Produktübersicht
2000-V-PV-Kabel wurden für die nächste Generation der Hochspannungs-Photovoltaik-Systemarchitektur entwickelt. Während sich die Solarindustrie in Richtung 1500 V Gleichstrom und mehr bewegt, muss das Isolationssystem des Kabels Schritt halten. Standardmäßige 600-V- oder 1000-V-PV-Kabel können nicht in Systemen verwendet werden, die oberhalb ihrer Nennspannung ausgelegt sind. Da bei Projekten im Versorgungsmaßstab zunehmend 1500-V-Stringdesigns zum Einsatz kommen, bieten 2000-V-Kabel sowohl den erforderlichen Isolationsspielraum als auch den Spielraum für zukünftige Systementwicklungen. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine dickere Version eines Standard-PV-Drahts. Die Isoliermasse, die Wandstärke und die dielektrische Leistung sind speziell für den Dauerbetrieb bei 2000 V DC ausgelegt.
Spezifikationen
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Parameter |
Spezifikation |
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Nennspannung |
2000 V Gleichstrom |
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Leiter |
Verseiltes, verzinntes Kupfer |
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Verfügbare Messgeräte |
14 AWG bis 4/0 AWG |
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Isolierung |
Vernetztes -Polyethylen, erhöhte Wandstärke |
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Temperaturbewertung |
90 Grad nass, 150 Grad trocken |
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Sonnenlichtbeständigkeit |
Sonnenlichtbeständig |
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Jacke |
Einschichtige XLPE-Isolierung |
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Auflistung |
UL 4703 (2000 V Nennwert) |
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NEC-Nutzung |
PV-Quellenkreise, PV-Ausgangskreise in Systemen über 1000 V DC |
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Farbe |
Schwarz, Rot oder individuell |
Warum die 2000-V-Bewertung wichtig ist
Der Wechsel vom 1000-V- zum 1500-V-Gleichstrom-Strangdesign ist einer der bedeutendsten Trends im Solarenergiebereich. Längere Strings bedeuten weniger Combiner, weniger Kupfer und geringere Systemkosten. Diese Verschiebung bedeutet aber auch, dass das Kabel für die höhere Spannung ausgelegt sein muss und NEC verlangt, dass die Nennspannung des Kabels die maximale Systemspannung erreicht oder überschreitet, einschließlich des Korrekturfaktors für die Kalt-Leerlauftemperatur-.
In der Praxis kann ein 1500-V-Gleichstromsystem unter kalten Bedingungen Leerlaufspannungen von annähernd 1600–1700 V erzeugen. Ein für 2000 V- ausgelegtes Kabel bietet einen komfortablen Spielraum über diesem Wert und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften, ohne dass eine besondere technische Begründung erforderlich ist. Dadurch wird die Installation auch für mögliche zukünftige Erhöhungen der Systemspannung gerüstet, da sich die Wechselrichter- und Modultechnologie weiterentwickelt.
Kernanwendungen
1500-V-DC-Strangverkabelung
Die primäre Anwendung. In Versorgungsanlagen und großen kommerziellen Systemen, die für 1.500 V Gleichstrom ausgelegt sind, muss jeder Leiter im PV-Quellenkreis eine Nennspannung von 2.000 V haben. Dazu gehören String-Drähte, Home-Run-Leiter und alle Verlängerungskabel innerhalb des Hochspannungs-Gleichstromabschnitts des Systems.
Hochspannungs-Kombinations- und Einspeiseschaltungen
Combiner-Ausgänge und DC-Einspeisungen in 1500-V-Systemen erfordern ebenfalls 2000-V--Nennkabel. Die Nennspannung gilt für den gesamten Gleichstromkreispfad, nicht nur für die Leiter auf Stringebene.
Zukunftsfähige-Infrastruktur
Einige Projektentwickler schreiben sogar in aktuellen 1000-V-Systemen 2000-V-Kabel vor, um eine Neuverkabelung zu vermeiden, wenn der Standort später auf eine 1500-V-Architektur aufgerüstet wird. Dieser zukunftsorientierte Ansatz führt zu minimalen Kosten bei der Installation und kann erhebliche Kosten einsparen, wenn während der Systemlebensdauer eine Spannungserhöhung erfolgt.
Anwendungsszenarien
Energieversorger-Skalieren Sie Solarparks
Große Solarparks, die mit 1.500 V Gleichstrom betrieben werden, stellen den Hauptmarkt für 2.000-V-PV-Kabel dar. Bei diesen Projekten werden längere Strings mit mehr in Reihe geschalteten Modulen verwendet, wodurch eine höhere Leerlaufspannung erzeugt wird, die eine verbesserte Isolationsleistung erfordert. Jeder String-Leiter, Homerun und Combiner-Ausgang im DC-Bereich verwendet Kabel mit einer Nennspannung von 2000 V-, um die NEC-Anforderungen zu erfüllen.
Große kommerzielle Systeme mit 1500-V-Wechselrichtern
Da 1500-V-Strangwechselrichter in kleineren Formfaktoren verfügbar werden, beginnen große kommerzielle Dach- und Carport-Systeme mit der Einführung einer Hochspannungs-DC-Architektur. Mit V PV Wire können diese Installationen die BOS-Kosteneinsparungen des 1500-V-Designs nutzen und gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Vorschriften gewährleisten.
Solar Plus-Speicher mit Hoch-Gleichstrombus
Einige fortschrittliche Speicherarchitekturen verwenden eine Hochspannungs-Gleichstromkopplung zwischen dem PV-Array und dem Batteriesystem. Wenn die DC-Busspannung 1.000 V übersteigt, benötigen alle Leiter im Hochspannungsabschnitt -Kabel mit einer Nennspannung von 2.000 V-, um die Sicherheits- und Vorschriften zu erfüllen.
Auswahlhilfe
Ein 2000-V-PV-Kabel ist in jedem PV-System erforderlich, bei dem die maximale Systemspannung 1000 V DC übersteigt. Dies umfasst alle 1500-V-DC-String-Designs nach Anwendung des NEC-Kalttemperatur-Spannungskorrekturfaktors.
Für Systeme, die mit 1000 V DC oder weniger betrieben werden, ist ein Standard-PV-Kabel mit einer Nennspannung von 1000 V - ausreichend. Die Angabe eines 2000-V-Kabels in einem 1000-V-System bietet jedoch zukünftige Upgrade-Flexibilität bei minimalen Zusatzkosten.
Vergleich der Spannungswerte
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Bewertung |
Typische Systemspannung |
Gemeinsame Anwendung |
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600V |
Bis zu 600 V Gleichstrom |
Ältere Wohnsysteme, kleine netzunabhängige-Systeme |
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1000V |
Bis zu 1000 V Gleichstrom |
Standard-PV für Privathaushalte und Gewerbe |
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2000V |
Bis zu 2000 V Gleichstrom |
Große, kommerzielle, zukunftsfähige Projekte im-Nutzungsmaßstab |
Technische Unterstützung

Wir bieten Unterstützung bei der Auswahl des Drahtquerschnitts basierend auf Systemspannung, String-Konfiguration, NEC-Strombelastbarkeitsanforderungen und Spannungsabfallberechnungen. Die Dokumentationsunterstützung umfasst Datenblätter, die Überprüfung der UL-Listung und projektspezifische Compliance-Materialien für Genehmigungen und Inspektionen.
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