応用
太陽光発電システムで使用されるケーブルです。太陽光発電線は、パネル、インバータ、コントローラーなどの太陽光発電システムのコンポーネントを接続し、電気エネルギーと信号を伝送します。太陽光発電システムで正常に機能するには、太陽光発電線は様々な条件に耐えられる必要があります。
標準
IEC60228、EN 50618/IEC 62930
工事
| 導体 | DIN VDE 0295 および IEC 60228 クラス 5 に準拠した撚り錫メッキ銅導体。 |
| シース | XLPO ブラックまたはレッド。 |
| 絶縁 | XLPO |
仕様
![]() | ![]() | ![]() |
| コア数╳公称断面積 | 平均全径上限 | 名目 | 最小絶縁抵抗20°C | 最小絶縁抵抗90°C | 最大導体直流抵抗 20℃ | 最大導体AC抵抗90℃ |
| 号 ╳ mm2 | んん | 重さ | MΩ•km | MΩ•km | Ω/km | Ω/km |
| kg/km | ||||||
| 1×4 | 6.65 | 63 | 580 | 0.58 | 5.09 | 6.5 |
| 1×6 | 7.45 | 83 | 500 | 0.5 | 3.39 | 4.32 |
| 1×10 | 8.85 | 122 | 420 | 0.42 | 1.95 | 2.49 |
| 1×16 | 10.13 | 195 | 340 | 0.34 | 1.24 | 1.58 |
| 1×25 | 12.55 | 289 | 340 | 0.34 | 0.795 | 1.013 |
| 1×35 | 14.4 | 387 | 290 | 0.29 | 0.565 | 0.72 |
| 1×50 | 16.3 | 543 | 270 | 0.27 | 0.393 | 0.501 |
| 2×1.5 | 5.4×11.55 | 72.5 | 860 | 0.86 | 13.7 | 17.5 |
| 2×4 | 6.6×14.05 | 132 | 580 | 0.58 | 5.09 | 6.5 |
| 2×6 | 7.4×16.45 | 175 | 500 | 0.5 | 3.39 | 4.32 |
| 2×10 | 8.8×19.15 | 266.5 | 420 | 0.42 | 1.95 | 2.49 |
| 2×16 | 10.2×23.9 | 395 | 340 | 0.34 | 1.24 | 1.58 |
| 2×25 | 12.5×26。4 | 588 | 340 | 0.34 | 0.795 | 1.013 |
ソーラーケーブルとは何ですか?
ソーラーワイヤーは、構造と用途に応じて様々な種類に分けられます。一般的なソーラーワイヤーの種類には、以下のものがあります。
単芯ソーラーケーブル:単芯太陽光発電ケーブルは最も一般的なタイプです。単一の導体で構成されており、一般的な太陽光発電システムに適しています。
二芯ソーラーケーブル:二芯太陽光発電ケーブルは2本の導体で構成されており、通常は直流直列接続された太陽光発電パネル間に使用されます。ケーブルの本数を減らし、設置を簡素化できます。
多芯太陽光発電ケーブル:多芯太陽光発電ケーブルは複数の導体で構成されており、電力と信号を同時に伝送する必要があるシステムなど、一部の特殊な太陽光発電システムに適しています。
多芯太陽光発電ケーブル:多芯太陽光発電ケーブルは複数の導体で構成されており、電力と信号を同時に伝送する必要があるシステムなど、一部の特殊な太陽光発電システムに適しています。
分散型ソーラーケーブル:分散型太陽光発電所または分散型太陽光発電システムで使用されます。通常、断面積の小さいケーブルが使用され、低出力の分散型発電システムに適しています。
これらの種類の太陽光発電ケーブルは、構造や用途が異なります。選定にあたっては、太陽光発電システムの設計要件や設置環境を踏まえ、適切な選択を行う必要があります。

















