioni, i cablaggi preassemblati possono anche ridurre la quantità di preparazione dei cavi in loco e migliorare la uniformità dell'installazione.
Questi due prodotti vengono talvolta considerati la stessa cosa, ma servono a scopi diversi.
Un cavo di prolunga solare è generalmente un cavo dritto utilizzato per estendere la distanza tra i componenti fotovoltaici.
Per esempio:
Modulo fotovoltaico → Cavo di prolunga solare → Connettore fotovoltaico → Inverter
La lunghezza del cavo può essere personalizzata in base alla configurazione di installazione.
Tra i parametri importanti figurano:
Un cablaggio fotovoltaico è un assemblaggio di connessione più integrato.
Per esempio:
Stringa fotovoltaica A + Stringa fotovoltaica B → Cablaggio a Y 2 a 1 → Inverter / Raccolta CC
Un cablaggio può combinare diversi cavi e punti di connessione in un'unica soluzione preassemblata in fabbrica. Ciò risulta particolarmente utile quando il progetto prevede configurazioni di connessione ripetitive e standardizzate.
Un errore comune nella selezione dei cavi CC per impianti fotovoltaici è semplicemente quello di chiedersi:
"Quanti ampere può sopportare un cavo da 6 mm²?"
La risposta dipende dalle effettive condizioni di installazione.
Nella scelta del cavo è necessario considerare almeno quattro fattori tecnici:
La corrente effettivamente consentita dipende da fattori quali:
Pertanto, la sezione nominale del cavo non dovrebbe essere considerata indipendentemente dalla progettazione completa dell'impianto fotovoltaico.
Una stringa fotovoltaica è normalmente composta da più moduli collegati in serie.
Quando i moduli sono collegati in serie:
La tensione aumenta, mentre la corrente rimane pressoché invariata.
Ad esempio, supponiamo che un modulo fotovoltaico abbia:
Se 20 moduli sono collegati in serie:
Tensione di rete
41 V × 20 = 820 V
Corrente operativa della rete
Circa: 13,4 A
Pertanto, la stringa funziona approssimativamente a: 820 V × 13,4 A ≈ 10,99 kW
Il punto importante è che collegando i moduli in serie aumenta la tensione anziché la corrente.
È qui che un cablaggio a Y diventa importante.
Quando due stringhe fotovoltaiche con caratteristiche elettriche simili vengono collegate in parallelo:
La tensione rimane pressoché invariata, mentre la corrente aumenta.
Per esempio:
Noce A
Corrente di funzionamento = 13,4 A
Tensione = 820 V
Corda B
Corrente di funzionamento = 13,4 A
Tensione = 820 V
Dopo il collegamento in parallelo:
Corrente combinata
13.4 A + 13.4 A = 26.8 A
Tensione combinata
Circa 820 V
Potenza combinata
26,8 A × 820 V ≈ 21,98 kW
Questo è il principio elettrico fondamentale alla base di un cavo fotovoltaico a Y 2 a 1.
Un cavo a Y standard da 2 a 1 ha due rami di ingresso e un ramo di uscita.
Concettualmente:
Stringa PV 1 ──┐
Stringa PV 2 ──┼── Cavo a Y ── Uscita CC
Il cavo a Y unisce due circuiti fotovoltaici in parallelo.
La configurazione effettiva del connettore e del cavo deve essere selezionata in base all'architettura dell'inverter, al design della stringa fotovoltaica, alla struttura di montaggio e alla corrente richiesta.
NSPV offre diverse configurazioni di cavi a Y da 2 a 1, tra cui:
Il tipo H è comunemente utilizzato per il collegamento in parallelo. Il tipo Y può essere utile per specifiche configurazioni di moduli e montaggio. Il tipo T può essere scelto quando il percorso dei cavi o i requisiti di ingresso dei cavi rendono più pratica una configurazione a T. La configurazione migliore non è quindi necessariamente quella con il cavo più corto. Dovrebbe essere quella che offre la combinazione più appropriata di: prestazioni elettriche, percorso dei cavi, installazione meccanica, accessibilità dei connettori, efficienza di installazione, manutenibilità a lungo termine.
NSPV ha aggiornato il suo cablaggio a Y standard con un cavo CC fotovoltaico da 6 mm² per supportare requisiti di corrente più elevati.
Tuttavia, 6 mm² non devono essere interpretati come una risposta universale per ogni progetto fotovoltaico.
La dimensione appropriata del cavo deve comunque essere verificata rispetto a:
A seconda dell'applicazione, è possibile fornire anche cavi di dimensioni personalizzate.
Ad esempio, un progetto potrebbe richiedere: 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm²
La scelta finale dovrebbe basarsi sul progetto elettrico piuttosto che sulla semplice selezione del cavo di sezione maggiore disponibile.
La caduta di tensione è particolarmente importante quando i cavi CC degli impianti solari si allungano.
Il calcolo semplificato della caduta di tensione per un circuito in corrente continua a due conduttori può essere espresso come segue:
ΔV = 2 × L × I × ρ / A
Dove:
ΔV = caduta di tensione
L = lunghezza del cavo unidirezionale
I = corrente
ρ = resistività del conduttore
A = area della sezione trasversale del conduttore
La caduta di tensione percentuale è:
Caduta di tensione % = ΔV / Tensione di sistema × 100%
Esempio
Assumere:
Tensione del sistema CC = 800 V
Corrente = 15 A
Lunghezza del cavo unidirezionale = 30 m
conduttore in rame
Sezione del cavo = 6 mm²
Utilizzando una resistività approssimativa del rame di 0,0175 Ω·mm²/m:
ΔV ≈ 2 × 30 × 15 × 0,0175 / 6
ΔV ≈ 2,63 V
Percentuale di caduta di tensione:
2,63 / 800 × 100% ≈ 0,33%
Si tratta di una dimensione relativamente piccola.
Consideriamo però un sistema a tensione inferiore con la stessa lunghezza del cavo e la stessa corrente. Se la tensione di sistema è di soli 200 V: 2,63 / 200 × 100% ≈ 1,32%. Lo stesso cavo, quindi, produce una caduta di tensione percentuale molto maggiore nel sistema a tensione inferiore. Questo è uno dei motivi per cui la scelta del cavo deve sempre considerare l'intera architettura elettrica, piuttosto che limitarsi a valutare la sola portata di corrente del cavo.
Un connettore per fusibili fotovoltaici combina due funzioni:
Collegamenti elettrici
Protezione da sovracorrente
Nei sistemi fotovoltaici, i fusibili possono essere utilizzati per proteggere i circuiti in corrente continua in base a specifiche configurazioni di sistema e requisiti di progettazione.
Una configurazione comune prevede un connettore con fusibile installato sul polo positivo.
Per esempio:
Positivo della stringa PV → Connettore fusibile PV → Cavo a Y → Raccolta CC
Il polo negativo può utilizzare un connettore fotovoltaico standard anziché un connettore con fusibile quando la progettazione della protezione del sistema non richiede un fusibile sul lato negativo. Tuttavia, l'architettura di protezione effettiva deve essere conforme alla progettazione elettrica applicabile, ai requisiti delle apparecchiature e agli standard di progetto.
Il connettore per cavi con fusibile AY combina la funzione di una derivazione con la protezione tramite fusibile. Può essere particolarmente utile quando più stringhe fotovoltaiche sono collegate in parallelo e si richiede una protezione da sovracorrente a livello di stringa.
Il processo di selezione dovrebbe tenere conto dei seguenti aspetti:
Consideriamo un sistema fotovoltaico semplificato:
Il progettista deve innanzitutto stabilire se la protezione con fusibili a livello di stringa è richiesta dall'architettura del sistema e dalle norme applicabili.
Se è necessario un fusibile, la sua corrente nominale deve essere selezionata in base alla corrente nominale massima del fusibile in serie indicata dal produttore del modulo e al progetto di protezione fotovoltaica applicabile.
Il principio fondamentale è:
Non selezionare un fusibile per impianti fotovoltaici semplicemente perché la sua corrente nominale è superiore alla corrente di esercizio normale. La scelta del fusibile deve tenere conto delle caratteristiche elettriche del modulo, delle condizioni di guasto previste, della capacità del conduttore, della configurazione a stringa parallela e delle normative applicabili. Ciò è particolarmente importante per gli impianti fotovoltaici su larga scala e ad alta corrente.
Non tutti gli impianti fotovoltaici richiedono fusibili su entrambe le polarità.
Una configurazione comune è la seguente:
Lato positivo → Connettore del fusibile
Lato negativo → Connettore fotovoltaico standard
Questa configurazione può ridurre i componenti non necessari pur mantenendo l'architettura di protezione richiesta.
Tuttavia, alcune configurazioni di sistema potrebbero richiedere diverse disposizioni di protezione. Pertanto, gli ingegneri EPC dovrebbero verificare: i requisiti dell'inverter, i requisiti del modulo, la progettazione elettrica del progetto, le norme locali applicabili, il sistema di messa a terra, la configurazione delle stringhe e il coordinamento delle protezioni prima di finalizzare la disposizione dei fusibili positivo/negativo.
Il cablaggio tradizionale in corrente continua degli impianti fotovoltaici spesso richiede ai tecnici sul campo di:
Nei grandi progetti solari, le operazioni di assemblaggio ripetute in loco possono aumentare i tempi di installazione e introdurre variazioni tra i diversi team di installazione.
Un cablaggio fotovoltaico preassemblato consente di spostare una parte maggiore del processo di assemblaggio all'interno di una produzione controllata in fabbrica.
I potenziali vantaggi includono:
Per i grandi progetti EPC, questi vantaggi possono diventare ancora più significativi all'aumentare del numero di stringhe fotovoltaiche ripetute.
La geometria di un cablaggio fotovoltaico deve essere scelta in base alla struttura di installazione effettiva.
Tipo H
Comunemente utilizzato per il collegamento in parallelo. Adatto quando è necessario combinare due stringhe fotovoltaiche con una disposizione di cavi bilanciata.
Tipo Y
Utile per moduli o strutture di montaggio che favoriscono il percorso dei cavi a forma di Y, ampiamente utilizzato nel BIPV.
Tipo T
Utile quando i cavi devono passare attraverso canaline portacavi o aperture specifiche.
Il principio fondamentale è: la geometria dei cavi deve seguire la configurazione dell'impianto fotovoltaico, e non viceversa.
I sistemi fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV) possono presentare dimensioni dei moduli e caratteristiche elettriche molto diverse rispetto ai moduli fotovoltaici convenzionali utilizzati su larga scala.
Ad esempio, i moduli BIPV possono avere una potenza nominale individuale relativamente bassa e più moduli possono essere inizialmente collegati in serie per aumentare la tensione del sistema.
Dopo il collegamento in serie, è possibile collegare più stringhe in parallelo utilizzando un'apposita configurazione di cavi a Y.
Pertanto, nella scelta del cablaggio per BIPV è necessario considerare: le dimensioni del modulo, la potenza elettrica erogata dal modulo, la struttura dell'edificio, il percorso dei cavi, i requisiti di impermeabilizzazione, l'accessibilità dei connettori, le aperture di installazione e i vincoli estetici e architettonici. In queste applicazioni, la geometria del cavo può essere altrettanto importante quanto le specifiche elettriche.
I cablaggi fotovoltaici sono normalmente installati all'esterno e possono essere esposti a: pioggia, radiazioni UV, alte temperature, cicli di temperatura, umidità, polvere, stress meccanico.
Pertanto, il cavo e il connettore devono essere progettati per l'ambiente esterno reale.
Il cablaggio a Y standard di NSPV utilizza:
NSPV utilizza anche un processo di stampaggio a doppia iniezione per alcune configurazioni di cablaggio, al fine di migliorare la protezione intorno al collegamento cavo-connettore. Per un progetto reale, è sempre opportuno verificare la scheda tecnica del prodotto, la certificazione, le istruzioni di installazione e le valutazioni ambientali pertinenti prima dell'approvazione finale.
Un errore comune durante la fase di acquisto è quello di specificare: "Cavo a Y 2 a 1, 1 metro".
Ma la lunghezza corretta del cavo dovrebbe idealmente essere ricavata dal progetto dell'impianto fotovoltaico.
Ad esempio, se la distanza tra due punti di connessione della stringa è significativamente diversa dalla posizione di ingresso dell'inverter o del combinatore, l'utilizzo di un cablaggio standard a lunghezza fissa può comportare: cavo in eccesso, anelli di cavo, maggiore consumo di materiale, instradamento difficile, stress meccanico aggiuntivo
Al contrario, cavi troppo corti possono causare: tensione sui connettori, instradamento inadeguato, piegature eccessive e difficoltà di manutenzione. Pertanto, lunghezze personalizzate per i cavi L1/L3 e L2/L4 possono offrire una soluzione migliore per progetti su larga scala.
Prima di acquistare un cavo di prolunga solare, un cablaggio fotovoltaico, un connettore a Y con fusibile o un connettore con fusibile fotovoltaico, i team EPC e di ingegneria devono confermare i seguenti parametri.
| Parametro | Cosa controllare |
| tensione del sistema fotovoltaico | 1000 V CC / 1500 V CC o requisiti di progetto |
| Corrente di funzionamento | Corrente di stringa e di ramo |
| corrente di cortocircuito | Modulo / stringa Isc |
| Dimensioni del cavo | 4 / 6 / 10 / 16 mm² o personalizzato |
| Materiale del cavo | Rame stagnato e isolamento fotovoltaico adeguato |
| lunghezza del cavo | L1/L3/L2/L4 e distanza totale di instradamento |
| Connettore | Interfaccia connettore fotovoltaico compatibile |
| Requisiti del fusibile | Solo positivo o altra configurazione specifica del progetto |
| Valore nominale del fusibile | Basato sul coordinamento della protezione del sistema |
| Dimensione del fusibile | 10 × 85 mm / 14 × 85 mm ecc. |
| Impermeabilizzazione | Grado di protezione IP adatto all'installazione |
| resistenza ai raggi UV | Adatto per l'esposizione fotovoltaica esterna |
| Geometria dei cavi | Tipo H / Tipo Y / Tipo T |
| Metodo di installazione | Tetto / locale tecnico / BIPV / C&I |
| Certificazione | Certificazioni di progetto richieste |
| Quantità | Numero di corde e configurazioni di cablaggio ripetute |
Consideriamo un blocco fotovoltaico semplificato su scala industriale.
Ogni stringa:
20 moduli
Tensione di funzionamento del modulo = 41 V
Corrente di funzionamento del modulo = 13,4 A
Tensione della corda:
20 × 41 = 820 V
Potenza delle corde:
820 × 13,4 ≈ 10,99 kW
Ora collega due stringhe in parallelo utilizzando un cavo di collegamento fotovoltaico 2 a 1.
Tensione combinata:
≈ 820 V
Corrente combinata:
13.4 + 13.4 = 26.8 A
Potenza combinata:
820 × 26,8 ≈ 21,98 kW
Il cavo a Y deve quindi essere in grado di sopportare la corrente combinata dei rami sul suo lato di uscita. Per questo motivo, la sezione del cavo e la portata del connettore devono essere valutate separatamente per le sezioni di ingresso e di uscita di un cablaggio, laddove le condizioni di corrente siano diverse.
Il cavo in sé è solo una parte del sistema di connessione CC.
Una soluzione completa per la connessione CC di un impianto fotovoltaico può includere:
Modulo fotovoltaico → Cavo di prolunga solare → Connettore fotovoltaico → Cavo a Y / Cablaggio fotovoltaico → Connettore fusibile → Collettore CC → Inverter
Ciascuna interfaccia introduce potenziali considerazioni di natura elettrica e meccanica.
Una buona valutazione ingegneristica dovrebbe quindi considerare:
Elettrico
Tensione nominale, corrente nominale, resistenza di contatto, caduta di tensione, coordinamento dei fusibili
Meccanico
Instradamento dei cavi, bloccaggio dei connettori, raggio di curvatura, sollecitazione meccanica, supporto dei cavi
Ambientale
Impermeabilità, resistenza ai raggi UV, temperatura, umidità, esposizione agli agenti atmosferici
Installazione
Tempo di assemblaggio, lunghezza del cavo, accessibilità del connettore, identificazione della polarità, ispezione sul campo
L'obiettivo non è semplicemente acquistare il connettore più economico. L'obiettivo è creare un'architettura di connessione CC affidabile, con installazione prevedibile e prestazioni a lungo termine.
Per un piccolo progetto residenziale, i cavi standard potrebbero essere sufficienti.
Tuttavia, per un grande progetto EPC, il numero di assemblaggi di cavi ripetuti può essere considerevole.
Ad esempio, supponiamo che un progetto richieda: 2.000 cablaggi a Y ripetuti
Se ogni cablaggio consente di risparmiare anche solo pochi minuti nella preparazione dei cavi sul campo, il tempo totale di installazione risparmiato può diventare significativo.
Il potenziale vantaggio aumenta ulteriormente quando il cablaggio è: pretagliato, pre-terminato, preconfigurato, testato in fabbrica, chiaramente etichettato e consegnato in base ai requisiti del progetto. Per questo motivo, la produzione di cablaggi fotovoltaici personalizzati può essere particolarmente vantaggiosa per progetti fotovoltaici su larga scala e per il settore commerciale e industriale.
NSPV fornisce soluzioni personalizzate di connessione e protezione CC per impianti fotovoltaici, destinate a produttori di pannelli solari, aziende EPC, distributori e integratori di sistemi fotovoltaici.
La nostra gamma di prodotti comprende:
Cablaggio fotovoltaico
Cavo a Y da 2 a 1, cavo a Y da 3 a 1, cavo a Y da 4 a 1, cavo a Y da 5 a 1, cavo a Y da 6 a 1, tipo H, tipo Y, tipo T, lunghezza del cavo personalizzata, dimensione del cavo personalizzata
Cavo di prolunga solare
NSPV è in grado di fornire cavi di prolunga solari personalizzati in base a: lunghezza del cavo, sezione del cavo, configurazione del connettore, colore del cavo, tipo di terminale e configurazione dell'impianto fotovoltaico.
Connettore fusibile cavo Y
Per le applicazioni che richiedono la connessione di derivazione e la protezione con fusibile, NSPV offre soluzioni di connettori a Y con fusibile, con specifiche del fusibile configurabili in base alle esigenze del progetto.
Connettore fusibile fotovoltaico / Connettore fusibile cavo solare
NSPV offre anche soluzioni di connettori con fusibili CC per impianti fotovoltaici, comprese configurazioni per diverse dimensioni di fusibili e valori di corrente nominale. Per i cavi CC standard a passaggio diretto, i connettori con fusibili possono essere installati sul polo positivo, mentre sul polo negativo è possibile utilizzare un connettore fotovoltaico standard, laddove la progettazione della protezione dell'impianto lo consenta.
È raro che progetti fotovoltaici diversi presentino esattamente lo stesso percorso dei cavi.
NSPV può personalizzare:
È possibile sviluppare disegni personalizzati anche in base alle esigenze del progetto. Ciò consente alle aziende EPC di valutare il cablaggio prima della produzione in serie, anziché adattare il sito di installazione a una lunghezza di cavo standard.
Per ottenere un preventivo e una proposta ingegneristica accurati, i team EPC e di approvvigionamento dovrebbero idealmente fornire:
Grazie a questi parametri, un fornitore può valutare il cablaggio fotovoltaico, il cavo di prolunga solare, il connettore a Y con fusibile e il connettore con fusibile fotovoltaico più adatti, anziché fornire un prodotto generico.
Una soluzione adeguata per i cavi CC fotovoltaici dovrebbe partire dalla progettazione del sistema.
La sequenza corretta è:
Dati elettrici del modulo fotovoltaico
↓
Configurazione stringa
↓
Tensione e corrente del sistema
↓
Requisito di connessione in parallelo
↓
Sezione trasversale del cavo e caduta di tensione
↓
Requisito di protezione tramite fusibile
↓
Configurazione del connettore e del cablaggio
↓
Lunghezza e percorso dei cavi
↓
Specifiche finali del cablaggio fotovoltaico
Questo approccio aiuta a evitare un errore comune negli acquisti: selezionare prima un cavo e poi cercare di adattare l'impianto fotovoltaico ad esso. Per i progetti EPC, l'approccio migliore è definire prima i requisiti elettrici e meccanici e quindi selezionare il cablaggio appropriato.
La scelta di un cavo di prolunga solare, di un cablaggio fotovoltaico, di un connettore a Y con fusibile, di un connettore per cavo solare con fusibile o di un connettore per fusibile fotovoltaico richiede ben più del semplice confronto dei prezzi dei prodotti.
Il team di ingegneri dovrebbe valutare:
Per i collegamenti fotovoltaici 2 a 1, è possibile selezionare cablaggi di tipo H, Y e T a seconda della disposizione effettiva dei moduli fotovoltaici e del percorso dei cavi.
Per progetti di maggiori dimensioni, cavi di lunghezza personalizzata e cablaggi preassemblati in fabbrica possono contribuire a semplificare l'installazione e a migliorare l'uniformità.
La chiave sta nel progettare l'intero sistema di connessione in corrente continua, piuttosto che valutare ogni cavo o connettore come componente isolato.
NSPV: Soluzioni personalizzate per la connessione e la protezione in corrente continua degli impianti fotovoltaici.
NSPV si concentra su soluzioni di connessione e protezione per sistemi fotovoltaici destinate a produttori di impianti solari, aziende EPC, distributori e integratori di sistemi fotovoltaici.
Le nostre soluzioni di prodotti fotovoltaici in corrente continua includono:
Cablaggio fotovoltaico, cavo di prolunga solare, cavo a Y 2 a 1, connettore fusibile per cavo a Y, connettore fusibile per cavo solare, connettore fusibile fotovoltaico, connettori fotovoltaici 1500 V CC, connettori fusibile CC, assemblaggi di cavi fotovoltaici personalizzati
Grazie alla possibilità di personalizzare dimensioni e lunghezze dei cavi, configurazioni dei connettori e geometrie dei cablaggi, NSPV è in grado di supportare diverse applicazioni su larga scala, commerciali e industriali, su tetto, BIPV e sistemi solari con accumulo.
Se il tuo progetto richiede un cablaggio fotovoltaico personalizzato, un cavo di prolunga solare, un connettore a Y con fusibile o un connettore con fusibile per fotovoltaico, inviaci le specifiche del tuo modulo fotovoltaico, la configurazione dell'inverter, la lunghezza del cavo e la quantità richiesta.
Il nostro team di ingegneri può aiutarvi a valutare la configurazione di connessione CC più adatta al vostro progetto.
NSPV — Soluzioni complete per la connessione e la sicurezza degli impianti fotovoltaici
1. Che cos'è un cablaggio fotovoltaico?
Un cablaggio fotovoltaico è un gruppo di cavi CC preassemblato per impianti fotovoltaici che combina cavi fotovoltaici, connettori, derivazioni a Y e, ove necessario, protezione con fusibili in una configurazione di connessione predefinita.
2. Che cos'è un cavo di prolunga solare?
Un cavo di prolunga solare è un cavo CC fotovoltaico passante che viene utilizzato per estendere la distanza tra i componenti fotovoltaici mantenendo un'interfaccia di connessione adeguata.
3. Cos'è un connettore fusibile a Y?
Il connettore per cavi con fusibile AY combina una connessione di derivazione con protezione tramite fusibile CC e può essere utilizzato nelle connessioni di stringhe fotovoltaiche e nelle applicazioni a stringhe parallele in cui la progettazione del sistema richiede protezione da sovracorrente.
4. Che cos'è un connettore per fusibile fotovoltaico?
Un connettore per fusibili fotovoltaici integra un'interfaccia di connessione CC fotovoltaica con un portafusibili o una funzione di protezione tramite fusibile. La tensione, la corrente, le dimensioni del fusibile e la configurazione del connettore devono essere selezionate in base alla progettazione dell'impianto fotovoltaico.
5. Il cavo fotovoltaico da 6 mm² è adatto per un cavo a Y per impianti solari?
Il cavo da 6 mm² è ampiamente utilizzato nelle applicazioni fotovoltaiche in corrente continua, ma l'idoneità dipende dalla corrente di esercizio, dalla corrente di cortocircuito, dalle condizioni di installazione, dalla temperatura, dalla caduta di tensione, dalla portata del connettore e dalle normative applicabili. La sezione del cavo deve pertanto essere verificata per ogni singolo progetto.
6. Un cavo a Y 2 a 1 aumenta la tensione fotovoltaica?
No. Quando due stringhe fotovoltaiche simili sono collegate in parallelo, la tensione rimane pressoché costante mentre la corrente disponibile aumenta.
7. Sia il cavo positivo che quello negativo del pannello fotovoltaico devono essere dotati di fusibili?
Non necessariamente. La configurazione dei fusibili dipende dalla progettazione dell'impianto fotovoltaico, dai requisiti delle apparecchiature, dalla configurazione della messa a terra e dalle normative applicabili. Alcuni impianti utilizzano un fusibile sul lato positivo e un connettore standard sul lato negativo.
8. È possibile personalizzare la lunghezza dei cavi per impianti fotovoltaici?
Sì. La lunghezza dei cavi e la configurazione dei cablaggi possono essere personalizzate in base alla disposizione dei moduli fotovoltaici, alla struttura di montaggio, alla configurazione dell'inverter e ai requisiti di installazione.
9. Qual è la differenza tra i cablaggi per impianti fotovoltaici di tipo H, di tipo Y e di tipo T?
Differiscono principalmente per la geometria fisica dei cavi e la configurazione del percorso. Il tipo H è comunemente utilizzato per le connessioni in parallelo, mentre le configurazioni a Y e a T possono essere selezionate in base al layout del modulo, alla struttura di montaggio e al percorso dei canali portacavi.
10. Perché utilizzare un cablaggio fotovoltaico preassemblato in fabbrica?
Un cablaggio preassemblato in fabbrica può ridurre la preparazione ripetitiva dei cavi sul campo, fornire lunghezze e configurazioni dei cavi uniformi e semplificare l'installazione per progetti con un elevato numero di connessioni CC ripetute.
Invia le specifiche del tuo progetto fotovoltaico al nostro team di ingegneri per una valutazione tecnica e un preventivo gratuiti. Offriamo cablaggi fotovoltaici personalizzati, cavi di prolunga solari, connettori a Y con fusibile e connettori con fusibile per impianti fotovoltaici destinati a progetti solari industriali, commerciali e su tetto e BIPV (Building Integrated Photovoltaics).