ES-YJ-125 DC900V 耐热 125℃低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接无护套电缆
产品标准
本产品按CQC1143&PPP58049A《电力储能系统用电池连接电缆》标准生产。
适用范围
本产品适用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱或电池簇与储能变流器之间的连接之用。
使用特性
1.额定电压:DC900V和DC1500V
2.电缆导体的允许长期最高工作温度:
V-90: 导体最高连续工作温度:+90,
使用环境最低温度:-20;
YJ-125:导体最高连续工作温度:+125,
使用环境最低温度:-40;
3.电缆敷设时环境温度应不低于0℃
4.电缆弯曲半径:
无护套电缆:≥5D
其他电缆:≥6D
本产品按CQC1143&PPP58049A《电力储能系统用电池连接电缆》标准生产。
适用范围
本产品适用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱或电池簇与储能变流器之间的连接之用。
使用特性
1.额定电压:DC900V和DC1500V
2.电缆导体的允许长期最高工作温度:
V-90: 导体最高连续工作温度:+90,
使用环境最低温度:-20;
YJ-125:导体最高连续工作温度:+125,
使用环境最低温度:-40;
3.电缆敷设时环境温度应不低于0℃
4.电缆弯曲半径:
无护套电缆:≥5D
其他电缆:≥6D
ES-YJ-125 电力储能系统用电池连接无护套电缆
125°C LSZH XLPE insulated unsheathed battery cable for ESS (DC 900V)
执行标准:CQC1143 & PPP58049A | 125°C 耐高温 | 低烟无卤环保阻燃
执行标准:CQC1143 & PPP58049A | 125°C 耐高温 | 低烟无卤环保阻燃
✓ 额定电压 DC 900V ✓ 导体工作温度 125°C ✓ 交联聚乙烯 (XLPE) 绝缘 ✓ 最小弯曲半径 5D
📅 技术标准与材料性能
- 标准依据:CQC1143 / PPP58049A
- 额定电压:DC 900V
- 绝缘材质:耐热 125°C 交联聚烯烃 (YJ-125)
- 环保等级:低烟无卤 (LSZH) 阻燃
📐 使用特性与安装指标
- 温度范围:最高运行 125°C,最低环境 -40°C
- 弯曲半径:无护套电缆 ≥ 5 倍电缆外径 (5D)
- 结构优势:交联工艺显著增强耐短路和热稳定性
- 应用环境:储能电池模组、电池簇及高密配电柜
📖 技术选型参考:125°C 交联绝缘的物理逻辑
• YJ (XLPE):采用物理或化学交联工艺,使分子结构呈网状,防止高温熔融。
• 125:相比 90°C 等级,具备更高的热寿命冗余,适应频繁充放电热循环。
• LSZH:火灾工况下不产生有毒烟雾及酸性气体,保障密闭储能舱安全。
📊 ES-YJ-125 (DC 900V) 技术规格参数表
| 标称截面 mm² | 导体种类 | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限 mm | 参考重量 kg/km | 20°C导体最大直流电阻 Ω/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不镀金属 | 镀金属 | |||||
| 4 | 5 | 0.7 | 4.5 | 42 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 0.7 | 4.5 | 45 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 0.7 | 5.1 | 60 | 3.30 | 3.39 |
| 6 | 6 | 0.7 | 5.1 | 66 | 3.30 | 3.39 |
| 10 | 5 | 0.7 | 6.1 | 104 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 0.7 | 6.1 | 104 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 0.7 | 7.4 | 157 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 0.7 | 7.4 | 156 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 0.9 | 9.5 | 242 | 0.780 | 0.795 |
| 25 | 6 | 0.9 | 9.5 | 252 | 0.780 | 0.795 |
| 35 | 5 | 0.9 | 11.0 | 332 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 0.9 | 11.0 | 336 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.0 | 13.0 | 469 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.0 | 13.0 | 475 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.1 | 15.3 | 666 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.1 | 15.3 | 693 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.1 | 17.1 | 891 | 0.206 | 0.210 |
| 95 | 6 | 1.1 | 17.1 | 913 | 0.206 | 0.210 |
| 120 | 5 | 1.2 | 19.3 | 1124 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.2 | 19.3 | 1108 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.4 | 21.6 | 1406 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.4 | 21.6 | 1385 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 1.6 | 24.0 | 1733 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 1.6 | 24.0 | 1720 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 1.7 | 27.3 | 2239 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 1.7 | 27.3 | 2208 | 0.0801 | 0.0817 |
❓ ES-YJ-125 储能电缆常见技术问题
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1. 为什么在储能系统中推荐 125°C 耐温规格而非 90°C?储能充放电循环会产生显著温升,尤其在密闭集装箱内。125°C 规格不仅提供了更高的连续工作电流容量,还能在短时过载工况下保护绝缘层不老化。
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2. 交联聚乙烯 (XLPE) 相比 PVC 在储能应用中有何性能跨越?交联后材料具有“热固性”,即使遇到短路高温也不会熔化。同时,XLPE 具有更优异的介电常数和机械耐磨性,能适应长期高负荷运行环境。
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3. LSZH(低烟无卤)对储能安全的重要性?储能集装箱是高密度的能量存储单元。一旦发生电气故障,LSZH 材料在燃烧时发烟量极低且不含腐蚀性卤素气体,能极大提高灭火及运维人员的能见度并减少设备腐蚀。
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4. 5D 的最小弯曲半径如何落实在施工中?对于 120mm² 等级(外径约 19.3mm),弯曲半径仅需约 97mm。这种高柔性表现使得电池模组间即便是极短的距离,也能完成灵活的 U 型或 S 型走线。
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5. 该型号能否在极寒地区(-40°C)正常使用?可以。该材料具备极佳的低温耐受力,在 -40°C 环境下依然能保持材料的柔韧性和结构稳定性,不脆裂。
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6. 镀金属导体和非镀金属导体的选型标准?对于环境湿度高、存在盐雾风险的应用场景,强烈建议选用镀锡导体(镀金属),其极强的抗氧化和耐腐蚀性能能确保连接处的长期低电阻。
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7. 为什么此规格的绝缘层厚度相比 PVC 线缆略薄?交联聚烯烃具有更高的电气强度。在满足 DC 900V 耐压要求的前提下,较薄的绝缘设计不仅减小了电缆总外径,更利于导体散热,从而提升整体能效。
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8. ES-YJ-125 规格是否符合国家强制性认证要求?该产品严格执行 CQC1143《电力储能系统用电缆技术规范》,通过了严格的电场测试、温升循环及阻燃等级测试,是国标级储能项目的首选规格。
