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In diesem Beitrag werden die Unregelmäßigkeiten bei der Installation von PV-Steckverbindern analysiert, insbesondere das Problem des Crimpens von PV-Kabeln mit dem Metallkern von PV-Steckverbindern.1. Aktuelle Marktsituation in der Photovoltaik-Stromerzeugung, Photovoltaik-Steckverbinder sind vor allem für Komponenten, Anschlussdosen, Wechselrichter und deren Verbindungen, von denen die meisten in Fabriken installiert sind, und die Qualität der Crimpung ist relativ zuverlässig. Die verbleibenden 10 % der Steckverbinder müssen manuell am Projektstandort installiert werden, wobei vor allem die PV-Kabel verschiedener Geräte an beiden Enden des PV-Steckverbinders angeschlossen werden müssen. Nach jahrelanger Erfahrung in Kundenbesuche, aufgrund der mangelnden Ausbildung vor Ort Installateure, das Fehlen von professionellen Crimpwerkzeuge, Crimpen ist nicht standardisiert Phänomen vorherrscht.2. 2. Arten und Eigenschaften des Metallkerns Metallkern ist der Hauptteil des Steckers und der Hauptstromweg. Die meisten der heute auf dem Markt befindlichen Photovoltaik-Steckverbinder verwenden einen U-förmigen Metallkern, der durch Stanzen von Kupfer geformt wird und auch als gestanzter Metallkern bekannt ist. Dank des Stanzverfahrens sind U-förmige Metallkerne nicht nur hochproduktiv, sondern können auch in Ketten angeordnet werden, was ideal für die automatisierte Herstellung von Kabelbäumen ist. Bei einigen PV-Steckverbindern werden O-förmige Metallkerne verwendet, die durch Bohren von Löchern in die Enden dünner Kupferstangen entstehen und auch als maschinell bearbeitete Metallkerne bezeichnet werden.
Es gibt auch eine seltene Art von nicht gecrimptem Metallkern, der mit einer federbelasteten Lasche an das Kabel angeschlossen wird. Da kein Crimpwerkzeug erforderlich ist, ist die Installation relativ einfach und bequem. Die federbelastete Laschenverbindung führt jedoch zu einem hohen Übergangswiderstand und garantiert keine langfristige Zuverlässigkeit. Einige Zertifizierungsstellen erkennen diese Art von Metallkern nicht an.3. Die Grundlagen des CrimpensDas Crimpen ist eine der grundlegenden und gebräuchlichen Verbindungstechniken. Jeden Tag werden unzählige Crimps hergestellt. Gleichzeitig hat sich das Crimpen als bewährte und zuverlässige Verbindungstechnik erwiesen.3.1 CrimpverfahrenDie Zuverlässigkeit des Crimpens hängt weitgehend von den Werkzeugen und der Arbeitsweise ab, die zusammen bestimmen, ob die Crimpergebnisse den Normanforderungen entsprechen.3.2 CrimphöheViele Menschen wissen, dass es nicht gut ist, wenn PV-Steckverbinder zu locker oder zu fest gecrimpt werden. Wie verändern sich darüber hinaus die beiden wichtigen Qualitätsindikatoren Abzugskraft und Leitfähigkeit während des Prozesses? Wenn die Crimphöhe allmählich verringert wird, wird die Abzugskraft zwischen dem Kabel und dem Metallkern allmählich größer. Wenn die Crimphöhe weiter abnimmt, wird die Abzugskraft aufgrund der allmählichen Zerstörung der Struktur des Kupferdrahtes weiter abnehmen.3.3 Bewertung der CrimpqualitätDie folgenden Bewertungsmethoden werden in der Industrie üblicherweise verwendet: Die Crimphöhe/-breite kann mit einem Messschieber innerhalb des angegebenen Bereichs gemessen werden. Abziehkraft, die Kraft, die erforderlich ist, um den Kupferdraht aus dem Crimp zu ziehen oder zu lösen. Querschnittsanalyse, zerstörungsfreies Schneiden des gecrimpten Bereichs, Analyse von Breite, Höhe, Kompressionsverhältnis, Symmetrie, Vorhandensein von Rissen und Graten usw. Bei der Einführung neuer Geräte oder neuer Crimpwerkzeuge muss zusätzlich zu den oben genannten Punkten auch die Widerstandsstabilität des PV-Steckverbinders unter Temperaturwechselbedingungen überwacht werden.3.4 Crimpwerkzeuge PV-Steckverbinder werden in den meisten Fällen in Fabriken mit Hilfe automatisierter Anlagen mit hoher Crimpqualität installiert. Bei Steckverbindern, die auf der Baustelle installiert werden, kann das Crimpen jedoch nur mit einer Crimpzange erfolgen. Das Crimpen wird mit einer professionellen Original-Crimpzange durchgeführt. Gewöhnliche Zangen oder Spitzzangen können zum Crimpen nicht verwendet werden. Zum einen ist die Crimpqualität gering, zum anderen wird sie von den Herstellern von PV-Steckverbindern und den Zertifizierungsstellen nicht anerkannt.3.5 Gefahren durch unregelmäßiges Crimpen Schlechtes Crimpen kann zur Nichteinhaltung von Spezifikationen und Normen, zu instabilem Kontaktwiderstand und zum Versagen der Abdichtung führen. Dies ist ein wichtiger Risikopunkt, der die Gesamtfunktion und Rentabilität des PV-Kraftwerks beeinträchtigt. PV-Steckverbinder sind zwar Kleinteile, aber sie können die Betriebseffizienz eines PV-Projekts beeinflussen. Kompromisse bei der Qualität bedeuten in der Regel hohe Folgeschäden und Risiken, die vermeidbar gewesen wären. Die Installation und das Crimpen von PV-Steckverbindern ist wichtig, und es wird empfohlen, spezielle Crimpwerkzeuge zu verwenden. Eine Schulung zum Crimpen ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses für technische Installateure.
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