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太陽光発電コネクター設置のペインポイント、ご覧ください!

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本稿では、PVコネクタの取り付けにおける不規則性、特にPVコネクタの金属コアとPVケーブルの圧着の問題を分析する。1.太陽光発電システムにおける現在の市場状況、太陽光発電コネクタは主にコンポーネント、ジャンクションボックス、インバータおよびそれらの接続に使用され、そのほとんどは工場でインストールされており、圧着の品質は比較的信頼性が高い。残りの10%のコネクタは、プロジェクトサイトで手動でインストールする必要があり、主に様々な機器のPVケーブルを接続するPVコネクタの両端にインストールする必要があります。2.金属コアの種類と特徴 金属コアはコネクタの本体であり、主要な流路である。現在市販されている太陽光発電用コネクターのほとんどは、銅のプレス加工によって形成されたU字型の金属コアを使用しており、プレス加工金属コアとも呼ばれています。スタンピングプロセスのおかげで、U字型メタルコアは生産性が高いだけでなく、ハーネスの自動生産に理想的なチェーン状に配置することができます。PVコネクターの中には、細い銅棒の端に穴を開けて形成されるO型メタルコアを使用するものがあり、機械加工メタルコアとも呼ばれています。O型メタルコアは、個別に圧着することしかできず、自動化装置には適していません。

また、希少なタイプとして、バネ式タブでケーブルに接続する非圧着メタル・コアもある。圧着工具が不要なため、取り付けが比較的簡単で便利である。しかし、バネ式タブ接続は接触抵抗が高く、長期信頼性を保証するものではありません。3.圧着の基本圧着は基本的かつ一般的な接続技術の一つです。毎日、数え切れないほどの圧着が行われています。同時に、圧着は実績のある信頼性の高い接続技術であることが証明されています。3.1 圧着工程圧着の信頼性は、工具と作業によって大きく左右され、圧着結果が規格要件に適合しているかどうかは、これらによって決まります。3.2 圧着高さPVコネクタの圧着が緩すぎても、きつすぎても良くないことは多くの人が知っています。また、重要な品質指標である「引き剥がし力」と「導電率」は、工程内でどのように変化するのでしょうか。圧着高さを徐々に小さくしていくと、ケーブルとメタルコア間の引き剥がし力は徐々に大きくなっていきます。圧着高さが減少し続けると、銅線の構造が徐々に破壊されるため、引き剥がし力は減少し続けます。3.3 圧着品質の評価圧着高さ/幅は、指定された範囲内でノギスを使用して測定することができます。引き剥がし力、圧着から銅線を引き剥がすのに必要な力。断面分析、圧着部分の非破壊切断、幅、高さ、圧縮率、対称性、クラックやバリの有無などの分析。新しい装置や新しい圧着工具がリリースされた場合には、上記の点に加えて、温度サイクル条件下での PV コネクタの抵抗安定性を監視することも必要である。3.4 圧着工具 PV コネクタは、ほとんどの場合、工場で圧着品質の高い自動装置によって取り付けられる。しかし、プロジェクト現場で取り付けられるコネクターは、圧着ペンチでしか圧着できない。圧着には、プロ仕様のオリジナル圧着ペンチを使用します。普通のペンチや先が尖ったペンチでは圧着できません。3.5 圧着不良の危険性 圧着不良は、仕様・規格への不適合、接触抵抗の不安定、封止不良の原因となる。これは、PV発電所の全体的な機能と収益性に影響する大きなリスクポイントである。PVコネクターは小さな部品ですが、PVプロジェクトの運営効率に影響を与えます。品質に妥協することは、通常、その後の高い損失や回避できたはずのリスクを意味します。PVコネクターの取り付けと圧着は重要であり、専用の圧着工具の使用を推奨します。圧着トレーニングは、エンジニアリング施工業者にとって不可欠なプロセスです。

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