A seleção dos componentes de cabeamento CC corretos é uma parte importante do projeto de um sistema fotovoltaico.
Em uma usina solar de grande escala, sistema fotovoltaico comercial e industrial (C&I), instalação em telhado, projeto BIPV ou sistema híbrido de energia solar com armazenamento, componentes como cabos de extensão solar, chicotes de cabos fotovoltaicos, cabos Y, conectores de fusíveis para cabos Y, conectores de fusíveis para cabos solares e conectores de fusíveis fotovoltaicos afetam diretamente a capacidade de condução de corrente, a queda de tensão, a eficiência da instalação, a proteção e a confiabilidade do sistema a longo prazo.
No entanto, a seleção desses componentes não deve se basear apenas no tamanho do cabo ou na aparência do conector.
A solução correta deve ser determinada pelas características elétricas do módulo fotovoltaico, configuração da string, corrente de operação, corrente de curto-circuito, tensão do sistema, arquitetura do inversor, comprimento do cabo, ambiente de instalação, requisitos de proteção e condições de roteamento mecânico.
Este guia explica como empresas de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), engenheiros fotovoltaicos, projetistas de sistemas, equipes de compras e proprietários de projetos podem selecionar soluções adequadas de chicotes de cabos CC e conectores de fusíveis para projetos solares reais.
Um chicote de cabos fotovoltaicos é uma solução de cabos CC pré-montada usada para conectar e combinar módulos fotovoltaicos ou strings fotovoltaicas.
Em comparação com a fiação CC convencional montada em campo, um chicote de cabos solares montado em fábrica pode integrar:
O objetivo não é simplesmente conectar dois cabos.
Um chicote de cabos fotovoltaicos bem projetado deve atender aos requisitos elétricos e mecânicos de todo o sistema fotovoltaico.
Aplicações típicas incluem:
Para projetos de maior porte, os chicotes elétricos pré-montados também podem reduzir a quantidade de preparação de cabos em campo e melhorar a consistência da instalação.
Esses dois produtos são às vezes tratados como se fossem a mesma coisa, mas servem a propósitos diferentes.
Um cabo de extensão solar é geralmente um conjunto de cabos retos usado para aumentar a distância entre os componentes fotovoltaicos.
Por exemplo:
Módulo fotovoltaico → Cabo de extensão solar → Conector fotovoltaico → Inversor
O comprimento do cabo pode ser personalizado de acordo com o projeto de instalação.
Os parâmetros importantes incluem:
Um chicote de cabos fotovoltaicos é um conjunto de conexão mais integrado.
Por exemplo:
Conjunto de painéis fotovoltaicos A + Conjunto de painéis fotovoltaicos B → Chicote de cabos Y 2 para 1 → Inversor / Coletor CC
Um chicote de cabos pode combinar diversos cabos e pontos de conexão em uma solução pré-fabricada. Isso é particularmente útil quando o projeto envolve configurações de conexão repetidas e padronizadas.
Um erro comum na seleção de cabos CC para sistemas fotovoltaicos é simplesmente perguntar:
"Quantos amperes um cabo de 6 mm² pode suportar?"
A resposta depende das condições reais de instalação.
A seleção de cabos deve levar em consideração pelo menos quatro fatores técnicos:
A corrente admissível real depende de fatores como:
Portanto, a seção transversal nominal do cabo não deve ser considerada independentemente do projeto completo do sistema fotovoltaico.
Uma cadeia fotovoltaica normalmente consiste em vários módulos conectados em série.
Quando os módulos são conectados em série:
A tensão aumenta, enquanto a corrente permanece aproximadamente a mesma.
Por exemplo, suponha que um módulo fotovoltaico tenha:
Se 20 módulos estiverem conectados em série:
Tensão da string
41 V × 20 = 820 V
Corrente operacional da string
Aproximadamente: 13,4 A
Portanto, a string opera com aproximadamente: 820 V × 13,4 A ≈ 10,99 kW
O importante é que conectar módulos em série aumenta a tensão em vez da corrente.
É aí que um chicote de cabos em Y se torna importante.
Quando duas séries de painéis fotovoltaicos com características elétricas semelhantes são conectadas em paralelo:
A tensão permanece aproximadamente a mesma, enquanto a corrente aumenta.
Por exemplo:
Corda A
Corrente de operação = 13,4 A
Tensão = 820 V
Corda B
Corrente de operação = 13,4 A
Tensão = 820 V
Após a conexão em paralelo:
Corrente combinada
13.4 A + 13.4 A = 26.8 A
tensão combinada
Aproximadamente 820 V
Potência combinada
26,8 A × 820 V ≈ 21,98 kW
Este é o princípio elétrico fundamental por trás de um cabo Y fotovoltaico 2 para 1.
Um cabo Y padrão 2 para 1 possui duas entradas e uma saída.
Conceitualmente:
PV String 1 ──┐
String fotovoltaica 2 ──┼── Cabo Y ── Saída CC
O cabo em Y combina dois circuitos fotovoltaicos paralelos.
A configuração ideal do conector e do cabo deve ser selecionada de acordo com a arquitetura do inversor, o projeto da string fotovoltaica, a estrutura de montagem e a corrente necessária.
A NSPV oferece diversas configurações de cabos Y 2 para 1, incluindo:
O conector tipo H é comumente usado para conexões em paralelo. O conector tipo Y pode ser útil para configurações específicas de módulos e montagens. O conector tipo T pode ser escolhido quando o roteamento dos cabos ou os requisitos de entrada de cabos tornam uma configuração em T mais prática. Portanto, a melhor configuração não é necessariamente aquela com o cabo mais curto. Deve ser aquela que oferece a combinação mais adequada de: desempenho elétrico, roteamento de cabos, instalação mecânica, acessibilidade dos conectores, eficiência de instalação e facilidade de manutenção a longo prazo.
A NSPV atualizou seu chicote de cabos Y padrão para um cabo CC fotovoltaico de 6 mm² para suportar requisitos de corrente mais elevados.
No entanto, 6 mm² não devem ser interpretados como uma resposta universal para todos os projetos de energia fotovoltaica.
Ainda é necessário verificar se o tamanho adequado do cabo corresponde a:
Dependendo da aplicação, também é possível fornecer cabos com dimensões personalizadas.
Por exemplo, um projeto pode exigir: 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm²
A seleção final deve ser baseada no projeto elétrico, e não simplesmente na escolha do cabo de maior diâmetro disponível.
A queda de tensão é particularmente importante quando os cabos CC solares ficam mais longos.
Um cálculo simplificado da queda de tensão para um circuito CC de dois condutores pode ser expresso como:
ΔV = 2 × L × I × ρ / A
Onde:
ΔV = queda de tensão
L = comprimento do cabo unidirecional
I = corrente
ρ = resistividade do condutor
A = área da seção transversal do condutor
A queda de tensão percentual é:
Queda de tensão % = ΔV / Tensão do sistema × 100%
Exemplo
Assumir:
Tensão do sistema CC = 800 V
Corrente = 15 A
Comprimento do cabo unidirecional = 30 m
Condutor de cobre
Seção transversal do cabo = 6 mm²
Utilizando uma resistividade aproximada do cobre de 0,0175 Ω·mm²/m:
ΔV ≈ 2 × 30 × 15 × 0,0175/6
ΔV ≈ 2,63 V
Percentagem de queda de tensão:
2,63 / 800 × 100% ≈ 0,33%
Isso é relativamente pequeno.
Mas considere um sistema de tensão mais baixa com o mesmo comprimento de cabo e corrente. Se a tensão do sistema for de apenas 200 V: 2,63 / 200 × 100% ≈ 1,32%. O mesmo cabo, portanto, produz uma queda de tensão percentual muito maior no sistema de tensão mais baixa. Esta é uma das razões pelas quais a seleção de cabos deve sempre considerar a arquitetura elétrica completa, em vez de analisar apenas a capacidade de condução de corrente do cabo.
Um conector de fusível fotovoltaico combina duas funções:
Conexão elétrica
Proteção contra sobrecorrente
Em sistemas fotovoltaicos, os fusíveis podem ser usados para proteger circuitos de corrente contínua sob configurações de sistema e requisitos de projeto específicos.
Uma configuração comum é um conector de fusível instalado no polo positivo.
Por exemplo:
Positivo da string fotovoltaica → Conector do fusível fotovoltaico → Cabo Y → Coletor CC
O polo negativo pode utilizar um conector fotovoltaico padrão em vez de um conector com fusível quando o projeto de proteção do sistema não exigir um fusível no lado negativo. No entanto, a arquitetura de proteção propriamente dita deve seguir as normas aplicáveis de projeto elétrico, requisitos de equipamento e padrões do projeto.
O conector de fusível para cabo AY combina a função de uma conexão de derivação com a proteção por fusível. Pode ser particularmente útil quando várias strings fotovoltaicas são conectadas em paralelo e é necessária proteção contra sobrecorrente em nível de string.
O processo de seleção deve levar em consideração:
Considere um sistema fotovoltaico simplificado:
Primeiramente, o projetista precisa determinar se a proteção por fusíveis em nível de string é exigida pela arquitetura do sistema e pelas normas aplicáveis.
Caso seja necessário um fusível, a sua amperagem deve ser selecionada com base na amperagem máxima do fusível em série especificada pelo fabricante do módulo e no projeto de proteção fotovoltaica aplicável.
O princípio importante é:
Não selecione um fusível fotovoltaico simplesmente porque sua corrente nominal é maior que a corrente operacional normal. A escolha do fusível deve levar em consideração as características elétricas do módulo, as condições de falha esperadas, a capacitância do condutor, a configuração em paralelo e as normas aplicáveis. Isso é particularmente importante para sistemas fotovoltaicos de grande escala e alta corrente.
Nem todos os sistemas fotovoltaicos requerem fusíveis em ambas as polaridades.
Uma configuração comum é:
Lado positivo → Conector do fusível
Lado negativo → Conector fotovoltaico padrão
Essa configuração pode reduzir componentes desnecessários, mantendo a arquitetura de proteção necessária.
No entanto, alguns projetos de sistema podem exigir diferentes configurações de proteção. Portanto, os engenheiros de EPC devem confirmar: os requisitos do inversor, os requisitos do módulo, o projeto elétrico, as normas locais aplicáveis, o sistema de aterramento, a configuração da string e a coordenação da proteção antes de finalizar a configuração dos fusíveis positivo/negativo.
A fiação CC tradicional de sistemas fotovoltaicos geralmente exige que os trabalhadores de campo:
Em grandes projetos de energia solar, a montagem repetida em campo pode aumentar o tempo de instalação e introduzir variações entre as diferentes equipes de instalação.
Um chicote de cabos fotovoltaicos pré-montado permite que uma maior parte do processo de montagem seja realizada em fábrica de forma controlada.
As vantagens potenciais incluem:
Para grandes projetos EPC, essas vantagens podem se tornar mais significativas à medida que aumenta o número de strings fotovoltaicas repetidas.
A geometria de um chicote de cabos fotovoltaicos deve ser selecionada de acordo com a estrutura de instalação real.
Tipo H
Geralmente utilizado para conexão em paralelo. Adequado quando duas strings fotovoltaicas precisam ser combinadas com um arranjo de cabos balanceado.
Tipo Y
Útil para módulos ou estruturas de montagem que favorecem a passagem de cabos em formato de Y, amplamente utilizada em sistemas fotovoltaicos integrados a edifícios (BIPV).
Tipo T
Vantajoso quando os cabos precisam passar por calhas de cabos ou aberturas específicas.
O princípio fundamental é: a geometria dos cabos deve seguir o layout do sistema fotovoltaico, e não o contrário.
Os sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios (BIPV, na sigla em inglês) podem ter dimensões de módulo e características elétricas muito diferentes dos módulos fotovoltaicos convencionais de grande escala.
Por exemplo, os módulos BIPV podem ter classificações de potência individuais relativamente baixas, e vários módulos podem ser conectados em série para aumentar a tensão do sistema.
Após a conexão em série, várias strings podem ser conectadas em paralelo usando uma configuração adequada de cabo Y.
Portanto, a seleção do chicote de cabos para sistemas fotovoltaicos integrados a edifícios (BIPV) deve considerar: dimensões dos módulos, potência elétrica dos módulos, estrutura do edifício, trajeto dos cabos, requisitos de impermeabilização, acessibilidade dos conectores, aberturas para instalação e restrições estéticas e arquitetônicas. Nessas aplicações, a geometria dos cabos pode ser tão importante quanto as especificações elétricas.
Os chicotes de cabos fotovoltaicos são normalmente instalados ao ar livre e podem ficar expostos a: chuva, radiação UV, altas temperaturas, ciclos térmicos, umidade, poeira e tensões mecânicas.
Portanto, o conjunto de cabos e conectores deve ser projetado para o ambiente externo real.
O chicote de cabos Y padrão da NSPV utiliza:
A NSPV também utiliza um processo de moldagem por dupla injeção para configurações selecionadas de chicotes elétricos, a fim de melhorar a proteção ao redor da montagem do cabo ao conector. Para um projeto real, a ficha técnica do produto, a certificação, as instruções de instalação e as classificações ambientais relevantes devem sempre ser verificadas antes da aprovação final.
Um erro comum durante o processo de aquisição é especificar: "Cabo Y 2 para 1, 1 metro".
Mas o comprimento correto do cabo deve idealmente ser determinado pelo projeto do sistema fotovoltaico.
Por exemplo, se a distância entre dois pontos de conexão das strings for significativamente diferente da posição de entrada do inversor ou combinador, o uso de um chicote de cabos padrão de comprimento fixo pode resultar em: Excesso de cabo, Laços de cabo, Maior consumo de material, Roteamento difícil, Tensão mecânica adicional
Por outro lado, cabos muito curtos podem causar: tensão nos conectores, roteamento inadequado, curvatura excessiva e dificuldade de manutenção. Portanto, comprimentos personalizados para os cabos L1/L3 e L2/L4 podem ser uma solução melhor para projetos de grande escala.
Antes de adquirir um cabo de extensão solar, chicote de cabos fotovoltaicos, conector fusível em Y ou conector fusível fotovoltaico, as equipes de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) e de engenharia devem confirmar os seguintes parâmetros.
| Parâmetro | O que verificar |
| tensão do sistema fotovoltaico | 1000 V CC / 1500 V CC ou conforme exigência do projeto |
| Corrente operacional | Corrente de corda e de ramo |
| Corrente de curto-circuito | Módulo / string Isc |
| Tamanho do cabo | 4 / 6 / 10 / 16 mm² ou sob medida |
| Material do cabo | Cobre estanhado e isolamento fotovoltaico adequado |
| Comprimento do cabo | L1/L3/L2/L4 e distância total de roteamento |
| Conector | Interface de conector fotovoltaico compatível |
| Requisito de fusível | Configuração apenas positiva ou outra configuração específica do projeto. |
| Classificação do fusível | Com base na coordenação de proteção do sistema |
| Tamanho do fusível | 10 × 85 mm / 14 × 85 mm etc. |
| Impermeabilização | Classificação IP adequada para instalação |
| Resistência aos raios UV | Adequado para exposição externa a painéis fotovoltaicos. |
| Geometria do cabo | Tipo H / Tipo Y / Tipo T |
| Método de instalação | Telhado / utilitário / BIPV / C&I |
| Certificação | Certificações de projeto obrigatórias |
| Quantidade | Número de cordas e configurações de arnês repetidas |
Considere um bloco fotovoltaico simplificado de escala comercial.
Cada string:
20 módulos
Tensão de operação do módulo = 41 V
Corrente de operação do módulo = 13,4 A
Tensão da string:
20 × 41 = 820 V
Potência das cordas:
820 × 13,4 ≈ 10,99 kW
Agora, conecte duas strings em paralelo usando um chicote de cabos fotovoltaicos 2 para 1.
Tensão combinada:
≈ 820 V
Corrente combinada:
13.4 + 13.4 = 26.8 A
Potência combinada:
820 × 26,8 ≈ 21,98 kW
Portanto, o cabo Y precisa suportar a corrente combinada dos ramos em sua saída. É por isso que a bitola do cabo e a capacidade do conector devem ser avaliadas separadamente para as porções de entrada e saída de um chicote de cabos, onde as condições de corrente são diferentes.
O próprio cabo é apenas uma parte do sistema de conexão CC.
Uma solução completa de conexão CC para sistemas fotovoltaicos pode incluir:
Módulo fotovoltaico → Cabo de extensão solar → Conector fotovoltaico → Cabo Y / Chicote de cabos fotovoltaicos → Conector de fusível → Coletor CC → Inversor
Cada interface introduz potenciais considerações elétricas e mecânicas.
Uma boa avaliação de engenharia deve, portanto, considerar:
Elétrica
Classificação de tensão, Classificação de corrente, Resistência de contato, Queda de tensão, Coordenação de fusíveis
Mecânico
Roteamento de cabos, Travamento de conectores, Raio de curvatura, Tensão mecânica, Suporte de cabos
Ambiental
Impermeabilização, resistência aos raios UV, temperatura, umidade e exposição ao ar livre.
Instalação
Tempo de montagem, comprimento do cabo, acessibilidade do conector, identificação de polaridade, inspeção em campo
O objetivo não é simplesmente comprar o conector mais barato. O objetivo é criar uma arquitetura de conexão CC confiável, com instalação previsível e desempenho a longo prazo.
Para um pequeno projeto residencial, cabos padrão podem ser suficientes.
No entanto, para um projeto EPC de grande porte, o número de conjuntos de cabos repetidos pode ser substancial.
Por exemplo, suponha que um projeto exija: 2.000 chicotes de cabos em Y repetidos.
Se cada chicote de cabos economizar apenas alguns minutos de preparação dos cabos em campo, o tempo total de instalação economizado pode se tornar significativo.
O potencial de benefício aumenta ainda mais quando o chicote de cabos é: pré-cortado, pré-terminado, pré-configurado, testado em fábrica, claramente etiquetado e entregue de acordo com os requisitos do projeto. É por isso que a fabricação personalizada de chicotes de cabos fotovoltaicos pode ser particularmente valiosa para projetos fotovoltaicos de grande escala e comerciais e industriais.
A NSPV fornece soluções personalizadas de conexão e proteção CC para sistemas fotovoltaicos, destinadas a fabricantes de energia solar, empresas de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), distribuidores e integradores de sistemas fotovoltaicos.
Nossa linha de produtos inclui:
Chicote de Cabos Fotovoltaicos
Cabo Y 2 para 1, cabo Y 3 para 1, cabo Y 4 para 1, cabo Y 5 para 1, cabo Y 6 para 1, tipo H, tipo Y, tipo T, comprimento do cabo personalizado, tamanho do cabo personalizado
Cabo de extensão solar
A NSPV pode fornecer conjuntos de cabos de extensão solar personalizados de acordo com: comprimento do cabo, seção transversal do cabo, configuração do conector, cor do cabo, tipo de terminal e layout do sistema fotovoltaico.
Conector de fusível de cabo Y
Para aplicações que exigem conexão de derivação e proteção por fusível, a NSPV oferece soluções de conectores de fusível em cabo Y com especificações de fusível configuráveis de acordo com os requisitos do projeto.
Conector de fusível para painel fotovoltaico / Conector de fusível para cabo solar
A NSPV também fornece soluções de conectores de fusíveis CC para sistemas fotovoltaicos, incluindo configurações para diferentes dimensões de fusíveis e classificações de corrente. Para cabos CC padrão de passagem direta, os conectores de fusíveis podem ser instalados no polo positivo, enquanto o polo negativo pode usar um conector fotovoltaico padrão, onde o projeto de proteção permitir.
Diferentes projetos fotovoltaicos raramente têm exatamente o mesmo trajeto de cabos.
A NSPV pode personalizar:
Desenhos personalizados também podem ser desenvolvidos de acordo com os requisitos do projeto. Isso permite que as empresas de EPC avaliem o chicote de cabos antes da produção em massa, em vez de adaptar o local de instalação a um comprimento de cabo genérico.
Para obter um orçamento e uma proposta de engenharia precisos, as equipes de EPC (Engenharia, Suprimentos e Construção) e de compras devem, idealmente, fornecer:
Com esses parâmetros, um fornecedor pode avaliar o chicote de cabos fotovoltaicos, o cabo de extensão solar, o conector de fusível em Y e o conector de fusível fotovoltaico adequados, em vez de fornecer um produto genérico.
Uma solução adequada para cabos CC de sistemas fotovoltaicos deve começar com o projeto do sistema.
A sequência correta é:
Dados elétricos do módulo fotovoltaico
↓
Configuração de string
↓
Tensão e corrente do sistema
↓
Requisito de conexão paralela
↓
Seção transversal do cabo e queda de tensão
↓
Requisito de proteção por fusível
↓
Configuração do conector e do chicote de cabos
↓
Comprimento e roteamento do cabo
↓
Especificação final do chicote de cabos fotovoltaicos
Essa abordagem ajuda a evitar um erro comum em aquisições: selecionar primeiro um cabo e tentar adaptar o sistema fotovoltaico a ele. Para projetos EPC, a melhor abordagem é definir primeiro os requisitos elétricos e mecânicos e, em seguida, selecionar o chicote de cabos apropriado.
Selecionar um cabo de extensão solar, um chicote de cabos fotovoltaicos, um conector de fusível em Y, um conector de fusível para cabo solar ou um conector de fusível fotovoltaico requer mais do que apenas comparar preços de produtos.
A equipe de engenharia deve avaliar:
Para conexões fotovoltaicas 2 para 1, podem ser selecionados chicotes de cabos do tipo H, Y e T, de acordo com a disposição real dos módulos fotovoltaicos e o trajeto dos cabos.
Para projetos de maior porte, comprimentos de cabo personalizados e chicotes elétricos pré-montados em fábrica podem ajudar a simplificar a instalação e melhorar a consistência.
A chave é projetar o sistema de conexão CC completo, em vez de avaliar cada cabo ou conector como um componente isolado.
NSPV: Soluções personalizadas de conexão e proteção CC para sistemas fotovoltaicos
A NSPV concentra-se em soluções de conexão e proteção de sistemas fotovoltaicos para fabricantes de energia solar, empresas de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), distribuidores e integradores de sistemas fotovoltaicos.
Nossas soluções de produtos fotovoltaicos em corrente contínua incluem:
Chicote de Cabos Fotovoltaicos, Cabo de Extensão Solar, Cabo Y 2 para 1, Conector de Fusível para Cabo Y, Conector de Fusível para Cabo Solar, Conector de Fusível Fotovoltaico, Conectores Fotovoltaicos de 1500V CC, Conectores de Fusível CC, Conjuntos de Cabos Fotovoltaicos Personalizados
Com tamanhos de cabos, comprimentos de cabos, configurações de conectores e geometrias de chicotes personalizados, a NSPV pode suportar diferentes aplicações em escala de serviços públicos, comerciais e industriais, em telhados, BIPV e sistemas solares com armazenamento.
Se o seu projeto exigir um chicote de cabos fotovoltaicos personalizado, um cabo de extensão solar, um conector de fusível em Y ou um conector de fusível fotovoltaico, envie-nos as especificações do seu módulo fotovoltaico, a configuração do inversor, o comprimento do cabo e a quantidade necessária.
Nossa equipe de engenharia pode ajudar a avaliar a configuração de conexão CC mais adequada para o seu projeto.
NSPV — Soluções completas para conexão e segurança de sistemas fotovoltaicos
1. O que é um chicote de cabos fotovoltaicos?
Um chicote de cabos fotovoltaicos é um conjunto de cabos CC fotovoltaicos pré-montado que combina cabos fotovoltaicos, conectores, ramificações em Y e, quando necessário, proteção por fusível em uma configuração de conexão predefinida.
2. O que é um cabo de extensão solar?
Um cabo de extensão solar é um conjunto de cabos CC fotovoltaicos de passagem direta, usado para aumentar a distância entre componentes fotovoltaicos, mantendo uma interface de conector adequada.
3. O que é um conector fusível de cabo Y?
O conector de fusível para cabo AY combina uma conexão de derivação com proteção por fusível CC e pode ser usado em conexões de strings fotovoltaicas e aplicações de strings paralelas onde o projeto do sistema exige proteção contra sobrecorrente.
4. O que é um conector de fusível PV?
Um conector de fusível para sistema fotovoltaico integra uma interface de conector CC para sistema fotovoltaico com um porta-fusível ou função de proteção por fusível. A tensão, a corrente, a dimensão do fusível e a configuração do conector devem ser selecionadas de acordo com o projeto do sistema fotovoltaico.
5. Um cabo fotovoltaico de 6 mm² é adequado para um cabo solar em Y?
Cabos de 6 mm² são amplamente utilizados em aplicações fotovoltaicas de corrente contínua (CC), mas sua adequação depende da corrente de operação, corrente de curto-circuito, condições de instalação, temperatura, queda de tensão, especificações do conector e normas aplicáveis. Portanto, a bitola do cabo deve ser verificada para cada projeto.
6. Um cabo Y 2 para 1 aumenta a tensão do painel fotovoltaico?
Não. Quando duas séries fotovoltaicas semelhantes são conectadas em paralelo, a tensão permanece aproximadamente a mesma, enquanto a corrente disponível aumenta.
7. Os cabos fotovoltaicos, tanto o positivo quanto o negativo, devem ter fusíveis?
Não necessariamente. A configuração do fusível depende do projeto do sistema fotovoltaico, dos requisitos do equipamento, do sistema de aterramento e das normas aplicáveis. Alguns sistemas utilizam um fusível no lado positivo e um conector padrão no lado negativo.
8. É possível personalizar o comprimento dos chicotes de cabos fotovoltaicos?
Sim. Os comprimentos dos cabos e as configurações dos chicotes podem ser personalizados de acordo com o layout do módulo fotovoltaico, a estrutura de montagem, a disposição do inversor e os requisitos de instalação.
9. Qual a diferença entre os chicotes de cabos fotovoltaicos tipo H, tipo Y e tipo T?
Eles diferem principalmente na geometria física dos cabos e na configuração de roteamento. O tipo H é comumente usado para conexões paralelas, enquanto as configurações tipo Y e tipo T podem ser selecionadas de acordo com o layout do módulo, a estrutura de montagem e o roteamento da bandeja de cabos.
10. Por que usar um chicote de cabos fotovoltaicos pré-montado em fábrica?
Um chicote de cabos pré-montado em fábrica pode reduzir a preparação repetitiva de cabos em campo, fornecer comprimentos e configurações de cabos consistentes e simplificar a instalação para projetos com um grande número de conexões CC repetidas.
Envie as especificações do seu projeto fotovoltaico para nossa equipe de engenharia para uma avaliação técnica e orçamento gratuitos. Oferecemos suporte para chicotes de cabos fotovoltaicos personalizados, cabos de extensão solar, conectores de fusível em Y e conectores de fusível para projetos solares de grande porte, comerciais e industriais, em telhados e integrados a edifícios (BIPV).