Може ли фотоволтаичен кабел да биде и отпорен на пожар и водоотпорен?

Со забрзувањето на глобалната побарувачка за чиста енергија, фотоволтаичните (PV) електрани брзо се шират во сè поразновидни и сурови средини - од кровни низи изложени на интензивно сонце и обилен дожд, до пловечки и офшор системи подложни на постојано потопување. Во такви сценарија, PV каблите - критични конектори помеѓу соларните панели, инвертерите и електричните системи - мора да одржуваат високи перформанси и под екстремна топлина и под постојана влага.

Се издвојуваат две клучни својства:отпорност на пожарихидроизолацијаWinpowerCable нуди два специјализирани типа кабли за индивидуално задоволување на овие потреби:

  • CCA противпожарни кабли, дизајниран да издржи високи температури и да ги намали опасностите од пожар

  • AD8 водоотпорни кабли, изграден за долготрајно потопување и супериорна отпорност на влага

Сепак, се поставува едно итно прашање:Може ли еден кабел навистина да понуди и противпожарна заштита на ниво на CCA и хидроизолација на ниво на AD8?

Разбирање на конфликтот помеѓу отпорноста на пожар и хидроизолацијата

1. Материјални разлики

Суштината на предизвикот лежи во различните материјали и техники на производство што се користат во огноотпорните и водоотпорните кабли:

Имот CCA противпожарен кабел AD8 Водоотпорен кабел
Материјал XLPO (Вкрстено поврзан полиолефин) XLPE (Вкрстено поврзан полиетилен)
Метод на вкрстено поврзување Зрачење со електронски зрак Силанско вкрстено поврзување
Главни карактеристики Толеранција на високи температури, без халогени, низок чад Високо запечатување, отпорност на хидролиза, долготрајно потопување

XLPO, што се користи во кабли со CCA рејтинг, нуди одлична отпорност на пламен и не испушта токсични гасови за време на согорувањето - што го прави идеален за средини склони кон пожар. Спротивно на тоа,XLPE, што се користи во AD8 каблите, обезбедува исклучителна водоотпорност и отпорност на хидролиза, но нема внатрешна отпорност на пламен.

2. Некомпатибилност на процесите

Техниките на производство и адитивите што се користат за секоја функција можат да се мешаат со другите:

  • Кабли отпорни на пожарбараат средства за забавување на пламенот како алуминиум хидроксид или магнезиум хидроксид, кои имаат тенденција да ја намалат затегнатоста и интегритетот на запечатувањето потребни за хидроизолација.

  • Водоотпорни каблибараат висока молекуларна густина и униформност. Сепак, вклучувањето на огноотпорни полнила може да ги наруши нивните водобариерни својства.

Всушност, оптимизирањето на една функција честопати оди на сметка на другата.

Препораки засновани на апликација

Со оглед на компромисите во материјалот и дизајнот, оптималниот избор на кабел во голема мера зависи од инсталациската средина и оперативните ризици.

A. Користете CCA противпожарни кабли за поврзување на фотоволтаични модули со инвертер

CCA противпожарни кабли

Типични средини:

  • Соларни инсталации на покриви

  • Фотоволтаични фарми монтирани на земја

  • Сончеви полиња од комунален обем

Зошто е важна отпорноста на пожар:

  • Овие системи често се изложени на директна сончева светлина, прашина и висок еднонасочен напон.

  • Ризикот од прегревање или електрично искрење е висок

  • Присуството на влага е обично повремено, а не потопено.

Предложени безбедносни подобрувања:

  • Инсталирајте кабли во цевки отпорни на УВ зрачење

  • Одржувајте соодветно растојание за да спречите прегревање

  • Користете противпожарни послужавници во близина на инвертори и разводни кутии

B. Користете AD8 водоотпорни кабли за закопани или потопени апликации

Морски соларни кабли

Типични средини:

  • Пловечки фотоволтаични системи (акумулации, езера)

  • Надворешни соларни фарми

  • Подземни инсталации на DC кабли

Зошто е важна хидроизолацијата:

  • Континуираната изложеност на вода може да доведе до деградација на обвивката и дефект на изолацијата.

  • Влезот на вода предизвикува корозија и го забрзува дефектот

Предложени безбедносни подобрувања:

  • Користете кабли со двојна обвивка (внатрешни водоотпорни + надворешни пламенотпорни)

  • Запечатете ги врските со водоотпорни конектори и куќишта

  • Размислете за дизајни исполнети со гел или непропустливи кон притисок за потопени зони.

Напредни решенија за сложени средини

Во некои проекти - како што се хибридни соларни + хидроелектрани, индустриски соларни постројки или инсталации во тропските и крајбрежните региони - и отпорноста на пожар и отпорноста на вода се подеднакво важни. Овие средини претставуваат:

  • Висок ризик од пожари од краток спој поради густи енергетски текови

  • Постојана влага или потопување

  • Долгорочна изложеност на отворено

За да се справи со овие предизвици, WinpowerCable нуди напредни кабли кои комбинираат:

  • DCA-степен на отпорност на пожар(Европски стандард за противпожарна безбедност CPR)

  • Хидроизолација од степен AD7/AD8, погоден за привремено или трајно потопување

Овие кабли со двојна функција се изработени со:

  • Хибридни системи за изолација

  • Слоевити заштитни структури

  • Оптимизирани материјали за балансирање на отпорноста на пожар и водоотпорноста

Заклучок: Балансирање на перформансите со практичноста

Иако е технички тешко да се постигне отпорност на пожар на ниво на CCA и хидроизолација на ниво на AD8 во систем од еден материјал, практичните решенија можат да се дизајнираат за специфични случаи на употреба. Разбирањето на различните предности на секој тип кабел и прилагодувањето на изборот на кабел на реалните еколошки ризици е клучно за успехот на проектот.

Во зони со висока температура, висок напон и пожари—Давање приоритет на CCA противпожарни кабли за давање приоритет на нивно противпожарна заштита..
Во влажни, потопени или многу влажни подрачја—избираAD8 водоотпорни кабли.
За сложени, високоризични средини—Одлучете се за интегрирани кабелски системи сертифицирани со DCA+AD8.

На крајот на краиштата,Паметниот дизајн на кабли е од суштинско значење за безбедни, ефикасни и долготрајни фотоволтаични системиWinpowerCable продолжува да воведува иновации во оваа област, помагајќи им на соларните проекти да работат сигурно без оглед на екстремните услови.

 


Време на објавување: 15 јули 2025 година