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Guide de sélection des faisceaux de câbles photovoltaïques et des câbles d'extension solaires

Guide de sélection des faisceaux de câbles photovoltaïques et des câbles d'extension solaires
Table des matières

Comment choisir le bon câble d'extension solaire, le faisceau de câbles photovoltaïques et le connecteur fusible en Y pour un système photovoltaïque

Le choix des composants de câblage CC appropriés est un élément important de la conception d'un système photovoltaïque.

Dans une centrale solaire à grande échelle, un système photovoltaïque commercial et industriel (C&I), une installation sur toiture, un projet BIPV ou un système hybride solaire avec stockage, des composants tels que les câbles d'extension solaires, les faisceaux de câbles PV, les câbles en Y, les connecteurs de fusibles de câbles en Y, les connecteurs de fusibles de câbles solaires et les connecteurs de fusibles PV affectent directement la capacité de transport de courant, la chute de tension, l'efficacité de l'installation, la protection et la fiabilité à long terme du système.

Toutefois, le choix de ces composants ne doit pas se baser uniquement sur la taille du câble ou l'apparence du connecteur.

La solution appropriée doit être déterminée en fonction des caractéristiques électriques du module PV, de la configuration de la chaîne, du courant de fonctionnement, du courant de court-circuit, de la tension du système, de l'architecture de l'onduleur, de la longueur du câble, de l'environnement d'installation, des exigences de protection et des conditions de routage mécanique.

Ce guide explique comment les sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), les ingénieurs photovoltaïques, les concepteurs de systèmes, les équipes d'approvisionnement et les propriétaires de projets peuvent sélectionner des solutions de faisceaux de câbles CC photovoltaïques et des connecteurs de fusibles adaptés aux projets solaires concrets.

1. Qu'est-ce qu'un faisceau de câbles PV ?

Un faisceau de câbles PV est une solution de câbles CC pré-assemblée utilisée pour connecter et combiner des modules photovoltaïques ou des chaînes PV.

Comparé à un câblage CC classique assemblé sur site, un faisceau de câbles solaires assemblé en usine peut intégrer :

  • Câbles PV CC
  • Connecteurs PV
  • câbles de dérivation en Y
  • Connecteurs de fusibles
  • Différentes longueurs de câble
  • Configurations de polarité positive et négative
  • Agencements de connecteurs personnalisés

L'objectif n'est pas simplement de connecter deux câbles ensemble.

Un faisceau de câbles photovoltaïques correctement conçu doit correspondre aux exigences électriques et mécaniques de l'ensemble du système photovoltaïque.

Les applications typiques comprennent :

  • centrales solaires à grande échelle
  • Systèmes photovoltaïques en toiture pour les secteurs commercial et industriel
  • systèmes solaires résidentiels
  • installations BIPV
  • Systèmes solaires avec stockage
  • Collection CC au niveau des cordes
  • connexions parallèles du module PV
  • connexions d'entrée CC de l'onduleur

Pour les projets de plus grande envergure, les faisceaux pré-assemblés peuvent également réduire le travail de préparation des câbles sur le terrain et améliorer la cohérence de l'installation.

2. Câble d'extension solaire vs faisceau de câbles photovoltaïques

Guide de sélection des faisceaux de câbles photovoltaïques et des câbles d'extension solaires 1

Ces deux produits sont parfois considérés comme identiques, mais ils ont des finalités différentes.

Câble d'extension solaire

Un câble d'extension solaire est généralement un câble droit utilisé pour augmenter la distance entre les composants photovoltaïques.

Par exemple:

Module photovoltaïque → Câble d'extension solaire → Connecteur photovoltaïque → Onduleur

La longueur du câble peut être personnalisée en fonction de la configuration de l'installation.

Les paramètres importants comprennent :

  • Section transversale du câble
  • matériau conducteur de câble
  • matériau isolant
  • Tension nominale
  • Capacité actuelle
  • longueur du câble
  • Type de connecteur
  • Conditions environnementales

Faisceau de câbles PV

Un faisceau de câbles PV est un ensemble de connexion plus intégré.

Par exemple:

Chaîne PV A + Chaîne PV B → Faisceau de câbles en Y 2 vers 1 → Onduleur / Collecteur CC

Un faisceau de câbles permet de combiner plusieurs câbles et points de connexion en une solution pré-assemblée en usine. Ceci est particulièrement utile lorsque le projet comporte des configurations de connexion répétitives et standardisées.

3. Pourquoi le calibre du câble ne doit pas être choisi uniquement en fonction du courant.

Une erreur fréquente dans le choix des câbles CC pour panneaux photovoltaïques consiste tout simplement à se demander :

« Combien d'ampères un câble de 6 mm² peut-il transporter ? »

La réponse dépend des conditions d'installation réelles.

Le choix des câbles doit prendre en compte au moins quatre facteurs techniques :

  • capacité de transport actuelle
  • chute de tension
  • Température du câble
  • Environnement d'installation et routage

Le courant admissible réel dépend de facteurs tels que :

  • Température ambiante
  • Isolation des câbles
  • Nombre de câbles regroupés
  • Méthode d'installation
  • exposition directe au soleil
  • espacement des câbles
  • Température maximale du conducteur

Par conséquent, la section nominale du câble ne doit pas être considérée indépendamment de la conception complète du système photovoltaïque.

4. Comprendre le courant dans une chaîne photovoltaïque

Une chaîne photovoltaïque est généralement constituée de plusieurs modules connectés en série.

Lorsque les modules sont connectés en série :

La tension augmente, tandis que le courant reste approximativement le même.

Par exemple, supposons qu'un module photovoltaïque possède :

  • Puissance maximale : 550 W
  • Tension de fonctionnement : 41 V
  • Courant de fonctionnement : 13,4 A
  • Courant de court-circuit : 14,0 A

Si 20 modules sont connectés en série :

Tension de chaîne
41 V × 20 = 820 V

courant de fonctionnement de la chaîne
Environ : 13,4 A

La chaîne fonctionne donc à environ : 820 V × 13,4 A ≈ 10,99 kW
L'important est que le branchement des modules en série augmente la tension plutôt que le courant.

5. Que se passe-t-il lorsque deux chaînes PV sont connectées en parallèle ?

C'est là qu'un faisceau de câbles en Y devient important.

Lorsque deux chaînes photovoltaïques présentant des caractéristiques électriques similaires sont connectées en parallèle :

La tension reste approximativement la même, tandis que le courant augmente.

Par exemple:

Corde A
Courant de fonctionnement = 13,4 A
Tension = 820 V

Corde B
Courant de fonctionnement = 13,4 A
Tension = 820 V

Après la connexion parallèle :

Courant combiné
13.4 A + 13.4 A = 26.8 A

Tension combinée
Environ 820 V

Puissance combinée
26,8 A × 820 V ≈ 21,98 kW
Voici le principe électrique fondamental d'un câble PV en Y 2 vers 1.

6. Comment fonctionne un câble en Y 2 vers 1 ?

Un câble en Y standard 2 vers 1 possède deux branches d'entrée et une branche de sortie.

Conceptuellement :

Chaîne PV 1 ──┐
Chaîne PV 2 ──┼── Câble en Y ── Sortie CC

Le câble en Y combine deux circuits photovoltaïques parallèles.

Le choix du connecteur et de la configuration du câble doit être effectué en fonction de l'architecture de l'onduleur, de la conception de la chaîne photovoltaïque, de la structure de montage et du courant requis.

NSPV propose plusieurs configurations de câbles en Y 2 vers 1, notamment :

  • Type H
  • Type Y
  • Type T

Le connecteur en H est couramment utilisé pour les connexions en parallèle. Le connecteur en Y peut s'avérer utile pour des modules et des configurations de montage spécifiques. Le connecteur en T est à privilégier lorsque les contraintes liées au cheminement des câbles ou à l'entrée des câbles rendent une configuration en T plus pratique. La meilleure configuration n'est donc pas nécessairement celle avec le câble le plus court. Il s'agit plutôt de celle qui offre la combinaison la plus appropriée des facteurs suivants : performances électriques, cheminement des câbles, installation mécanique, accessibilité des connecteurs, efficacité d'installation et maintenabilité à long terme.

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7. Pourquoi le câble PV de 6 mm² est-il couramment utilisé pour les faisceaux de câbles en Y ?

NSPV a mis à niveau son faisceau de câbles en Y standard avec un câble PV CC de 6 mm² pour supporter des exigences de courant plus élevées.

Cependant, 6 mm² ne doivent pas être interprétés comme une réponse universelle pour chaque projet photovoltaïque.

Il convient tout de même de vérifier que la section de câble appropriée est bien celle requise par rapport à :

  • courant de fonctionnement maximal
  • Courant de court-circuit
  • chute de tension
  • Température ambiante
  • Méthode d'installation
  • Groupement de câbles
  • Calibre du connecteur
  • Normes du projet

Selon l'application, des câbles de dimensions personnalisées peuvent également être fournis.

Par exemple, un projet peut nécessiter : 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm²

Le choix final doit se baser sur la conception électrique plutôt que de simplement choisir le câble le plus gros disponible.

8. Calcul de la chute de tension des câbles photovoltaïques

La chute de tension est particulièrement importante lorsque les câbles solaires CC deviennent plus longs.

Un calcul simplifié de la chute de tension pour un circuit CC à deux conducteurs peut être exprimé comme suit :

ΔV = 2 × L × I × ρ / A

Où:
ΔV = chute de tension
L = longueur du câble unidirectionnel
I = courant
ρ = résistivité du conducteur
A = section transversale du conducteur

La chute de tension en pourcentage est :
Chute de tension % = ΔV / Tension du système × 100 %

Exemple
Supposer:
Tension du système CC = 800 V
Courant = 15 A
Longueur du câble unidirectionnel = 30 m
conducteur en cuivre
Section du câble = 6 mm²

En utilisant une résistivité du cuivre approximative de 0,0175 Ω·mm²/m :
ΔV ≈ 2 × 30 × 15 × 0,0175 / 6
ΔV ≈ 2,63 V

Pourcentage de chute de tension :
2,63 / 800 × 100 % ≈ 0,33 %

C'est relativement petit.

Prenons l'exemple d'un système à plus basse tension, avec la même longueur de câble et le même courant. Si la tension du système n'est que de 200 V : 2,63 / 200 × 100 % ≈ 1,32 %. Le même câble engendre donc une chute de tension relative bien plus importante dans le système à plus basse tension. C'est pourquoi le choix des câbles doit toujours prendre en compte l'architecture électrique complète, et non se limiter à leur capacité de transport de courant.

9. Pourquoi un connecteur fusible PV peut être nécessaire

Un connecteur fusible PV combine deux fonctions :
raccordement électrique
protection contre les surintensités

Dans les systèmes photovoltaïques, des fusibles peuvent être utilisés pour protéger les circuits CC dans des configurations et selon des exigences de conception spécifiques.

Une configuration courante consiste à installer un connecteur fusible sur la borne positive.

Par exemple:
Chaîne PV positive → Connecteur fusible PV → Câble en Y → Collecte CC

Le pôle négatif peut utiliser un connecteur PV standard au lieu d'un fusible lorsque la conception de la protection du système ne requiert pas de fusible côté négatif. Toutefois, l'architecture de protection mise en œuvre doit respecter les exigences de conception électrique, les spécifications des équipements et les normes du projet.

10. Comment choisir un connecteur de fusible pour câble en Y

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Le connecteur fusible pour câble AY combine la fonction de connexion de dérivation avec une protection par fusible. Il peut s'avérer particulièrement utile lorsque plusieurs chaînes photovoltaïques sont connectées en parallèle et qu'une protection contre les surintensités au niveau de la chaîne est requise.

Le processus de sélection devrait prendre en compte :

  1. Tension du système
    Par exemple : 1 000 V CC, 1 500 V CC
    La tension nominale du connecteur de fusible doit être adaptée à la tension réelle du système CC.
  2. courant de chaîne PV
    Le calibre du fusible doit être adapté aux éléments suivants : courant de court-circuit du module, courant de fonctionnement de la chaîne, calibre maximal du fusible en série du module photovoltaïque, nombre de chaînes en parallèle et exigences de protection du système applicables.
  3. Section transversale du câble
    Le câble raccordé au connecteur du fusible doit être compatible avec le courant et la structure des bornes requis.
  4. Dimensions du fusible
    Les fusibles de différentes tailles ont des intensités nominales et des applications différentes.
    NSPV prend en charge les configurations suivantes : 10 × 85 mm, 14 × 85 mm avec différentes plages de courant de fusible en fonction du modèle sélectionné.
  5. Compatibilité des connecteurs
    L'interface du connecteur doit être compatible avec les autres composants PV CC utilisés dans le système.

11. Exemple : Sélection d’un connecteur de fusible pour câble solaire

Considérons un système PV simplifié :

  • Module Isc = 14 A
  • Calibre maximal du fusible en série du module = 25 A
  • Courant de fonctionnement de la chaîne ≈ 13,4 A
  • Tension du système = 1000 V CC
  • Deux cordes connectées en parallèle

Le concepteur doit d'abord déterminer si une protection par fusible au niveau de la chaîne est requise par l'architecture du système et les normes applicables.

Si un fusible est nécessaire, son calibre doit être choisi en fonction du calibre maximal des fusibles en série du fabricant du module et de la conception de protection PV applicable.

Le principe important est :

Ne choisissez pas un fusible photovoltaïque uniquement parce que son intensité nominale est supérieure à l'intensité de fonctionnement normale. Le choix du fusible doit tenir compte des caractéristiques électriques du module, des conditions de défaut prévues, de la capacité du conducteur, de la configuration en parallèle et des normes applicables. Ceci est particulièrement important pour les systèmes photovoltaïques de grande puissance et à courant élevé.

12. Connecteur de fusible positif vs. protection par fusible positif et négatif

Tous les systèmes photovoltaïques ne nécessitent pas de fusibles sur les deux polarités.

Une configuration courante est :

Côté positif → Connecteur de fusible
Côté négatif → Connecteur PV standard

Cette configuration permet de réduire les composants inutiles tout en conservant l'architecture de protection requise.

Cependant, certaines conceptions de systèmes peuvent nécessiter des dispositifs de protection différents. Par conséquent, les ingénieurs EPC doivent vérifier : les exigences relatives à l’onduleur, les exigences relatives aux modules, la conception électrique du projet, les normes locales applicables, le système de mise à la terre, la configuration des chaînes et la coordination de la protection avant de finaliser le choix des fusibles positifs et négatifs.

13. Pourquoi les faisceaux de câbles photovoltaïques préassemblés peuvent réduire les travaux d'installation

Le câblage traditionnel en courant continu des panneaux photovoltaïques exige souvent des techniciens sur le terrain qu'ils :

  • Mesurer la longueur du câble
  • Câble coupé
  • Câble dénudé
  • cosses à sertir
  • Installer les connecteurs
  • Câbles de routage
  • Vérifier la polarité
  • Effectuer une inspection de connexion

Pour les grands projets solaires, le montage répété sur le terrain peut augmenter le temps d'installation et introduire des variations entre les différentes équipes d'installation.

Un faisceau de câbles photovoltaïques préassemblé permet de transférer une plus grande partie du processus d'assemblage vers une production en usine contrôlée.

Les avantages potentiels comprennent :

  • Assemblage de terrain réduit
  • Longueurs de câble constantes
  • Installation plus rapide
  • Amélioration de la cohérence
  • Moins de déchets matériels

Pour les grands projets EPC, ces avantages peuvent devenir plus importants à mesure que le nombre de chaînes PV répétées augmente.

14. Faisceaux de câbles photovoltaïques de type H, Y et T

La géométrie d'un faisceau de câbles photovoltaïques doit être choisie en fonction de la structure d'installation réelle.

Guide de sélection des faisceaux de câbles photovoltaïques et des câbles d'extension solaires 4Type H
Couramment utilisé pour le raccordement en parallèle. Convient lorsque deux chaînes photovoltaïques doivent être combinées avec un câblage équilibré.

Guide de sélection des faisceaux de câbles photovoltaïques et des câbles d'extension solaires 5Type Y
Utile pour les modules ou les structures de montage privilégiant un cheminement de câbles en forme de Y, largement utilisé dans le BIPV.

Guide de sélection des faisceaux de câbles photovoltaïques et des câbles d'extension solaires 6Type T
Avantageux lorsque les câbles doivent passer par des chemins de câbles ou des ouvertures spécifiques.

Le principe fondamental est le suivant : la géométrie des câbles doit suivre la configuration du système photovoltaïque, et non l’inverse.

15. Les applications BIPV nécessitent des considérations différentes en matière de faisceaux de câbles.

Les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV) peuvent avoir des dimensions de modules et des caractéristiques électriques très différentes de celles des modules PV conventionnels à l'échelle des services publics.

Par exemple, les modules BIPV peuvent avoir des puissances individuelles relativement faibles, et plusieurs modules peuvent d'abord être connectés en série pour augmenter la tension du système.

Après le raccordement en série, plusieurs chaînes peuvent ensuite être connectées en parallèle à l'aide d'une configuration de câble en Y appropriée.

Par conséquent, le choix des faisceaux de câbles pour les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV) doit prendre en compte : les dimensions des modules, leur puissance électrique, la structure du bâtiment, le cheminement des câbles, les exigences d’étanchéité, l’accessibilité des connecteurs, les ouvertures d’installation, ainsi que les contraintes esthétiques et architecturales. Dans ces applications, la géométrie des câbles peut être tout aussi importante que leurs spécifications électriques.

16. Conception de faisceaux de câbles photovoltaïques IP68 pour extérieur

Les faisceaux de câbles photovoltaïques sont généralement installés à l'extérieur et peuvent être exposés à : la pluie, les rayons UV, les températures élevées, les variations de température, l'humidité, la poussière et les contraintes mécaniques.

Par conséquent, le câble et le connecteur doivent être conçus pour l'environnement extérieur réel.

Le faisceau de câbles en Y standard de NSPV utilise :

  • Câble CC PV de 6 mm²
  • Construction résistante à l'extérieur
  • protection contre l'eau IP68
  • Conception résistante aux UV
  • Configuration de connecteur compatible MC4-EVO
  • Assemblage en usine

NSPV utilise également un procédé de moulage par double injection pour certaines configurations de faisceaux afin d'améliorer la protection de l'assemblage câble-connecteur. Dans le cadre d'un projet concret, il est impératif de consulter la fiche technique du produit, la certification, les instructions d'installation et les classifications environnementales avant toute validation finale.

17. La longueur du câble est un paramètre d'ingénierie, et non pas seulement un paramètre d'achat.

Une erreur fréquente lors des achats consiste à spécifier : « Câble en Y 2 vers 1, 1 mètre ».

Mais la longueur de câble correcte devrait idéalement être déterminée par la configuration du système photovoltaïque.

Par exemple, si la distance entre deux points de connexion de chaîne diffère sensiblement de la position d'entrée de l'onduleur ou du combineur, l'utilisation d'un faisceau de câbles standard de longueur fixe peut entraîner : un excès de câble, des boucles de câble, une consommation de matériaux accrue, un acheminement difficile et des contraintes mécaniques supplémentaires.

À l'inverse, des câbles trop courts peuvent engendrer : des tensions au niveau des connecteurs, un mauvais acheminement, des courbures excessives et une maintenance difficile. C'est pourquoi des longueurs L1/L3 et L2/L4 sur mesure constituent une solution plus adaptée aux projets de grande envergure.

18. Liste de contrôle pratique pour la sélection d'un faisceau de câbles photovoltaïques

Avant d'acheter un câble d'extension solaire, un faisceau de câbles PV, un connecteur de fusible en Y ou un connecteur de fusible PV, les équipes EPC et d'ingénierie doivent confirmer les paramètres suivants.

Paramètre Que vérifier
tension du système PV 1000 V CC / 1500 V CC ou exigences du projet
Courant de fonctionnement Courant de chaîne et de branche
Courant de court-circuit Module / chaîne Isc
Taille du câble 4 / 6 / 10 / 16 mm² ou sur mesure
Matériau du câble Cuivre étamé et isolation PV appropriée
longueur du câble Distance totale de routage L1/L3/L2/L4
Connecteur Interface de connecteur PV compatible
Exigences en matière de fusibles Configuration positive uniquement ou autre configuration spécifique au projet
Calibre du fusible Sur la base de la coordination de la protection du système
Taille du fusible 10 × 85 mm / 14 × 85 mm etc.
Imperméabilisation Indice de protection IP adapté à l'installation
résistance aux UV Convient à l'exposition PV extérieure
Géométrie des câbles Type H / Type Y / Type T
Méthode d'installation Toiture / utilitaire / BIPV / C&I
Certification Certifications requises pour le projet
Quantité Nombre de chaînes et de configurations de faisceaux répétées

19. Exemple : Comment un faisceau photovoltaïque 2 vers 1 modifie le courant continu

Prenons l'exemple d'un bloc photovoltaïque simplifié à l'échelle d'un service public.

Chaque chaîne :
20 modules
Tension de fonctionnement du module = 41 V
Courant de fonctionnement du module = 13,4 A

Tension de la chaîne :
20 × 41 = 820 V

Puissance des cordes :
820 × 13,4 ≈ 10,99 kW

Connectez maintenant deux chaînes en parallèle à l'aide d'un faisceau de câbles PV 2 à 1.

Tension combinée :
≈ 820 V

Courant combiné :
13.4 + 13.4 = 26.8 A

Puissance combinée :
820 × 26,8 ≈ 21,98 kW
Le câble en Y doit donc supporter le courant total des deux branches à sa sortie. C'est pourquoi la section du câble et le calibre du connecteur doivent être évalués séparément pour les parties entrée et sortie d'un faisceau, car leurs conditions de courant diffèrent.

20. Pourquoi les ingénieurs EPC doivent évaluer le système de connexion complet

Le câble lui-même ne représente qu'une partie du système de connexion CC.

Une solution complète de connexion PV CC peut inclure :

Module PV → Câble d'extension solaire → Connecteur PV → Câble en Y / Faisceau de câbles PV → Connecteur de fusible → Collecte CC → Onduleur

Chaque interface soulève des considérations électriques et mécaniques potentielles.

Une bonne évaluation technique doit donc prendre en compte :

Électrique
Tension nominale, intensité nominale, résistance de contact, chute de tension, coordination des fusibles

Mécanique
Cheminement des câbles, verrouillage des connecteurs, rayon de courbure, contrainte mécanique, support de câble

Environnement
Imperméabilité, résistance aux UV, température, humidité, exposition extérieure

Installation
Temps d'assemblage, longueur du câble, accessibilité des connecteurs, identification de la polarité, inspection sur site
L'objectif n'est pas simplement d'acheter le connecteur le moins cher. L'objectif est de créer une architecture de connexion CC fiable, avec une installation prévisible et des performances durables.

21. Pourquoi les faisceaux de câbles photovoltaïques sur mesure peuvent être plus efficaces pour les grands projets

Pour un petit projet résidentiel, des câbles standard peuvent suffire.

Pour un projet EPC de grande envergure, le nombre de faisceaux de câbles répétés peut toutefois être considérable.

Par exemple, supposons qu'un projet nécessite : 2 000 faisceaux de câbles en Y répétés

Si chaque faisceau permet de gagner ne serait-ce que quelques minutes sur la préparation des câbles sur le terrain, le temps d'installation total économisé peut devenir significatif.

Les avantages potentiels sont encore plus importants lorsque le faisceau est : prédécoupé, pré-terminé, préconfiguré, testé en usine, clairement étiqueté et livré conformément aux exigences du projet. C’est pourquoi la fabrication sur mesure de faisceaux de câbles photovoltaïques peut s’avérer particulièrement précieuse pour les projets photovoltaïques à grande échelle et à usage commercial et industriel.

22. Solutions de faisceaux de câbles et de connecteurs de fusibles NSPV PV

NSPV fournit des solutions personnalisées de connexion et de protection CC pour les fabricants de systèmes solaires, les sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), les distributeurs et les intégrateurs de systèmes photovoltaïques.

Notre gamme de produits comprend :

Faisceau de câbles PV
Câble en Y 2 vers 1, câble en Y 3 vers 1, câble en Y 4 vers 1, câble en Y 5 vers 1, câble en Y 6 vers 1, type H, type Y, type T, longueur de câble personnalisée, section de câble personnalisée

Câble d'extension solaire
NSPV propose des rallonges solaires sur mesure, adaptées à vos besoins en fonction de la longueur, de la section, de la configuration des connecteurs, de la couleur, du type de bornes et de la configuration de votre installation photovoltaïque.

Connecteur de fusible pour câble en Y
Pour les applications nécessitant une connexion de branchement et une protection par fusible, NSPV propose des solutions de connecteurs fusibles pour câbles en Y avec des spécifications de fusibles configurables en fonction des exigences du projet.

Connecteur de fusible PV / Connecteur de fusible pour câble solaire
NSPV propose également des solutions de connecteurs fusibles CC pour les systèmes photovoltaïques, avec des configurations adaptées à différentes dimensions de fusibles et intensités nominales. Pour les câbles CC droits standard, les connecteurs fusibles peuvent être installés sur la borne positive, tandis que la borne négative peut utiliser un connecteur photovoltaïque standard lorsque la conception de la protection du projet le permet.

23. Fabrication sur mesure pour les projets EPC

Les différents projets photovoltaïques ont rarement exactement le même tracé de câbles.

NSPV peut personnaliser :

  • longueur du câble
  • Section transversale du câble
  • configuration des câbles
  • Géométrie H/Y/T
  • Type de connecteur
  • Configuration des fusibles
  • Couleur du câble
  • structure d'assemblage

Des schémas personnalisés peuvent également être élaborés en fonction des exigences du projet. Cela permet aux entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) d'évaluer le faisceau de câbles avant la production en série, plutôt que d'adapter le site d'installation à une longueur de câble standard.

24. Que doivent fournir les sociétés EPC lorsqu'elles demandent un devis pour un faisceau de câbles PV ?

Pour obtenir un devis et une proposition technique précis, les équipes EPC et d'approvisionnement devraient idéalement fournir :

  • modèle de module PV
  • Isc du module et courant de fonctionnement
  • Calibre maximal du fusible en série
  • Tension du système
  • Modèle d'onduleur
  • Nombre de chaînes
  • Connexion parallèle requise
  • Section transversale du câble
  • longueurs de câble
  • Type de connecteur
  • Exigences en matière de fusibles
  • Quantité du projet
  • environnement d'installation
  • Certifications requises
  • Plans du projet, s'ils sont disponibles

Grâce à ces paramètres, un fournisseur peut évaluer le faisceau de câbles photovoltaïques, le câble d'extension solaire, le connecteur de fusible en Y et le connecteur de fusible photovoltaïque appropriés au lieu de fournir un produit générique.

25. L'ingénierie d'abord, le produit ensuite.

Le choix d'une solution de câble CC photovoltaïque adaptée doit commencer dès la conception du système.

La séquence correcte est :

Données électriques du module PV

Configuration de chaîne

Tension et courant du système

Exigence de connexion parallèle

Section transversale du câble et chute de tension

Exigence de protection par fusible

Configuration des connecteurs et des faisceaux de câbles

Longueur et acheminement des câbles

Spécifications finales du faisceau de câbles PV

Cette approche permet d'éviter une erreur fréquente lors des achats : choisir un câble en premier et tenter d'adapter le système photovoltaïque en fonction. Pour les projets EPC, il est préférable de définir d'abord les exigences électriques et mécaniques, puis de sélectionner le faisceau de câbles approprié.

26. Conclusion : Comment choisir la solution de connexion CC photovoltaïque adaptée

Choisir un câble d'extension solaire, un faisceau de câbles photovoltaïques, un connecteur de fusible en Y, un connecteur de fusible pour câble solaire ou un connecteur de fusible photovoltaïque nécessite plus qu'une simple comparaison des prix des produits.

L'équipe d'ingénierie doit évaluer :

  • courant du module PV
  • Courant de court-circuit
  • Tension du système
  • Configuration de chaînes parallèles
  • ampérage du câble
  • chute de tension
  • Coordination de la fusion
  • Compatibilité des connecteurs
  • Cheminement des câbles
  • Conditions environnementales
  • efficacité de l'installation
  • exigences de certification du projet

Pour les connexions PV 2 à 1, les faisceaux de câbles de type H, Y et T peuvent être sélectionnés en fonction de la disposition réelle des modules PV et du cheminement des câbles.

Pour les projets de plus grande envergure, des longueurs de câbles personnalisées et des faisceaux de câbles pré-assemblés en usine peuvent simplifier l'installation et améliorer la cohérence.

L'essentiel est de concevoir le système de connexion CC complet, plutôt que d'évaluer chaque câble ou connecteur comme un composant isolé.

NSPV : Solutions personnalisées de connexion et de protection CC pour les systèmes photovoltaïques

NSPV se spécialise dans les solutions de connexion et de protection des systèmes photovoltaïques pour les fabricants de panneaux solaires, les sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), les distributeurs et les intégrateurs de systèmes photovoltaïques.

Nos solutions de produits PV DC comprennent :
Faisceau de câbles photovoltaïques, rallonge solaire, câble en Y 2 vers 1, connecteur fusible pour câble en Y, connecteur fusible pour câble solaire, connecteur fusible photovoltaïque, connecteurs photovoltaïques 1500 V CC, connecteurs fusibles CC, câbles photovoltaïques sur mesure

Grâce à des câbles de tailles, de longueurs, de configurations de connecteurs et de géométries de faisceaux personnalisés, NSPV peut prendre en charge différentes applications à l'échelle des services publics, commerciales et industrielles, sur les toits, BIPV et solaires avec stockage.

Si votre projet nécessite un faisceau de câbles PV sur mesure, un câble d'extension solaire, un connecteur de fusible en Y ou un connecteur de fusible PV, veuillez nous envoyer les spécifications de votre module PV, la configuration de votre onduleur, la longueur du câble et la quantité requise.

Notre équipe d'ingénieurs peut vous aider à évaluer la configuration de connexion CC appropriée pour votre projet.

NSPV — Solutions complètes de connexion et de sécurité pour systèmes photovoltaïques

Questions fréquentes concernant les faisceaux de câbles photovoltaïques et les connecteurs de fusibles

1. Qu'est-ce qu'un faisceau de câbles PV ?

Un faisceau de câbles PV est un ensemble de câbles photovoltaïques CC pré-assemblés qui combine des câbles PV, des connecteurs, des dérivations en Y et, le cas échéant, une protection par fusible dans une configuration de connexion prédéfinie.

2. Qu'est-ce qu'un câble d'extension solaire ?

Un câble d'extension solaire est un câble PV CC droit utilisé pour étendre la distance entre les composants photovoltaïques tout en conservant une interface de connecteur appropriée.

3. Qu'est-ce qu'un connecteur de fusible en Y ?

Le connecteur fusible de câble AY combine une connexion de branchement avec une protection par fusible CC et peut être utilisé dans les connexions de chaînes PV et les applications de chaînes parallèles où la conception du système exige une protection contre les surintensités.

4. Qu'est-ce qu'un connecteur de fusible PV ?

Un connecteur fusible pour système photovoltaïque intègre une interface de connexion CC photovoltaïque avec un porte-fusible ou une fonction de protection par fusible. La tension, le courant, les dimensions du fusible et la configuration du connecteur doivent être choisis en fonction de la conception du système photovoltaïque.

5. Un câble PV de 6 mm² convient-il pour un câble solaire en Y ?

Le câble de 6 mm² est couramment utilisé pour les applications photovoltaïques en courant continu, mais son adéquation dépend du courant de fonctionnement, du courant de court-circuit, des conditions d'installation, de la température, de la chute de tension, des caractéristiques des connecteurs et des normes applicables. Il convient donc de vérifier la section du câble pour chaque projet.

6. Un câble en Y 2 vers 1 augmente-t-il la tension PV ?

Non. Lorsque deux chaînes photovoltaïques similaires sont connectées en parallèle, la tension reste approximativement la même tandis que le courant disponible augmente.

7. Les câbles PV positifs et négatifs doivent-ils tous deux être équipés de fusibles ?

Pas nécessairement. La configuration des fusibles dépend de la conception du système photovoltaïque, des exigences en matière d'équipement, du dispositif de mise à la terre et des normes applicables. Certains systèmes utilisent un fusible côté positif et un connecteur standard côté négatif.

8. Est-il possible de personnaliser la longueur des faisceaux de câbles photovoltaïques ?

Oui. La longueur des câbles et la configuration des faisceaux peuvent être personnalisées en fonction de la disposition des modules photovoltaïques, de la structure de montage, de la configuration de l'onduleur et des exigences d'installation.

9. Quelle est la différence entre les faisceaux de câbles PV de type H, Y et T ?

La principale différence réside dans la géométrie physique des câbles et leur configuration de cheminement. Le type H est couramment utilisé pour les connexions parallèles, tandis que les configurations en Y et en T peuvent être choisies en fonction de l'agencement des modules, de la structure de montage et du cheminement des câbles.

10. Pourquoi utiliser un faisceau de câbles PV assemblé en usine ?

Un faisceau de câbles pré-assemblé en usine permet de réduire la préparation répétitive des câbles sur le terrain, d'assurer des longueurs et des configurations de câbles uniformes et de simplifier l'installation pour les projets comportant un grand nombre de connexions CC répétées.

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