Derating van de capaciteit van PV-kabels: berekeningsmethode voor temperatuur, groepering en leiding

Sep 02, 2026

Laat een bericht achter

Technische gids voor PV-kabels

Derating van de capaciteit van PV-kabels: berekeningsmethode voor temperatuur, groepering en leiding

Een uitgewerkt EPC-framework dat verder gaat dan de ‘hot rooftop’-vuistregel.

Direct antwoord

De capaciteitsvermindering van PV-kabels begint met een stroom-voerwaarde die is gedefinieerd voor een specifieke kabel, referentie-installatie en geleider-temperatuurlimiet. Pas alleen de correctiefactoren toe die door de geldende ontwerpmethode zijn toegestaan ​​voor de werkelijke omgevingstemperatuur, groepering, opstelling van leidingen of bakken, thermische isolatie, bodem- of dakomstandigheden en eindlimieten. Het gecorrigeerde vermogen moet voldoen aan de ontwerpstroom. Combineer geen niet-gerelateerde factoren en interpreteer een geleiderlimiet van 90 graden niet als een omgevingswaarde van 90 graden.

Begin metEen geldige referentiecapaciteit
Correct voorDe echte installatie
Verifieer vervolgensElke systeeminterface

Waarom "X versterkers voor 4 mm²" onvolledig is

De huidige capaciteit is afhankelijk van het oppervlak en materiaal van de geleider, de kabelconstructie, de temperatuurlimiet van de geleider- en het vermogen van de route om warmte af te geven. Een kabel in de vrije lucht, een paar dat een ander circuit raakt, een dichte bundel in een kabelgoot en een kabel die boven een warm dak wordt geknipt, hebben niet dezelfde thermische omstandigheden.

Een geloofwaardig ontwerp legt daarom de starttabel, de installatieaannames en elke toegestane correctiefactor vast. Het resultaat is een projectwaarde-en geen universeel catalogusnummer.

De gecontroleerde berekeningsvolgorde
1
Bereken de circuitontwerpstroom
Gebruik de module- en arrayconfiguratie, parallelle strings, vereiste vermenigvuldigers, bifaciale aannames en coördinatie van de overstroom-bescherming.
2
Selecteer één geldige referentiecapaciteit
Documenteer de kabelconstructie, afmeting, geleidertemperatuur, omgevingsreferentie, belaste geleiders en opstelling. Maak geen gemiddelde van tabellen en selecteer eenvoudigweg de hoogste waarde.
3
Breng de daadwerkelijke installatie in kaart
Registreer de omgevings- en daktemperatuur, blootstelling aan de zon, groepering, leidingvulling, bakafstand, isolatie, bodem, ventilatie en routeovergangen.
4
Pas geautoriseerde correctiefactoren toe
Gebruik factoren en combinatieregels uit dezelfde goedgekeurde methode. Verdeel de route in thermische secties; het beperkende gedeelte is van toepassing, tenzij de ontwerpmethode anders toestaat.

Het rekenraamwerk

Algemeen formulier
Iz, gecorrigeerd = Ireferentie × ktemperatuur × kgroepering × kinstallatie× overige toegestane factoren

Elke factor moet een geïdentificeerde bron en een gedefinieerde fysieke betekenis hebben. Controleer of een voorwaarde niet al in de referentiebeoordeling is opgenomen voordat u een andere factor toevoegt; anders kan het ontwerp dezelfde thermische straf dubbel-tellen.

Illustratieve invoer

Referentiecapaciteit:52 A
Temperatuurfactor:0.87
Groeperingsfactor:0.80

Gewerkt resultaat

52 × 0.87 × 0.80 = 36.19 A

Alleen illustratie-geen SINELINK-productbeoordeling of vervanging voor de betreffende projectberekening.

Controleer het hele huidige pad

Het behalen van de kabelberekening is niet de definitieve goedkeuring. De connector, de apparatuurterminal en het beveiligingsapparaat moeten ook geschikt zijn voor de maximale spanning en de relevante stroom-temperatuur. Het laagst-geclassificeerde element bestuurt het samengestelde circuit.

Kabel
Gecorrigeerde capaciteit en thermische route
Connector
Exacte model- en temperatuurgegevens
Terminal
Apparatuurlimiet en acceptatie van geleider
Bescherming
Afstemming met ontwerpstroom

Spanningsval is een aparte berekening

Een geleider kan aan een gecorrigeerde capaciteit voldoen en toch een onaanvaardbare spanningsval veroorzaken. Controleer de volledige DC-lus met behulp van weerstand bij de verwachte bedrijfstemperatuur. Omgekeerd neemt het vergroten van de kabeldiameter voor spanningsval niet de noodzaak weg om thermische reductie te verifiëren.

Controleer het ontwerp als de omstandigheden veranderen

Herbereken wanneer modulestroom, aantal strings, routelengte, bundelgrootte, leidingvulling, lade-afstand, dakbehandeling, isolatie, omgevingsaannames, geleidergrootte of afsluiting verandert. Registreer de revisie, het bewijsmateriaal en de goedkeurende partij, zodat wijzigingen op de locatie niet stilletjes het oorspronkelijke thermische model ongeldig maken.

Specificatietaal die valse zekerheid vermijdt

Vermijd aankoopbeschrijvingen zoals "6 mm², 70 A", tenzij de referentiemethode en installatievoorwaarden zijn gedefinieerd. Een sterkere specificatie vermeldt de vereiste kabelconstructie en het bewijsmateriaal, de circuitontwerpstroom, routeomstandigheden, toepasselijke berekeningsmethode, correctiefactoren, connector- en terminallimieten en de vereiste technische marge.

Veelgestelde vragen

Vraag: Betekent een kabelspecificatie van 90 graden dat deze kan werken in een omgevingstemperatuur van 90 graden?
Nee. Het cijfer verwijst normaal gesproken naar de temperatuurlimiet van de geleider- onder gedefinieerde omstandigheden, en niet naar de temperatuur van de omgevingslucht.
Vraag: Kan één omgevingsfactor voor het hele traject worden gebruikt?
Alleen als de route daadwerkelijk één geldige voorwaarde heeft. Splits wezenlijk verschillende dak-, leiding-, bak-, binnen- en ondergrondse secties.
Vraag: Kunnen correctiefactoren uit verschillende standaarden worden vermenigvuldigd?
Niet zonder een goedgekeurde technische basis. Hun referentievoorwaarden en combinatieregels kunnen verschillen.
Vraag: Elimineert een grotere geleider derating?
Nee. Het kan het resultaat verbeteren, maar de feitelijke thermische omstandigheden vereisen nog steeds evaluatie.
Vraag: Houdt kabelcertificering ook projectcapaciteit in?
Nee. Productconformiteit en geïnstalleerd-systeemontwerp zijn afzonderlijke controles.
Vraag: Moet de connector ook worden verlaagd?
Gebruik de exacte huidige-temperatuurgegevens van de fabrikant van de connector en pas de laagste relevante systeemlimiet toe.

Hulp nodig bij het selecteren van de juiste PV-kabel?

Verzend de circuitstroom, route, omgevingsomstandigheden, groepering, installatiemethode, spanning-valdoel, connectorvoorstel en vereist bewijsmateriaal. SINELINK kan kabelgegevens en een projectofferte voorbereiden voor technische beoordeling.

Technische gegevens opvragen

Gerelateerde bronnen: Zonnekabel voor daken met hoge- temperaturen · Selectiegids voor gelijkstroomkabels voor zonne-energie · EN 50618 H1Z2Z2-K zonnekabel · MC4-EVO 2-connector

Technische reikwijdte: dit artikel ondersteunt ontwerpbeoordeling en aanbesteding. Toepasselijke normen, goedgekeurde productdocumenten, lokale regels, projectberekeningen en de verantwoordelijke goedkeuringsinstantie blijven bepalend.