DC-Solaranschlüsse in Solaranlagen

Ein 1-MW-Kraftwerk verfügt über mehr als 3.500 Steckverbindersätze auf der Gleichstromseite und mehr als 100 Anschlusspunkte auf der Wechselstromseite. Diese Anschlusspunkte übernehmen die Stromübertragungsfunktion im Kraftwerk, sind aber störanfällig; unvollständigen Statistiken zufolge besteht das Kraftwerk zu 59% aus dem Anschlussproblem. Eine gute Konstruktion und eine gute Qualität der Anschlüsse sind die Garantie für ein zuverlässiges, sicheres und effizientes Kraftwerk.

1.1 DC-Seitenanschluss


Vorstellung der Crimpverfahren für zwei gängige Arten von Gleichstromklemmen (Steckverbindern) für Wechselrichter, zum einen die von Staubli hergestellte MC4-Klemme (Multi-Contact) und zum anderen die von Amphenol hergestellte Amphenol H4-Klemme.

 DC Solar Connectors In Solar Systems(图1)

 Staubli MC4 Amphenol H4


Vorsichtsmaßnahmen:

a. Verwenden Sie die vom Originalwerk hergestellten oder vom Wechselrichterhersteller gelieferten Steckverbinder; die Zubehörbox des Wechselrichterherstellers verfügt über genügend Ersatzsteckverbinder. Bei Verlust oder Beschädigung durch Menschen sollten Sie unbedingt das Original-Steckverbindergerät kaufen.

B. Steckverbinder verschiedener Hersteller dürfen nicht miteinander verbunden werden. Steckverbinder zwischen den Steckverbindern führen zu einer Erhöhung des Kontaktwiderstands, wodurch die Effizienz der Stromerzeugung verringert wird, und beschleunigen auch die Alterung von Kunststoffen aufgrund des Temperaturanstiegs, und im Kraftwerk besteht Brandgefahr. Steckverbinder zwischen den Steckverbindern verursachen auch eine Isolierung Der Widerstand ist niedriger als die Standardanforderung, was zu einem erhöhten Leckstrom, einer geringeren Kriechstrecke und damit zur Gefahr eines Stromschlags führt.

1,2 Parameter des DC-Solarkabelstecker


  Staubli MC4  Amphenol H4
Nennstrom

30A (4mm, 10AWG) -IEC 90 ℃

39A (4mm, 10AWG) -IEC 85 ℃

40A (4,0mm, 12AWG)
Nennspannung1000V DC (IEC)1000V DC (IEC)
Spannung prüfen6kv (50Hz, 1min)6kV für 1min, 10kV Impuls (1.2/50uns)
Kontaktwiderstand0,35mΩ0,35mΩ
Kontaktwiderstand StabilitätJaJa
SchutzniveauIP68IP68

Prüfung der Ammoniakbeständigkeit

JaJa
SalzsprühtestJaJa
Recycelte MaterialienNeinNein


1,3 Werkzeug zum Crimpen von Solarsteckern



WerkzeugePICMC4-CrimpschritteAmphenol-Crimpschritte
01

Automatische Abisolierzange

DC Solar Connectors In Solar Systems(图2)DC Solar Connectors In Solar Systems(图3)Verwenden Sie eine Abisolierzange, um die Außenhaut des Kabels abzuziehen, und ziehen Sie das Metallteil um etwa 6 bis 7,5 mm ab.DC Solar Connectors In Solar Systems(图4)Verwenden Sie eine Abisolierzange, um die Außenhaut des Kabels abzuziehen, und ziehen Sie das Metallteil um etwa 6 bis 7,5 mm ab.
02

Crimpklemme Crimper

DC Solar Connectors In Solar Systems(图5)DC Solar Connectors In Solar Systems(图6)Verwenden Sie eine Crimpzange, um die Kabel zu crimpen.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图7)

Die Methode ist die gleiche wie bei der MC4-Klemme, aber beachten Sie, dass sich an der positiven Elektrode von Amphenol eine Grenzschnalle befindet, die nicht gecrimpt werden kann.

03

PV-Schraubenschlüssel

DC Solar Connectors In Solar Systems(图8)

DC Solar Connectors In Solar Systems(图9)

Ziehen Sie MC4 mit MC4-Schraubenschlüssel fest.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图10)

Ziehen Sie MC4 mit MC4-Schraubenschlüssel fest.

Vorsichtsmaßnahmen:

a. Die PV + - und PV-Kabel unterscheiden sich durch ihre Farbe (z. B. rote und schwarze Drähte), da sonst der Stecker leicht umgedreht werden kann und die Kette nicht funktioniert. Um sicherzustellen, dass keine umgekehrte Verbindung besteht, muss beim Einstecken festgestellt werden, ob die PV + zu PV-Spannung eine positive Spannung ist, und die gleichfarbigen Leitungen müssen zur Unterscheidung markiert werden.

b. Das Blech und die Klemme können nicht umgekehrt werden, das positive Loch ist mit dem Blech mit großem Durchmesser verbunden, und das Loch für die negative Elektrode ist mit dem Blech mit kleinem Durchmesser verbunden.

c. Wenn Sie beim Einführen des Kabels ein "Klick" -Geräusch hören, bedeutet dies, dass das Kabel eingesteckt ist. Zu diesem Zeitpunkt können Sie es festziehen. Beim Anziehen der Mutter des Steckers muss die Mutter nicht nach unten geschraubt werden, da sonst der Stecker selbst beschädigt oder wasserdicht ist.

1,4 Häufige Fehler von DC-Solaranschlüssen


DC Solar Connectors In Solar Systems(图11)


Die Muttern werden nicht in gleichem Maße angezogen. Die positiven und negativen Elektroden werden nicht richtig eingesetzt.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图12)

Die gecrimpte Kupferdraht-Bruchkontaktplatte wird zu tief eingesetzt, und der Verbinder wird aufgehängt.

1,5 Anschlussprüfung und Betriebswartung


Visuelle Inspektion


Visuelle Inspektion des Steckverbinders, z. B. ob das Gehäuse des Steckverbinders beschädigt oder verformt ist; ob das Kabel belastet ist; ob der Steckverbinder in die Luft gelegt wird. ob der Steckverbinder gesteckt und die Mutter festgezogen ist; Wechsel; ob es einen Geruch gibt usw.

Zugtest


Ein gut gecrimpter Stecker kann einer Zugkraft von mindestens 310 N standhalten. Versuchen Sie, am Kabel zu ziehen (nicht zu viel Kraft), um zu sehen, ob das Kabel abfällt.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图13)

Infrarot-Wärmebildkamera


Klemmen mit schlechtem Crimpen und Anschluss haben eine hohe Temperatur und können über einen langen Zeitraum und bei guter Stromerzeugung durch Infrarot-Wärmebildtechnik erkannt werden.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图14)

Gutes Crimpen vs. schlechtes Crimpen