Fullscreen

PV_2_2020

Default description

rynek-OFerTy

41

magazyn fotowoltaika 2/2020

modułów, czyli dla modułów identycznych (co w  praktyce jest

jedyną występującą sytuacją) – stanowi iloczyn liczby modułów

w szeregu i napięcia pojedynczego modułu.

Przykładowo na rys.  1 widzimy dwa równolegle połączone

szeregi modułów po 9 szt. w każdym szeregu. Dla takiego sys-

temu otrzymujemy przykładowo napięcie: 9 × 32,2 V DC =

289,8 V DC, oraz podwójną w stosunku do pojedynczego modułu

wydajność prądową, czyli ok. 2 × 9,34 A = 18,68 A.

Zatem w optymalnych warunkach nasłonecznienia i tempera-

tury możemy spodziewać się mocy na wyjściu części napięcia sta-

łego na poziomie 5,4 kW.

Moc ta zostanie następnie przekształcona na zmiennonapię-

ciową (oczywiście, z pewnymi stratami, wynikającymi ze spraw-

ności urządzeń rozdzielczo-sterujących, z  których najbardziej

znaczącym jest falownik).

Ponieważ w  instalacji solarnej w  czasie jej budowy oraz

w przypadku wykonywania czynności serwisowych nie można się

pomylić, łącząc bieguny modułów, oferowane są przewody w róż-

nych kolorach izolacji:

niebieskie do biegunów ujemnych,

czerwone do biegunów dodatnich,

czarne do połączeń plus-minus oraz do wykonywania

instalacji po stronie napięcia zmiennego, o ile nie stosuje

się w tej części zwykłych kabli ze względu na fakt zupeł-

nie innego środowiska pracy, typowego dla pomieszczeń

rozdzielni itp.

żółto-zielone do połączeń ochronnych.

Wszystkie wspomniane wyżej rodzaje kabli muszą być

odporne na szereg zjawisk elektromagnetycznych oraz na gene-

ralnie niekorzystne oddziaływanie środowiska. Jako główne czyn-

niki należy wymienić:

przepięcia,

zwarcia w instalacji,

temperaturę otoczenia i jej zmiany,

promieniowanie UV,

wodę,

bakterie,

grzyby,

gryzonie.

Podstawowym przewodem proponowanym do instala-

cji fotowoltaicznych (PV) przez fi rmę Helukabel jest SOLAR-

FLEX®-X H1Z2Z2-K (rys. 2). Jest on odporny na temperaturę

w szerokim zakresie – od -40 °C do 90 °C (120 °C), a w czasie

5 sekund wytrzymuje, bez pogorszenia właściwości izolacji, nawet

200 °C, co jest istotne przy zwarciach w instalacji, zanim zadzia-

łają zabezpieczenia.

Produkt ten jest przystosowany do pracy zarówno w obwo-

dach prądu stałego, jak i zmiennego, ponieważ jego napięcie zna-

mionowe wynosi 1,0 kV AC pomiędzy żyłą czynną a poziomem

ziemi jako punktem odniesienia oraz również 1,0 kV AC między

przewodami. Dla napięcia stałego jest to 1,5 kV DC pomiędzy żyłą

czynną a poziomem ziemi jako punktem odniesienia oraz podob-

nie 1,5 kV DC pomiędzy żyłami.

Ze względu na ryzyko przepięć generowanych najczęściej

przez uderzenia piorunów izolacja przewodów jest testowana

napięciem o wartości aż 6,5 kV!

Z uwagi na wygodę układania i montażu przewody są bardzo

elastyczne – 5. klasa giętkości – oraz posiadają relatywnie nie-

wielki promień zgięcia – jedynie 5 średnic w wypadku ułożenia

na stałe. W praktyce okablowanie instalacji fotowoltaicznych jest

układane na stałe, bez konieczności zginania.

Kable są odporne chemicznie na wodę oraz ozon, a także nie-

wrażliwe na promieniowanie ultrafi oletowe niezależnie od koloru

przewodu1. W  wypadku pożaru trudno rozprzestrzeniają pło-

mienie i cechują się niską emisją dymu. Są też bezhalogenowe,

co pozwala na prowadzenie ciągłych połączeń (bez zmiany typu

kabla) w przypadku wejścia instalacji do budynków.

Należy podkreślić, że izolacja przewodów SOLARFLEX

z usieciowanego poliolefi nu jest bardzo wytrzymała mechanicz-

nie i  szczególnie odporna na ścieranie. Jest ponadto podwójna

i wzmocniona, co znacznie przedłuża okres użytkowania. Przede

wszystkim jednak pozwala na realizację instalacji o drugiej klasie

ochronności. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeń-

stwa porażeniowego, zwłaszcza przy prowadzeniu ewentualnej

akcji gaśniczej z użyciem wody i/lub piany. Przewodami w kolo-

rze czarnym (rys. 1) najlepiej łączyć bieguny „+” i „-” szeregowego

połączenia modułów fotowoltaicznych w gałęziach instalacji oraz

wykonywać połączenia w części zmiennoprądowej, korzystając

Rys. 1. Przykładowy schemat instalacji fotowoltaicznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60