mc4光伏连接器的安装价格定在哪个位置
一般情况下光伏组件是自带光伏mc4连接线的。
但是连接输出到汇流箱是用mc4的,可以按照以下方法计算1.地面电站每20块组件需要1套光伏插头。
2.家庭小并网一般是每12块组件需要1套插头。
3.离网电站一般是每11块组件配一套mc4,总体上用量不多,可以稍微多备一点
就外观和功能而言,MC4和A4连接器没有明显的区别,所以客户一般都有个备注—要求与MC4互配,之所以这么写,因为市面上还有另一种外观的MC3连接头,一般使用在小型接线盒上,是不能MC4互配的。
连接器的选择依据,根据导线金属线的直径,MC4的互配导线内径一般4mm左右,而MC3连接头互配导线金属线内径一般2.5mm左右
我所使用过,品质还行的:
国外:安费诺(最好)
国内:典威
国内还有很多这样的厂家,没用过,不敢推荐给你,希望对你有所帮助。谢谢
逆变器在选择和使用时必须注意以下几点:
1)直流电压一定要匹配;
每台逆变器都有标称电压,如12V,24V等,
要求选择蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入电压一致。如12V逆变器必须选择12V蓄电池。
2)逆变器输出功率必须大于用电器的最大功率;
尤其是一些启动能量需求较大的设备,如电机、空调等,需要额外留有功率裕量。
3)正负极必须接线正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。一般情况下红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且应尽可能减少连接线的长度。
4)充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备,造成故障。
5)逆变器外壳应正确接地,以避免因漏电造成人身伤害。
6)为避免电击伤害,严禁非专业人员拆卸、维修、改装逆变器。
MC4光伏连接器TUV认证标准
IEC 62852:2014 光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验
标准适用于符合IEC 61140:2001 II类光伏系统直流电路的连接器,额定电压高达1500V dc,每个触点的额定电流高达125A。它适用于没有断开容量但可能在电压下接合和脱离的连接器。
MC4光伏连接器TUV认证流程
1、提供产品说明书,电路原理图给广东优科检测报价;
2、确认报价,回签报价合同并填写申请表;
3、寄送样品至广东优科检测;
4、广东优科检测对产品进行预测试;
5、测试不通过,进入产品整改流程;(如产品测试通过,则直接进入下一流程)
6、TUV工程师到广东优科检测进行目击测试;
7、目击后,广东优科检测提供测试数据给TUV机构;
8、TUV机构出具测试报告和证书(如TUV-MARK,TUV-GS等需要验厂的认证,发证书前需要先工厂审查,在验厂合格后才能出具证书报告。)
9、跟踪服务
MC4光伏连接器TUV认证怎么办理?
构成编辑盒体、线缆及连接器三部分构成
盒体包括:盒底(含铜接线柱或塑料接线柱)、盒盖、二极管
线缆分为:1.5MM2、2.5MM2、4MM2及6MM2等这几种常用的线缆
连接器分为两种:
MC3与MC4两种
二极管型号:
10A10、10SQ050、12SQ045、PV1545、PV1645、SR20200等
二极管封装有两种:
R-6 SR 263
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
功能特点编辑光伏接线盒的功率是在标准条件:温度25度,AM1.5, 1000W/M2下测试出来的。一般用WP表示,也可以用W表示。在这个标准下测试出来的功率称为标称功率。1.外壳采用进口高级原料生产,具有极高的抗老化,耐紫外线能力2.适用于室外产时间恶劣环境条件下的使用,使用实效长达25年以上3.根据需要可以任意内置2~6个接线端子4.所有的连接方式采用快接插入式方式连接。
太阳能光伏接线盒分晶体硅接线盒、非晶硅接线盒、幕墙接线盒、防爆接线盒
盒体、线缆及连接器三部分构成
盒体包括:盒底(含铜接线柱或塑料接线柱)、盒盖、二极管
线缆分为:1.5MM2、2.5MM2、4MM2及6MM2等这几种常用的线缆
连接器分为两种:
MC3与MC4两种
二极管型号:
10A10、10SQ050、12SQ045、PV1545、PV1645、SR20200等
二极管封装有两种:
R-6 SR
2)打开汇流箱,断开汇流箱输出断路器和第2路正负极熔断器,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入第2路组串正负极融断器下端位置,显示电压36V,与监控一致,说明组件PV3或PV4存在异常。
3)断开第2路组串回路MC4端子。组件PV3和PV4MC端子,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入组件PV3正负极MC4端子,显示电压为36V,说明组件PV3正常,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入组件PV4正负极MC4端子,显示电压为0V,说明组件PV4异常,故障原因为,组件内部断路。
组件二极管击穿故障排除
1)打开运维监控软件查看汇流箱运行数据,显示、第1-4路电压分别为72V、36V、41V和66V,则说明第1路阻串正常,第2、3、4路阻串均存在异常,可能存在光伏组件异常情况。
2)打开汇率箱,断开汇流箱输出断路器和第3路正负极熔断器,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入第3路组串正负极熔断器下端位置,显示电压41V,与监控一致,说明组件PV5或PV6存在异常。
3)断开第3路组串回路MC4端子,组件PV5和PV6MC端子,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入组件PV5正负极MC4端子,显示电压为36V,说明组件PV5正常,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入组件PV6正负极MC4端子,显示电压为5V,说明组件PV5异常,故障原因为,组件二极管击穿。
组件部分损坏故障
1)打开运维监控软件,查看流会流箱运行数据,显示:第1-4路电压分别为72V、36V、41V和66V,则说明第1路组串正常,第2、3、4路组串均存在异常,可能存在光伏组件异常情况,
2)打开汇流箱,断开汇流箱输出断路器和第4路正负极熔断器,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入第4路组串正负极熔断器下端位置,显示电压66V,与监控一致,说明组件PV7或PV8存在异常。
3)断开第4路组串回路MC4端子,组件PV7和PV8MC端子,使用万用表直流电要档,将红色和黑色表笔分别插入组件PV7正负极MC4端子,显示电压为36V,说明组件PV7正常,使用万用表直流电压档,将红色和黑色表笔分别插入组件PV8正负极MC4端子,显示电压为30V,说明组件PV8异常,故障原因为,组件部分损坏。
组串断路故障排除
1)打开运维监控软件,查看汇流箱运行数据,显示,第1路和第4路组串有电压,则说明该组串回路正常,第2路和第3路组串无电压,则说明该组串回路熔断器故障或组串回路故障。
2)打开汇流箱,断开汇流箱内输出断路器和第2路正负极熔断器,使用万用表直流电压档,将红色表笔插入2路正极熔断器下端,黑色表笔插入2路负极熔断器下端,显示第2路组串无电压,使用蜂鸣挡检测正负极熔芯,均提示导通,则说明第2路组串正负极熔断器正常,可能由于光伏组串回路电缆断路或短路。
3)使用万用表蜂鸣档,将红色表笔和黑色表笔测量依次第2路组串红色正极电缆输入,输出MC4端子,万用表蜂鸣器发出长鸣,说明红色正极电缆正常,讲红色表笔和黑色表笔测量依次第2路组串黑色负极电缆输入,输出MC4端子,万用表蜂鸣器未发出长鸣,说明黑色负极电缆断路,即第2路组串回路断路,
组串短故障排除
1)打开运维监控软件,查看汇流箱运行数据,显示,第1路和第4路组串有电压,则说明该组串回路正常,第2路和第3路组串无电压,则说明该组串回路熔断器故障或组串回路故障。
2)打开汇流箱,断开汇流箱内输出断路器和第3路正负极熔断器,使用万用表直流电压档,将红色表笔插查第3路正极熔断器下端,黑色表笔插第3路负极熔断器下端,显示第2路组串无电压,使用蜂鸣档检测正负极熔芯,均提示导通,则说明第3路组串正负极熔断器正常,可能由于光伏组串回路电缆断路或短路。
3)使用万用表蜂鸣档,红色表笔和黑色表笔测量第3路组串串正负极MC4端子,万用表蜂鸣器发出长鸣,说明第2路组串正负极短路。
连接器
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。 就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。