У галузі сучасної енергії, з популяризацією та розвитком технології виробництва сонячної енергії, частота використання фотоелектричних кабелів та звичайних кабелів також зросла. Багато людей можуть бути заплутані щодо різниці між фотоелектричними кабелями та звичайними кабелями, особливо при встановленні сонячних фотоелектричних систем. Ця стаття детально вивчить різницю між фотоелектричними кабелями та звичайними кабелями, проаналізувати характеристики та застосування фотоелектричних кабелів та надасть певні пропозиції щодо покупки.
1. Визначенняфотоелектричний кабель
Фотоелектричний кабель, як випливає з назви, - це кабель, розроблений спеціально для сонячних фотоелектричних систем виробництва потужності. В основному він використовується для передачі живлення між сонячними батареями та інверторами, а також між інверторами та електромережі або пристроями зберігання енергії. Дизайн та матеріал фотоелектричних кабелів гарантують, що вони можуть протистояти довгостроковому впливу суворих умов у зовнішніх умовах, таких як ультрафіолетове випромінювання, висока температура, низька температура, волога, хімічна корозія тощо.
Фотоелектричні кабелі зазвичай складаються з трьох частин:провідник, ізоляційний шар і зовнішня оболонка. Матеріал його провідника часто є міддю або алюмінієвим, а ізоляційний шар і оболонка виготовлені з стійких до погоди та ультрафіолетових матеріалів, щоб забезпечити, щоб кабель міг стабільно працювати на сонці, високій температурі, вітрі та дощі.

2. ВизначенняЗвичайні кабелі
Звичайні кабелі посилаються на кабелі, широко використовувані в різних системах передачі живлення та управління потужністю. Ці кабелі не розроблені спеціально для сонячної промисловості. Звичайні кабелі можуть використовуватися в різних середовищах, таких як приміщення, на відкритому повітрі та під землею, але їх стійкість до погоди, резистентність до УФ та резистентність до корозії зазвичай слабкі і не можуть задовольнити довгострокові та стабільні потреби систем генерації сонячної енергії.
Звичайні кабелі широко використовуються в таких місцях, як будівництво електричної, промислової передачі електроенергії та побутових електричних систем. Зазвичай матеріали цих кабелів не мають достатньої стійкості до УФ або високої температурної стійкості, тому вони не підходять для тривалого використання в прямому сонячному світлі або екстремальних умовах.

3. Основні відмінності між фотоелектричними кабелями та звичайними кабелями
3.1 Матеріали та погода
Зарештований шар та зовнішня оболонка фотоелектричних кабелів зазвичай виготовляються з спеціальних матеріалів, таких як зшитого поліетилену (XLPE) та полівінілхлориду (ПВХ), які мають відмінну стійкість до високої температури, стійкість до УФ, стійкість до вологи та корозійну стійкість. Оскільки фотоелектричні кабелі зазвичай потрібно встановлювати на відкритому повітрі і тривалий час піддаються впливу сонячного світла, фотоелектричні кабелі повинні мати можливість протистояти сильному ультрафіолетовому випромінюванню, змінам температури та ерозії дощу. Для забезпечення тривалої стабільної роботи зовнішня оболонка фотоелектричних кабелів, як правило, стійкі до погоди і може протистояти високій температурі, низькій температурі, кислотній та лужній корозійній та іншими факторами навколишнього середовища.
Навпаки, зовнішня оболонка звичайних кабелів здебільшого виготовлена з звичайних матеріалів, таких як ПВХ. Незважаючи на те, що ці матеріали підходять для передачі електроенергії в приміщенні або легких середовищах, вони схильні до старіння, розтріскування або корозії, коли вони піддаються суворим зовнішнім середовищам, таким як сонячне світло та дощ, тому вони не підходять для використання в системах сонячної енергії.
3.2 Провідники та електричні властивості
Провідники фотоелектричних кабелів зазвичай виготовляються з міді з високою чистотою або алюмінію для забезпечення ефективної передачі електричної енергії та низького опору. Мідні провідники мають менший опір, тому вони можуть зменшити втрату енергії під час передачі, тим самим покращуючи загальну ефективність системи. Алюмінієві провідники відносно легкі та низькі вартість, тому вони також використовуються в деяких низьких системах.
Матеріали провідників звичайних кабелів також в основному мідні або алюмінієві, але їх електричні показники зазвичай не такі хороші, як у фотоелектричних кабелях. Конструкція електричної передачі звичайних кабелів не спеціально оптимізована для адаптації до високої напруги та умов високого струму в системах сонячної енергії, тому вони мають відносно низьку ефективність.
3.3 Рівень напруги та сфера застосування
Фотовультаїчні кабелі зазвичай розроблені для фотоелектричних систем високої напруги, особливо вихідної напруги постійного струму за допомогою фотоелектричних панелей, як правило, коливається від 200 В до 1000 В або навіть вище. Для того, щоб впоратися з високою напругою, фотоелектричні кабелі мають високу ефективність електричної ізоляції і можуть протистояти сильному тиску напруги.
Рівень напруги звичайних кабелів змінюється залежно від різних цілей, але загалом рівень їх напруги не такий високий, як у фотоелектричних кабелів, і вони зазвичай використовуються в системах передачі потужності низької напруги або середньої напруги.
3.4 Безпека та пожежна стійкість
Вимоги щодо безпеки фотоелектричних кабелів дуже високі, особливо у випадку коротких схем та перевантажень, які можуть виникати під час передачі електроенергії. Фотоелектричні кабелі повинні мати достатню здатність до інтернації та вогневу стійкість. Для того, щоб задовольнити ці вимоги до безпеки, оболонка фотоелектричних кабелів зазвичай додає полум'я та вогнезв'язку функціональні конструкції, щоб переконатися, що в разі несправності не відбудеться вогонь чи електричні аварії.
Хоча звичайні кабелі також мають певні показники безпеки, вони, як правило, не мають високої пожежної стійкості фотоелектричних кабелів. У деяких місцях з високим ризиком або спеціальних умовах звичайні кабелі можуть не відповідати вимогам.
3,5 довгострокова стабільність та тривалість життя
Тривалість проектування фотоелектричних кабелів, як правило, перевищує 25 років, що відповідає терміну служби систем генерації сонячної енергії. Під час тривалого використання фотоелектричні кабелі повинні мати відмінну стійкість до старіння та вміти підтримувати стабільну електричну продуктивність та конструктивну цілісність при тривалому впливу умов навколишнього середовища, таких як ультрафіолетові промені, коливання температури та волога.
Термін служби звичайних кабелів порівняно короткий, особливо у зовнішніх умовах. Звичайні кабелі можуть відчувати старіння, розтріскування та інші проблеми протягом декількох років, що впливають на стабільність та безпеку передачі електроенергії.

4. Поширені технічні характеристики та вибір фотоелектричних кабелів
Фотовультаїчні кабелі зазвичай мають різноманітні технічні характеристики, придатні для фотоелектричних систем виробництва енергії різного розміру та типів. Нижче наведено кілька поширених специфікацій фотоелектричного кабелю:
Рівень напруги: Рівень напруги фотоелектричних кабелів зазвичай становить від 600 В до 1500 В, що підходить для фотоелектричних систем різних рівнів потужності.
Поточна ємність перенесення:Поточна ємність фотоелектричних кабелів змінюється залежно від області поперечного перерізу кабелю та матеріалу провідника. Поширені розміри кабелів включають 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм² тощо.
Погодний опір:Зовнішня оболонка фотоелектричних кабелів має гарну стійкість до погоди і може підтримувати стабільні показники при тривалому впливу ультрафіолетових променів та інших суворих середовищ.
Застосовуваний діапазон температури:Діапазон робочої температури фотоелектричних кабелів, як правило, -40 ступінь до +90 ступінь, забезпечуючи нормальну роботу в екстремальних температурних умовах.
При виборі фотоелектричних кабелів, крім напруги та поточних специфікацій, такі фактори, як середовище встановлення (наприклад, чи є воно на свіжому повітрі, чи є висока вологість тощо) та довговічність кабелю також слід враховувати. Фотоелектричні кабелі повинні відповідати відповідним міжнародним та галузевим стандартам, таких як IEC 60216, IEC 60332 тощо.























