Стандарты солнечного кабеля определить, как фотоэлектрические кабели постоянного тока выдерживают воздействие наружного воздуха, напряжение постоянного тока, температура проводника, целостность изоляции, поведение пламени, и длительные условия эксплуатации. В 50618, МЭК 62930, и UL 4703 все поддерживают выбор фотоэлектрических кабелей. Они не описывают одну и ту же рыночную систему.. В 50618 обычно встречается в европейских спецификациях кабелей H1Z2Z2-K.. МЭК 62930 дает международную основу для кабелей фотоэлектрических систем. UL 4703 применимо к фотоэлектрическим проводам, используемым в соответствии с нормами Северной Америки.. Спецификация фотоэлектрического кабеля становится надежной только тогда, когда все ключевые элементы совпадают.. Стандарт, номинальное напряжение, размер проводника, материал оболочки, цвет, тестовые документы, и среда установки должны указывать на одно и то же требование проекта.
XWA рассматривает стандарты солнечных кабелей как инженерные границы, не только напечатана маркировка на ножнах. Заводской обзор связывает обозначение кабеля с классом проводника., материал изоляции и оболочки, Уровень напряжения постоянного тока, устойчивость к атмосферным воздействиям, требование пламени, длина барабана, и тестовая документация. В этой статье объясняется, чем различаются три общих стандарта и в каких случаях спецификация проекта должна оставаться точной..
Почему стандарты кабелей постоянного тока для фотоэлектрических систем нельзя рассматривать как обычные правила для кабелей низкого напряжения
Сетевой кабель постоянного тока для солнечных батарей работает в условиях, которые отличаются от условий обычной низковольтной проводки внутри помещений.. Кабель остается вне помещения в течение многих лет., часто на крышах, металлические лотки, структуры отслеживания, или открытые фотоэлектрические поля. Он противостоит ультрафиолетовому излучению, циклическое изменение температуры, озон, влага, и механическое перемещение во время установки и обслуживания. Электрическая система также работает на постоянном токе., и многие современные фотоэлектрические массивы используют системное напряжение до 1.5 кВ постоянного тока.
Эти условия объясняют, почему стандартный строительный провод или обычный кабель из ПВХ не подходят автоматически для фотоэлектрических цепей.. Нормальный 0.6/1 Силовой кабель кВ может хорошо работать в фиксированном распределении.. Возможно, ему все еще не хватает УФ, термический, выветривание, и требования к системе постоянного тока, ожидаемые для открытых фотоэлектрических систем. XWA отделяет обсуждение продукта от обсуждения приложений.: H1Z2Z2-K Солнечный кабель охватывает конструкцию продукта, в то время как в этой статье объясняется, как работает стандартный выбор для этого продукта..
Стандарт также влияет на внешний осмотр.. Маркировка кабеля, цвет, упаковочные этикетки, протоколы испытаний, и технические данные должны рассказывать одну последовательную историю. Кабель с маркировкой EN 50618 Приложение H1Z2Z2-K не может использовать таблицу данных, в которой описывается только общий провод управления низкого напряжения.. Кабель, предназначенный для использования в среде с фотоэлектрическими проводами UL, не может полагаться только на обозначение IEC.. Эта согласованность имеет значение еще до начала производства, поскольку она определяет, какие тесты, детали маркировки, и документы, которые XWA готовит.

Три стандарта, три рыночные логики
В 50618, МЭК 62930, и UL 4703 часто появляются вместе при обсуждении солнечных кабелей, но они относятся к разным комплаенс-системам. Они совпадают по назначению, поскольку все три относятся к использованию фотоэлектрических кабелей.. Окончательный выбор обычно зависит от местоположения проекта., местные электротехнические нормы и правила, тендерное требование, и маршрут осмотра.
| Стандартный | Типичный кабельный контекст | Общий контекст напряжения | Основное значение выбора | Соответствие рынку |
|---|---|---|---|---|
| В 50618 | Фотоэлектрический кабель H1Z2Z2-K | Цепи фотоэлектрических цепей постоянного тока, обычно указывается до 1.5 кВ постоянного тока в зависимости от проектной документации | Европейская структура строительства и производительности фотоэлектрических кабелей | Испания и более широкие европейские проекты |
| МЭК 62930 | Электрические кабели для фотоэлектрических систем | Контекст спецификации кабеля для международных фотоэлектрических систем | Глобальный технический справочник по конструкции фотоэлектрических кабелей, рейтинг, и тесты | Международные EPC-проекты и фотоэлектрические проекты за пределами одной местной кодовой системы |
| UL 4703 | Фотоэлектрический провод | Фотоэлектрический провод для норм и списков Северной Америки | Маршрут включения в список UL для фотоэлектрических проводов, используемых на рынках инспекций на основе норм | США и проекты, в которых явно требуется фотоэлектрический провод UL. |
Практическое решение начинается со стандарта проекта, не с предпочтительным названием кабеля. Для Испании, спецификация может требовать H1Z2Z2-K согласно EN 50618 и документация, связанная с СЛР. Для фотоэлектрического проекта в Латинской Америке, МЭК 62930 может появиться вместе с дополнительными пунктами о местных коммунальных услугах. Для североамериканского проекта, UL 4703 Требования к фотоэлектрическим проводам могут доминировать в процессе утверждения. Смешение этих этикеток без проверки требований проверки может привести к отклонению документа, даже если конструкция кабеля выглядит одинаково..

В 50618 и H1Z2Z2-K в европейских фотоэлектрических проектах
В 50618 тесно связан с солнечным кабелем H1Z2Z2-K. В практических заводских дискуссиях, H1Z2Z2-K обычно указывает на гибкий луженый медный проводник., сшитая изоляция, сшитая внешняя оболочка, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению/погоде, безгалогеновые характеристики, и пригодность для фотоэлектрических приложений постоянного тока. Точное номинальное напряжение, температурный класс, документация по реагированию на пожар, и детали маркировки должны соответствовать согласованному техническому паспорту и спецификации проекта..
В Испании часто используются европейские обозначения кабелей по всему зданию., возобновляемый, и дистрибьюторская работа. Это создает полезную, но строгую среду именования.. РЗ1-К, N2XH, H07V-K, и H1Z2Z2-K не заменяют друг друга. Каждая модель определяет различную логику приложения.. RZ1-K и N2XH поддерживают низковольтные цепи зданий или распределительных сетей.; H1Z2Z2-K поддерживает прокладку фотоэлектрических цепочек. Солнечная ферма может использовать как солнечный кабель постоянного тока, так и Силовой кабель низкого напряжения, но они обслуживают разные части электросхемы.
В 50618 также помогает избежать расплывчатых описаний солнечных кабелей.. Такая фраза, как ?устойчивый к ультрафиолетовому излучению кабель? не определяет класс проводника, изоляционный состав, состав оболочки, номинальное напряжение, поведение пламени, или маркировка. H1Z2Z2-K дает технической команде более четкое обозначение базы.. XWA все еще подтверждает размер проводника, цвет, длина барабана, печать на оболочках, упаковка, и документов, поскольку стандартное название само по себе не определяет все коммерческие и установочные детали..
МЭК 62930 в качестве международного эталона фотоэлектрических кабелей
МЭК 62930 дает международный маршрут для электрических кабелей, используемых в фотоэлектрических системах.. Это хорошо работает, когда проект не следует чисто европейскому или североамериканскому пути одобрения.. Многие фотоэлектрические проекты коммунального масштаба на Ближнем Востоке, Африка, Чили, Перу, Колумбия, и Мексика используют международные стандарты в качестве технической базы, а затем добавляют местные коммунальные услуги., консультант, или требования конкретного проекта.
Спецификации, основанные на МЭК, требуют тщательной формулировки.. В проектном документе может быть указано МЭК. 62930, но он также может указывать материал проводника, луженая или голая медь, класс дирижера, напряжение постоянного тока, цвет оболочки, рабочая температура, поведение при пожаре, УФ-воздействие, устойчивость к озону, и формат отчета об испытаниях. Завод не может вывести каждый из этих элементов из стандартного названия.. XWA просматривает таблицу данных построчно.. Готовый кабель, маркировка, и документация должна оставаться согласованной.
МЭК 62930 также находится рядом с другими стандартами в фотоэлектрических установках. Кабель постоянного тока для солнечной энергии соединяет модули и объединительные коробки.. Кабель переменного тока низкого напряжения соединяет инверторы и распределительное оборудование.. Кабель среднего напряжения может соединять трансформаторные подстанции с подстанцией.. По этой причине, стандарт солнечного кабеля решает только одну часть установки. В проектной спецификации кабелей каждый тип цепи должен быть указан отдельно, а не назначен один. ?солнечный кабель? стандарт для всех кабелей на объекте.
UL 4703 и фотоэлектрический провод в проектах, основанных на коде
UL 4703 относится к фотоэлектрическому проводу, и это особенно важно, когда проект зависит от признания кода Северной Америки или от внесения в список UL.. Термин «фотоэлектрический провод» имеет особое значение соответствия в этой среде.. Он не может просто заменить наименование солнечного кабеля EN или IEC.. Проект на основе UL может потребовать листинга, номинальная температура проводника, изоляционный материал, пригодность для влажных условий, устойчивость к солнечному свету, и маркировка деталей. Эти данные могут отличаться от данных EN. 50618 Заказ H1Z2Z2-K.
Это различие становится важным для международных поставок.. Кабельный завод может изготовить несколько конструкций фотоэлектрических кабелей., но этикетка на куртке, маршрут сертификации, и тестовые документы должны соответствовать требованиям назначения. UL 4703 язык принадлежит спецификации, ориентированной на UL. В 50618 язык принадлежит европейской спецификации H1Z2Z2-K. МЭК 62930 язык работает как международная техническая база, где проект его принимает.. Объединение всех трех в одной строке без указания контролирующих требований создает неопределенность..
XWA решает эту проблему, отделяя конфигурацию продукта от маршрута утверждения.. Конфигурация продукта охватывает проводник, изоляция, оболочка, размер, цвет, и упаковка. Путь утверждения охватывает стандарт, маркировка, тестовые документы, и ожидания от сертификата. Проект может продвигаться гладко только тогда, когда обе стороны совпадают..
Детали строительства, на которые обращают внимание стандарты
Обсуждения солнечных кабелей часто начинаются с напряжения и цвета., но долговечность фотоэлектрических услуг зависит от нескольких физических деталей. Следующие факторы обычно определяют, соответствует ли конструкция кабеля реальной установке..
| Фактор | Инженерное значение | Риск, если неясно | Точка подтверждения XWA |
|---|---|---|---|
| Дирижер | Обычно гибкая медь, часто лужеют для устойчивости к коррозии на открытом воздухе и во влажных условиях. | Плохая заделка, более высокая температура сустава, или несоответствие требованиям к разъему | Класс дирижера, материал, номинальное сечение, и структура прядей |
| Изоляция | Сшитый материал обеспечивает термическую и электрическую стабильность в фотоэлектрических цепях постоянного тока. | Деградация изоляции под действием тепла или напряжения постоянного тока | Тип соединения, толщина, номинальное напряжение, и стандарт испытаний |
| Внешняя оболочка | Защищает от УФ, влага, истирание, и воздействие на открытом воздухе | Крекинг, закалка, или повреждение поверхности после эксплуатации на открытом воздухе | Состав оболочки, цвет, Требование к УФ/погодным условиям, и печать |
| Номинальное напряжение | Должно соответствовать напряжению системы и местным конструктивным требованиям. | Отклонено техническое описание или небезопасное поле в 1.5 кВ постоянного тока | Номинальное напряжение указано в паспорте, маркировка, и упаковка |
| Поведение при пожаре | Зависит от местного кода, тип крыши, кабельная трасса, и построение интерфейса | Неправильное пламя, курить, или галогенная документация по маршруту проверки | При необходимости применимое испытание на огнестойкость или документ, связанный с CPR |
| Совместимость разъемов | Сальник разъема и конструкция контактов должны соответствовать размеру и наружному диаметру проводника. | Ослабленный разъем, пункт обогрева, попадание воды, или задержка установки | Допуск на наружный диаметр кабеля и данные разъема |
Эти детали создают реальную разницу между полезным описанием кабеля для солнечных батарей и простым названием каталога.. Один и тот же номинальный размер может работать по-разному, когда оболочка, отделка проводника, температурный рейтинг, или изменения интерфейса разъема.
Там, где заканчиваются стандарты солнечного кабеля и начинается проектирование
Стандарт устанавливает базовый уровень, но он не проектирует всю фотоэлектрическую цепь. Размер кабеля по-прежнему зависит от тока, длина маршрута, допустимое падение напряжения, температура окружающей среды, группировка, метод установки, и координация защиты. А 4 мм2 или 6 Фотоэлектрический кабель мм2 может показаться обычным, но правильный размер зависит от тока струны, длина цепи, факторы снижения мощности, и расчетный предел падения напряжения.
Падение напряжения заслуживает отдельного внимания в крупных фотоэлектрических полях.. Длинные цепи постоянного тока могут привести к потере энергии и созданию неравномерных условий эксплуатации.. Провод большего размера может уменьшить падение напряжения.. Это также увеличивает вес кабеля., размер барабана, особенности разъема, и стоимость. Более короткий маршрут может уменьшить потери электроэнергии., но это может усложнить компоновку кабельного лотка или размещение объединительной коробки.. XWA может поддерживать конфигурацию кабеля, пока проектировщик-электрик проекта устанавливает окончательный расчет схемы.
Установка экспозиции тоже меняет решение. Фотоэлектрический кабель на крыше подвержен повышенной температуре поверхности и плотно проложен вокруг рамок модулей.. Наземные фотоэлектрические установки подвергаются воздействию ультрафиолета, движение лотка, пыль, вода, и возможный контакт с грызунами или механический контакт в зависимости от места. Плавающий фотоэлектрический элемент добавляет влаги и движения.. Стандарты помогают определить характеристики материала, но защита трассы и качество монтажа по-прежнему во многом определяют окончательную надежность..
Документы испытаний, которые придают стандарту практическую ценность
Стандарт имеет ограниченную ценность, если производственная документация не может его поддерживать.. XWA согласовывает производство солнечных кабелей с этапами проверки, которые связывают техническую спецификацию с физическим качеством кабеля.. Точный набор тестов зависит от согласованного стандарта и документа заказа., но обзор солнечного кабеля обычно включает сопротивление проводника, проверка размеров, толщина изоляции и оболочки, испытание напряжением, Искровое испытание во время экструзии, осмотр поверхности, проверка маркировки, и проверка упаковки.
Для фотоэлектрических кабелей, визуальный осмотр важнее, чем может показаться. Царапины на поверхности, неравномерная печать, загрязнение оболочки, и неправильное обращение с катушкой может создать проблемы еще до того, как кабель достигнет места установки.. Электрические испытания подтверждают базовые характеристики, но упаковка и обращение защищают эти характеристики во время транспортировки. Кабель, который покидает завод с чистыми результатами испытаний, по-прежнему нуждается в герметизации концов., подходящий диаметр катушки, твердая обмотка, и защищенная от атмосферных воздействий упаковка для транспортировки на большие расстояния..
В протоколах испытаний также должны использоваться те же имена, что и в документе заказа.. Если спецификация требует EN 50618 H1Z2Z2-К, отчет и маркировка не должны описывать только общий ?солнечный кабель.? Если проект требует IEC 62930, таблица данных не должна основываться только на коде европейской модели без согласованной ссылки IEC.. Такая дисциплина именования сокращает время проверки для консультантов и инспекционных групп..
Распространенные конфликты спецификаций в спецификациях фотоэлектрических кабелей
В расписаниях солнечных кабелей неоднократно возникают несколько конфликтов.. Первый конфликт — стандартное смешивание. В, МЭК, и ссылки UL могут появляться вместе, без указания того, какой из них контролирует производство и проверку.. Второй конфликт — неоднозначность напряжения.. В расписании может быть указано ?кабель постоянного тока? но не указывать напряжение системы или номинальное напряжение кабеля.. Третий конфликт – материальная неопределенность.. В позиции может быть указано ?Солнечный кабель из сшитого полиэтилена? без определения состава оболочки, требование отсутствия галогенов, цвет, или УФ-состояние.
Четвертый конфликт касается размера и подгонки разъема.. Сечение проводника может соответствовать электрическому расчету., но внешний диаметр может не соответствовать выбранному диапазону сальников разъема. Пятый конфликт связан с маркировкой цвета и полярности.. Красный и черный остаются общими для положительной и отрицательной идентификации постоянного тока., но окончательное соглашение о маркировке должно соответствовать практике на объекте и набору чертежей.. Шестой конфликт касается длины упаковки.. Для фотоэлектрической электростанции может потребоваться точная длина катушек, чтобы уменьшить количество соединений и упростить развертывание на местах..
Эти конфликты не означают, что конструкция кабеля сложна сама по себе.. Они показывают, почему позиция фотоэлектрического кабеля требует достаточной детализации.. Четкие данные проекта позволяют заводу делать ценовые предложения., производить, отметка, тест, и упаковать кабель без переделок.
Практическая система выбора стандартов, используемая XWA
XWA использует простую последовательность действий при рассмотрении требований к солнечному кабелю.. Последовательность начинается с страны проекта и маршрута проверки., затем переходит к электрической системе и конструкции кабеля.. Этот порядок предотвращает распространенную ошибку: сначала выбираем модель кабеля, а затем пытаемся принудительно внедрить ее в другую среду соответствия требованиям..
- Определить требования контролирующего рынка. Испания и Европа обычно указывают на EN 50618 H1Z2Z2-К. Североамериканские кодовые проекты могут указывать на UL 4703 фотоэлектрический провод. Международные коммунальные проекты могут использовать IEC 62930 как база.
- Определите напряжение системы постоянного тока. Номинал кабеля должен соответствовать конструкции системы., включая современные 1.5 Массивы постоянного тока кВ, где указано.
- Подтвердите размер и отделку проводника.. Номинальное сечение, класс дирижера, состояние меди, и луженая поверхность влияют на совместимость разъемов и долговечность на открытом воздухе.
- Подберите изоляцию и оболочку в соответствии с окружающей средой. УФ, нагревать, озон, влажность, истирание, пламя, курить, и требования к галогенам должны быть указаны в техническом описании, где это уместно..
- Проверьте ограничения по установке и упаковке.. Длина барабана, радиус изгиба, трасса кабельного лотка, система разъемов, и обращение с катушками должно соответствовать работе на объекте.
- Выравнивание документов и маркировки. Техническая спецификация, кабельная оболочка, отчет об испытаниях, товарная накладная, и маркировка барабанов должна использовать одинаковые названия продуктов и стандартные ссылки..
Эта платформа поддерживает выбор солнечного кабеля без превращения статьи в страницу продукта.. Это также естественным образом связано с более широким Обсуждение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ, потому что изоляционный материал имеет смысл только тогда, когда напряжение, температура, и среда установки известны.
Когда на фотоэлектрической станции используется другой тип кабеля
Не каждый кабель солнечной электростанции является солнечным кабелем постоянного тока.. В фотоэлектрической матрице можно использовать H1Z2Z2-K или другой одобренный фотокабель для цепочек модулей., но инверторы, трансформаторные станции, вспомогательные системы, схемы мониторинга, и точки подключения к сети требуют разных семейств кабелей. Фидеры переменного тока низкого напряжения могут использовать 0.6/1 силовой кабель кВ. Цепи сбора среднего напряжения могут использовать 11 кВ, 15 кВ, 33 кВ, или 35 силовой кабель кВ. Цепи управления и связи соответствуют собственным требованиям к экранированию и сигналу..
Такое разделение предотвращает дорогостоящую ошибку в спецификации.. Кабель, подходящий к проводке модуля, может не подходить к подземным фидерам переменного тока.. Кабель, подходящий для распределения низкого напряжения, может не подходить к открытой проводке цепочки постоянного тока.. Кабель, который подходит к внутренним панелям управления, может не подходить к маршрутам наружных лотков.. XWA объединяет обсуждение фотоэлектрических кабелей с Силовой кабель среднего напряжения где солнечная электростанция включает системы сбора и сетевую инфраструктуру.
Данные проекта, которые делают расценки на солнечный кабель точными
Предложение по солнечному кабелю становится значимым, когда технические данные соответствуют маршруту проекта.. XWA обычно нуждается в стандарте управления., обозначение кабеля, размер проводника, номинальное напряжение, Требования к изоляции и оболочке, цвет, язык печати, общее количество, длина катушки, метод упаковки, порт назначения, и необходимые документы. Для больших фотоэлектрических полей, длина кабеля в зависимости от схемы или схемы барабана также помогает сократить количество отходов и ненужных соединений..
В данных проекта также должно быть указано, будет ли кабель проходить по крышам., открытые лотки, трубопроводы, маршруты прямого захоронения, плавучие платформы, или инверторные станции. Эта информация влияет не только на тип кабеля.. Это влияет на упаковку, диаметр катушки, знаки обработки, а иногда и необходимость дополнительной механической защиты. Заказ на солнечный кабель с четкой схемой кабелей выполняется быстрее, чем заказ, описанный только как ?Фотоэлектрический кабель 4 мм2 и 6 мм2.?
| Элемент данных | Почему это важно | Пример формата |
|---|---|---|
| Стандартный | Контролирует строительство, тесты, маркировка, и документация | В 50618 H1Z2Z2-К, МЭК 62930, или UL 4703 |
| Напряжение | Подтверждает совместимость системы постоянного тока | 1.5 Требования к постоянному току, где это применимо |
| Размер и цвет | Поддерживает проектирование схем и идентификацию полярности. | 1 х 4 мм2 красный, 1 х 6 мм2 черный |
| Установка | Определяет воздействие окружающей среды и механическое воздействие. | Открытый поднос, крыша, трубопровод, или плавающий фотоэлектрический модуль |
| План катушки | Управляет полевой обработкой и сокращением суставов. | 500 м, 1000 м, или длина барабана в зависимости от проекта |
| Документы | Поддерживает проверку и приемку | Техническая спецификация, отчет об испытаниях, товарная накладная, фотозапись |
Часто задаваемые вопросы
EN 50618 то же, что МЭК 62930?
Нет. В 50618 и МЭК 62930 оба относятся к фотоэлектрическим кабелям., но они происходят из разных стандартных систем. В 50618 в европейских проектах обычно подключается с помощью солнечного кабеля H1Z2Z2-K.. МЭК 62930 обеспечивает международную структуру фотоэлектрических кабелей. В спецификации проекта должно быть указано, какой стандарт регулирует производство., маркировка, и тестовые документы.
Может ли обычный силовой кабель из сшитого полиэтилена заменить солнечный кабель??
Обычный силовой кабель из сшитого полиэтилена не заменяет автоматически солнечный кабель постоянного тока.. Проводка фотоэлектрической цепочки требует воздействия на открытом воздухе, УФ/выветривание, напряжение постоянного тока, гибкость, температура, и требования к маркировке, которые не могут быть включены в обычный силовой кабель низкого напряжения.. Силовой кабель низкого или среднего напряжения все еще может появляться в других частях фотоэлектрической станции., но не в качестве прямой замены кабеля модульной цепочки без технического одобрения.
Почему во многих спецификациях фотоэлектрических кабелей упоминается 1.5 кВ постоянного тока?
Многие современные фотоэлектрические системы коммунального хозяйства используют более высокие напряжения системы постоянного тока для снижения тока и повышения эффективности компоновки.. А 1.5 Номинал кабеля постоянного тока в кВ может поддерживать такие конструкции, если этого требуют стандарты проекта и расчеты системы.. Техническое описание кабеля, маркировка оболочки, отчет об испытаниях, и выбранные разъемы должны соответствовать выбранному номинальному напряжению..
В чем разница между H1Z2Z2-K и фотоэлектрическим проводом?
H1Z2Z2-K — это обозначение фотоэлектрического кабеля в европейском стиле, обычно связанное с EN. 50618. Фотоэлектрический провод обычно относится к UL 4703 приложения в средах кода Северной Америки. Не следует смешивать термины без проверки пути утверждения проекта., потому что маркировка, листинг ожиданий, и инспекционные документы различаются.
Влияет ли цвет солнечного кабеля на стандарт?
Цвет сам по себе не определяет стандарт. Красный и черный помогают определить полярность постоянного тока., но стандарт зависит от конструкции, материалы, номинальное напряжение, тесты, и маркировка. Требование к цвету должно отображаться вместе с размером проводника., обозначение кабеля, длина барабана, и требования к проектной документации.
Стандарты солнечных кабелей работают лучше всего, когда они содержат полную и последовательную спецификацию.. В 50618, МЭК 62930, и UL 4703 все поддерживают безопасность и производительность фотоэлектрических кабелей, но у каждого из них свой путь одобрения. Правильный выбор зависит от рынка проекта, напряжение постоянного тока, кабельная конструкция, экспозиция установки, система разъемов, и инспекционные документы. XWA может настроить солнечный кабель, НН кабель, и пакеты кабелей среднего напряжения в соответствии с согласованным стандартом. График прокладки кабеля по проекту остается технической базой. Свяжитесь с XWA и сообщите обозначение кабеля., размер, Напряжение, стандартный, количество, длина катушки, и порт назначения для технического предложения.
