Câble Photovoltaïque (PV) Solaire — Câble Solaire Flexible Monoconducteur 1,5 kV DC à Isolation et Gaine XLPO Certifié IEC 62930 / EN 50618 / TUV 2PfG 1169 avec Conducteur en Cuivre Étamé, Résistance 25+ Ans aux UV/Intempéries/Ozone/Ammoniac pour l'Interconnexion des Panneaux Solaires, le Câblage des Chaînes et la Connexion Combinateur DC à Onduleur
Câbles pour Recharge VE et Énergie Renouvelable /Câble PV Solaire

Câble Photovoltaïque (PV) Solaire — Câble Solaire Flexible Monoconducteur 1,5 kV DC à Isolation et Gaine XLPO Certifié IEC 62930 / EN 50618 / TUV 2PfG 1169 avec Conducteur en Cuivre Étamé, Résistance 25+ Ans aux UV/Intempéries/Ozone/Ammoniac pour l'Interconnexion des Panneaux Solaires, le Câblage des Chaînes et la Connexion Combinateur DC à Onduleur

Câble PV solaire : certifié IEC 62930 / EN 50618 / TUV 2PfG 1169, monoconducteur, cuivre étamé classe 5, isolation et gaine XLPO, 1,5 kV DC, 1,5–35 mm². Résistant aux UV, à l'ozone, aux intempéries, à l'ammoniac, au brouillard salin. -40°C à +120°C, durée de vie de conception 25+ ans. Pour l'interconnexion des panneaux solaires, le câblage des chaînes, DC-vers-onduleur. CE, TUV, RoHS.

Caractéristiques Principales

Certifié IEC 62930 / EN 50618 / TUV 2PfG 1169 — les normes internationales pour les câbles photovoltaïques solaires ; la certification TUV est la marque de qualité tierce définitive pour les câbles PV, vérifiant une durée de vie de conception de 25+ ans selon le programme complet d'essais de type IEC 62930 incluant un vieillissement accéléré de 2 000+ heures
Conducteur en cuivre étamé, flexible toronné classe 5 selon IEC 60228 — l'étamage protège le cuivre de l'oxydation et de la corrosion dans l'environnement à haute température et humidité élevée derrière un panneau solaire, où le connecteur et le câble sont exposés à la condensation, à la pluie et aux cycles thermiques quotidiens entre -40°C et +85°C
Isolation et gaine XLPO (polyoléfine réticulée) — réticulée par faisceau d'électrons pour une stabilité thermique supérieure ; sans halogène, sans soufre, sans phosphore — le composé XLPO est formulé spécifiquement pour les câbles solaires avec une résistance vérifiée à l'ensemble du spectre environnemental PV : UV (ISO 4892-2, >7 200 h), ozone (IEC 60811-403), ammoniac (IEC 62716, environnements agricoles) et brouillard salin (IEC 60068-2-52, installations côtières)
Tension nominale 1,5 kV DC — la classe de tension standard pour les câbles de chaîne PV solaire selon IEC 62930 ; couvre les tensions des systèmes PV résidentiels (1 000 V DC), commerciaux (1 000 V DC) et utilitaires à grande échelle (1 500 V DC)
Construction double isolation (classe II) — isolation XLPO + gaine XLPO fournit deux couches de protection électrique ; aucun conducteur de terre requis ; la double isolation est vérifiée par l'essai d'étincelle 6,5 kV CA et l'essai de tension 15 kV DC selon IEC 62930
Gamme de sections 1,5–35 mm² — couvrant toute la gamme des câbles de chaîne et de champ PV solaire : 4 mm² et 6 mm² pour le câblage de chaîne PV résidentiel et commercial standard ; 10–35 mm² pour les circuits de collecte DC PV à l'échelle utilitaire, des boîtes de combinaison aux onduleurs centraux
Sans halogène, faible fumée, faible toxicité — le composé XLPO est intrinsèquement sans halogène (IEC 60754-1) ; faible émission de fumée (IEC 61034, >60 % de transmission de lumière) ; faible toxicité (IEC 60754-2, pH >4,3, conductivité <10 μS/mm) ; caractéristique de sécurité essentielle pour les câbles souvent acheminés à travers les toitures et combles des bâtiments
Durée de vie de conception de 25+ ans à 120°C continus sur le conducteur à 90°C ambiants — vérifiée par l'essai d'endurance thermique modélisé selon l'équation d'Arrhenius conformément à EN 60216 ; le câble est conçu pour correspondre à la durée de vie des modules PV solaires (période de garantie de 25–30 ans)

Applications

Interconnexion des modules PV solaires — câble monoconducteur de 4 mm² ou 6 mm² avec connecteurs compatibles MC4 pour connecter en série les modules PV individuels en chaînes sur les systèmes de toiture résidentiels et commerciaux ; le câble est exposé à la lumière directe du soleil derrière le panneau avec des températures de surface allant jusqu'à 85°CCâblage des chaînes PV solaires — câble de 4 mm² ou 6 mm² de l'extrémité de chaque chaîne PV à l'onduleur de chaîne ou à la boîte de combinaison DC ; plusieurs chaînes sont acheminées en parallèle à travers le toit ou dans des chemins de câbles vers l'emplacement de l'onduleurCollecte DC d'un parc solaire à l'échelle utilitaire — câble de 10–35 mm² des boîtes de combinaison DC réparties dans le champ solaire vers les onduleurs centraux ou de chaîne en bordure du champ ; les longues liaisons (100–500 m par circuit) nécessitent une faible résistance de conducteur pour minimiser la chute de tension DC et la perte de puissancePhotovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) — câble PV pour modules solaires intégrés dans les façades des bâtiments, les tuiles de toiture et le vitrage ; la construction sans halogène à faible fumée est obligatoire pour les câbles intégrés au bâtiment selon les exigences CPR de l'UEInstallations PV solaires flottantes — câble pour champs solaires installés sur des plans d'eau (réservoirs, lacs) ; l'isolation et la gaine XLPO résistent à l'immersion dans l'eau, aux UV réfléchis par la surface de l'eau et à la contrainte mécanique du mouvement des vagues sur les systèmes flottants de gestion des câblesPV agricole et en serres (agrivoltaïque) — câble pour installations solaires co-implantées avec l'agriculture ; la résistance à l'ammoniac selon IEC 62716 est essentielle car les engrais à base d'ammoniac et les déjections animales produisent des concentrations d'ammoniac atmosphérique qui dégradent l'isolation standard des câbles en quelques annéesÉnergie solaire hors réseau et éloignée — câble pour systèmes solaires autonomes alimentant les tours de télécommunications, les stations de surveillance éloignées, le pompage de l'eau et l'électrification rurale ; le câble doit survivre aux températures extrêmes, aux UV et au contact avec la faune (rongeurs, oiseaux) sans se dégrader

Spécifications Techniques

Normes IEC 62930 (Câbles solaires — câbles d'énergie monoconducteurs sans halogène à isolation réticulée pour systèmes photovoltaïques, 1,5 kV DC) ; EN 50618 (norme européenne harmonisée) ; TUV 2PfG 1169/08.2007 (schéma de certification des câbles PV de TUV Rheinland) ; VDE-AR-E 2283-4 (Allemagne) ; UL 4703 (Amérique du Nord, sur demande)
Tension nominale — DC 1,5 kV DC (conducteur-terre) ; la tension standard pour les câbles de chaîne PV solaire ; également homologué pour 1,0 kV CA lorsque le câble est utilisé côté CA de l'onduleur
Tension d'essai — DC (routine) 6,5 kV DC / 5 min (conducteur-eau) ; 15 kV DC / 5 min (câble fini, conducteur-conducteur/conducteur-surface) selon IEC 62930
Tension d'essai — CA (routine) 6,5 kV CA / 5 min (essai d'étincelle selon EN 50356, en ligne) ; 100 % des conducteurs isolés soumis à l'essai d'étincelle avant la pose de la gaine
Matériau du conducteur Cuivre étamé ; flexible toronné classe 5 selon IEC 60228 ; l'étamage est essentiel pour la protection contre la corrosion — le cuivre nu s'oxyde rapidement dans le microclimat chaud et humide derrière un module PV et la couche d'oxyde augmente la résistance de contact au sertissage du connecteur, conduisant à un échauffement localisé et à la défaillance du connecteur
Sections du conducteur 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 mm²
Toronnage du conducteur — Exemple 4 mm² 56 brins × 0,30 mm de diamètre (classe 5) ; le nombre élevé de brins garantit la flexibilité pour le routage dans l'espace confiné entre le cadre du panneau et la surface du toit
Isolation des conducteurs — XLPO Polyoléfine réticulée par faisceau d'électrons (XLPO) ; sans halogène ; régime continu 120°C au conducteur (selon la classification d'endurance thermique IEC 62930) ; le processus de réticulation par faisceau d'électrons (EB) utilise des électrons à haute énergie pour créer le réseau moléculaire réticulé, éliminant le besoin de peroxyde et les sous-produits de réticulation associés
Épaisseur d'isolation — 1,5–6 mm² 0,7 mm (moyenne minimale) selon IEC 62930 Tableau 1 ; l'épaisseur est choisie pour l'homologation de tension DC 1,5 kV avec marge conformément à la norme
Épaisseur d'isolation — 10–35 mm² 1,0 mm (moyenne minimale)
Gaine extérieure — XLPO Polyoléfine réticulée par faisceau d'électrons ; sans halogène ; même famille de matériau de base que l'isolation pour la compatibilité chimique et la co-réticulation à l'interface pendant le processus d'irradiation ; noir (standard), rouge (polarité positive), bleu ou noir avec bande rouge (optionnel pour l'identification de polarité)
Épaisseur de gaine — 1,5–6 mm² 0,5 mm (moyenne minimale) selon IEC 62930 Tableau 1
Épaisseur de gaine — 10–35 mm² 0,8 mm (moyenne minimale)
DE global du câble (approximatif) — 4 mm² 4,8–5,5 mm ; compatible avec le presse-étoupe d'entrée de câble des connecteurs MC4 standard (accepte généralement un DE de câble de 4,0–7,0 mm)
DE global du câble (approximatif) — 6 mm² 5,5–6,5 mm
Résistance DC maximale du conducteur à 20°C — Cuivre étamé Selon IEC 60228 classe 5 ; 13,7 Ω/km (1,5 mm²) ; 8,21 Ω/km (2,5 mm²) ; 5,09 Ω/km (4 mm²) ; 3,39 Ω/km (6 mm²) ; 1,95 Ω/km (10 mm²) ; 1,24 Ω/km (16 mm²) ; 0,795 Ω/km (25 mm²) ; 0,565 Ω/km (35 mm²)
Résistance d'isolement à 20°C — XLPO ≥1 000 MΩ·km (conducteur-eau à 500 V DC, 1 min) selon IEC 62930
Résistance d'isolement à 90°C — XLPO ≥0,001 MΩ·km (minimum après essai d'endurance thermique de longue durée selon IEC 62930 Annexe B)
Plage de température — Conducteur (continu) 120°C (selon IEC 62930, plus élevé que le régime standard de 90°C des câbles car les câbles solaires fonctionnent dans l'environnement à température élevée derrière les modules PV) ; la température du conducteur est la somme de la température ambiante derrière le panneau (jusqu'à 85°C sur un toit chaud) plus l'échauffement I²R du courant DC
Plage de température — Ambiante (fonctionnement) -40°C à +90°C (la température ambiante dans laquelle le câble fonctionne — de l'hiver arctique à l'été désertique jusqu'à l'entrefer derrière un module PV à midi)
Plage de température — Ambiante (installation) -25°C minimum (le câble peut être installé à cette température sans préchauffage ; la gaine XLPO conserve sa flexibilité jusqu'à -40°C, mais l'assemblage des connecteurs à très basse température peut nécessiter un réchauffement)
Température de court-circuit — XLPO 250°C (max 5 s) selon IEC 62930 / IEC 60949
Rayon de courbure minimal — installation fixe 4× DE du câble (selon IEC 62930)
Rayon de courbure minimal — pendant l'installation 5× DE du câble ; ne pas courber le câble à un rayon inférieur à 5× DE pendant le tirage et l'assemblage des connecteurs — l'isolation et la gaine sont flexibles mais une flexion excessive peut créer des pliures qui réduisent l'épaisseur d'isolation au point de courbure et augmentent la contrainte de champ électrique à la pliure
Ampacité — 4 mm² (câble unique, air libre, 60°C ambiants, conducteur à 120°C) 44–55 A (DC, selon la conductivité thermique spécifique de l'isolation XLPO et les conditions d'installation — confiné ou air libre)
Ampacité — 6 mm² (mêmes conditions) 57–70 A (DC)
Déclassement de l'ampacité — câbles multiples en faisceau Selon les facteurs de correction de groupement IEC 60364-5-52 ; 3 câbles en faisceau sur une seule couche : déclasser d'environ 0,7 ; 6 câbles en faisceau : déclasser d'environ 0,55 ; les câbles de chaîne PV doivent être espacés ou déclassés lorsque plusieurs chaînes sont acheminées dans un chemin de câbles commun
Essai de pénétration dynamique Selon IEC 62930 Annexe D ; une aiguille d'acier trempé est enfoncée dans le câble à une vitesse et une force spécifiées ; le câble doit résister à la pénétration sans claquage électrique — simule les dommages accidentels pendant l'installation (marche sur le câble, serrage excessif des colliers, contact avec un bord de toiture tranchant)
Résistance aux intempéries / aux UV ISO 4892-2 (lampe à arc au xénon, méthode A, 7 200+ heures d'exposition) ; après exposition aux UV, la gaine doit conserver ≥70 % de sa résistance à la traction et de son allongement d'origine — c'est l'essai définitif pour la résistance aux UV en extérieur pendant 25 ans
Résistance à l'ozone IEC 60811-403 ; le matériau XLPO est intrinsèquement résistant à l'ozone ; aucune fissuration après exposition à une concentration d'ozone de 200–300 pphm à 25°C pendant 24 heures sous 20 % d'allongement
Résistance à l'ammoniac IEC 62716 ; le câble est immergé dans une solution d'hydroxyde d'ammonium à 10 % à 20°C pendant 7 jours ; après exposition, la résistance à la traction et l'allongement doivent conserver ≥70 % des valeurs d'origine — essentiel pour les câbles installés dans les environnements agricoles (bâtiments d'élevage, serres avec engrais à base d'ammoniac)
Résistance au brouillard salin IEC 60068-2-52 (sévérité 6) ; le câble est exposé à un brouillard salin continu de 5 % de NaCl à 35°C pendant 7 jours ; après exposition, la gaine ne doit présenter aucune fissuration, boursouflure ou perte significative des propriétés mécaniques — requis pour les installations solaires côtières et offshore
Résistance aux acides / alcalis EN 50618 Tableau 3 ; immersion dans l'acide oxalique (5 %) et l'hydroxyde de sodium (4 %) pendant 168 heures à 23°C ; les propriétés mécaniques doivent conserver ≥70 % — simule les pluies acides et les solutions de nettoyage alcalines utilisées sur les panneaux solaires
Ignifugation IEC 60332-1-2 (câble unique) ; le composé XLPO est intrinsèquement ignifuge grâce à sa structure réticulée et à son système de charges
Sans halogène IEC 60754-1 (émission de gaz acides halogénés — HCl <0,5 %) ; IEC 60754-2 (pH >4,3, conductivité <10 μS/mm) ; le câble n'émet pas de gaz halogénés corrosifs ou toxiques en cas d'incendie — essentiel pour les installations de toiture où le câble pénètre dans le bâtiment par la traversée de toiture
Faible fumée IEC 61034-2 ; transmission de lumière minimale de 60 % pendant l'essai d'émission de fumée ; la caractéristique de faible fumée maintient la visibilité pour les occupants et les pompiers en cas d'incendie de bâtiment impliquant le système de câbles PV
Durée de vie de service attendue ≥25 ans à 120°C conducteur / 90°C ambiants selon le modèle d'endurance thermique d'Arrhenius EN 60216 ; vérifiée par un vieillissement thermique accéléré de 2 000+ heures à plusieurs températures élevées selon les essais de type IEC 62930
Certifications TUV Rheinland 2PfG 1169 ; CE ; RoHS ; EN 50618 ; VDE ; UL 4703 sur demande ; fabriqué selon ISO 9001

Description Détaillée

Qu'est-ce qu'un Câble PV Solaire ?

Un câble photovoltaïque (PV) solaire est un câble monoconducteur à double isolation en polyoléfine réticulée par faisceau d'électrons (XLPO), conçu spécifiquement pour le côté DC des systèmes d'énergie photovoltaïque solaire — de la boîte de jonction du module PV à l'onduleur de chaîne, en passant par les boîtes de combinaison DC et à travers le champ solaire. Il est défini par IEC 62930 (international) et EN 50618 (européen harmonisé), et sa construction diffère fondamentalement d'un câble d'énergie standard de trois manières :

  1. Conducteur en cuivre étamé : l'étamage empêche l'oxydation dans le microclimat chaud, humide et condensant derrière un module PV. Le cuivre nu dans cet environnement développe une couche d'oxyde à haute résistance en quelques mois, augmentant la résistance de contact au sertissage du connecteur et provoquant la surchauffe du connecteur — une cause majeure d'incendies de systèmes PV
  2. Isolation et gaine XLPO : la polyoléfine réticulée est sans halogène (pas de PVC), résistante à l'ozone (pas de dégradation du caoutchouc par l'ozone atmosphérique) et homologuée pour une température de conducteur continue de 120°C — la température qu'un câble derrière un module PV peut atteindre lors d'une journée à 40°C avec un ensoleillement complet
  3. Durée de vie de conception de 25+ ans : le câble doit correspondre à la durée de vie des modules PV (garantie de 25–30 ans). L'essai d'endurance thermique accéléré selon la modélisation d'Arrhenius (EN 60216) est au cœur du programme d'essais de type IEC 62930 — le câble est vieilli à plusieurs températures élevées (typiquement 135°C, 150°C et 165°C) jusqu'à 50 % d'allongement à la rupture, et les données d'essai sont extrapolées pour prédire la durée de vie à la température de fonctionnement nominale (120°C). Un câble qui échoue cette extrapolation à moins de 25 ans n'est pas certifié.

Pourquoi le Câble PV n'est Pas Juste un Câble d'Énergie avec une Autre Étiquette

Utiliser un câble d'énergie standard à isolation PVC pour une installation PV est une erreur courante aux conséquences graves :

PropriétéCâble d'Énergie PVC StandardCâble PV Solaire IEC 62930
ConducteurCuivre nuCuivre étamé — empêche l'oxydation du connecteur
Température d'isolation70°C (PVC) ou 90°C (XLPE)120°C (XLPO, réticulé par faisceau d'électrons)
Résistance aux UVModérée (PVC noir, <10 ans)Excellente (>25 ans, ISO 4892-2 >7 200 h)
Résistance à l'ozonePVC : bonne ; XLPE : modéréeExcellente (le XLPO est intrinsèquement résistant à l'ozone)
Résistance à l'ammoniacPVC : faible ; XLPE : faibleExcellente (testé IEC 62716 pour environnements agricoles)
Sans halogènePVC : non (contient du chlore) ; XLPE : ouiOui (le XLPO est intrinsèquement sans halogène)
Durée de vie de conception15–25 ans (intérieur)≥25 ans (extérieur, exposition environnementale complète)
Homologation tension DCHomologué 0,6/1 kV CA (non qualifié DC pour 1,5 kV DC)Homologué 1,5 kV DC et soumis à des essais de type
Pénétration dynamiqueNon testéTesté selon IEC 62930 Annexe D
Certifié TUV pour PVNonOui (TUV 2PfG 1169)

Le coût d'une défaillance d'installation PV — un connecteur qui surchauffe en raison du cuivre nu oxydé, un câble qui se fragilise après 10 ans d'exposition aux UV et se fissure, un câble PVC qui émet du gaz HCl corrosif lors d'un incendie de toiture — dépasse de loin la modeste prime de coût d'un câble solaire IEC 62930 correctement spécifié.

Le Rôle du Cuivre Étamé — Pourquoi C'est Important

Derrière chaque boîte de jonction de module PV se trouve un connecteur DC — typiquement de type MC4 ou compatible MC4. Le contact électrique du connecteur est un sertissage : le conducteur dénudé est inséré dans un contact métallique cylindrique et serti pour former une connexion étanche au gaz. Si la surface de cuivre à l'interface de sertissage est oxydée, la résistance de contact est élevée. Lorsque le courant DC circule (8–12 A pour un module de 400 W typique), l'échauffement I²R au contact à haute résistance élève la température localement. La température élevée accélère l'oxydation supplémentaire (Arrhenius : ≈2× d'augmentation du taux par élévation de 10°C), créant un cycle d'emballement thermique qui se termine par la fusion ou l'inflammation du connecteur.

Le cuivre étamé élimine ce mode de défaillance. Le revêtement d'étain est une barrière qui empêche l'oxydation du cuivre. Un conducteur en cuivre étamé correctement serti dans un contact en cuivre étamé maintient une connexion stable à faible résistance pendant 25+ ans. C'est pourquoi IEC 62930 impose le cuivre étamé — ce n'est pas une amélioration optionnelle ; c'est une exigence de sécurité.

Pourquoi Choisir les Câbles PV Solaires Yichi ?

  • Triple certification IEC 62930 / EN 50618 / TUV 2PfG 1169 : le câble porte les trois certifications qui définissent la norme mondiale des câbles solaires — IEC pour l'international, EN pour l'Europe, TUV pour la marque que les installateurs de systèmes PV, les entrepreneurs EPC et les exploitants d'usines du monde entier reconnaissent comme l'étalon-or de la qualité des câbles solaires
  • XLPO réticulé par faisceau d'électrons — la technologie d'isolation correcte : le processus de réticulation EB produit une isolation XLPO propre, sans peroxyde, avec une stabilité thermique supérieure, aucun résidu de sous-produit et une densité de réticulation uniforme — vérifié par l'essai d'allongement à chaud (hot-set) selon IEC 60811-507 sur chaque lot de production
  • Durée de vie de conception de 25+ ans vérifiée par les essais d'Arrhenius : l'extrapolation d'endurance thermique selon EN 60216 est réalisée sur notre composé XLPO et vérifiée par TUV dans le cadre de la certification 2PfG 1169. Les données d'essai démontrent la durée de vie du composé à une température de conducteur de 120°C — pas une allégation marketing, mais un résultat d'essai certifié
  • Cuivre étamé en standard — pas une option : chaque conducteur de chaque câble solaire Yichi est étamé. L'épaisseur d'étamage selon IEC 61196 est contrôlée et vérifiée sur le brin de cuivre entrant, et l'intégrité de l'étamage est vérifiée après toronnage pour garantir qu'aucun cuivre nu n'est exposé aux points de croisement des brins
  • Essais complets de résistance environnementale : UV (ISO 4892-2, >7 200 h), ozone (IEC 60811-403), ammoniac (IEC 62716), brouillard salin (IEC 60068-2-52), acides et alcalis (EN 50618) — la résistance du câble à l'ensemble du spectre environnemental PV est soumise à des essais de type, pas supposée à partir de la fiche technique du matériau
  • Compatibilité des connecteurs MC4 vérifiée : le DE du câble et les caractéristiques de dénudage de l'isolation sont conçus pour les systèmes de connecteurs MC4 et compatibles MC4 standard utilisés dans l'industrie PV. Le câble se dénude proprement du conducteur sans laisser de résidu d'isolation qui contaminerait l'interface de sertissage du connecteur

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Produit: Câble Photovoltaïque (PV) Solaire — Câble Solaire Flexible Monoconducteur 1,5 kV DC à Isolation et Gaine XLPO Certifié IEC 62930 / EN 50618 / TUV 2PfG 1169 avec Conducteur en Cuivre Étamé, Résistance 25+ Ans aux UV/Intempéries/Ozone/Ammoniac pour l'Interconnexion des Panneaux Solaires, le Câblage des Chaînes et la Connexion Combinateur DC à Onduleur

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