| Ero | MC4-kabla konektilo |
| Taksita kurento | 30A (1,5-10mm²) |
| Taksita tensio | 1000v kontinua kurento |
| Testa tensio | 6000V (50Hz, 1min) |
| Kontakta rezisto de konektilo | 1mΩ |
| Kontakta materialo | Kupro, Stanita |
| Izolaĵa materialo | PPO |
| Grado de protekto | IP67 |
| Taŭga kablo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² |
| Eniga forto/retira forto | ≤50N/≥50N |
| Konektanta sistemo | Krimp-konekto |
Materialo
| Kontakta materialo | Kupra alojo, stano tegita |
| Izolaĵa materialo | PK/PV |
| Ĉirkaŭa temperaturo-intervalo | -40°C-+90°C (IEC) |
| Supra limiganta temperaturo | +105°C (IEC) |
| Grado de protekto (parigita) | IP67 |
| Grado de protekto (neparigita) | IP2X |
| Kontakta rezisto de konektiloj | 0.5mΩ |
| Ŝlosa sistemo | Klak-en |
Fotovoltaecaj Konektiloj: La Ŝlosilo al Efikaj Sunsistemoj
En la mondo de renovigebla energio, suna energio estas pionira pro siaj multaj mediaj kaj ekonomiaj avantaĝoj. Ŝlosila elemento de iu ajn suna sistemo estas la fotovoltaika konektilo, kiu ludas gravan rolon en certigado de la efikeco kaj fidindeco de la sistemo.
Fotovoltaika konektilo estas specialigita elektra konektilo desegnita por konekti sunpanelojn al la resto de la fotovoltaika sistemo. Ĝi funkcias kiel interfaco inter individuaj sunpaneloj, kombinkestoj kaj invetiloj, permesante senjuntan transdonon de la potenco generita de la sunpaneloj. Ĉi tiu konektilo estas specife desegnita por elteni severajn eksterajn kondiĉojn, al kiuj sunsistemoj estas tipe eksponitaj, kiel ekzemple ekstremaj temperaturoj, humideco kaj UV-radiado.
La graveco de altkvalitaj fotovoltaecaj konektiloj ne povas esti tro emfazita. Neĝuste dizajnitaj aŭ difektaj konektiloj povas kaŭzi potencperdon, arkadon, aŭ eĉ sistempaneon, kiuj ĉiuj povas signife redukti la efikecon kaj vivdaŭron de sunsistemo. Dum la mondo klopodas pliigi la parton de renovigebla energio en la ĝenerala energia miksaĵo, la fidindeco kaj efikeco de sunenergiaj sistemoj fariĝis eĉ pli gravaj.
La dezajno kaj teknologio de fotovoltaecaj konektiloj faris signifajn progresojn en la lastaj jaroj. Fabrikistoj konstante laboras por plibonigi la daŭripovon, sekurecon kaj facilecon de instalado de ĉi tiuj konektiloj. Ekzemple, pli novaj konektiloj havas novigajn ŝlosmekanismojn, kiuj plibonigas la sekurecon de la konekto kaj reduktas la riskon de hazarda malkonektiĝo. Krome, progresoj en materialoj kaj dezajno igis konektilojn pli rezistemaj al media degradiĝo kaj havas pli longan servodaŭron.
Krome, la normigo de fotovoltaecaj konektiloj estas ankaŭ ŝlosila evoluo, kun tutindustriaj klopodoj por establi unuecajn specifojn kaj rendimentajn normojn. Ĉi tio ne nur simpligas la elekton kaj instaladon de konektiloj, sed ankaŭ certigas pli grandan kongruecon kaj interoperacieblecon ene de la sunsistemo.
Resumante, fotovoltaecaj konektiloj estas esenca komponanto de iu ajn sunsistemo. Ĝia rolo en certigado de efika kaj fidinda transdono de elektro generita de sunpaneloj ne povas esti ignorata. Ĉar teknologio kaj normoj daŭre progresas, fotovoltaecaj konektiloj daŭre ludas gravan rolon en antaŭenigado de ĝeneraligita adopto de sunenergio kiel pura kaj daŭripova energifonto.