Câble photovoltaïque 1 500 V DC avec protection mécanique supplémentaire pour installations solaires souterraines.
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Tension nominale |
Conducteur |
Performance de l'eau |
Gamme de tailles standards |
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1 000/1 500 V CC |
Cuivre étamé classe 5 |
AD7 |
1,5-35 mm² |
Caractéristiques du produit
- Construction d'un enterrement direct :Conçu pour les chemins de câbles photovoltaïques souterrains lorsqu'il est installé avec la protection requise des tranchées, de l'assise et du chemin.
- Protection mécanique supplémentaire :L'armure ou la couche de renfort aide à protéger le noyau isolé de l'écrasement, des chocs et des dommages accidentels pendant l'installation et l'entretien.
- Conducteur flexible en cuivre étamé- :Le toronnage de classe 5 prend en charge le tirage, le routage et la terminaison de sertissage fiable des câbles tout en améliorant la résistance à la corrosion.
- Capacité 1 500 V CC :Prend en charge les systèmes de chaînes photovoltaïques modernes-à l'échelle des services publics et commerciaux avec une tension de fonctionnement CC élevée.
- Isolation et gaine réticulées- :La polyoléfine à liaison croisée-à faisceau d'électrons-offre une résistance à la chaleur, aux UV, aux intempéries et au vieillissement pour un service extérieur à long-terme.
- Performances dans un environnement-humide :La performance hydraulique AD7 prend en charge les routes souterraines exigeantes exposées à l’humidité et à l’accumulation temporaire d’eau.
- Options résistantes aux parasites :Des constructions résistantes aux rongeurs-et aux termites-sont disponibles pour les sites solaires agricoles, désertiques et isolés.
- Options de performances d'incendie- :Les configurations de non--propagation de flamme et CPR Cca sont disponibles pour les projets avec des exigences définies en matière d'incendie.
Construction de câbles
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Couche |
Matériel et objectif |
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Conducteur |
Cuivre étamé flexible de classe 5 basé sur EN 60228 / IEC 60228. |
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Isolation primaire |
Polyoléfine à liaison croisée-à faisceau d'électrons-fournissant l'isolation électrique principale en courant continu. |
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Couche d'armure protectrice |
Le projet-protection mécanique sélectionnée pour une exposition directe-enfouie ; le matériau et la couverture du blindage sont adaptés aux conditions d'écrasement, d'impact, de parasites et de corrosion. |
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Gaine extérieure |
Gaine en polyoléfine réticulée-offrant une résistance aux UV, aux intempéries, à l'humidité et à l'abrasion. |
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Identification |
Noir, rouge ou couleur spécifique au projet-avec marquage de câble durable et marquage de compteur en option. |
Spécifications techniques
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Article |
Spécification |
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Type de produit |
Câble CC photovoltaïque blindé à un seul conducteur-pour installation enterrée directe- |
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Conducteur |
Cuivre étamé flexible classe 5 |
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Référence du conducteur |
EN 60228 / CEI 60228 |
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Isolation et gaine |
Copolymère de polyoléfine à liaison croisée-à faisceau d'électrons- |
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Tension nominale |
1 000 / 1 500 V CC ; Uo/U 600/1 000 V CA |
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Tension d'essai |
6,5 kV CA, 50 Hz, 10 minutes |
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Plage de température |
-40 degrés à +120 degrés |
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Rayon de courbure minimum |
5 x diamètre total du câble |
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Performance de l'eau |
AD7 |
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Gamme de conducteurs typique |
1,5-35 mm² ; tailles de projets étendues disponibles |
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Performance de la flamme |
Non-propagation-de la flamme selon EN 60332-1/IEC 60332-1 |
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Performances des gaz de combustion- |
Acidité et conductivité basées sur EN 60754-2 / IEC 60754-2 |
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Option RCR |
Cca selon EN 50575 |
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Normes pour les câbles photovoltaïques |
Options de produits CEI 62930, EN 50618 et UL 4703 |
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Fonctionnalités optionnelles |
Marquage des compteurs, constructions résistantes aux rongeurs-et aux termites- |
Guide de sélection
- Caractéristiques électriques : calculez la tension en circuit ouvert-maximale du réseau à la température minimale du site et sélectionnez un système de câbles adapté à la tension continue résultante.
- Taille du conducteur : utilisez le courant de conception, la chute de tension, la tenue aux courts-circuits-et le déclassement en cas d'enfouissement. Les longs trajets souterrains en courant continu sont souvent régis par des chutes de tension.
- Système de blindage : faites correspondre la couche protectrice à la chimie du sol, à l'exposition à la corrosion, au risque d'impact, à l'activité des ravageurs et à la conception de la mise à la terre du projet.
- Environnement d'enfouissement : Établir la résistivité thermique du sol, la température normale et maximale du sol, la profondeur d'enfouissement, l'espacement des circuits et la possibilité de séchage du sol.
- Exposition à l'eau : AD7 ne qualifie pas automatiquement chaque connecteur ou joint pour l'enfouissement ou l'immersion. Utilisez des joints et des terminaisons souterrains-conçus à cet effet.
- Classe incendie : Sélectionnez la construction CPR requise pour toute section entrant dans un bâtiment, un tunnel de service ou une autre zone réglementée.
- Conformité au marché : choisissez la configuration du produit CEI, EN ou UL et le marquage d'enterrement direct-requis par le marché de destination.
Foire aux questions
Quelle est la différence entre un câble PV standard et un câble PV blindé directement-enfoui ?
Le câble PV standard est conçu pour le service solaire DC, mais peut néanmoins nécessiter un conduit ou une protection mécanique souterraine. La construction blindée à enfouissement direct-ajoute une couche de protection et une gaine extérieure destinées aux conditions d'enfouissement contrôlées.
Le câble peut-il être placé directement dans n’importe quel sol ?
Non. La tranchée doit répondre aux exigences du projet en matière d'assise, de profondeur, de drainage, d'espacement, de protection contre les avertissements et de compatibilité avec le sol. Les roches pointues, les sols contaminés et le chargement de véhicules lourds peuvent nécessiter une protection supplémentaire.
Le câble est-il adapté aux systèmes 1 500 V DC ?
Oui, lorsque le câble, les joints, les connecteurs et les terminaisons sélectionnés sont conçus pour la tension maximale calculée du réseau.
L'armure élimine-t-elle le besoin de conduit ?
Cela peut réduire le besoin de conduits continus sur un itinéraire d'enterrement direct-approuvé, mais des conduits ou des couvertures supplémentaires peuvent toujours être nécessaires aux passages à niveau, aux entrées de bâtiments, aux contremarches et aux emplacements-à fort impact.
Comment calculer la capacité admissible d’enfouissement ?
Utilisez la température réelle du sol et la résistivité thermique, la profondeur d'enfouissement, l'espacement, le groupement de circuits et les pertes de conducteurs. Les tableaux de courant des installations-aériennes ne conviennent pas à la conception d'un enterrement direct-.
Comment sont gérés les joints souterrains ?
Évitez les joints enterrés inutiles. Lorsqu'un joint est inévitable, utilisez un système d'enfouissement direct-testé avec une préparation de câble compatible, une étanchéité à l'humidité, un soulagement de traction et une documentation claire du tracé.
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Taille du conducteur (mm²) |
Toronnage (nx mm) |
Max. Résistance CC (Ω/km) |
Courant de référence (A) |
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1 x 1,5 / 16 AWG |
30 x 0.25 |
13.3 |
30 |
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1 x 2,5 / 14 AWG |
50 x 0.256 |
7.98 |
41 |
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1x4/12 AWG |
56 x 0.30 |
4.75 |
55 |
|
1x6/10 AWG |
84 x 0.30 |
3.39 |
70 |
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1x10/8 AWG |
142 x 0.30 |
1.95 |
98 |
|
1x16/6 AWG |
228 x 0.30 |
1.24 |
132 |
|
1x25/4 AWG |
361 x 0.30 |
0.795 |
176 |
|
1x35/2 AWG |
494 x 0.30 |
0.565 |
218 |

