Com a component clau, elconnectorté una baixa resistència de contacte i una fiabilitat a llarg termini, cosa que pot garantir el funcionament eficient i segur de la central elèctrica. Al contrari, la resistència de contacte en constant augment augmentarà significativament el risc de seguretat del projecte, que pot provocar accidents d'incendi en casos greus. Del 2010 al 2017, el 27 per cent dels 58 incendis fotovoltaics al Regne Unit van ser causats per connectors; Entre 1995 i 2012, el 24% dels 180 incendis fotovoltaics a Alemanya també es van atribuir a una fallada del connector.
Aquest article se centra en l'actualització estàndard del connector i la iteració del producte, amb l'objectiu de fer que la indústria tingui una comprensió més macro de l'historial del connector i esperem la tendència de desenvolupament futura.
Actualització estàndard
Ulrika Frank, presidenta de l'organització internacional per a l'estandardització (ISO), va dir una vegada en el seu missatge de Cap d'Any 2022, "els estàndards són, òbviament, una eina important per resoldre molts problemes. Des del govern fins a les empreses i la societat civil, els estàndards permeten a la gent de tot el món parlar un idioma comú i convertir-se en un referent internacional de qualitat, seguretat i confiança més important".
El primer estàndard de connector de la indústria fotovoltaica és el 2pfg 1161 llançat per TÜV Rhine el 2004. Amb la innovació contínua dels productes de connector i el desenvolupament de la demanda del mercat, va passar principalment per DIN V VDE V 0126-3 (2006), en 50521 (2008) i en 50521:2008 més a1 (2012), i finalment es va formar IEC 62852 el 2014. Actualment, l'estàndard aplicable a la indústria és IEC 62852:2014 més a1 (2020). Els estàndards internacionals han aportat normes a la indústria i han garantit la seguretat i la fiabilitat dels productes en aplicacions terminals.
A més dels estàndards internacionals, diversos països o regions també tenen estàndards de la indústria reconeguts localment, com ara UL 6703 a Amèrica del Nord, jet al Japó i connectors de CC gb/t 33765-2017 per a sistemes fotovoltaics terrestres a la Xina.
Iteració del connector
During the life cycle of photovoltaic system (>25 anys), el connector com a transmissor d'energia ha de tenir una resistència de contacte baixa constant per garantir una baixa pèrdua de potència, en cas contrari, pràcticament provocarà pèrdua d'energia. Al mateix temps, el connector també s'ha d'adaptar a diversos entorns durs, com ara vent i pluja, sol calent, boira salada i canvis de temperatura extrems.
Abans de 1996, els cables fotovoltaics estaven connectats generalment mitjançant terminals de cargol o connexions d'empalmament, però aquest mètode no podia satisfer les necessitats mediambientals i del mercat. El 1996, sota la demanda personalitzada dels clients finals, Stobil va llançar un nou connector endollable basat en la tecnologia bàsica de connexió elèctrica, multilam, el primer connector fotovoltaic MC3 del món. El cos principal de MC3 adopta material TPE (elastòmer termoplàstic) i realitza una connexió física mitjançant la fricció.
El 2002, Stobil va llançar el connector MC4, que realment es va adonar del "plug and play". El material aïllant és un material dur (pc/pa) i és més fàcil de muntar i instal·lar al lloc en el disseny. Després de la cotització de MC4, va ser ràpidament reconegut pel mercat i es va convertir gradualment en un referent de la indústria. Per tal d'adaptar-se a la millora del nivell de tensió del sistema fotovoltaic, també va sorgir MC4 Evo 2. La resistència de contacte és inferior a 0,2 miliohms i el corrent màxim de transport és de 70 A, que satisfà completament les necessitats del sistema fotovoltaic de 1500 V i el mercat de mòduls de gran mida.
Al mateix temps, el connector de la sèrie MC4 és el primer connector fotovoltaic adequat per a altes temperatures (IEC TS 63126:2020 Nivell 2) i gran altitud (mc44000 metres; MC4 Evo 25000 metres) després de superar la prova TÜV Rhein.
Tendències futures
Ja sigui ara o en el futur, fonamentalment parlant, el desenvolupament de connectors fotovoltaics hauria d'apostar per millorar la fiabilitat i consistència dels productes i reduir el consum d'energia, per contribuir a la reducció del cost del kWh en tot el cicle de vida de les centrals fotovoltaiques. .
Shenqianping, gerent de productes i serveis tècnics del departament comercial de connectors elèctrics de Stouber (Hangzhou), creu que els futurs connectors fotovoltaics han d'estar al dia amb el desenvolupament tecnològic dels mòduls fotovoltaics (com ara una tensió més alta i un corrent més alt), l'actualització tecnològica dels sistemes fotovoltaics ( com ara major tensió del sistema i cables no fotovoltaics), aplicacions en diversos escenaris ambientals especials (com centrals elèctriques flotants marines, centrals agrícoles i ramaderes, centrals elèctriques del desert i BIPV) i operació i manteniment intel·ligents.






