| غرض | موصل كابل MC4 |
| التيار المقنن | 30 أمبير (1.5-10 مم²) |
| الجهد المقنن | 1000 فولت تيار مستمر |
| جهد الاختبار | 6000 فولت (50 هرتز، دقيقة واحدة) |
| مقاومة التلامس لموصل القابس | 1 ملي أوم |
| مواد لاصقة | نحاس مطلي بالقصدير |
| مادة عازلة | PPO |
| درجة الحماية | IP67 |
| كابل مناسب | 2.5 مم²، 4 مم²، 6 مم² |
| قوة الإدخال/قوة السحب | ≤50 نيوتن / ≥50 نيوتن |
| نظام التوصيل | وصلة تجعيد |
مادة
| مواد لاصقة | سبيكة نحاسية مطلية بالقصدير |
| مادة عازلة | الخلايا الكهروضوئية |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية - +90 درجة مئوية (IEC) |
| الحد الأعلى لدرجة الحرارة | +105 درجة مئوية (IEC) |
| درجة الحماية (للزوجين) | IP67 |
| درجة الحماية (غير متزاوج) | IP2X |
| مقاومة التلامس لموصلات القابس | 0.5 ملي أوم |
| نظام القفل | تركيب سريع |
موصلات الخلايا الكهروضوئية: مفتاح أنظمة الطاقة الشمسية الفعالة
في عالم الطاقة المتجددة، تتصدر الطاقة الشمسية المشهد لما تتمتع به من فوائد بيئية واقتصادية عديدة. ويُعدّ موصل الخلايا الكهروضوئية عنصراً أساسياً في أي نظام شمسي، إذ يلعب دوراً حيوياً في ضمان كفاءة النظام وموثوقيته.
موصل الخلايا الكهروضوئية هو موصل كهربائي متخصص مصمم لربط الألواح الشمسية ببقية نظام الخلايا الكهروضوئية. يعمل هذا الموصل كحلقة وصل بين الألواح الشمسية الفردية وصناديق التجميع والمحولات، مما يسمح بنقل الطاقة المولدة من الألواح الشمسية بسلاسة. وقد صُمم هذا الموصل خصيصًا لتحمل الظروف الخارجية القاسية التي تتعرض لها أنظمة الطاقة الشمسية عادةً، مثل درجات الحرارة القصوى والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية.
لا يُمكن المُبالغة في أهمية موصلات الخلايا الكهروضوئية عالية الجودة. فالموصلات المصممة بشكل غير صحيح أو المعيبة قد تُسبب فقدان الطاقة، أو حدوث شرارة كهربائية، أو حتى تعطل النظام، وكل ذلك يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من كفاءة وعمر نظام الطاقة الشمسية. ومع سعي العالم لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي، أصبحت موثوقية وكفاءة أنظمة الطاقة الشمسية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
شهد تصميم وتكنولوجيا موصلات الخلايا الكهروضوئية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة. ويعمل المصنّعون باستمرار على تحسين متانة هذه الموصلات وسلامتها وسهولة تركيبها. فعلى سبيل المثال، تتميز الموصلات الحديثة بآليات قفل مبتكرة تعزز أمان التوصيل وتقلل من خطر الفصل العرضي. إضافةً إلى ذلك، ساهمت التطورات في المواد والتصميم في جعل الموصلات أكثر مقاومة للتلف البيئي وأطول عمراً.
بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ توحيد معايير موصلات الخلايا الكهروضوئية تطوراً هاماً، حيث تُبذل جهودٌ على مستوى الصناعة لوضع مواصفات ومعايير أداء موحدة. وهذا لا يُسهّل عملية اختيار الموصلات وتركيبها فحسب، بل يضمن أيضاً توافقاً أكبر وقابلية تشغيل متبادلة داخل النظام الشمسي.
باختصار، تُعدّ موصلات الخلايا الكهروضوئية عنصرًا أساسيًا في أي نظام شمسي. ولا يُمكن إغفال دورها في ضمان نقل الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية بكفاءة وموثوقية. ومع استمرار تطور التكنولوجيا والمعايير، تستمر موصلات الخلايا الكهروضوئية في لعب دور حيوي في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع كمصدر طاقة نظيف ومستدام.