Connecteurs solaires CC dans les systèmes solaires

Une centrale électrique de 1 MW a plus de 3 500 jeux de connecteurs du côté CC et plus de 100 points de connexion du côté CA. Ces points de connexion assurent la fonction de transmission de puissance dans la centrale électrique, mais ils sont sujets aux pannes ; selon des statistiques incomplètes, la centrale électrique se compose de 59 % Le problème vient du problème de connexion. Une bonne construction et une bonne qualité de connecteur sont la garantie d'une centrale électrique fiable, sûre et efficace.

1.1 Connexion côté CC


Présentez les méthodes de sertissage de deux types courants de bornes CC d'onduleur (connecteurs), l'une est la borne MC4 produite par Staubli (Multi-Contact) ; l'autre est la borne Amphenol H4 produite par Amphenol.

 DC Solar Connectors In Solar Systems(图1)

 MC4 Poussières d'amphénol H4


Précautions :

a. Utilisez les connecteurs produits par l'usine d'origine ou fournis par le fabricant de l'onduleur ; la boîte d'accessoires de l'onduleur du fabricant de l'onduleur dispose de suffisamment de connecteurs de rechange. En cas de perte ou de dommage causé par l'homme, assurez-vous d'acheter le connecteur d'origine.

b. Il est interdit aux connecteurs de différents fabricants de s'interbrancher. L'interbranchement des connecteurs entraînera une augmentation de la résistance au contact, réduisant ainsi l'efficacité de la production d'énergie, et accélérera également le vieillissement des plastiques en raison de l'augmentation de la température, et la centrale électrique présente un risque d'incendie. L'interbranchement des connecteurs entraînera également une isolation. La résistance est inférieure à l'exigence standard, ce qui entraînera une augmentation du courant de fuite, une distance de fluage réduite et donc un risque de choc électrique.

1,2 Paramètres du Connecteur de câble solaire DC


  Poussière MC4  Amphénol H4
Courant nominal

30A (4mm, 10AWG) -IEC 90 ℃

39A (4mm, 10AWG) -IEC 85 ℃

40A (4,0 mm, 12 AWG)
Tension nominale1000V DC (IEC)1000V DC (IEC)
Tension d'essai6kv (50Hz, 1min)6kV pendant 1min, impulsion 10kV (1.2/50nous)
Résistance de contact0,35 mΩ0,35 mΩ
Stabilité de la résistance au contactOuiOui
Niveau de protectionIP68IP68

Test de résistance à l'ammoniac

OuiOui
Essais de pulvérisation de selOuiOui
Matériaux recyclésNonNon


1,3 Outil de sertissage de connecteurs solaires



OutilsPICÉtapes de sertissage MC4Étapes de sertissage Amphenol
01

Décapage automatique des fils

DC Solar Connectors In Solar Systems(图2)DC Solar Connectors In Solar Systems(图3)Utilisez un dénudeur pour décoller la peau extérieure du câble et décoller la partie métallique d'environ 6 à 7,5 mm.DC Solar Connectors In Solar Systems(图4)Utilisez un dénudeur pour décoller la peau extérieure du câble et décoller la partie métallique d'environ 6 à 7,5 mm.
02

Pince à sertir pour bornes

DC Solar Connectors In Solar Systems(图5)DC Solar Connectors In Solar Systems(图6)Utilisez des pinces à sertir pour sertir les câbles.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图7)

La méthode est la même que la borne MC4, mais notez qu'il y a une boucle limite sur l'électrode positive d'Amphenol, qui ne peut pas être sertie.

03

Clé à molette PV

DC Solar Connectors In Solar Systems(图8)

DC Solar Connectors In Solar Systems(图9)

Serrez MC4 avec la clé à molette MC4.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图10)

Serrez MC4 avec la clé à molette MC4.

Précautions :

a. Les câbles PV + et PV- se distinguent par leur couleur (comme les fils rouges et noirs), sinon il est facile d'inverser le connecteur et de faire en sorte que la corde ne fonctionne pas. Lors du branchement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de connexion inversée, il est nécessaire de détecter si la tension PV + à PV- est une tension positive, et les lignes de la même couleur doivent être marquées pour distinguer.

b. La tôle et la borne ne peuvent pas être inversées, le trou positif est connecté à la tôle de grand diamètre et le trou d'électrode négative est connecté à la tôle de petit diamètre.

c. Lorsque vous entendez un "clic" lors de l'insertion du câble, cela signifie que le câble a été branché. À ce moment, vous pouvez le serrer. Lors du serrage de l'écrou du connecteur, l'écrou n'a pas besoin d'être vissé au fond, sinon il endommagera le connecteur lui-même ou étanche.

1,4 Défauts courants des connecteurs solaires CC


DC Solar Connectors In Solar Systems(图11)


Les écrous ne sont pas serrés au même degré. Les électrodes positives et négatives ne sont pas insérées correctement.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图12)

La plaque de contact de rupture de fil de cuivre sertie est insérée trop profondément et le connecteur est suspendu.

1,5 Vérification de la connexion et maintenance du fonctionnement


Inspection visuelle


Inspection visuelle du connecteur, par exemple si la coque du connecteur est endommagée ou déformée ; s'il y a une contrainte sur le câble ; si le connecteur est placé dans l'air. si le connecteur est accouplé et l'écrou est serré en place ; changement ; s'il y a une odeur, etc.

Test de traction


Un connecteur bien serti peut résister à une force de traction d'au moins 310N. Essayez de tirer le câble (pas trop de force) pour voir si le câble va tomber.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图13)

Imageur thermique infrarouge


Les terminaux avec un sertissage et une connexion médiocres ont une température élevée et peuvent être détectés par imagerie thermique infrarouge pendant une longue période et lorsque la production d'énergie est bonne.

DC Solar Connectors In Solar Systems(图14)

Bon sertissage VS mauvais sertissage