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廣州南洋電纜集團有限公司
其規劃與功能須經謹慎測驗驗證,詳細可從以下維度深化剖析:
一、行業規范對短路接受才能的規范要求
1.
國際規范的苛刻規則:
●
以 TÜV 2Pfg 1169/08.15 為例,清晰光伏電纜在遭受短路毛病時,有必要能接受短時(一般為 1 - 5 秒)的大電流沖擊。關鍵在于,導體溫度需被控制在絕緣材料的極限耐受溫度范圍內(如交聯聚乙烯絕緣材料一般為 250℃),以此防止絕緣層熔化或導體熔斷,保證電纜在極點情況下的安全性與可靠性。
2.
國內規范的詳盡要求:
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GB/T 2951.11 - 2008 等國內規范,對電纜的短路溫度循環實驗擬定了詳細規范。要求經過模仿實踐短路工況,全面驗證電纜的結構穩定性與電氣功能,保證其在短路發生時能堅持基本功能,防止因結構損壞或功能失效引發更嚴峻的安全事故。
二、PV1-F 1*120mm² 短路接受才能的適配性剖析
1.
導體截面與短時載流量優勢:
●
120mm² 的大導體截面,賦予該電纜強壯的短路電流承載根底。根據經歷公式,此截面銅導體在 1 秒短路時間內,短時載流量可達 1500 - 2000A(詳細數值受導體原料純度及散熱條件影響)。這一數值遠超光伏陣列的正常作業電流(一般為 100 - 200A),使其在面臨短路沖擊時具有足夠的冗余才能。
2.
絕緣材料的耐高溫功能保證:
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PV1-F 電纜選用耐候性交聯聚乙烯(XLPE)作為絕緣層,長時間作業耐溫等級為 120℃。在短時短路情況下,可耐受 200 - 250℃的高溫(繼續數秒),徹底滿意規范對絕緣層不熔化、不失效的要求,有用防止因高溫導致的絕緣失效問題。
3.
結構穩定性強化安全功能:
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該類型電纜導體選用多股絞合規劃,外層絕緣層嚴密包裹。這種結構在短路時,能有用抵擋發生的電磁力和熱應力,防止導體松懈或絕緣層開裂。其結構穩定性徹底符合規范中的機械功能要求,保證在極點工況下仍能堅持完好,為電力系統的安全運轉供給堅實保證。
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