H1Z2Z2-K Cable solaire en cuivre en conserve 4 mm2 LS0H Enveloppe isolée à double couche EN 50618 TUV Certifié pour le câblage des systèmes photovoltaïques
| Application: | Système d'énergie solaire/système photovoltaïque | Conductor: | Cuivre étamé |
| Insulation: | LS0H | Sheath: | LS0H |
| Rated Voltage: | CA 1 000 V, CC 1 500 V | Rated Temperature: | -40°C ~ +90°C |
| Colors: | Rouge / noir | Cable Type: | câble solaire |
| Length: | Personnalisé | Customized: | Accepter |
| High Light: | Le câble solaire H1Z2Z2-K TUV,LS0H fil de gaine à double couche,EN 50618 Plomb photovoltaïque certifié |
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1. Aperçu du produit
Le câble solaire haute température H1Z2Z2-K est un fil photovoltaïque de 1500V DC conçu pour un fonctionnement continu du conducteur à 125°C — une classe de température qui répond directement au principal mode de défaillance des câbles PV dans les installations solaires désertiques et tropicales : la dégradation thermique de l'isolant à des températures élevées soutenues. Construit selon la norme EN 50618 avec un isolant LS0H (faible émission de fumée et sans halogène) réticulé par faisceau d'électrons, ce câble solaire est conçu pour les parcs photovoltaïques à l'échelle industrielle au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et dans toute région où les températures ambiantes dépassent régulièrement 40°C et où les températures du backsheet des modules atteignent 80–90°C pendant le fonctionnement estival.
La principale distinction entre le H1Z2Z2-K et le câble solaire standard EN 50618 réside dans la classe d'endurance thermique. Les câbles standard de 90°C fonctionnant dans des environnements désertiques passent une grande partie de leur durée de vie au-dessus de 80% de leur température nominale — la zone où le vieillissement des polymères s'accélère exponentiellement. Le H1Z2Z2-K fonctionne à environ 68% de sa puissance nominale de 125°C dans les mêmes conditions, confortablement dans le régime de vieillissement linéaire. Le test d'endurance thermique EN 60216-1 Classe C le vérifie : 20 000 heures à 125°C avec rétention de la résistance à la traction et de l'allongement dans les spécifications. Si un fournisseur ne peut pas produire le graphique d'Arrhenius de ce test, la puissance nominale de 125°C de son câble n'est pas vérifiée.
Le fil PV haute température LS0H utilise la réticulation par faisceau d'électrons — un processus qui crée des liaisons moléculaires permanentes entre les chaînes de polymères, empêchant le fluage et le ramollissement qui affectent les isolations thermoplastiques à des températures élevées. Le conducteur en cuivre étamé (IEC 60228 Classe 5) empêche l'oxydation aux interfaces des connecteurs, un point de défaillance courant dans les environnements chauds et humides où le cuivre nu développe une couche d'oxyde résistive qui augmente la résistance de contact et le chauffage local. Pour les développeurs de projets et les entrepreneurs EPC évaluant les câbles pour les parcs PV en climat chaud, les données de vieillissement thermique sont disponibles pour examen lors du processus de soumission des matériaux.
2. Scénarios d'application
| Secteur | Application | Pourquoi le H1Z2Z2-K convient |
|---|---|---|
| Solaire désertique | Parcs PV au sol à l'échelle industrielle dans les régions arides et semi-arides | La puissance nominale continue de 125°C offre une marge thermique de 35°C par rapport aux câbles standard lorsque les températures du backsheet dépassent 80°C. La gaine LS0H résistante aux UV résiste au soleil direct et aux radiations réfléchies par les surfaces de sable et de gravier. |
| PV tropical | Réseaux de toiture commerciaux et industriels en Asie du Sud-Est, dans le sud de l'Inde, dans le nord de l'Australie | L'humidité élevée et la température élevée accélèrent la corrosion aux connecteurs. Le conducteur en cuivre étamé avec gaine LS0H offre une double protection contre l'infiltration d'humidité et le stress thermique. |
| CPV / Bifacial | Concentrateurs PV et réseaux de modules bifaciaux haute densité | Températures de fonctionnement élevées dues à l'éclairement concentré ou à une ventilation arrière réduite. La puissance nominale de 125°C couvre les conditions thermiques les plus défavorables sans détarage. |
| Co-localisation industrielle | Installations solaires sur ou à proximité d'installations industrielles, de cimenteries, de laminoirs | Températures ambiantes élevées par les sources de chaleur industrielles. La gaine LS0H résistante aux produits chimiques résiste à l'exposition aux particules en suspension dans l'air et aux agents chimiques doux courants dans les zones industrielles. |
Parcs solaires désertiques — Réalité thermique
Dans une centrale typique à l'échelle industrielle du Moyen-Orient, les températures ambiantes atteignent 48°C et les températures du backsheet des modules dépassent régulièrement 85°C pendant les après-midis d'été. Un câble standard de 90°C fonctionne à plus de 94% de sa limite nominale dans ces conditions. Le vieillissement thermique des polymères s'accélère de manière non linéaire au-dessus de 80% de la température nominale — la relation d'Arrhenius prédit une dégradation environ 4 fois plus rapide à 94% qu'à 68% de la puissance nominale. Pour une durée de vie de conception de 25 ans, cette accélération pousse le câble standard dans sa fenêtre de remplacement avant la 8ème année. Le H1Z2Z2-K à 125°C fonctionne à 68% de sa puissance nominale dans le même environnement — dans la zone de dégradation linéaire où l'attente de durée de vie de 25 ans est physiquement réalisable, et non pas seulement une aspiration sur la fiche technique.
PV de toiture tropicale — Humidité plus chaleur
Les toits commerciaux d'Asie du Sud-Est combinent des températures ambiantes de 35 à 40°C avec une humidité relative de 80 à 90%. Cette combinaison attaque les câbles de deux manières : le stress thermique sur la structure polymère et la corrosion due à l'humidité aux interfaces des conducteurs. Le revêtement d'étain sur le conducteur en cuivre de classe 5 fournit une barrière sacrificielle contre l'oxydation, tandis que la structure réticulée LS0H résiste à la dégradation hydrolytique qui affecte les isolations non réticulées en cas d'exposition prolongée à la chaleur humide.
3. Paramètres techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | H1Z2Z2-K |
| Tension nominale (CC) | 1500V |
| Matériau du conducteur | Cuivre étamé, Classe 5 Flexible (IEC 60228) |
| Isolation | LS0H (Polyéthylène réticulé), Durci par faisceau d'électrons |
| Gaine | LS0H, Résistante aux UV et à l'ozone |
| Section du conducteur | 4 mm² (2,5 mm² – 35 mm² disponibles) |
| Température du conducteur | -40°C à +125°C en continu |
| Température de court-circuit | 250°C (max 5 secondes) |
| Capacité de transport de courant | 55 A (4 mm², air libre, 60°C ambiant, CC) |
| Méthode d'installation | Chemin de câble, fixation directe à la structure, souterrain dans conduit |
| Rayon de courbure minimum | 4 * diamètre extérieur du câble |
| Endurance thermique | EN 60216-1 Classe C — 20 000 h à 125°C vérifié |
| Durée de vie de conception | 25 ans (EN 50618, validé à la puissance nominale de 125°C) |
4. Avantages d'ingénierie
Certifié EN 60216-1 Classe C avec données de vieillissement de 20 000 heures et graphique d'Arrhenius disponibles. Cela distingue la puissance nominale continue des températures de crête ou de court-circuit que certains fournisseurs impriment sur les marquages de gaine sans données de test justificatives.
Test de vieillissement UV EN 50618 Annexe E (arc xénon 720h) et test de résistance à l'ozone IEC 60811-403 réussis sans fissures. La structure réticulée LS0H résiste à la dégradation de surface qui affecte les gaines non réticulées sous une exposition intense aux UV du désert.
Test de propagation de flamme sur câble unique IEC 60332-1-2 réussi. Le comportement auto-extinguible limite la propagation du feu le long des chemins de câbles dans les installations PV à grande échelle où la densité des câbles est élevée.
Le revêtement d'étain empêche l'oxydation du cuivre aux sertissages des connecteurs MC4 — un mode de défaillance accéléré par la chaleur et l'humidité. Le câblage de classe 5 maintient la flexibilité lors de l'installation dans les chemins de câbles et les conduits sur les sites à l'échelle industrielle.
5. Normes et certifications
| Norme | Portée |
|---|---|
| EN 50618 | Câbles électriques pour systèmes photovoltaïques — conformité totale, y compris le vieillissement UV Annexe E |
| EN 60216-1 Classe C | Matériaux isolants électriques — propriétés d'endurance thermique, 20 000 h à 125°C |
| IEC 60332-1-2 | Test de propagation de flamme pour câble unique — réussi |
| IEC 60811-403 | Test de résistance à l'ozone pour gaines de câble — pas de fissures |
| CE / RoHS | Conformité européenne et restriction des substances dangereuses |
Documentation : Le rapport complet du test d'endurance thermique EN 60216-1 Classe C — y compris le graphique d'Arrhenius, les données de temps jusqu'à l'endpoint à plusieurs températures, et les valeurs de résistance à la traction et d'allongement conservées — est inclus dans le dossier de soumission technique. L'inspection par des tiers et les rapports de test d'étincelage au niveau du lot et de résistance du conducteur sont disponibles sur demande.
6. Foire aux questions
Le H1Z2Z2-K est conçu pour une température de conducteur continue de 125°C — la température que le câble peut supporter 24 heures sur 24 pendant sa durée de vie de conception de 25 ans. Ceci est vérifié par le test d'endurance thermique EN 60216-1 Classe C. La puissance nominale de court-circuit est de 250°C pendant 5 secondes. Les fournisseurs qui impriment "125°C" sur un câble sans le rapport de test EN 60216-1 citent généralement la température de court-circuit, qui est une spécification différente et moins exigeante.
Oui, lorsqu'il est installé dans un conduit. La gaine LS0H offre une résistance à l'humidité, mais pour les applications d'enfouissement direct, nous recommandons d'utiliser un conduit pour assurer une protection mécanique. Pour les projets nécessitant un câble homologué pour l'enfouissement direct, contactez-nous — nous pouvons discuter des options de blindage ou recommander un produit alternatif de notre gamme.
Le LS0H (faible émission de fumée et sans halogène) offre une puissance nominale de température continue plus élevée — jusqu'à 125°C — ce qui en fait le choix pour les installations en climat chaud et désertique. Le XLPO (polyoléfine réticulée) est généralement sans halogène et classé de 90 à 120°C, préféré pour les applications où la sécurité incendie et la faible émission de fumée sont prioritaires. Les deux sont réticulés par faisceau d'électrons pour une stabilité thermique. Le choix dépend de votre contrainte de conception principale : température ou conformité à la sécurité incendie.
Pour les projets à l'échelle industrielle, le dimensionnement des câbles doit tenir compte du courant de chaîne, de la longueur du parcours du câble, du budget de chute de tension (généralement ≤1% côté CC) et du détarage de la température ambiante. À 60°C ambiant, un H1Z2Z2-K de 4 mm² transporte environ 55 A en air libre. Pour un dimensionnement détaillé, fournissez votre disposition de chaîne et nous vous retournerons un calendrier de câblage avec la chute de tension calculée et l'ampacité détarée pour vos conditions de site spécifiques.
La norme EN 50618 est la norme de base pour les câbles de systèmes photovoltaïques. Pour la qualification haute température, la norme EN 60216-1 (endurance thermique des matériaux isolants) est la norme pertinente — la puissance nominale de classe C nécessite 20 000 heures de vieillissement à la température nominale avec des propriétés mécaniques conservées dans les spécifications. Demandez toujours le rapport de test complet, pas seulement le certificat, lors de l'évaluation des offres de câbles haute température pour les projets à l'échelle industrielle.
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Kreally good support and professional