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光伏電纜接頭如何配置

發布時間: 2022-12-21 07:53:35

⑴ 光伏發電按裝電線怎樣連接

根據實際情況及涉及圖紙,將一定數量的組件串聯後,多串並聯接入匯流箱,匯流箱輸出接到配電櫃,或直接到逆變器,然後依次接入交流配電櫃、變壓器、並網點。根據項目大小情況,有些系統部件是沒有的。
逆變器、變壓器等的安裝手冊上有接線的說明,其他的接線,電工就可以搞定。

⑵ 光伏板插頭怎麼接

此接線方法僅適用DY-616連接器,為保證施工質量,請按照下列步驟進行安裝接線
1、將剝頭後的電纜線放進連接器金屬正極(或負極)的U型槽內,如圖1所示
圖1
2、連接器螺帽及花蘭的安裝步驟如圖2-圖5所示
圖2圖3圖4圖5
3、將連接器穿過螺帽,如圖6-圖8。圖7圖8 4、將連接器金屬正極(或負極)插入連接器正極(或負極)插接頭內,並能聽到「咔」的一聲。如圖9-圖12所示。圖9圖10圖11圖12另附註意事項
禁止使用刀具剝線,避免削斷線芯
壓線,盡量使用專用壓線鉗,避免造成虛接,節約使用接線芯,按照每人每天工作量分發,避免造成插芯不夠用
組件出線用綁扎帶固定在支架樑上,要求平順、一致、美觀
每一台匯流箱16路直流線串進匯流箱後,正負極加線號管後(要求列印、禁止手寫)接入匯流箱,接線前將保險和斷路器斷開。將該匯流箱16路直流全部檢查合格後報總包項目部檢查,檢查無誤後,根據直流櫃二次接線和調試需要可閉合匯流箱斷路器和保險

⑶ 光伏電氣怎麼安裝

1、設備安裝
設備安裝包括組件安裝、匯流箱的安裝、逆變器室設備安裝、升壓箱變安裝、站用箱變安裝、引出線高壓設備安裝、高壓櫃安裝、戶外高壓設備安裝、二次設備安裝、監控設備安裝、消防報警系統安裝、安防監控系統安裝、辦公自動化設備安裝等。
2、電纜敷設
負責人在電纜敷設前對二次圖和電纜清冊進行認真校核,科學制訂計劃,盡量減少敷設過程中的交叉穿越。敷設電纜,按照型號相同進行,每敷設一條,在電纜兩端掛其相對應的電纜牌,(根據經驗用標簽紙貼好後再用透明膠紙包裹或醫用膠布)。同時負責人負責檢查和記錄,防止漏放、錯放和重放。每條電纜兩端電纜牌要確保統一,電纜的兩端的設備一定要正確,並且電纜預留長度滿足接線要求即可,不宜過長或過短,造成浪費和帶來不必要的麻煩。在敷設過程中電纜應從電纜盤上端引出,不應使電纜在支架上及地面摩擦拖拉,注意水管口、支架、牆孔刮傷電纜,對電纜進行有效防護。電纜在電纜井和電纜溝支架上的固定,要統一綁扎材料,綁扎手法,確保電纜在溝內整齊美觀。敷設完畢後負責人盡快進行最後復核,無誤後可清理電纜溝,蓋回電纜溝板,防止外力破壞電纜和減少施工現場的不安全因素。
3、製作電纜頭
首先按照圖紙確定電纜的接線位置,按順序排好電纜,量好接線高度。剝電纜外皮和電纜頭屏蔽層焊接接地線的時候嚴防切傷、燙傷芯線,以至損壞絕緣。電纜頭要用長6cm、大小適中的熱縮管套住,且高度一致。
4、接線
確定電纜順序,剝除芯線部分絕緣層,接線完畢後套上編號管,最後檢查、記錄。注意在校線時所有線芯必須與設備斷開,線芯之間無接觸。校線完畢插上編號管後注意其保護,一般將芯線頭彎曲,以防編號管丟失。盤櫃、端子箱等電纜接線時,電纜牌和電纜的綁扎位置、方式、電纜芯彎曲路徑進行統一,接線應排列整齊,固定牢固,芯線應按垂直或水平有規律地配置,應從上到下順序排列,尼龍扎帶綁扎高度要一致,每個端子的一側接線宜為1根,不得超過2根。對於插接式端子,不同截面的兩根導線不得接在同一端子上。
5、檢查恢復
接線完成後,將所有芯線從端子排上斷開進行一次校線,並隨校隨恢復,注意迴路的接地,還要特別注意對CT、PT迴路的緊線,確保CT迴路無開路、PT迴路無短路。通訊線屏蔽層可靠接地;各通訊埠可靠保護;交流電源接地正確。屏上各標簽框完整准確。任一元件應有明顯標識:控制保護屏上壓板、開關、指示燈及裝置名稱標簽;控制保護屏後空氣開關標簽;電度表屏上標簽;交流屏上空氣開關標簽;直流屏上空氣開關標簽框;各屏後端子排按單位做標識;在計算機通訊線的插頭上做標識標明用途。最後做好盤櫃等的電纜口封板、填堵防火型有機堵料和接地安裝。屏蔽接地線按一定長度編織,壓接線鼻大小適中且焊錫牢固,端部用熱縮管套好,盤櫃間的連接要用多股軟銅線,並與地網可靠連接。

⑷ 光伏發電按裝電線怎樣連接

一、電纜的敷設
電纜敷設方式根據工程情況、環境條件和電纜規格型號、數量等因素綜合考慮,且按滿足運行可靠、便於維護的要求和技術經濟合理的原則來選擇。光伏發電項目直流電纜的敷設主要有直埋鋪沙墊磚敷設、穿管敷設、槽架內敷設、電纜溝敷設、隧道敷設等,交流電纜的敷設與一般電力系統敷設方式差異不大。
直流電纜多用於光伏組件之間、組串至直流匯流箱之間、匯流箱至逆變器之間,其截面積小、數量大,通常情況下電纜沿組件支架綁扎或穿管直埋進行敷設,在敷設時一般要考慮:
(1)組件之間連接電纜及組串與匯流箱之間連接電纜,盡可能利用組件支架作為電纜敷設的通道支撐與固定,可在一定程度上降低環境因素的影響的作用。
(2)電纜敷設的受力要均勻適當,不宜過緊,光伏場所一般晝夜溫差較大,應避免熱脹冷縮造成線纜斷裂。
(3)在建築物表面的光伏材料電纜引線,要考慮建築整體美觀,敷設位置應避開在牆和支架的銳角邊緣布設電纜,以免切、磨損傷絕緣層引起短路,或受剪切力切斷導線引起斷路。同時要考慮電纜線路遭直擊雷等問題。
(4)合理規劃電纜敷設路徑,減少交叉,盡可能的合並敷設以減少項目施工過程中的土方開挖量以及電纜用量。
二、電纜的連接
光伏發電系統中的直流線纜多為室外敷設,連接方式以接頭插接為主,可穿管中加以保護,利用組件支架作為電纜敷設的通道和固定,降低環境因素的影響。其他的電纜連接與一般電力系統中電纜連接方式大致相同。

⑸ 光伏電站基礎知識系列總結之電纜直埋有哪些注意事項

按照國家標准GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》進行。
5.3 電纜的地下直埋敷設
5. 3. 1 直埋敷設電纜的路徑選擇,宜符合下列規定:
1 應避開含有酸、鹼強腐蝕或雜散電流電化學腐蝕嚴重影響的地段。
2 無防護措施時,宜避開白蟻危害地帶、熱源影響和易遭外力損傷的區段。
5. 3. 2 直埋敷設電纜方式,應符合下列規定:
1 電纜應敷設於壕溝里,並應沿電纜全長的上、下緊鄰側鋪以厚度不少於100mm的軟土或砂層。
2 沿電纜全長應覆蓋寬度不小於電纜兩側各50mm的保護板,保護板宜採用混凝土。
3 城鎮電纜直埋敷設時,宜在保護板上層鋪設醒目標志帶。
4 位於城郊或空曠地帶,沿電纜路徑的直線間隔100m、轉彎處或接頭部位,應豎立明顯的方位標志或標樁。
5 當採用電纜穿波紋管敷設於壕溝時,應沿波紋管頂全長澆注厚度不小於100mm的素混凝土,寬度不應小於管外側50mm,電纜可不含鎧裝。
5. 3. 3 直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:
1 電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
2 電纜外皮至地面深度,不得小於0.7m;當位於行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小於1.0m。
5. 3. 4 直埋敷設於凍土地區時,宜埋入凍土層以下,當無法深埋時可埋設在土壤排水性好的乾燥凍土層或回填土中,也可採取其他防止電纜受到損傷的措施。
5. 3. 5 直埋敷設的電纜,嚴禁位於地下管道的正上方或正下方。
電纜與電纜、管道、道路、構築物等之間的容許最小距離,應符合表5.3.5的規定。
表5.3.5 電纜與電纜、管道、道路、構築物等之間的容許最小距離(m)
(表略)
註:① 用隔板分隔或電纜穿管時不得小於0.25m;
② 用隔板分隔或電纜穿管時不得小於0.1m;
③ 特殊情況時,減小值不得小於50%。
5. 3. 6 直埋敷設的電纜與鐵路、公路或街道交叉時,應穿於保護管,保護范圍應超出路基、街道路面兩邊以及排水溝邊0.5m以上。
5. 3. 7 直埋敷設的電纜引入構築物,在貫穿牆孔處應設置保護管,管口應實施阻水堵塞。
5. 3. 8 直埋敷設電纜的接頭配置,應符合下列規定:
1 接頭與鄰近電纜的凈距,不得小於0.25m。
2 並列電纜的接頭位置宜相互錯開,且凈距不宜小於0.5m。
3 斜坡地形處的接頭安置,應呈水平狀。
4 重要迴路的電纜接頭,宜在其兩側約1.0m開始的局部段,按留有備用量方式敷設電纜。
5. 3. 9 直埋敷設電纜採取特殊換土回填時,回填土的土質應對電纜外護層無腐蝕性。

⑹ 光伏電站電纜要怎麼選型

在光伏發電系統中低壓直流輸送部分使用的電纜,因為使用環境和技術要求不同,對不同部件的連接有不同的要求,總體要考慮的因素有:電纜的絕緣性能、耐熱阻燃性能、搞老化性能及線徑規格等。具體要求如下:
1、太陽能電池組件與組件之間的連接電纜,一般使用組件接線盒附帶的連接電纜直接連接,長度不夠時還可以使用專用延長電纜。依據組件功率大小的不同,該類連接電纜有截面積為2.5m㎡、4.0m㎡、6.0m㎡等三種規格。這類連接電纜使用雙層絕緣外皮,具有優越的防紫外線、水、臭氧、酸、鹽的侵蝕能力,優越的全天候能力和耐磨損能力。
2、蓄電池與逆變器之間的連接電纜,要求使用通過UL測試的多股軟線,盡量就近連接。選擇短而粗的電纜可使系統減小損耗,提高效率,增強可靠性。
3、電池方陣與控制器或直流接線箱之間的連接電纜,也要求使用通過UL測試的多股軟線,截面積規格根據方陣輸出最大電流而定。
各部位直流電纜截面積依據下列原則確定:
太陽能電池組件與組件之間的連接電纜、蓄電池與蓄電池之間的連接電纜、交流負載的連接電纜,一般選取的電纜額定電流為各電纜中最大連續工作電流的1.25倍;太陽能電池方陣與方陣之間的連接電纜、蓄電池(組)與逆變器之間的連接電纜,一般選取的電纜額定電流為各電纜中最大連續工作電流的1.5倍。
光伏電纜應具備的特性可適用於不同環境下的光伏電站,保證其長期安全運行,正確地選擇不同部分的適用電纜,可在穩定成本的基礎上最大程度地提升系統穩定性,保障電站良好的長期運營效益。