PV组件接线盒
光伏接线盒材料分析

光伏接线盒材料分析
一、光伏接线盒材料概述
光伏接线盒是在光伏系统中用于连接发电设备的电缆、接头和安全设
备的产品。
由于光伏发电系统的安全性要求较高,威胁较大,因此要求使
用光伏接线盒的材料具有良好的绝缘性能和良好的热稳定性,使用寿命要
求较长。
一般来说,光伏接线盒的主要材料有PP、PC、热塑性聚氨酯、
铝和碳钢等。
1、PP(聚丙烯)
PP是一种具有高强度、耐磨性、韧性和耐低温性的无塑料。
它的特
点是抗紫外线、抗老化性能强、弹性好、耐油性能好、机械强度高,耐老化,机械加工能力强,可用于制造复杂的尺寸和形状。
在常温下,具有较
高的电绝缘性。
PP是高分子聚合物,具有良好的热稳定性,使用温度范
围可以达到-20-120℃,具有良好的水蒸汽透过性,具有很好的耐腐蚀性,抗冲击性能好,可以抵抗高压电磁干扰,可以满足环境要求。
2、PC(聚碳酸酯)
PC材料具有高抗冲击性、低模量、耐老化、耐腐蚀性、耐高温和耐
油性等特点,由于具有良好的电气绝缘性,可应用于高压控制配电系统中。
在光伏发电站中,PC材料用于制作接线盒,以满足高强电磁场和紫外线
的影响。
PC材料的最大优点是其高温性能非常好,其使用温度可以达到-
40~120℃之间。
PC。
光伏组件接线盒规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除光伏组件接线盒规范篇一:光伏接线盒认证技术规范(初稿)cgc北京鉴衡认证中心认证技术规范cgc/gF00x:20xx地面用光伏组件接线盒技术要求和试验方法technicalspecificationsandtestmethodsofjunctionboxe susedinterrestrialpVmodules(备案稿)200x-x-xx发布200x-x-xx实施北京鉴衡认证中心发布目次前言................................................. (iii)标题:地面用光伏组件接线盒技术要求和试验方法 (1)1范围................................................. .. (1)2规范性引用文件................................................. (1)3术语和定义................................................. . (2)4技术要求................................................. (5)4.1概述................................................. (5)4.2电击防护................................................. .. (5)4.3接口及连接方法................................................. .. (6)4.4连接器................................................. . (6)4.5线缆................................................. (6)4.6抗老化................................................. . (6)4.7基本结构................................................. .. (6)4.8ip-防护等级................................................. .. (7)4.9耐压强度................................................. .. (7)4.10环境温度范围................................................. (7)4.11防拉拽装置................................................. .. (7)4.12机械强度................................................. (7)4.13电气间隙及爬电距离................................................. .. (7)4.14绝缘................................................. . (8)4.15绝缘材料-零件................................................. . (8)4.16带电零件及防腐蚀................................................. . (9)4.17密封装置................................................. (9)4.18旁路二极管说明................................................. (9)4.19通过机械敲击拆卸的隔爆式电缆引入装置 (9)4.20配有防拉拽装置的接线盒................................................. . (9)5试验方法................................................. (9)5.1概述................................................. (9)5.2待检样品的准备工作................................................. (9)5.3试验的实施................................................. . (10)6检验规则................................................. (19)6.1检验分类................................................. (19)6.2出厂检验................................................. (21)6.3型式检验................................................. (21)7标志、包装、运输、贮存................................................. . (21)7.1标志................................................. .. (21)7.2包装................................................. . (21)7.3运输................................................. . (22)7.4贮存................................................. . (22)附录a线缆防拉拽装置扭曲试验的典型布置 (23)附录b(规范性)警示:“禁止带电插拔”............................................... .24附录c(规范性)试验样品数量................................................. (25)前言xxcgc/gF00x:20xx地面用光伏组件接线盒技术要求和试验方法1范围本技术规范规定了光伏组件用接线盒的产品术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
光伏组件接线盒ppt课件

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连接器主要特性: ● 有强烈的抗老化、耐紫外线能力 ● 符合于室外恶劣环境条件下的使用要求; ● 线缆的连接采用铆接与紧箍方式连接; ● 公母头的固定带有稳定的自锁机构,开 合自如.
四.接线盒的安装及工具 1.接线盒安装所需要的工具 M4一字螺丝刀
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2.安装过程.
盒对准安装位置进行粘结。
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4)电池板的接线 在左右两个接线端子的旁边有正负极标
志,它代表电池在工作状态下输出电压的正 负极,按照用电需求正极接正极,负极接负 极。
接线采用机械压紧方式,用M4一字螺丝 刀将接线柱的压紧卡簧旋开,将引出线穿过 卡簧密封接头,插入接线孔中,将线压紧。 电线接好后,将盒盖盖上,检查盒体和盒盖 是否咬合牢固。
1)接线盒盖的打开
将M4一字螺丝刀按照接线盒上的标示插入盒盖
上的安装孔内,将其一脚轻轻抬起,如此这般先
将边上四角抬起,即可打开盒盖。将其提起则可
看到三个接线端子。
2)检查
检查接线盒各部件是否完全齐备,检查二极管
是否符合技术使用要求以及正负极位置
3)操作人员将粘结剂均匀连续涂抹在接线盒的
底面,并根据粘结剂的物化性及使用要求将接线
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2)最高反向工作电压 加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会 将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用 安全,规定了最高反向工作电压值。 3)反向电流 反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向 电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流 越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的 是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每 升高10,反向电流增大一倍。
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光伏接线盒国家标准

光伏接线盒国家标准光伏接线盒是太阳能光伏发电系统中的重要组成部分,其作用是将光伏组件之间、光伏组件与逆变器之间的电气连接进行安全可靠地实现。
为了规范光伏接线盒的设计、制造和使用,中国国家标准化管理委员会发布了《光伏接线盒国家标准》(以下简称《标准》),该标准于2019年3月1日正式实施,对光伏接线盒的生产和使用提出了严格的要求。
首先,《标准》对光伏接线盒的基本要求进行了规定。
光伏接线盒应具有防火、防水、防腐蚀、防电弧和防雷击等基本防护功能,以确保光伏系统的安全运行。
同时,光伏接线盒的材料选择、外壳防护等方面也做出了详细的规定,以保证光伏接线盒在恶劣环境下的可靠性和耐久性。
其次,《标准》对光伏接线盒的电气性能进行了严格的规定。
光伏接线盒应具有良好的电气绝缘性能和导电性能,能够承受光伏系统的额定电压和电流,同时还要能够抵御电弧和过电压等异常工况,确保光伏系统的安全稳定运行。
此外,光伏接线盒的接线端子应具有良好的接触性能和导电性能,以确保光伏组件之间、光伏组件与逆变器之间的电气连接质量。
另外,《标准》还对光伏接线盒的外观设计和安装要求进行了详细规定。
光伏接线盒的外壳应具有良好的防水、防尘性能,能够在户外恶劣环境下长期稳定工作。
同时,光伏接线盒的安装位置、安装方式、接地要求等方面也做出了明确规定,以确保光伏接线盒的安全可靠使用。
最后,《标准》还对光伏接线盒的标识和质量检验进行了规定。
光伏接线盒应在外壳上清晰标识产品型号、额定电压、额定电流等重要信息,以便用户正确选择和使用。
同时,光伏接线盒的生产企业应建立健全的质量管理体系,对产品进行全面的质量检验,确保产品的质量符合国家标准的要求。
综上所述,《光伏接线盒国家标准》对光伏接线盒的设计、制造和使用提出了严格的要求,以确保光伏系统的安全可靠运行。
作为光伏系统的重要组成部分,光伏接线盒的质量和性能直接影响着光伏系统的发电效率和运行安全性。
因此,生产企业和用户在选择和使用光伏接线盒时,应严格按照国家标准的要求进行生产和使用,确保光伏系统的安全稳定运行。
光伏的接线盒原理

光伏的接线盒原理
光伏组件的接线盒主要起到以下作用:
1. 接线盒内部连接组件内所有电池片串联或并联。
2. 接线盒提供正负两端的引出端子,连接外部电路。
3. 接线盒内有避雷器保护内部连接线和电池片。
4. 接线盒内部填充树脂封装,保护内部连接不受外界环境影响。
5. 接线盒上有排水孔,可以排出内部积水。
6. 接线盒盖板有透气孔,防止内部起雾和积水。
7. 接线盒外壳采用耐高温和强UV材料,使用寿命长。
8. 接线盒采用快插式端子,方便安装维护。
9. 接线盒与组件铝框可靠接地,确保安全。
10. 接线盒位置固定,方便后期系统的接线和检修。
接线盒的好坏直接影响组件的发电性能和使用寿命。
设计和制作需要确保其可靠性。
光伏接线盒介绍

太阳能光伏接线盒简介太阳能光伏接线盒,英文名字为:PV JUNCTION BOX ,是安装在光伏组件背面的一个防水接线盒,通过它可以十分方便地与外电路连接。
附图如下:光伏接线盒组成连接系统太阳能光伏接线盒其实就是直流汇线盒,在一个太阳能组件中,把单个电池串联起来,以获得更高的电压。
如下图为内部电路结构:加装二极管的作用主要是:防止反向充电损坏光电池;防止一个光电池断路整个光电池组都无法使用举例200W左右的光伏接线盒一般技术指标:●外壳有强烈的抗老化,耐紫外线能力(一般为GE公司专用的PPO材料);●符合于室外恶劣环境条件下的使用;●根据需要可以任意内置2~6个接线端子;●所有的连接方式采用插入式连接主要技术规格:●最大工作电流16A●最大耐压1000V●使用温度-40~90℃●最大工作湿度5%~95%(无凝结)●防水等级IP65●连接线规格4mm需要符合的标准和认证:国外的著名品牌,如瑞士的MC,德国的Tyco,日本的Yukita等。
在光伏组件认证领域,德国莱茵TÜV具有着很高的知名度和认可度。
为了避免重复测试以及为客户节省认证费用,对于光伏组件中所应用到的光伏零部件,德国莱茵TÜV可以为其出具相关的认证证书。
对于光伏零部件厂商而言,在取得德国莱茵TÜV颁发的认证证书之后,其产品可以被多个组件厂家所采用而不用增加额外的测试;对于光伏组件厂商而言,选用德国莱茵TÜV认证过的光伏零部件,可以节省其认证费用,同时降低认证中可能的失败风险。
PV电线电缆认证要求:1、德国– VDE Mark, Germany Baurat Mark1)电线电缆,DKE/AK 411.2.3 Leitungen für PV-Systeme ;2)连接器, DIN V VDE V 0126-3 Connector for photovoltaic systems – Safety requirements and tests;3)接线盒, DIN V VDE V 0126-5 Junction boxes for photovoltaic modules;2、美国– UL Mark1) 电线电缆,UL 4703 Outline for Photovoltaic Wire;2) 控制器及连接设备,UL 1471 Inverters, Converters, Controllers andInterconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources;太阳能成品安全标准:1、IEC 61215, Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules - DesignQualification and Type Approval (陆地用晶体硅太阳能组性能测试标准);2、IEC 61646, Thin-film Terrestrial Photovoltaic Modules — Design Qualification andType Approval (陆地用薄膜型太阳能组性能测试标准);3、IEC 61730, Photovoltaic Module Safety Qualification (太阳能组件安全及性能测试标准)4、UL 1703, Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels (平板型太阳能组件安全认证标准);认证标记图示:2009-07-03吴江华安电器有限公司。
接线盒的构造及各部分功能

接线盒的构造及各部分功能接线盒是指用于连接和管理电缆、线缆以及安装电器设备的电气构件。
它通常由外壳、连接器、接线端子、密封件等组成,每个部分都具有特定的功能。
1.外壳接线盒的外壳通常采用耐高温、阻燃、绝缘性能良好的工程塑料或金属材料制成。
它的功能是固定和保护内部的连接器、接线端子以及电缆线路等,以防止机械损坏、灰尘、水分、腐蚀等对内部部件的影响。
2.连接器连接器是接线盒的重要组成部分,它主要用于连接电缆、线缆和外部电器设备。
根据具体需求,连接器可以采用插拔式、螺纹式、夹紧式、压接式等不同形式。
它的功能是提供电气连接和交换信号,确保电流的传输和正常工作。
3.接线端子接线盒内部的接线端子用于连接电缆和线缆,它的主要功能是实现电气连接和固定电缆。
通常,接线端子具有优良的导电性能、机械强度和耐腐蚀性能,以确保连接的可靠性和长时间工作的稳定性。
4.密封件为了防止接线盒内部的电气部件受到水、湿气、灰尘等外界环境的侵入,接线盒通常使用密封件进行密封。
密封件可以采用橡胶、硅胶、硬胶等材料制成,它的功能是防水、防尘、防湿气,以保证内部电气连接的安全和可靠。
5.接地螺柱接地螺柱是接线盒的重要组成部分之一,它的功能是将接线盒与地线连接,实现接地保护。
接地螺柱通常由导电材料制成,具有良好的导电性能和机械强度。
6.按钮开关一些接线盒还配备有按钮开关,用于控制电气设备的开启和关闭。
按钮开关通常安装在接线盒的外壳上,操作方便,具有防水、防雾、防尘等特性,以确保开关的可靠性和安全性。
以上是接线盒的主要构造及各部分的功能,它们共同作用于电器设备的安全和可靠运行。
根据特定的电气需求和环境要求,接线盒的具体构造和功能也会有所不同。
光伏接线盒参数

光伏接线盒参数一、引言光伏接线盒是光伏发电系统中的关键组件之一,用于连接光伏电池组件之间和与逆变器之间的电路。
它在保护光伏电池组件和逆变器、提供电气连接和信号传输方面发挥着重要的作用。
本文将详细介绍光伏接线盒的参数及其重要性。
二、光伏接线盒参数的意义光伏接线盒的参数是指与光伏发电系统相关的技术指标和功能要求。
定义和测量这些参数的目的是为了保证光伏接线盒在运行过程中能够发挥预期的效果,并保证系统的安全性和可靠性。
光伏接线盒的参数包括但不限于以下几个方面:1. 防护等级(IP等级)防护等级是用来表示光伏接线盒的防尘、防水性能的指标。
一般采用IPXX的形式表示,其中第一个X表示防尘等级,第二个X表示防水等级。
例如,IP65表示光伏接线盒具有较高的防尘性能和防喷水性能。
2. 额定电压和额定电流光伏接线盒的额定电压和额定电流是工作时所能承受的最高电压和电流。
光伏接线盒应能够适应光伏电池组件和逆变器输出的电压和电流,并保证系统的正常运行。
3. 温度范围光伏接线盒的温度范围是指在该范围内能够正常工作的温度区间。
光伏接线盒应能够适应不同环境下的温度变化,确保系统的稳定性和可靠性。
4. 过压和过流保护光伏接线盒应具备过压和过流保护功能,以保证在系统遇到异常情况时能够及时切断电路,避免损坏光伏电池组件和逆变器。
5. 绝缘电阻绝缘电阻是指光伏接线盒在正常工作条件下,不同接线和触点之间的电气隔离程度。
良好的绝缘电阻能够防止电气故障和触电风险,提高系统的安全性。
三、光伏接线盒参数的选择和应用光伏接线盒的参数选择与具体应用场景和要求密切相关。
在选型过程中,应根据光伏电池组件的额定电压和电流、系统的环境条件和设计要求等综合因素进行考虑。
1. 根据光伏电池组件的额定电压和电流选择光伏接线盒的额定电压和额定电流应大于或等于光伏电池组件的相应数值,以确保光伏接线盒能够正常工作并承受光伏电池组件输出的电压和电流。
2. 根据环境条件选择防护等级和温度范围根据光伏发电系统所处的环境条件选择合适的防护等级和温度范围。
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光伏组件接线盒
一.功能介绍
光伏组件接线盒主要由接线盒与连接器两部分组成,主要功能是连接并保护太阳能光伏组件,同时将光伏组件产生的电流传导出来供用户使用。
接线盒应和接线系统组成一个封闭的空间,接线盒为导线及其连接提供抗环境影响的保护,为带电部件提供可接触性的保护,为与之相连的接线系统减缓拉力。
二.接线盒的主要特性:
1、外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力;
2、符合室外恶劣环境条件下的使用要求;
3、自锁功能使连接方式更加便捷、牢固;
4、必须应有防水密封设计,科学的防触电保护,具有更好的安全性能
引出线卡口
密封圈二极管
太阳能电池组件接线盒应为用户提供安全、
快捷、可靠的连接解决方案。
产品必须通过TUV 、IEC认证和国家认证。
主要技术规格:(以160-185W组件接线盒为主)额定电流:16A
额定电压:DC 1000V
使用温度:-40℃~+85℃
安全等级:calss Ⅱ
防水等级:IP65
连接线规格:4平米电缆;
电缆尺寸:90MM长;
原材料:美国GE或其它的PPO材料,具有抗紫外线的能力;
三.接线盒的零部件分析:
1.接线盒二极管
二极管的主要参数
1)额定正向工作电流
是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。
因为电流通过管子时会使管芯发热,
温度上升,温度超过容许限度(硅管为140℃左右,锗管为90℃左右)时,就会使管芯过热而损坏。
所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工
作电流值。
2)最高反向工作电压
加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。
为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。
3)反向电流
反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。
反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。
值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。
2.接线盒的连接器
太阳能电池组件线缆连接器
该连接器采用内鼓形簧片接插,公母头插拨带有自锁机构,使电气接触与连接更加可靠。
连接器主要技术规格:
●最大耐压:1000V
●最大工作电流:16A
●使用温度:-40℃~+90℃●安全等级:Class Ⅱ
●防水等级:IP65
●连接线规格:4mm2
连接器主要特性:
●有强烈的抗老化、耐紫外线能力
●符合于室外恶劣环境条件下的使用要求;
●线缆的连接采用铆接与紧箍方式连接;●公母头的固定带有稳定的自锁机构,开合自如.
四.接线盒的安装及工具
1.接线盒安装所需要的工具
M4一字螺丝刀
2.安装过程.
1)接线盒盖的打开
将M4一字螺丝刀按照接线盒上的标示插入盒盖上的安装孔内,将其一脚轻轻抬起,如此这般先将边上四角抬起,即可打开盒盖。
将其提起则可看到三个接线端子。
2)检查
检查接线盒各部件是否完全齐备,检查二极管是否符合技术使用要求以及正负极位置
3)操作人员将粘结剂均匀连续涂抹在接线盒的底面,并根据粘结剂的物化性及使用要求将接线盒对准安装位置进行粘结。
4)电池板的接线
在左右两个接线端子的旁边有正负极标志,它代表电池在工作状态下输出电压的正负极,按照用电需求正极接正极,负极接负极。
接线采用机械压紧方式,用M4一字螺丝刀将接线柱的压紧卡簧旋开,将引出线穿过卡簧密封接头,插入接线孔中,将线压紧。
电线接好后,将盒盖盖上,检查盒体和盒盖是否咬合牢固。
五.接线盒的总技术参数为:
IP65—6表示无灰尘进入,5表示防护水的喷射项目说明
工作电压1000V DC
工作电流16A
防护等级IP65
连接电阻<5mΩ
主要材料户外工程塑料;磷青铜镀银
温度范围-40℃~85℃
焊带宽度2-5mm
电缆尺寸4mm 2
连接器抗拉力100N
六.接线盒的要求常规检验程序
要求:
1.在离地面50cm~80cm自由落体后不应损坏
2.接线盒在开播三次后仍需专用工具才能打开
3.引线应插入卡口0.7~1cm
4.引线于卡口的咬合力大于40N
5.连接器抗拉力大于100N
检验程序:
1.检查接线盒型号
2.检查外观:外观缺陷、标识、线缆规格
3.检查二极管数量及规格要求,以及接线盒内部标识是否正确
4.将接线盒和硅胶做匹配性试验
THANK YOU!。