Ces dernières années, la technologie de la système photovoltaïque se développe de plus en plus vite, la puissance des modules simples augmente de plus en plus, le courant de la chaîne augmente également, le courant des modules haute puissance a atteint plus de 17A.
En termes de conception de système, l'utilisation de modules PV de grande puissance et un surapprovisionnement raisonnable peuvent réduire le coût d'investissement initial et le coût de l'électricité.
Le coût des câbles solaires AC/DC dans le système n'est pas faible. Comment la conception doit-elle être sélectionnée pour réduire les coûts ?
Les câbles DC Solar sont installés à l'extérieur en dessous, il est généralement recommandé de sélectionner les câbles photovoltaïques réticulés irradiés, après irradiation par un faisceau d'électrons à haute énergie, la structure moléculaire du matériau de la couche d'isolation du câble allant de la structure moléculaire à mailles linéaires à tridimensionnelles, niveau de résistance à la température de non réticulé 70°C à 90°C, 105°C, 125°C, 135°C, même 150°C, que la même spécification de la capacité de charge du câble augmentée de 15- 50%, Le Le câble solaire peut résister à de graves changements de température et à l'érosion chimique, et il peut également être utilisé à l'extérieur pendant plus de 25 ans.
Les câbles solaires CC doivent être sélectionnés parmi fabricants avec les certifications pertinentes afin d'assurer l'utilisation à long terme en extérieur de la demande.
Illustration vidéo de la tenue en température des câbles irradiés et ordinaires
Les câbles solaires PV DC sont actuellement plus couramment utilisés comme câbles PV1-F 1*4 4 carrés, mais avec l'augmentation du courant du module PV et l'augmentation de la puissance de l'onduleur autonome, la longueur des câbles DC augmente également et l'utilisation de câbles solaires DC à 6 carrés est également en augmentation.
Selon les spécifications pertinentes, il est généralement recommandé que la perte de PV DC ne dépasse pas 2%, nous utilisons cette norme pour concevoir comment choisir les câbles solaires DC, le câble DC PV1-F 1*4mm² a une résistance de ligne de 4,6 mΩ/ m, le câble CC PV 6mm² a une résistance de ligne de 3,1mΩ/m, en supposant que la tension de fonctionnement du générateur PV CC est de 600V, la perte de chute de tension 2% est de 12V, en supposant que le courant du module est en supposant un courant de module de 13A et en utilisant un 4mm² Câble CC, il est recommandé que la distance entre l'extrémité la plus éloignée du module et l'onduleur ne dépasse pas 120 m (chaîne simple, sans pôles positif et négatif).
▲ Calcul de perte de ligne de câble PV
Afin de réduire les coûts du système PV, les modules solaires et les onduleurs solaires des centrales photovoltaïques sont désormais rarement configurés selon un rapport 1: 1, mais une certaine sur-adaptation est conçue en fonction des conditions d'éclairage, des besoins du projet, etc.
Par exemple, si un onduleur de 100 KW est utilisé pour un module de 110 KW, le courant de sortie CA maximal sera de 158 A en fonction de la suralimentation de 1,1 fois du côté CA de l'onduleur, et le câble solaire CA sera sélectionné en fonction du courant de sortie maximal. courant de sortie de l'onduleur. En effet, quel que soit le degré de sur-adaptation des modules, le courant d'entrée CA de l'onduleur ne dépassera jamais le courant de sortie maximal de l'onduleur.
La raison principale en est que le courant de sortie maximum de l'onduleur dépassera toujours le courant de sortie maximum de l'onduleur. *25 mm 0,6/1 kV, indiquant un câble carré de 25. Les spécifications des câbles de dérivation toronnés multiconducteurs sont exprimées en termes de nombre de câbles dans le même circuit * section nominale, par exemple 3*50+2*25mm 0,6/1KV, ce qui signifie trois fils d'incendie de 50 pieds carrés, un Fil zéro de 25 pieds carrés et un fil de terre de 25 pieds carrés.
Un câble unipolaire est un câble qui n'a qu'un seul conducteur dans une couche d'isolation.
Un câble multiconducteur est un câble avec plus d'un conducteur d'isolation.
En termes de performances d'isolation, les câbles unipolaires et multiconducteurs doivent répondre aux normes nationales.
La différence entre les câbles multiconducteurs et les câbles unipolaires est que les câbles unipolaires sont directement mis à la terre aux deux extrémités, et le blindage métallique du câble peut également produire un courant de boucle, formant une perte ;
les lignes multiconducteurs sont généralement des lignes à trois conducteurs, car en fonctionnement par câble, le courant total traversant les trois conducteurs est nul et il n'y a pratiquement pas de tension induite aux extrémités du blindage métallique du câble.
À partir de la capacité du circuit, du câble unipolaire et multiconducteur, la même section transversale, la capacité de charge nominale du câble unipolaire est supérieure à la capacité de charge nominale du câble tripolaire ;
performances de dissipation thermique du câble monocœur que les performances de dissipation thermique du câble multicœur, dans la même situation de charge ou de court-circuit, le câble monocœur chauffe moins que le câble multicœur, plus sécurisé ;.
À partir de la pose de câbles, la pose de câbles multiconducteurs est plus simple et pratique. Le câble a une couche interne et une double protection multicouche plus sécurisées ;
le câble unipolaire pose plus facilement la flexion, mais la difficulté de pose longue distance du câble unipolaire est supérieure à celle du câble multiconducteur.
Dès l'installation de la tête de câble, la tête de câble unipolaire est plus facile à installer et pratique pour diviser la ligne. En termes de prix, les câbles multiconducteurs sont légèrement plus chers que les câbles unipolaires.
Le câblage d'un système photovoltaïque est divisé en une section DC et une section AC.
Ces deux sections de câblage doivent être câblées séparément, avec la section DC connectée aux modules et la section AC à connecter au réseau.
Il y a plus de câbles DC dans les moyennes et grandes centrales électriques. Pour faciliter la maintenance future, les numéros d'équipotentielles de chaque câble doivent être affichés fermement. Les fils forts et faibles sont séparés, et s'il y a des lignes de signal, telles que la communication 485, ils doivent être acheminés séparément pour éviter les interférences. L'alignement doit être préparé pour le filetage des tuyaux et des ponts, essayez de ne pas laisser les lignes exposées, et l'alignement sera meilleur s'il est horizontal et vertical.
Essayez de ne pas avoir de presse-étoupes dans les tubes de filetage et les ponts, car l'entretien n'est pas pratique. S'il existe des scénarios où les fils d'aluminium remplacent les fils de cuivre, des bornes d'adaptation fiables en cuivre et en aluminium doivent être utilisées.
Les câbles sont un composant très important de l'ensemble du système PV et représentent une proportion de plus en plus élevée du coût du système. Lorsque nous concevons une centrale électrique, nous devons économiser le plus possible sur les coûts du système tout en garantissant un fonctionnement fiable de la centrale. Par conséquent, la conception et la sélection des câbles AC et DC pour les systèmes photovoltaïques sont particulièrement importantes.