Przegląd produktu
Seria EPC9256-III i EPC9255-III to system usieciowanych-napromienianiem-poliolefiny o niskim poziomie dymu i zerowej zawartości halogenu, opracowany do izolacji i zewnętrznej powłoki kabli fotowoltaicznych. EPC9256-III służy jako klasa izolacji przewodnika, natomiast EPC9255-III służy jako klasa zewnętrznej osłony ochronnej/płaszcza.
Te dwa gatunki zaprojektowano z myślą o różnych funkcjach-warstwy kabla, a nie jako materiały wymienne. EPC9256-III kładzie nacisk na izolację elektryczną i wysoką rezystywność objętościową; EPC9255-III kładzie nacisk na ochronę przed promieniowaniem UV, warunkami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi i zewnętrzną ochroną mechaniczną. Używane razem w odpowiedniej konstrukcji kabla, para może obsługiwać kable fotowoltaiczne zaprojektowane zgodnie z wymaganiami IEC 62930, EN 50618 i TÜV 2PfG 1169.
Wybierz odpowiednią klasę fotowoltaiczną
|
Stopień |
Warstwa kabla |
Funkcja podstawowa |
Kluczowe pozycjonowanie |
Zalecane użycie |
|
EPC9256-III |
Izolacja |
Izolacja elektryczna |
Rezystywność skrośna 1,5 × 10¹³ Ω·m |
Izolacja żyły kabla PV/słonecznego |
|
EPC9255-III |
Pochwa/kurtka |
Ochrona zewnętrzna |
Ochrona przed promieniowaniem UV/pogodą/chemikaliami; IO 33% |
Zewnętrzny płaszcz kabla PV/słonecznego |
Najważniejsze wydarzenia w serii
- System dopasowanych materiałów izolacyjnych i osłonowych do konstrukcji kabli fotowoltaicznych
- Usieciowana-poliolefina-bezhalogenowa/XLPO z napromienianiem-wiązką elektronów
- Odniesienia do gotowych-tras kablowych: IEC 62930, EN 50618 i TÜV 2PfG 1169
- Obydwa gatunki przechodzą w dostarczonych danych technicznych odporność na działanie -40 stopni w niskiej temperaturze
- Dane dotyczące wydajności promieniowania UV, ozonu i soli-w wymagających zewnętrznych środowiskach słonecznych
- Typowa zawartość halogenów: 0 ppm dla obu gatunków
- Zalecana dawka napromieniowania-wiązką elektronów: 10–12 MRad
Typowe zastosowania
- Kable fotowoltaiczne prądu stałego
- Kable łączące moduł fotowoltaiczny i tablicę
- Dachowe systemy fotowoltaiczne
- Kable-do farm fotowoltaicznych w skali użytkowej
- Okablowanie energii słonecznej na zewnątrz
- Usieciowane-konstrukcje kabli fotowoltaicznych LSZH / HFFR
Wybór klasy według warstwy kabla
|
Warstwa konstrukcyjna kabla |
Zalecana klasa |
Co materiał musi spełniać |
|
Izolacja wewnętrzna |
EPC9256-III |
Odizoluj elektrycznie przewód, zachowując parametry termiczne i środowiskowe |
|
Zewnętrzna osłona/kurtka |
EPC9255-III |
Chroń kabel przed promieniowaniem UV, warunkami atmosferycznymi, chemikaliami, ozonem, mgłą solną i zewnętrznymi narażeniami mechanicznymi |
Jakie zmiany zachodzą pomiędzy izolacją a poszyciem?
EPC9256-III i EPC9255-III należą do tej samej platformy kabli fotowoltaicznych, ale o właściwej klasie decyduje warstwa kabla. Stopień izolacji nadaje priorytet parametrom elektrycznym, natomiast stopień powłoki jest wybierany ze względu na zewnętrzną rolę środowiskową i ochronną. Nie należy ich traktować jako wzajemnych substytutów.
Kluczowe różnice klas
|
Punkt wyboru |
EPC9256-III |
EPC9255-III |
|
Warstwa kabla |
Izolacja |
Zewnętrzna osłona/kurtka |
|
Podstawowa praca |
Izolacja elektryczna |
Zewnętrzna ochrona środowiska i mechaniczna |
|
Rezystywność objętościowa |
1.5 × 10¹³ Ω·m |
3 × 10¹² Ω·m |
|
Indeks tlenu |
28% |
33% |
|
Rozciąganie / Wydłużanie |
14,7 MPa / 210% |
13,3 MPa / 215% |
|
Niska temperatura |
Uderzenie -40 stopni: Pass |
Uderzenie -40 stopni: Pass |
|
Fokus na świeżym powietrzu |
UV/ozon/mgła solna |
UV / ozon / kwas / mgła solna + trwałość kurtki |
|
Zalecane napromienianie |
10–12 Mrad |
10–12 Mrad |
|
Używajcie razem |
Wewnętrzna warstwa ocieplająca |
Zewnętrzna warstwa ochronna |
Dlaczego warto używać tych dwóch stopni jako systemu?
- Jedna rodzina produktów obejmuje obie krytyczne warstwy polimerowe typowej konstrukcji kabla fotowoltaicznego.
- Funkcje izolacji i osłony pozostają technicznie zróżnicowane, zamiast zmuszać jeden związek do wykonywania obu zadań.
- Wspólna logika napromieniania i przetwarzania upraszcza planowanie prób dla producentów kabli.
- Dopasowany system sprawia, że zapytania ofertowe, testowanie próbek i weryfikacja gotowego kabla- stają się prostsze.
Zalecana temperatura procesu wytłaczania
|
Przedmiot testowy |
Izolacja EPC9256-III |
Osłona EPC9255-III |
|
Gęstość |
1,38 g/cm3 |
1,46 g/cm3 |
|
Wskaźnik topnienia |
10 g/10 min |
13,2 g/10 min |
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
14,7 MPa |
13,3 MPa |
|
Wydłużenie przy zerwaniu |
210% |
215% |
|
Próba starzenia |
158 stopni × 168 godz |
158 stopni × 168 godz |
|
Wytrzymałość po starzeniu |
16,2 MPa |
15,6 MPa |
|
Wydłużenie po starzeniu |
191% |
185% |
|
Indeks tlenu |
28% |
33% |
|
Twardość |
Brzeg A 97 |
Brzeg A 96 |
|
Gęstość dymu - Płonący |
52 |
66 |
|
Gęstość dymu - Nie-paląca |
213 |
205 |
|
Przepuszczalność światła |
>60% zaliczenia |
>60% zaliczenia |
|
Wysoka-ciśnienie temperaturowe |
- |
140 stopni × 4 godz |
|
Odkształcenie termiczne |
- |
21% |
|
Niska-wpływ temperatury przy -40 stopniach |
Przechodzić |
Przechodzić |
|
Odporność na ozon |
Przechodzić |
Przechodzić |
|
Zawartość halogenu |
0 ppm |
0 ppm |
|
pH |
Większy lub równy 5,8 |
Większy lub równy 5,6 |
|
Przewodność |
Mniejsza lub równa 0,8 μS/mm |
Mniejsza lub równa 1,2 μS/mm |
|
Rezystywność objętościowa |
1.5 × 10¹³ Ω·m |
3 × 10¹² Ω·m |
|
Hot Set @ 250 stopni × 15 min |
50% |
45% |
|
Trwała deformacja |
5% |
5% |
|
Spray solny @ 40 stopni × 72 godz |
Przechodzić |
Przechodzić |
|
Zanurzenie w kwasie |
- |
23 stopnie × 168 godz.: 12,1 MPa / 180% |
|
Starzenie się UV |
Trasa występów plenerowych |
720 godz.: 12,4 MPa / 192% |
Uwaga: Wartości są typowymi danymi materiałowymi z dostarczonych dokumentów produktu. Myślnik oznacza, że odpowiednia pozycja nie jest wymieniona w dostępnych danych ocen. Ostateczne działanie gotowego-kabla należy sprawdzić na rzeczywistej konstrukcji kabla fotowoltaicznego.
Wydajność skupiona na warstwie kabla
|
Obszar wydajności |
EPC9256-III – Izolacja |
EPC9255-III – Osłona |
|
Elektryczny |
Wysoka rezystywność objętościowa wspiera izolację przewodnika |
Nie jest to główny czynnik selekcji |
|
Trwałość na zewnątrz |
Odporność na promienie UV/ozon/sól- |
UV / ozon / kwas / sól-spray + trwałość-zewnętrznej powłoki |
|
Umiejscowienie płomienia |
IO 28% |
IO 33% |
|
Zimny klimat |
Przejście udarowe -40 stopni |
Przejście udarowe -40 stopni |
|
Bezpieczeństwo |
Niski poziom dymu + zero halogenów |
Niski poziom dymu + zero halogenów |
|
Linki krzyżowe- |
10–12 Mrad |
10–12 Mrad |
Zalecane warunki wytłaczania i napromieniania
|
Strefa |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Szyja |
Głowa |
Pleśń |
|
Temperatura |
100 stopni |
110 stopni |
125 stopni |
135 stopni |
150 stopni |
155 stopni |
160 stopni |
165 stopni |
Wytyczne dotyczące przetwarzania
- Obydwa gatunki można przetwarzać na konwencjonalnym sprzęcie do wytłaczania kabli PVC/PE.
- Po wytłaczaniu stosuje się napromienianie-wiązką elektronów; zalecana dawka początkowa: 10–12 MRad.
- Utrzymuj temperaturę stopu na poziomie około 165 stopni lub poniżej i nie przekraczaj 175 stopni.
- Jako punkt wyjścia zaleca się użycie śruby i łba o niskim- stopniu sprężania, stopień sprężania około 1:1–1:2.
- W przypadku EPC9256-III zoptymalizuj rozmiar przewodu, grubość izolacji, prędkość linii i warunki napromieniowania.
- W przypadku EPC9255-III zoptymalizuj konstrukcję matrycy, chłodzenie, prędkość linii, grubość osłony i warunki napromieniania.
- Ostateczne parametry elektryczne, mechaniczne, płomieniowe i środowiskowe kabla fotowoltaicznego muszą zostać sprawdzone na całej konstrukcji izolacji/osłony.
Standardy i ścieżka aplikacji
Dostarczone informacje o produkcie pozycjonują EPC9256-III i EPC9255-III jako uzupełniający system izolacji/osłony do konstrukcji kabli fotowoltaicznych, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami TÜV 2PfG 1169-2007, IEC 62930 i EN 50618.
Ważna uwaga dotycząca zgodności
Normy te dotyczą gotowych konstrukcji kabli fotowoltaicznych. Sam dobór surowego związku nie gwarantuje certyfikacji gotowego-kabla. Konstrukcja przewodnika, grubość izolacji i osłony, jakość wytłaczania, warunki napromieniowania oraz cała konstrukcja kabla muszą zostać zatwierdzone w ramach obowiązującej normy i programu certyfikacji.
Bezpłatne próbki i pomoc techniczna
Aby przyspieszyć wybór materiałów fotowoltaicznych i ocenę zapytania ofertowego, prosimy o podanie:
- Docelowy standard kabla fotowoltaicznego: IEC 62930, EN 50618, TÜV 2PfG 1169 lub inny
- Wymagana warstwa: izolacja (EPC9256-III), osłona/płaszcz (EPC9255-III) lub obie
- Rozmiar przewodu i kompletna konstrukcja kabla
- Grubość izolacji, grubość powłoki i średnica gotowego kabla
- Docelowa temperatura pracy i środowisko instalacji
- Wymagania dotyczące promieniowania UV / ozonu / kwasu-alkalicznego / soli-w sprayu
- Wymagana wydajność płomienia, dymu i halogenu
- Linia do wytłaczania i sprzęt do napromieniania-wiązką elektronów
- Wymagany kolor izolacji/powłoki
- Ilość próbna i szacunkowa ilość roczna
Często zadawane pytania
1. Jakie produkty wchodzą w skład tego systemu materiałów na kable fotowoltaiczne?
EPC9256-III to klasa izolacji, a EPC9255-III to odpowiedni gatunek zewnętrznej osłony/płaszcza.
2. Jaki gatunek wybrać do izolacji przewodów?
Wybierz EPC9256-III. Wyższa rezystywność objętościowa i umiejscowienie skupione na izolacji sprawiają, że jest to dedykowany gatunek izolacji wewnętrznej.
3. Jaki gatunek wybrać na kurtkę zewnętrzną?
Wybierz EPC9255-III. Jest przystosowany do ochrony przed promieniowaniem UV, warunkami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi i zewnętrzną ochroną mechaniczną.
4. Czy EPC9256-III i EPC9255-III można używać razem?
Tak. Stanowią one uzupełniający system materiałów izolacyjnych i osłonowych w konstrukcjach kabli fotowoltaicznych.
5. Do jakich standardów złożonych kabli fotowoltaicznych LSZH się odwołujemy?
Dostarczone informacje o produkcie odnoszą się do TÜV 2PfG 1169-2007, IEC 62930 i EN 50618.
6. Jaka dawka napromieniania jest zalecana?
Zalecany początkowy zakres napromieniowania wiązką elektronów dla obu klas to 10–12 MRad.
7. Czy te gatunki-nie zawierają halogenu?
W dostarczonych danych technicznych typowa zawartość halogenów dla obu gatunków wynosi 0 ppm.
8. Jakie dane-o niskich temperaturach są dostępne?
Obydwa gatunki przeszły zgodnie z dostarczonymi danymi -test udarności w niskiej temperaturze przy 40 stopniach.
9. Jakie dane dotyczące-wydajności na świeżym powietrzu są dostępne?
Rodzina obejmuje dane dotyczące działania promieni UV, ozonu i-soli solnej; EPC9255-III obejmuje także dane dotyczące-zanurzenia w kwasie i 720-godzin starzenia pod wpływem promieni UV ze względu na jego rolę zewnętrznego płaszcza.
10. Czy sam surowiec posiada certyfikat kablowy IEC 62930 lub EN 50618?
Normy te mają zastosowanie do gotowych konstrukcji kabli fotowoltaicznych. Wymagane są końcowe testy i certyfikacja kabli.
11. Czy można dostarczyć bezpłatne próbki?
Tak. Można dostarczyć próbki do wytłaczania, napromieniania i-oceny gotowego kabla.
Popularne Tagi: związek kabla fotowoltaicznego lszh, Chiny producenci, dostawcy, fabryka związku kabla fotowoltaicznego lszh, związek kabli fotowoltaicznych, Związek XLPO do kabli fotowoltaicznych, związki do kabli słonecznych
