Wiadomości firmowe nt Spełnianie międzynarodowych standardów w celu eliminacji awarii związanych z kablami w afrykańskich projektach solarnych
W szybko rozwijającym się afrykańskim sektorze energii odnawialnej, przejście od małych zestawów off-grid do farm fotowoltaicznych na skalę przemysłową postawiło na pierwszym planie krytyczne wyzwanie techniczne: niezawodność po stronie prądu stałego. Chociaż moduły fotowoltaiczne (PV) i falowniki często otrzymują najwięcej uwagi podczas przetargów, „tętnice” systemu – kable słoneczne prądu stałego – są często głównym punktem awarii w trudnych warunkach.
Dla deweloperów projektów i firm EPC (Engineering, Procurement, and Construction) działających na całym kontynencie, przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak EN50618:2014 nie jest tylko formalnością; jest to fundamentalna strategia ograniczania ryzyka operacyjnego i zapewnienia 25-letniego zwrotu z inwestycji.
Zróżnicowana geografia Afryki stanowi unikalne obciążenia dla infrastruktury elektrycznej. Od intensywnego promieniowania UV Sahary po wysoką wilgotność tropikalnych regionów przybrzeżnych, standardowe przewody elektryczne często ulegają pękaniu izolacji lub korozji przewodnika w ciągu kilku lat.
Awarie związane z kablami w tych regionach zazwyczaj wynikają z:
Degradacja termiczna: Standardowe kable mogą nie wytrzymać wysokich temperatur otoczenia w panelach słonecznych.
Ekspozycja na promieniowanie UV: Niespecjalistyczne materiały osłonowe stają się kruche i pękają pod wpływem długotrwałego bezpośredniego światła słonecznego.
Wniknięcie wilgoci: W regionach wilgotnych, niskiej jakości przewodniki utleniają się, prowadząc do zwiększonej rezystancji i zagrożenia pożarowego.
Aby wyeliminować te awarie, kabel słoneczny H1Z2Z2-K 1x6mm² stał się punktem odniesienia dla połączeń prądu stałego. Jego konstrukcja jest specjalnie zaprojektowana do obsługi elektrycznych i środowiskowych wymagań nowoczesnej infrastruktury słonecznej.
Rdzeniem niezawodnego kabla jest jego przewodnik. H1Z2Z2-K wykorzystuje Miedź cynowana (TS 84/0.285±0.015). Powłoka cynowa działa jako bariera ochronna, zapobiegając utlenianiu miedzi w warunkach wysokiej wilgotności lub zasolenia. Ponadto, przy rezystancji przewodnika wynoszącej < 3.39 Ω/km (w 20°C), minimalizuje spadki napięcia i straty mocy na długich stringach prądu stałego, bezpośrednio poprawiając współczynnik wydajności systemu (PR).
W przeciwieństwie do standardowego PVC, H1Z2Z2-K wykorzystuje XLPO (poliolefina sieciowana) zarówno do izolacji, jak i zewnętrznej osłony.
Odporność na temperaturę: Jest przystosowany do zakresu temperatur pracy od -40°C do 90°C, z tolerancją temperatury zwarcia do 200°C przez 5 sekund.
Integralność mechaniczna: Przy minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej ≥ 8.0 N/mm² i wydłużeniu przy zerwaniu > 125%, kabel może wytrzymać naprężenia fizyczne związane z instalacją i rozszerzalnością cieplną.
W miarę jak systemy fotowoltaiczne przechodzą na architekturę 1500V DC w celu zmniejszenia kosztów BOS (Balance of System), izolacja kabli musi być niezawodna. Ten kabel jest przystosowany do napięcia DC 1.5KV, ale co ważniejsze, przechodzi test wytrzymałości napięciowej AC 6.5KV/DC 15KV przez 5 minut. Zapewnia to ogromny margines bezpieczeństwa przeciwko przejściowym przepięciom.