Là một thành phần quan trọng,Kết nốicó điện trở tiếp xúc thấp và độ tin cậy lâu dài, có thể đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của nhà máy điện. Ngược lại, khả năng chống tiếp xúc liên tục tăng sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ an toàn của dự án, có thể dẫn đến tai nạn hỏa hoạn trong các trường hợp nghiêm trọng. Từ năm 2010 đến năm 2017, 27% trong số 58 vụ cháy quang điện ở Anh là do các đầu nối gây ra; Từ năm 1995 đến năm 2012, 24% trong số 180 vụ cháy quang điện ở Đức cũng được cho là do lỗi đầu nối.
Bài viết này tập trung vào việc cập nhật tiêu chuẩn trình kết nối và lặp lại sản phẩm, nhằm mục đích làm cho ngành công nghiệp có hiểu biết vĩ mô hơn về lịch sử trình kết nối và mong đợi xu hướng phát triển trong tương lai.
Cập nhật tiêu chuẩn
Ulrika frank, Chủ tịch tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), từng nói trong thông điệp năm mới 2022 của mình, "các tiêu chuẩn rõ ràng là một công cụ quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề. Từ chính phủ đến doanh nghiệp đến xã hội dân sự, các tiêu chuẩn cho phép mọi người trên khắp thế giới nói một ngôn ngữ chung và trở thành một chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an toàn và sự tin tưởng quan trọng nhất ".
Tiêu chuẩn đầu nối đầu tiên trong ngành công nghiệp quang điện là 2pfg 1161 do TÜV Rhine đưa ra vào năm 2004. Với sự đổi mới liên tục của các sản phẩm kết nối và sự phát triển của nhu cầu thị trường, nó chủ yếu trải qua DIN V VDE V 0126-3 (2006), en 50521 (2008) và en 50521: 2008 + a1 (2012), và cuối cùng thành lập IEC 62852 vào năm 2014. Hiện tại, tiêu chuẩn áp dụng trong ngành là IEC 62852: 2014 + a1 (2020). Các tiêu chuẩn quốc tế đã mang lại các tiêu chuẩn cho ngành và đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của sản phẩm trong các ứng dụng đầu cuối.
Ngoài các tiêu chuẩn quốc tế, nhiều quốc gia hoặc khu vực khác nhau cũng có các tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận tại địa phương, chẳng hạn như UL 6703 ở Bắc Mỹ, máy bay phản lực ở Nhật Bản và đầu nối DC gb / t 33765-2017 cho các hệ thống quang điện mặt đất ở Trung Quốc.
Lặp lại trình kết nối
Trong vòng đời của hệ thống quang điện (>25 năm), đầu nối với tư cách là bộ phát năng lượng phải có điện trở tiếp xúc thấp không đổi để đảm bảo tổn thất điện năng thấp, nếu không nó sẽ hầu như gây ra tổn thất điện năng. Đồng thời, đầu nối cũng phải thích nghi với nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau, chẳng hạn như gió và mưa, nắng nóng, sương muối và thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt.
Trước năm 1996, cáp quang điện thường được kết nối bằng các đầu nối vít hoặc kết nối mối nối, nhưng phương pháp này không thể đáp ứng nhu cầu môi trường và thị trường. Năm 1996, theo nhu cầu tùy chỉnh của khách hàng cuối, Stobil đã ra mắt đầu nối plug-in mới dựa trên công nghệ cốt lõi của kết nối điện, multilam - đầu nối quang điện đầu tiên trên thế giới MC3. Cơ thể chính của MC3 sử dụng vật liệu TPE (chất đàn hồi nhiệt dẻo) và nhận ra kết nối vật lý thông qua ma sát.
Năm 2002, Stobil đã ra mắt đầu nối MC4, thực sự nhận ra "plug and play". Vật liệu cách điện là vật liệu cứng (pc / pa), và nó dễ dàng hơn để lắp ráp và cài đặt trên trang web trong thiết kế. Sau khi MC4 được niêm yết, nó nhanh chóng được thị trường công nhận và dần trở thành một chuẩn mực của ngành. Để thích ứng với sự cải thiện mức điện áp của hệ thống quang điện, MC4 Evo 2 cũng ra đời. Điện trở tiếp xúc nhỏ hơn 0,2 milliohm và dòng điện mang tối đa là 70A, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hệ thống quang điện 1500V và thị trường mô-đun kích thước lớn.
Đồng thời, đầu nối dòng MC4 là đầu nối quang điện đầu tiên phù hợp với nhiệt độ cao (IEC TS 63126: 2020 Cấp độ 2) và độ cao (mc44000 mét; MC4 Evo 25000 mét) sau khi vượt qua bài kiểm tra TÜV Rhein.
Xu hướng tương lai
Cho dù bây giờ hay trong tương lai, về cơ bản, việc phát triển các đầu nối quang điện nên được cam kết cải thiện độ tin cậy và tính nhất quán của sản phẩm và giảm tiêu thụ năng lượng, để góp phần giảm chi phí kWh trong toàn bộ vòng đời của các nhà máy điện quang điện.
Shenqianping, giám đốc sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của bộ phận kinh doanh đầu nối điện stouber (Hàng Châu), tin rằng các đầu nối quang điện trong tương lai cần theo kịp sự phát triển công nghệ của các mô-đun quang điện (như điện áp cao hơn và dòng điện cao hơn), nâng cấp công nghệ của hệ thống quang điện (chẳng hạn như điện áp hệ thống cao hơn và cáp không quang điện), các ứng dụng trong các tình huống môi trường đặc biệt khác nhau (như trạm điện nổi trên biển, các nhà máy điện nông nghiệp và chăn nuôi, nhà máy điện sa mạc và BIPV) và vận hành và bảo trì thông minh.






