Guia de seleção de cabo solar DC 2026

Jul 16, 2026

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Como selecionar cabo solar DC para sistemas fotovoltaicos

 Tamanho do cabo, capacidade de corrente, queda de tensão, padrões, compatibilidade de conectores e aquisição

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Resumo

Selecione o cabo solar DC de acordo com o mercado-alvo e o padrão exigido, tensão máxima do sistema, corrente de circuito corrigida, comprimento da rota e limite de{0}queda de tensão, ambiente de instalação e faixa exata do conector. Em seguida, verifique se o certificado abrange o fabricante, o modelo do produto e o tamanho solicitado. O dimensionamento final e a instalação deverão seguir as especificações do projeto e as normas elétricas adotadas localmente.

O cabo solar CC-também chamado de cabo solar fotovoltaico ou cabo fotovoltaico-foi-projetado especificamente para o lado de corrente-contínua de um sistema fotovoltaico. Os termos geralmente descrevem a mesma categoria de aplicação; “DC” enfatiza a função do circuito, enquanto “PV” enfatiza a aplicação solar. A adequação do produto ainda depende da marcação completa, construção, certificado e uso aprovado-e não da palavra-chave usada em um catálogo.

Nota de engenhariaEste guia oferece suporte a especificações preliminares e aquisições. Ele não substitui os cálculos do projetista, do código elétrico adotado localmente, da autoridade competente ou das instruções do fabricante do conector.

Principais conclusões

O tamanho do cabo por si só não determina a adequação

O tamanho do cabo por si só não determina a adequação. A capacidade de corrente, a queda de tensão, a temperatura e o método de instalação devem ser avaliados em conjunto.

Diferentes padrões, sistemas de certificação

H1Z2Z2-K, PV1-F e UL PV Wire não são nomes idênticos para um produto universal. Eles estão relacionados a diferentes padrões, sistemas de certificação e requisitos de mercado.

Resistência, custo e peso

Um cabo maior normalmente reduz a resistência elétrica e a queda de tensão, mas também aumenta o custo, o peso, os requisitos de flexão e as restrições de compatibilidade do conector.

O conector deve corresponder

O conector deve corresponder à seção transversal-do cabo e ao diâmetro externo do cabo. Um cabo pode ser eletricamente adequado, mas mecanicamente incompatível com o conector selecionado.

Um certificado PDF não é prova suficiente

Um certificado PDF não é prova suficiente por si só. Os compradores devem verificar o titular do certificado, a designação do produto, a faixa de tamanho, o padrão aplicável e o status atual do banco de dados.

O que é cabo solar?

O cabo solar, também chamado de cabo fotovoltaico ou cabo fotovoltaico, é um cabo elétrico projetado para o lado-de corrente contínua de um sistema fotovoltaico.

 

As aplicações típicas incluem conexões

 
  • entre módulos solares
  • entre strings de módulos e caixas combinadoras
  • entre caixas combinadoras e inversores
  • dentro de sistemas de fiação fotovoltaica pré-montados
  • entre outros componentes fotovoltaicos do lado-CC, quando permitido pelo design do produto.

A IEC 62930 se aplica a cabos de energia-de núcleo único com isolamento-reticulado e bainha-reticulada para uso no lado CC de sistemas fotovoltaicos. Seu escopo cobre tensões nominais CC de até 1,5kV inclusive entre condutores e entre condutor e terra. A norma especifica uma temperatura máxima contínua normal do condutor de 90 graus, com operação a 120 graus limitada a um período cumulativo definido.

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Um cabo solar típico orientado por IEC- ou EN-pode incluir:

  • um condutor flexível;
  • isolamento de condutores;
  • uma bainha externa;
  • marcação permanente do cabo mostrando o fabricante, designação do produto, classificação de tensão, padrão ou informações de certificação.

Produtos H1Z2Z2-Knormalmente usam condutores de cobre-finos e estanhados-com isolamento-reticulado e isento de halogênio-e compostos de bainha. No entanto, os compradores devem confirmar a construção real a partir da ficha técnica aprovada, em vez de presumir que cada produto comercializado como “cabo solar” tem a mesma estrutura.

 

O cabo solar é mais do que um fio DC preto ou vermelho

A cor não estabelece conformidade.

Um fio flexível normal pode ser fabricado em preto ou vermelho, mas isso não o torna adequado para uso fotovoltaico-de longo prazo. Um cabo solar qualificado deve ser avaliado quanto aos requisitos elétricos, térmicos, ambientais e mecânicos da norma relevante.

Dependendo da norma e do escopo do produto, esses requisitos podem incluir resistência a:

  • luz solar e exposição ultravioleta
  • ozônio
  • temperatura elevada
  • manuseio em baixas-temperaturas
  • água ou umidade
  • propagação de chama
  • impacto mecânico
  • abrasão
  • ácidos ou substâncias alcalinas
  • deterioração-do isolamento a longo prazo.

As declarações exatas de desempenho devem ser verificadas em relação ao certificado do cabo e à folha de dados técnicos. Por exemplo, um produto pode ser adequado para uso externo, mas não para enterramento direto, enquanto outro produto pode ter aprovações adicionais de resistência à água ou-de instalação subterrânea.

 

Um processo confiável-de seleção de cabos começa com o projeto, não com o catálogo de cabos.

Antes de solicitar um orçamento, colete as seguintes informações.
 

Mercado-alvo:

Identifique o país e os requisitos aplicáveis ​​do projeto.

Perguntar:

  • O projeto foi desenvolvido sob uma estrutura baseada em IEC- ou EN-?
  • É necessário um fio fotovoltaico listado-na UL?
  • O país exige aprovação nacional adicional?
  • Há uma designação de cabo específica escrita na especificação EPC?
  • É necessária uma classificação do Regulamento de Produtos de Construção para a instalação?
  • Qual edição do código elétrico foi adotada localmente?

Um cabo aceito em um mercado pode não ser automaticamente aceito em outro.

 

Tensão do sistema:

Confirmar:

  • tensão máxima do painel fotovoltaico
  • tensão máxima de entrada CC do inversor
  • tensão máxima-de circuito aberto sob temperatura mínima do local
  • tensão nominal do cabo
  • tensão nominal do conector
  • outras limitações de tensão dos componentes.

O cabo, conector e outros componentes CC devem ser adequados para a tensão máxima calculada do sistema. O componente-com classificação mais baixa pode limitar o circuito.

 

Corrente máxima de projeto:

Determine a corrente de projeto usando:

  • curto-circuito-do módulo
  • configuração de string-paralela
  • suposições de ganho bifacial, quando aplicável
  • código-fatores atuais necessários
  • fatores de correção ambiental
  • agrupamento de cabos
  • coordenação-de dispositivos de proteção
  • condições operacionais esperadas.

Não selecione um cabo apenas porque um fornecedor o descreve como “cabo 30A” ou “cabo 50A”. A capacidade-de transporte atual depende de como e onde o cabo está instalado.

 

Comprimento do cabo:

Confirme o comprimento-da rota unidirecional entre os dois pontos de conexão.

Os cálculos de{0}queda de tensão para um circuito CC de dois-condutores normalmente consideram os caminhos de corrente positivos e negativos. Confundir o-comprimento unidirecional com o comprimento total do circuito pode produzir um erro de dimensionamento significativo.

 

Ambiente de instalação:

Registro:

  • temperatura ambiente mínima e máxima
  • temperatura esperada do teto ou do módulo-na traseira
  • exposição direta à luz solar
  • agrupamento ou agrupamento de cabos
  • bandeja de cabos, conduíte ou instalação-de ar livre
  • exposição à água
  • roteamento subterrâneo
  • contato com coberturas metálicas ou arestas vivas
  • exposição química
  • risco de roedores
  • movimento em sistemas de rastreamento
  • requisitos de desempenho-de disparo.
 

Detalhes do conector:

Obtenha o fabricante do conector e o modelo exato.

Confirmar:

seção transversal do condutor-permitida

diâmetro externo permitido do cabo

construção de condutores

tamanho do terminal

faixa de vedação

ferramenta de crimpagem aprovada

contato aprovado

instruções de montagem

contraparte de acasalamento permitida.

 

Requisitos de aquisição:

Definir:

  • material condutor
  • tamanho do cabo
  • classe de tensão
  • padrão exigido
  • emissor de certificado
  • comprimento da embalagem
  • requisitos de tambor ou bobina
  • linguagem de marcação
  • cor
  • teste em lote
  • requisitos de inspeção
  • condições de entrega
  • pacote de documentação.

Padrões de cabos solares e requisitos de mercado

Não existe um certificado de cabo único que satisfaça automaticamente todos os mercados solares.

O proprietário do projeto, o projetista, o empreiteiro EPC, a autoridade local e o código elétrico aplicável determinam qual cabo é aceitável.

Principais Estruturas de Cabos Solares

Padrão ou designação Papel geral Relevância típica do mercado

CEI 62930

Padrão internacional de produto para cabos fotovoltaicos CC classificados até 1,5 kV CC

Projetos internacionais-baseados em IEC

EN 50618/H1Z2Z2-K

Padrão europeu de cabos fotovoltaicos e designação harmonizada de cabos

Projetos europeus e{0}}orientados para EN

Fio fotovoltaico UL 4703

Padrão norte-americano para fio fotovoltaico

Estados Unidos e outros projetos{0}orientados pela UL

PV1-F

Designação do produto historicamente associada aos requisitos de cabos fotovoltaicos da TÜV

Especificações existentes e alguns mercados internacionais

CEI 62548-1

Requisitos de projeto-de matriz fotovoltaica, incluindo fiação CC

Projeto e instalação do sistema

CEI 60364-7-712

Requisitos para instalações elétricas contendo fontes de alimentação fotovoltaica

Projeto de instalação

CEI 62852

Requisitos de segurança e testes para conectores DC PV

Seleção e compatibilidade do conector

A IEC 62548-1 aborda os requisitos de projeto de-arrays fotovoltaicos, incluindo fiação CC, proteção elétrica, comutação e aterramento. A IEC 60364-7-712 aborda os requisitos de instalação elétrica decorrentes de instalações de fornecimento de energia fotovoltaica. A edição aplicável e a adoção nacional deverão ser confirmadas para cada projeto.

  • CEI 62930

A IEC 62930 se aplica a cabos fotovoltaicos-de núcleo único com isolamento-reticulado e bainha para uso no lado CC de sistemas fotovoltaicos, com tensão nominal de até 1,5 kV CC.

O padrão inclui:

  • Cabos-isentos de halogênio e com baixa{1}}fumaça
  • cabos que podem conter halogênios.

Portanto, uma declaração de conformidade com a IEC 62930 não deve ser automaticamente interpretada como prova de todas as características ambientais ou de fogo opcionais. O certificado e a ficha técnica devem indicar a construção real do produto e o escopo testado.

  • EN 50618 e H1Z2Z2-K

A EN 50618 se aplica a cabos de energia fotovoltaicos-de núcleo único e flexíveis com isolamento-reticulado e bainha. O BSI descreve o padrão como aplicável a cabos com baixo teor de-fumaça e sem halogênio-para o lado CC de sistemas fotovoltaicos com tensão CC nominal de 1,5kV.

A designação H1Z2Z2-K está amplamente associada ao cabo solar compatível com EN 50618.

Uma construção típica do H1Z2Z2-K inclui:

  • Condutor flexível classe 5
  • cobre estanhado
  • isolamento-reticulado
  • bainha externa{0}}reticulada
  • materiais-sem halogênio
  • Construção externa-resistente a UV.

No entanto, a marcação H1Z2Z2-K ainda deve ser verificada em relação ao certificado, ao fabricante e às marcações de produção.

  • Fio fotovoltaico UL 4703

UL 4703 é o padrão norte-americano para fios fotovoltaicos. A UL Solutions descreve a UL 4703 como o padrão para fios fotovoltaicos e identifica a resistência à luz solar como uma parte importante da categoria de produto.

Para um projeto norte-americano, os compradores não devem presumir que um certificado EN 50618 ou IEC 62930 por si só satisfaça os requisitos do projeto. A lista de produtos exigida e os requisitos do Código Elétrico Nacional adotado localmente devem ser confirmados.

A NFPA descreve o NEC como uma referência para projeto, instalação e inspeção elétrica segura. A adoção e alteração do NEC podem variar de acordo com a jurisdição, portanto a autoridade do projeto com jurisdição deve ser consultada.

  • Organismo de Certificação vs Padrão de Produto

Estes termos não devem ser misturados:

  • As referências IEC, EN e UL podem identificar produtos ou padrões de teste.
  • TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL Solutions e outras organizações podem fornecer serviços de testes e certificação.
  • Um certificado registra um escopo de produto definido avaliado em relação a requisitos especificados.
  • Um relatório de teste registra a amostra testada, o método e os resultados do teste.
  • Uma declaração de conformidade é normalmente emitida pelo fabricante ou fornecedor responsável.

"Cabo TÜV" não é, portanto, uma especificação técnica completa. Um comprador deve perguntar:

Pergunta de aquisiçãoCertificado por qual organização, de acordo com qual padrão, para qual fábrica, modelo de produto e faixa de tamanho?

 

Visão geral dos fios fotovoltaicos PV1-F, H1Z2Z2-K e UL

PV1-F, H1Z2Z2-K e UL PV Wire são comumente discutidos juntos, mas não devem ser tratados como etiquetas intercambiáveis.

PV1-F tornou-se amplamente utilizado em especificações fotovoltaicas internacionais por meio dos requisitos de teste de cabos fotovoltaicos da TÜV Rheinland, incluindo a família de especificações 2 PfG 1169.

A documentação da TÜV identifica 2 PfG 1169 como requisitos para cabos usados ​​em sistemas fotovoltaicos. Os materiais anteriores da TÜV também faziam referência a testes de cabos fotovoltaicos de acordo com 2 PfG 1169/08.2007.

PV1-F ainda pode aparecer em:

  • especificações EPC mais antigas
  • usinas solares existentes
  • catálogos de distribuidores
  • pedidos de substituição
  • documentos de aquisição regionais.

Um comprador não deve rejeitar ou aceitar o PV1-F apenas com base no nome. Verifique o certificado atual, edição de especificação aplicável, tensão nominal, faixa de tamanho e aceitação do projeto.

  • H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K é comumente especificado para projetos mais recentes orientados à EN 50618.

Comparado com uma comparação simples "PV1-F vs H1Z2Z2-K", a questão de aquisição correta é:

Pergunta de aquisiçãoQual designação de cabo e base de certificação são exigidas pela especificação do projeto atual e pelo mercado-alvo?

H1Z2Z2-K é frequentemente selecionado porque fornece uma designação de produto clara orientada para EN e está amplamente disponível em sistemas CC de 1,5 kV.

O fio fotovoltaico UL foi projetado para projetos que exigem a categoria de fio fotovoltaico norte-americano.

A marcação do produto, a classificação de tensão, a construção do condutor e o uso aprovado devem ser verificados no banco de dados de certificação UL e na documentação do projeto.

  • Comparação Prática

 

Item

PV1-F

H1Z2Z2-K

Fio fotovoltaico UL

Contexto principal

Família de especificações de cabos fotovoltaicos TÜV

EN 50618

UL 4703

Uso comum

Especificações internacionais existentes e regionais

Projetos europeus e{0}}orientados para EN

Projetos norte-americanos

Nomenclatura do produto

PV1-F

H1Z2Z2-K

Fio Fotovoltaico / Fio Fotovoltaico

Base de seleção

Certificado e aceitação do projeto

Certificado EN e especificação do projeto

Listagem UL e código elétrico local

Pode ser assumido equivalente?

Não

Não

Não

A escolha correta não é determinada pela designação que parece mais nova ou mais familiar. É determinado pelo requisito de conformidade completa.

 

Seleção do tamanho do cabo solar

O tamanho do cabo normalmente é expresso como área da seção-transversal do condutor em milímetros quadrados ou como tamanho AWG.

Os tamanhos comuns de cabos solares-métricos incluem:

  • 2,5mm²
  • 4mm²
  • 6mm²
  • 10mm²
  • 16mm²
  • tamanhos projetados maiores para execuções principais de CC.

Um tamanho de cabo adequado deve satisfazer pelo menos duas verificações separadas:

1. Capacidade-de carga atual

2. Desempenho-de queda de tensão

Também deve ser compatível com:

  • conectores
  • terminais
  • prensa-cabos
  • sistemas de roteamento
  • requisitos de-raio de curvatura
  • limites de instalação mecânica.

Lógica de Seleção Básica

Um condutor maior geralmente tem menor resistência elétrica.

Menor resistência normalmente significa:

  • menor queda de tensão
  • menor perda de potência resistiva
  • menos aquecimento do condutor na mesma corrente
  • melhor desempenho em rotas longas.

No entanto, um cabo maior também significa:

  • maior custo de material
  • maior peso
  • diâmetro externo maior
  • um raio de curvatura mínimo maior
  • roteamento mais difícil
  • possível incompatibilidade do conector
  • tambores maiores e maior custo de frete.

O melhor cabo nem sempre é o maior cabo disponível. É o menor cabo compatível que atende a todos os requisitos elétricos, mecânicos, ambientais e comerciais com margem de projeto adequada.

Capacidade atual e queda de tensão

A capacidade atual e a queda de tensão estão relacionadas, mas não são o mesmo cálculo.

Capacidade de carga-atual

A capacidade-de corrente é a corrente contínua máxima que um condutor pode transportar sob condições definidas sem exceder a temperatura operacional permitida.

O valor permitido pode mudar com:

  • seção transversal-do condutor
  • material condutor
  • classificação de temperatura de isolamento
  • temperatura ambiente
  • instalação em ar ou conduíte
  • instalação em uma superfície
  • agrupamento de cabos
  • ventilação
  • proximidade de módulos ou telhados quentes
  • número de condutores carregados
  • padrão de instalação aplicável.

É por isso que os gráficos universais da Internet que descrevem um cabo solar de 4 mm² como “classificado para exatamente X amperes” podem ser enganosos.

O processo correto é:

  • calcular a corrente de projeto do circuito;
  • identifique a corrente nominal do cabo de acordo com o padrão aplicável;
  • aplicar fatores de correção de temperatura e instalação;
  • compare a classificação corrigida do cabo com a corrente de projeto;
  • coordene o cabo com a proteção contra sobrecorrente e o equipamento conectado.
Queda de tensão

A queda de tensão é a redução da tensão causada pela resistência do condutor enquanto a corrente flui.

Quatro fatores principais afetam a queda de tensão:

comprimento do cabo

atual

tamanho do condutor

material condutor.

Cabos mais longos e correntes mais altas aumentam a queda de tensão. Um condutor maior a reduz, enquanto o cobre tem menor resistência que o alumínio para a mesma-área de seção transversal.

Uma fórmula útil de DC de primeira{0}}passagem é:

ΔV = (2 × L × I × ρ) / S

Símbolo

Significado

ΔV

Queda de tensão em volts

L

Comprimento-do cabo unidirecional em metros

I

Corrente do circuito em amperes

ρ

Resistividade do condutor

S

Área da seção-transversal do condutor em mm²

2

Caminhos de condutores positivos e negativos

 

Queda de tensão (%)=(ΔV / tensão operacional do sistema) × 100

Esta equação simplificada é útil para comparação preliminar. O projeto final deve usar a resistência máxima do condutor, a temperatura operacional, o método de instalação e o padrão de engenharia aplicável do fabricante.

Exemplo ilustrativo de{0}queda de tensão

Premissas: rota unidirecional-de 30 m, corrente de circuito de 12 A, tensão operacional de 600 V CC, resistividade de cobre de 0,0175 Ω·mm²/m para comparação preliminar, sem ajuste de temperatura incluído.

Tamanho do cabo

Queda de tensão calculada

Porcentagem em 600 V

4mm²

3.15 V

0.525%

6mm²

2.10 V

0.35%

10mm²

1.26 V

0.21%

Limite de cálculoEste exemplo compara apenas queda de tensão. Isso não prova que todos os três tamanhos atendem à capacidade de corrente, temperatura, compatibilidade do conector ou requisitos locais.

Cabo Solar de 4mm², 6mm² e 10mm²

Esses três tamanhos são frequentemente comparadosporque eles cobrem muitas aplicações de cabos CC residenciais, comerciais e{0}}relacionadas a serviços públicos.

Cabo Solar 4mm²

O cabo de 4 mm² é frequentemente considerado para:

  • módulo curto-conexões de string
  • sistemas fotovoltaicos residenciais
  • circuitos de corrente-mais baixos
  • rotas onde a queda de tensão permanece aceitável
  • conectores projetados para condutores de 4mm².
Vantagens
  • menor custo do condutor
  • menor peso
  • diâmetro externo menor
  • manuseio e roteamento mais fáceis
  • ampla disponibilidade de conectores.
Limitações
  • resistência superior a 6mm² ou 10mm²
  • maior queda de tensão em rotas longas
  • menos margem térmica sob condições exigentes
  • podem tornar-se inadequados quando os cabos são agrupados ou expostos a altas temperaturas.
  • Cabo Solar 6mm²
  • O cabo de 6 mm² é frequentemente considerado para:
  • rotas de string mais longas
  • sistemas comerciais de telhado
  • projetos com metas de queda de tensão-menores
  • tecnologias de módulo-actualmente superiores
  • instalações que requerem corrente adicional ou margem térmica.

Cabo Solar 6mm²

Vantagens
  • resistência inferior a 4mm²
  • queda de tensão reduzida
  • faixa de aplicação mais ampla
  • comumente suportado por conectores fotovoltaicos.
Limitações
  • maior custo e peso
  • maior diâmetro do cabo
  • pode exigir um contato ou vedação de conector diferente
  • não elimina a necessidade de cálculo.
  • Cabo Solar 10mm²
  • Cabo de 10mm² pode ser considerado para:
  • longas rotas DC
  • circuitos-de corrente mais alta
  • conexões de combinador-para{1}}inversor
  • projetos com metas rígidas de perda
  • aplicações projetadas de alimentadores CC.

Cabo Solar 10mm²

Vantagens
  • menor resistência
  • queda de tensão reduzida
  • melhor potencial-de transporte de corrente em condições comparáveis.
Limitações
  • maior custo de material
  • raio de curvatura maior
  • instalação mais difícil
  • menos opções de conector-de módulo padrão
  • maior risco de incompatibilidade com vedações, bucins e terminais
  • custos mais elevados de transporte e{0}}manuseio de tambores.

Comparação Preliminar

Fator de seleção
4mm²
6mm²
10mm²
Corridas de cordas curtas

Muitas vezes considerado

Adequado, mas pode ser superdimensionado

Geralmente desnecessário, a menos que seja necessário

Rotas mais longas

A queda de tensão pode se tornar limitante

Opção comum

Forte desempenho-de queda de tensão

Flexibilidade de instalação

Alto

Médio a alto

Mais baixo

Disponibilidade do conector

Largo

Largo

Deve ser verificado com cuidado

Custo de materiais

O mais baixo dos três

Médio

Mais alto

Queda de tensão em corrente e comprimento iguais

Mais alto

Mais baixo

Mais baixo

Seleção por hábito aceitável?

Não

Não

Não

 

Cobre estanhado, alumínio e materiais para cabos

Condutores-de cobre estanhado

O cobre estanhado é amplamente utilizado em cabos solares flexíveis.

O condutor consiste em fios de cobre com um fino revestimento de estanho. Dependendo do design do produto, isso pode suportar:

  • resistência à corrosão
  • superfícies de fios estáveis
  • construção de condutor flexível
  • compatibilidade com contatos de crimpagem aprovados
  • uso-de longo prazo em ambientes exigentes.

Muitos produtos H1Z2Z2-K especificam condutores de cobre estanhado Classe 5 de acordo com IEC 60228.

O cobre estanhado não torna um cabo automaticamente compatível. O cabo concluído ainda deve atender aos requisitos elétricos, materiais e ambientais relevantes.

Cobre Nu

O cobre puro pode ser usado em alguns padrões de cabos ou construções de produtos.

Os compradores não devem presumir que o cobre puro é sempre inferior ou que o cobre estanhado é sempre obrigatório. A decisão deve basear-se em:

  • norma aplicável
  • escopo do certificado
  • condições ambientais
  • construção de condutores
  • projeto de terminal
  • risco de corrosão
  • especificação do cliente.

Condutores de alumínio e{0}liga de alumínio

O alumínio tem menor densidade e menor custo de matéria-prima-do que o cobre, mas também tem maior resistência elétrica para a mesma-área de seção transversal.

Um condutor de alumínio geralmente requer uma seção-transversal maior que a do cobre para fornecer desempenho elétrico comparável.

O cabo solar de alumínio pode ser considerado em aplicações de engenharia, especialmente onde o peso e o custo do condutor são importantes. No entanto, não deve ser substituído diretamente pelo cabo de cobre sem revisar:

  • tamanho do condutor
  • capacidade atual
  • queda de tensão
  • aprovação de conector ou terminal
  • compatibilidade galvânica
  • controle de oxidação
  • método de rescisão
  • raio mínimo de curvatura
  • comportamento de tração
  • padrão de cabo
  • aceitação do projeto.

O escopo atual de certificação de produto-da TÜV Rheinland inclui uma especificação separada para cabos elétricos com condutores de liga-de alumínio usados ​​em sistemas fotovoltaicos. Isto reforça que o cabo fotovoltaico de alumínio requer seu próprio projeto definido e base de certificação, em vez de ser tratado como uma substituição direta de material.

Materiais de isolamento e bainha

Os cabos fotovoltaicos modernos geralmente usam compostos-de polímeros reticulados.

As características potenciais incluem:

  • desempenho-em altas temperaturas
  • Resistência UV
  • resistência ao ozono
  • resistência à chama
  • comportamento-de pouco fumo
  • construção-isenta de halogênio
  • resistência à abrasão
  • resistência à água, ácidos ou substâncias alcalinas.

As palavras "XLPE", "reticulado-," "livre de halogênio-" ou "resistente a UV-" não devem ser aceitas como prova suficiente por si só. Análise:

  • designação de materiais
  • padrão de teste
  • certificado
  • ficha técnica
  • classificação de temperatura
  • limitações de instalação.

 

Compatibilidade de cabos e conectores

Um cabo solar pode ser dimensionado eletricamente corretamente e ainda assim ser inadequado para o conector selecionado.

A compatibilidade deve ser verificada como sistema.

Cinco verificações críticas de compatibilidade

 

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1. Seção transversal-do condutor

O contato do conector deve ser aprovado para o tamanho do cabo.

Um terminal projetado para 4mm² ou 6mm² pode não aceitar um condutor de 10mm².

2. Diâmetro externo do cabo

A capa do cabo deve encaixar na vedação do conector.

O mesmo condutor nominal de 6 mm² pode ser fornecido com diâmetros externos diferentes devido a diferenças em:

  • espessura do isolamento
  • espessura da bainha
  • formulação de materiais
  • tolerâncias de fabricação
  • construção-resistente à água
  • proteção mecânica.

Um cabo fora da faixa de vedação do conector pode produzir uma vedação ambiental não confiável.

Por exemplo, um produto de conector Stäubli especifica tamanhos de condutor de 4 mm² e 6 mm² com uma faixa de diâmetro-externo do cabo de 5,4 a 7,6 mm. Este é um exemplo específico-do produto, não uma regra de conector universal

3. Construção de condutores

O contato deve ser compatível com:

  • aula de maestro
  • contagem de fios
  • diâmetro do fio
  • cobre estanhado ou nu
  • alumínio, quando aplicável.

4. Ferramenta de contato e crimpagem

Use o contato, a matriz de crimpagem e a ferramenta de montagem aprovadas pelo fabricante do conector.

Uma crimpagem visualmente fechada não é prova de uma conexão compatível. Ferramentas incorretas podem causar:

  • compressão incompleta
  • fios danificados
  • resistência de contato excessiva
  • superaquecimento
  • força de extração-reduzida
  • desempenho instável-de longo prazo.

 

5. Fabricante de conectores e família de produtos

Não presuma que os conectores descritos como "compatíveis com MC4-" possam ser acoplados com segurança a produtos de outro fabricante.

A IEC 62852 cobre requisitos e testes de segurança para conectores usados ​​em circuitos fotovoltaicos CC em tensões nominais de até 1,5 kV CC. A IEC também publicou um relatório técnico abordando especificamente a incompatibilidade entre conectores DC PV fabricados por diferentes fabricantes.

Stäubli afirma que conectores-cruzados de diferentes fabricantes podem criar incompatibilidades de tolerância, material e força-de contato, aumentando potencialmente vazamentos, rachaduras e resistência de contato. Recomenda o acoplamento de conectores do mesmo fabricante e família de produtos aprovada.

Lista de verificação de compatibilidade do conector

Antes de aprovar uma combinação de cabo e conector, verifique:

  • fabricante de conectores
  • modelo de conector
  • família de produtos masculino e feminino
  • faixa de tamanho-do condutor
  • faixa de diâmetro-externo do cabo
  • material condutor
  • aula de maestro
  • entre em contato com o número da peça
  • ferramenta de crimpagem
  • crimpagem
  • comprimento de decapagem
  • torque de montagem, quando aplicável
  • retirar-requisito de teste
  • Classificação IP após montagem
  • instruções do módulo e do inversor.

 

UV, calor, água e condições de instalação

O ambiente de instalação pode determinar se um cabo permanece confiável durante a vida útil do projeto.

  • UV e luz solar

Os cabos fotovoltaicos instalados atrás ou entre os módulos podem sofrer-exposição prolongada à luz solar e aos raios UV.

Verifique se o certificado do cabo ou a ficha técnica suporta especificamente a exposição externa pretendida. Não confie na cor preta da jaqueta como prova de resistência aos raios UV.

  • Aquecer

Os cabos solares podem operar perto de:

folhas traseiras de módulos quentes

telhados metálicos

condutas mal ventiladas

feixes de cabos agrupados

gabinetes de inversores ou combinadores.

A IEC 62930 especifica uma temperatura máxima contínua normal do condutor de 90 graus e limita o período operacional cumulativo a 120 graus. Isto não significa que o cabo deva ser rotineiramente projetado para operar a 120 graus.

A alta temperatura ambiente reduz a capacidade-de transporte de corrente disponível. A correção de temperatura deve, portanto, ser incluída durante o dimensionamento.

  • Baixa temperatura

Ambientes frios afetam:

flexibilidade do cabo

manuseio de instalação

raio de curvatura mínimo

resistência a rachaduras

vedação do conector.

Confirme ambos:

temperatura mínima de operação

temperatura mínima de instalação e manuseio.

Eles podem ser diferentes.

  • Exposição à água

"Resistente-à água" pode descrever diferentes níveis de desempenho.

As condições possíveis incluem:

chuva ocasional

condensação

conduíte molhado

exposição temporária à água

submersão permanente

água doce

água salgada

água pressurizada

enterro direto em solo úmido.

Um produto aprovado para exposição normal ao ar livre não é automaticamente aprovado para submersão permanente.

Alguns cabos solares especializados têm reivindicações adicionais de resistência AD8 ou-à água. O LAPP, por exemplo, identifica projetos de cabos solares específicos-de produtos para submersão permanente em águas rasas e não contaminadas sob condições definidas. Essas reivindicações se aplicam ao produto especificado e não a todos os cabos H1Z2Z2-K.

  • Instalação subterrânea

Não presuma que todos os cabos solares possam ser enterrados diretamente.

Os possíveis métodos aprovados podem incluir:

conduíte

vala de cabos

cama de areia

duto de proteção

cabo blindado

produto especificamente marcado para enterramento direto.

Um cabo solar pode passar nos testes de impacto e esmagamento para instalação subterrânea protegida, mas ainda assim não ser aprovado para enterramento direto. Siga sempre a ficha técnica e o código de instalação local.

  • Proteção Mecânica

Os cabos devem ser protegidos de:

bordas metálicas afiadas

suspensão sem suporte

força de tração excessiva

esmagamento

abraçadeiras que danificam a bainha

tensão contínua nos conectores

atividade de roedores

movimento repetido do rastreador

contato com produtos químicos incompatíveis.

A especificação correta do cabo não pode compensar uma instalação inadequada.

 

Como verificar a certificação do cabo solar

Um arquivo de certificado copiado, logotipo de certificação ou declaração de catálogo não é suficiente

Use o seguinte processo de verificação

Etapa 1: Identifique o emissor do certificado

 

Confirme se o documento foi emitido por:

  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • Soluções UL
  • outra organização de certificação ou teste reconhecida
  • um organismo de certificação nacional.

Etapa 2: verifique o número do certificado

 

O número do certificado deve ser legível e pesquisável.

Para certificados TÜV Rheinland, a marca de teste pode incluir um ID exclusivo que pode ser verificado na Certipedia. A TÜV afirma que uma entrada autêntica no banco de dados deve exibir o nome do produto, modelo e informações do certificado.

A UL Solutions lista cabos fotovoltaicos certificados no Product iQ, onde os usuários podem pesquisar informações de certificação de produtos e componentes.

Etapa 3: verifique o titular do certificado

 

Compare o titular do certificado com:

  • empresa fornecedora
  • fabricante
  • fábrica
  • emissor da fatura
  • marcação do produto
  • embalagem
  • relatório de teste.

Uma empresa comercial pode vender um cabo certificado fabricado por outra empresa, mas a relação deve ser transparente e rastreável

 

Etapa 4: verifique o modelo do produto

 

O certificado deve abranger a família exata de produtos que estão sendo adquiridos.

Um certificado para uma série de cabos não deve ser usado para suportar um cabo diferente com:

  • outro material de isolamento
  • outro material condutor
  • outra classificação de tensão
  • outra fábrica
  • outra designação de produto.

Etapa 5: verifique o número do certificado

 

Confirme se o tamanho do condutor solicitado está incluído.

Um certificado cobrindo 2,5–6 mm² não cobre automaticamente 10 mm² ou 16 mm².

Etapa 6: verifique o padrão e a edição

 

Verificar:

  • padrão exato
  • número de especificação
  • edição ou data
  • alterações
  • classificação de tensão
  • designação do produto

Etapa 7: verifique o status atual

 

Confirme se o certificado não foi:

  • retirado
  • suspenso
  • encerrado
  • substituído
  • restrito.

Etapa 8: verifique a marcação do cabo

 

O cabo de produção deve mostrar as informações necessárias em intervalos apropriados, tais como:

  • fabricante
  • tipo de produto
  • tamanho do cabo
  • tensão nominal
  • padrão
  • marca ou número de certificação
  • rastreabilidade de lote ou produção, quando especificado.

Etapa 9: verifique o titular do certificado

 

Para um pedido B2B, considere solicitar:

  • certificado
  • registro atual do banco de dados
  • ficha técnica
  • declaração de conformidade
  • digite-relatório de teste ou resumo de relatório relevante
  • relatório de teste de fábrica
  • rastreabilidade de lote
  • lista de embalagem
  • relatório de inspeção.

 

O que determina o preço do cabo solar?

O preço do cabo solar é influenciado por mais do que o tamanho do condutor.

1. Material condutor

O cobre geralmente é o maior componente-de custo do material.

O preço pode ser afetado por:

  • referência de cobre
  • cobre-estanhado premium
  • peso do condutor
  • seção transversal-do condutor
  • tolerância de fabricação
  • data de ajuste do preço do cobre.

O alumínio pode reduzir o peso do condutor e o custo da{0}matéria-prima, mas pode exigir uma seção transversal-maior e terminações diferentes.

2. Seção transversal-do condutor real

Um cabo compatível deve atender aos requisitos-de resistência elétrica e de construção do padrão aplicável.

Os compradores não devem comparar cotações apenas pela etiqueta impressa “4mm²” ou “6mm²”. Comparar:

  • resistência do condutor
  • construção de condutores
  • peso real
  • certificado
  • tolerância de produção.

3. Compostos de isolamento e bainha

Materiais reticulados-de alto{0}}desempenho podem afetar:

  • Resistência UV
  • classificação de temperatura
  • comportamento do fogo
  • baixo-desempenho de fumaça
  • resistência à água
  • durabilidade mecânica
  • custo de processamento.

4. Certificação

Os custos de certificação podem incluir:

  • teste de produto
  • avaliação de fábrica
  • vigilância anual
  • manutenção de certificado
  • aprovações-específicas do mercado
  • extensões de tamanho adicionais.

Uma cotação muito baixa pode excluir a certificação exigida para o mercado de destino.

5. Tamanho do cabo

Nas mesmas condições de construção e pedido:

6mm² normalmente usa mais material condutor do que 4mm²

10mm² usa mais material condutor do que 6mm².

A diferença de preço não é determinada apenas pelo peso do condutor porque o isolamento, a embalagem, a velocidade de produção e o volume do pedido também são importantes.

6. Quantidade do pedido

O preço pode variar de acordo com:

  • quantidade de amostra
  • uma bobina
  • quantidade de paletes
  • tambor cheio
  • pedido completo-de contêiner
  • contrato anual de fornecimento.

7. Embalagem

O custo pode ser afetado por:

  • Bobinas de 100m
  • Tambores de 500m
  • Tambores de 1.000 m
  • tambores de madeira
  • tambores de madeira compensada
  • requisitos de fumigação de exportação
  • marcas próprias
  • requisitos de código de barras e paletes.

8. Conectores pré-montados

Os conjuntos de cabos-terminados de fábrica incluem custos adicionais para:

  • conectores
  • contatos
  • crimpagem
  • conjunto
  • testes elétricos
  • controle de polaridade
  • rotulagem
  • embalagem.

9. Teste e Inspeção

Requisitos adicionais podem incluir:

  • testes de fábrica testemunhados
  • inspeção-de terceiros
  • teste de resistência-de condutor
  • inspeção dimensional
  • verificação de marcação
  • inspeção de embalagens
  • amostragem pré-de envio.

10. Condições de entrega

Compare cotações na mesma base comercial:

  • EXW
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • DDP, quando disponível.

Um preço EXW mais baixo pode não produzir um custo de projeto entregue mais baixo.

 

Como avaliar um fornecedor de cabos solares

Um fornecedor qualificado deve ser capaz de demonstrar controle sobre o produto, o processo de produção e a documentação.

1. Capacidade do produto

Verifique se o fornecedor pode fabricar ou fornecer:

designação de cabo necessária

tamanhos necessários

classificação de tensão necessária

cores necessárias

construção em cobre ou alumínio aprovado

cabo especial-resistente à água ou subterrâneo

conjuntos de cabos pré-montados.

2. Escopo da Certificação

Verificar:

titular do certificado

localização da fábrica

série de produtos

faixa de tamanho-do condutor

material condutor

classificação de tensão

norma aplicável

estado atual.

3. Controle de Fabricação

Uma avaliação de fábrica pode revisar:

encordoamento de condutores

controle de estanhagem

extrusão de isolamento

extrusão de bainha

processo de-link cruzado

controle de diâmetro on-line

teste de faísca

impressão e marcação

coleta-e embalagem

controle de produtos-não conformes.

4. Laboratório de Qualidade

Pergunte se a fábrica pode testar ou verificar:

resistência do condutor

resistência de isolamento

tensão suportável

dimensões do condutor

espessura do isolamento

espessura da bainha

diâmetro externo

propriedades de tração

alongamento

desempenho da chama

desempenho de envelhecimento

marcação-de cabos concluída.

Alguns testes são testes de tipo realizados periodicamente ou externamente, enquanto outros podem ser testes de rotina ou em lote. O fornecedor deve distinguir claramente entre eles.

5. Rastreabilidade

O fornecedor deve ser capaz de rastrear:

lote de-matéria-prima

linha de produção

data de produção

operador ou turno

registro de teste

número da embalagem

número do tambor

remessa.

6. Experiência de exportação

Revise a experiência com:

documentação do-país de destino

certificados de origem

carregamento de contêiner

cabo-proteção de tambor

proteção contra umidade

documentação aduaneira

listas de embalagem-baseadas em projetos

inspeção-de terceiros.

7. Resposta Técnica

Um fornecedor forte deve fazer perguntas técnicas antes de recomendar um cabo.

Os sinais de alerta incluem:

recomendando um tamanho sem dados atuais ou de comprimento

reivindicar um certificado é aceito em todo o mundo

ignorando o diâmetro do conector

descrevendo todo o cabo DC preto como cabo solar

recusando verificação de banco de dados

fornecendo marcações de produtos inconsistentes

mudar de fábrica sem aviso prévio.

 

 

Lista de verificação para aquisição de cabos solares

Use a seguinte lista de verificação antes de emitir um pedido de compra

Informações do projeto

☐ País de destino confirmado

☐ Código elétrico aplicável confirmado

☐ Padrão de cabo necessário confirmado

☐ Tensão CC máxima do sistema confirmada

☐ Corrente de projeto confirmada

☐ Comprimento da rota do cabo confirmado

☐ Limite de queda-de tensão confirmado

☐ Temperatura ambiente confirmada

☐ Método de instalação confirmado

☐ Exposição à água ou subterrânea confirmada

☐ Requisito de desempenho-de incêndio confirmado

Especificação do cabo

☐ Designação do produto declarada

☐ Tamanho do condutor indicado

☐ Material do condutor indicado

☐ Classe do maestro declarada

☐ Tensão nominal indicada

☐ Material de isolamento indicado

☐ Material da bainha indicado

☐ Faixa de diâmetro-externo do cabo declarada

☐ Raio de curvatura mínimo indicado

☐ Faixa de temperatura-operacional declarada

☐ Faixa de temperatura-de instalação indicada

☐ Resistência UV declarada

☐ Nível de-resistência à água declarado

☐ Método de sepultamento declarado

Certificação

☐ Emissor do certificado confirmado

☐ Número do certificado confirmado

☐ Banco de dados de certificados verificado

☐ Titular do certificado confirmado

☐ Fábrica confirmada

☐ Modelo do produto confirmado

☐ Tamanho do cabo incluído

☐ Edição padrão confirmada

☐ Certificado atualmente válido

☐ Marcação de produção corresponde ao certificado

Compatibilidade do conector

☐ Fabricante do conector confirmado

☐ Modelo do conector confirmado

☐ Par de acasalamento aprovado confirmado

☐ Faixa de tamanho-do condutor confirmada

☐ Faixa de diâmetro-externo do cabo confirmada

☐ Número de peça de contato confirmado

☐ Ferramenta de crimpagem confirmada

☐ Matriz de crimpagem confirmada

☐ Instruções de montagem revisadas

☐ Teste-de retirada ou montagem acordado

Termos Comerciais

☐ Base de preço definida

☐ Método de ajuste de-preço do cobre definido

☐ Comprimento da bobina ou tambor confirmado

☐ Tolerância de comprimento confirmada

☐ Embalagem confirmada

☐ Idioma de marcação confirmado

☐ Requisitos-de marca própria confirmados

☐ Quantidade mínima confirmada

☐ Prazo de produção confirmado

☐ Incoterm confirmado

☐ Escopo da inspeção confirmado

☐ Garantia e procedimento de reclamação confirmados

 

 

Perguntas frequentes

Qual cabo é normalmente usado para painéis solares?

Um cabo fotovoltaico-projetado especificamente é normalmente usado no lado CC de um sistema solar. Dependendo do mercado-alvo, as especificações comuns incluem H1Z2Z2-K sob EN 50618, cabo compatível com IEC 62930 ou fio fotovoltaico UL 4703.

O produto final deve estar em conformidade com as especificações do projeto e o código elétrico adotado localmente.

O cabo solar de 4 mm² é suficiente para um sistema fotovoltaico?

Pode ser suficiente para alguns circuitos de string curtos e de corrente-mais baixa, mas o tamanho não pode ser confirmado sem verificar:

  • projeto atual
  • comprimento da rota
  • tensão do sistema
  • temperatura ambiente
  • método de instalação
  • agrupamento de cabos
  • meta de queda-de tensão
  • compatibilidade do conector.

Devo usar cabo solar de 4 mm² ou 6 mm²?

Escolha entre 4mm² e 6mm² por cálculo.

4 mm² pode ser adequado onde a capacidade de corrente e a queda de tensão permanecerem dentro dos limites do projeto. Um cabo de 6 mm² tem menor resistência e pode ser preferível para rotas mais longas, corrente mais alta, ambientes mais quentes ou metas de perda mais rigorosas.

Quando é usado o cabo solar de 10 mm²?

O cabo de 10 mm² pode ser usado para rotas mais longas, circuitos-de corrente mais alta ou conexões entre combinadores e inversores. A compatibilidade do conector, do bucim, do terminal e da flexão deve ser verificada porque muitos conectores de módulo padrão são projetados principalmente para condutores de tamanhos menores.

H1Z2Z2-K é melhor que PV1-F?

Não em todas as situações.

H1Z2Z2-K é comumente associado à EN 50618 e às especificações de projeto mais recentes orientadas para EN. PV1-F ainda pode aparecer em especificações existentes ou regionais.

O cabo correto é aquele cujo certificado de corrente, tensão nominal, construção e uso aprovado atendem aos requisitos do projeto.

O TÜV é um padrão de cabo solar?

Não.

A TÜV Rheinland e outras organizações da TÜV são organismos de testes e certificação. Um cabo pode ser testado de acordo com EN 50618, IEC 62930, uma especificação TÜV 2 PfG ou outro requisito definido.

Sempre peça a base de certificação completa.

O cabo elétrico normal pode ser usado para painéis solares?

Não presuma que o cabo normal de construção seja adequado para fiação CC fotovoltaica exposta.

O cabo deve atender aos requisitos exigidos de tensão, temperatura, luz solar, umidade, mecânicos, de incêndio e de instalação. Um cabo pode ser eletricamente condutor, mas ainda assim inadequado para serviço fotovoltaico externo-de longo prazo.

Por que o cobre estanhado é usado em muitos cabos solares?

O cobre estanhado fornece um condutor de cobre flexível com uma superfície de fio revestida e é amplamente utilizado em projetos de cabos certificados H1Z2Z2-K. A construção completa e a certificação do cabo continuam a ser mais importantes do que apenas o revestimento do condutor.

O cabo de alumínio pode ser usado em um sistema solar?

Sim, em aplicações devidamente projetadas e aprovadas.

No entanto, o alumínio não deve ser substituído diretamente pelo cobre. Tamanho do cabo, queda de tensão, terminais, conectores, controle de oxidação, compatibilidade galvânica e certificação devem ser revisados.

Podem ser conectados conectores de dois fabricantes diferentes?

Eles não devem ser cruzados-a menos que a combinação completa seja especificamente aprovada pelos fabricantes relevantes e pelos requisitos do projeto.

O ajuste mecânico não comprova compatibilidade elétrica, ambiental ou-de longo prazo. Usar o mesmo fabricante de conectores e família de produtos aprovados é a regra de aquisição mais segura.

Todos os cabos H1Z2Z2-K têm o mesmo diâmetro externo?

Não.

O diâmetro externo varia com:

  • fabricante
  • projeto do condutor
  • espessura do isolamento
  • espessura da bainha
  • tamanho do produto
  • água especial ou proteção mecânica
  • tolerância de fabricação.

Sempre compare a folha de dados do cabo com a faixa de vedação do conector.

Todo cabo solar é adequado para enterramento direto?

Não.

Alguns cabos são destinados ao uso externo ou instalação em conduítes de proteção, mas não são aprovados para enterramento direto. A ficha técnica deve indicar o método subterrâneo permitido.

Quanto tempo dura o cabo solar?

sAlguns produtos orientados pela EN 50618 declaram um período de serviço esperado de pelo menos 25 anos sob condições normais especificadas. Esta não é uma garantia incondicional para todas as instalações.

A vida real depende de:

  • temperatura
  • Exposição UV
  • umidade
  • dano mecânico
  • qualidade do conector
  • mão de obra de instalação
  • exposição química
  • manutenção.

Alguns fabricantes publicam uma declaração de vida útil-de serviço esperada para produtos específicos orientados à norma EN 50618-sob condições normais definidas. Trate isso como uma evidência específica do produto, não como uma garantia universal do cabo; verifique a ficha técnica atual e a garantia comercial do produto exato oferecido.

Como posso verificar um certificado de cabo solar?

Verificar:

número do certificado;

  • organismo de certificação;
  • status do banco de dados;
  • titular do certificado;
  • fábrica;
  • modelo de produto;
  • faixa de-tamanho do cabo;
  • padrão;
  • classificação de tensão;
  • marcação de produção.

Os certificados da TÜV Rheinland podem ser verificados pela Certipedia, enquanto os produtos{0}com certificação UL podem ser verificados pelo UL Product iQ.

 

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