+8618149523263

Ontwikkeling van fotovoltaïsche connectoren

Jul 19, 2022

Als een belangrijk onderdeel is deverbindingsstukheeft een lage contactweerstand en langdurige betrouwbaarheid, wat de efficiënte en veilige werking van de krachtcentrale kan garanderen. Integendeel, de voortdurend stijgende contactweerstand zal het veiligheidsrisico van het project aanzienlijk verhogen, wat in ernstige gevallen kan leiden tot brandongevallen. Van 2010 tot 2017 werd 27 procent van de 58 fotovoltaïsche branden in het VK veroorzaakt door connectoren; Van 1995 tot 2012 werd 24 procent van de 180 fotovoltaïsche branden in Duitsland ook toegeschreven aan een defecte connector.


Dit artikel richt zich op de update van de connectorstandaard en productiteratie, met als doel de industrie een meer macro-begrip te geven van de connectorgeschiedenis en uit te kijken naar de toekomstige ontwikkelingstrend.


Standaard update

Ulrika frank, voorzitter van de internationale organisatie voor standaardisatie (ISO), zei ooit in haar nieuwjaarsboodschap voor 2022: "normen zijn duidelijk een belangrijk hulpmiddel om veel problemen op te lossen. Van overheid tot ondernemingen tot het maatschappelijk middenveld, normen stellen mensen over de hele wereld in staat om een gemeenschappelijke taal spreken en een internationale maatstaf worden voor kwaliteit, veiligheid en het belangrijkste vertrouwen".


De eerste connectorstandaard in de fotovoltaïsche industrie is 2pfg 1161, gelanceerd door TÜV Rijn in 2004. Met de voortdurende innovatie van connectorproducten en de ontwikkeling van de marktvraag, ging het voornamelijk door DIN V VDE V 0126-3 (2006), en 50521 (2008) en en 50521:2008 plus a1 (2012), en vormden uiteindelijk IEC 62852 in 2014. Momenteel is de toepasselijke norm in de industrie IEC 62852:2014 plus a1 (2020). Internationale normen hebben normen naar de industrie gebracht en de veiligheid en betrouwbaarheid van producten in terminaltoepassingen verzekerd.


Naast internationale normen hebben verschillende landen of regio's ook lokaal erkende industrienormen, zoals UL 6703 in Noord-Amerika, jet in Japan en gb/t 33765-2017 DC-connectoren voor terrestrische fotovoltaïsche systemen in China.


Connector-iteratie

During the life cycle of photovoltaic system (>25 jaar), moet de connector als energietransmitter een constante lage contactweerstand hebben om een ​​laag stroomverlies te garanderen, anders zal het vrijwel stroomverlies veroorzaken. Tegelijkertijd moet de connector zich ook aanpassen aan verschillende ruwe omgevingen, zoals wind en regen, hete zon, zoute mist en extreme temperatuurschommelingen.

Vóór 1996 werden fotovoltaïsche kabels over het algemeen verbonden door schroefklemmen of splitsverbindingen, maar deze methode voldeed niet aan de milieu- en marktbehoeften. In 1996 lanceerde stobil, onder de aangepaste vraag van eindklanten, een nieuwe plug-in connector gebaseerd op de kerntechnologie van elektrische verbinding, multilam - 's werelds eerste fotovoltaïsche connector MC3. Het hoofdgedeelte van MC3 gebruikt TPE-materiaal (thermoplastisch elastomeer) en realiseert fysieke verbinding door wrijving.


In 2002 lanceerde stobil de MC4-connector, die echt "plug and play" realiseerde. Het isolatiemateriaal is van hard materiaal (pc/pa) en is qua ontwerp eenvoudiger ter plaatse te monteren en te installeren. Nadat MC4 op de beurs was genoteerd, werd het snel erkend door de markt en werd het geleidelijk een industriebenchmark. Om zich aan te passen aan de verbetering van het spanningsniveau van het fotovoltaïsche systeem, is ook MC4 Evo 2 ontstaan. De contactweerstand is minder dan 0,2 milliohm en de maximale draagstroom is 70A, wat volledig voldoet aan de behoeften van 1500V fotovoltaïsche systemen en de markt voor grote modules.


Tegelijkertijd is de connector uit de MC4-serie de eerste fotovoltaïsche connector die geschikt is voor hoge temperaturen (IEC TS 63126:2020 Level 2) en grote hoogte (mc44000 meter; MC4 Evo 25000 meter) na het doorstaan ​​van de TÜV Rhein-test.


Toekomstige trends

Of het nu nu of in de toekomst is, fundamenteel moet de ontwikkeling van fotovoltaïsche connectoren gericht zijn op het verbeteren van de betrouwbaarheid en consistentie van producten en het verminderen van het energieverbruik, om bij te dragen aan de verlaging van de kWh-kosten in de hele levenscyclus van fotovoltaïsche centrales .


Shenqianping, product- en technische servicemanager van de afdeling elektrische connectoren van Stouber (Hangzhou), is van mening dat de toekomstige fotovoltaïsche connectoren gelijke tred moeten houden met de technologische ontwikkeling van fotovoltaïsche modules (zoals hogere spanning en hogere stroom), technologische upgrades van fotovoltaïsche systemen ( zoals hogere systeemspanning en niet-fotovoltaïsche kabels), toepassingen in verschillende speciale omgevingsscenario's (zoals drijvende krachtcentrales op zee, landbouw- en veecentrales, woestijncentrales en BIPV) en intelligente bediening en onderhoud.


Aanvraag sturen