Може ли фотоволтаичният кабел да бъде едновременно огнеустойчив и водоустойчив?

С нарастването на глобалното търсене на чиста енергия, фотоволтаичните (PV) електроцентрали бързо се разширяват във все по-разнообразни и сурови среди – от покривни панели, изложени на интензивно слънце и проливни дъждове, до плаващи и офшорни системи, подложени на постоянно потапяне във вода. В такива сценарии, фотоволтаичните кабели – критични конектори между слънчеви панели, инвертори и електрически системи – трябва да поддържат висока производителност както при екстремни температури, така и при постоянна влага.

Две ключови свойства се открояват:огнеустойчивостихидроизолацияWinpowerCable предлага два специализирани вида кабели, за да отговори на тези нужди поотделно:

  • Огнеустойчиви кабели CCA, проектирани да издържат на високи температури и да намалят опасността от пожар

  • AD8 водоустойчиви кабели, създаден за дългосрочно потапяне и превъзходна устойчивост на влага

Възниква обаче един належащ въпрос:Може ли един кабел наистина да предложи едновременно пожарозащита на ниво CCA и хидроизолация на ниво AD8?

Разбиране на конфликта между огнеустойчивост и хидроизолация

1. Материални разлики

Същността на предизвикателството се крие в различните материали и производствени техники, използвани в огнеустойчивите и водоустойчивите кабели:

Имот CCA Огнеустойчив кабел AD8 Водоустойчив кабел
Материал XLPO (омрежен полиолефин) XLPE (омрежен полиетилен)
Метод на омрежване Облъчване с електронен лъч Силан омрежване
Основни характеристики Устойчивост на високи температури, без халогени, с ниско димно отделяне Високо уплътнение, устойчивост на хидролиза, дългосрочно потапяне

XLPO, използван в кабели с рейтинг CCA, предлага отлична устойчивост на пламък и не отделя токсични газове по време на горене, което го прави идеален за пожароопасни среди. За разлика от това,XLPE, използван в кабелите AD8, осигурява изключителна водоустойчивост и устойчивост на хидролиза, но му липсва присъща огнеустойчивост.

2. Несъвместимост на процесите

Производствените техники и добавките, използвани за всяка функция, могат да взаимодействат с другата:

  • Огнеустойчиви кабелиизискват забавители на горенето като алуминиев хидроксид или магнезиев хидроксид, които са склонни да намаляват херметичността и целостта на уплътнението, необходими за хидроизолация.

  • Водоустойчиви кабелиизискват висока молекулна плътност и еднородност. Включването на огнеупорни пълнители обаче може да компрометира техните водоустойчиви свойства.

По същество, оптимизирането на една функция често идва за сметка на другата.

Препоръки, базирани на приложения

Предвид компромисите в материала и дизайна, оптималният избор на кабел зависи до голяма степен от инсталационната среда и оперативните рискове.

A. Използвайте пожароустойчиви кабели CCA за свързване на фотоволтаични модули към инвертори

Огнеустойчиви кабели CCA

Типични среди:

  • Слънчеви инсталации на покриви

  • Наземни фотоволтаични паркове

  • Слънчеви полета от комунален мащаб

Защо пожароустойчивостта е важна:

  • Тези системи често са изложени на пряка слънчева светлина, прах и високо постоянно напрежение.

  • Рискът от прегряване или електрическа дъга е висок

  • Наличието на влага обикновено е периодично, а не е потопено.

Предложени подобрения за безопасност:

  • Монтирайте кабели в UV-устойчиви тръби

  • Поддържайте правилно разстояние, за да предотвратите прегряване

  • Използвайте огнеупорни тави близо до инвертори и разклонителни кутии

B. Използвайте водоустойчиви кабели AD8 за заровени или потопени приложения

Офшорни соларни кабели

Типични среди:

  • Плаващи фотоволтаични системи (водоем, езера)

  • Офшорни слънчеви паркове

  • Подземни инсталации на DC кабели

Защо хидроизолацията е важна:

  • Продължителното излагане на вода може да доведе до деградация на обвивката и повреда на изолацията

  • Проникването на вода причинява корозия и ускорява повредата

Предложени подобрения за безопасност:

  • Използвайте кабели с двойна обвивка (вътрешна водоустойчива + външна огнеупорна)

  • Уплътнете връзките с водоустойчиви конектори и корпуси

  • Помислете за конструкции с гел-пълнеж или херметични под налягане за потопени зони

Разширени решения за сложни среди

В някои проекти – като например хибридни слънчеви + водноелектрически централи, промишлени слънчеви инсталации или инсталации в тропически и крайбрежни райони – както пожароустойчивостта, така и водоустойчивостта са еднакво важни. Тези среди представляват:

  • Висок риск от пожари от късо съединение поради плътни енергийни потоци

  • Постоянна влага или потапяне

  • Дългосрочно излагане на открито

За да отговори на тези предизвикателства, WinpowerCable предлага усъвършенствани кабели, които съчетават:

  • Огнеустойчивост клас DCA(Европейски стандарт за пожарна безопасност CPR)

  • Хидроизолация клас AD7/AD8, подходящ за временно или постоянно потапяне

Тези кабели с двойна функция са проектирани с:

  • Хибридни изолационни системи

  • Многослойни защитни структури

  • Оптимизирани материали за балансиране на огнеустойчивостта и водонепропускливостта

Заключение: Балансиране между производителност и практичност

Въпреки че е технически трудно да се постигне едновременно пожароустойчивост на ниво CCA и хидроизолация на ниво AD8 в една материална система, могат да бъдат разработени практически решения за специфични случаи на употреба. Разбирането на различните предимства на всеки тип кабел и адаптирането на избора на кабел към реалните рискове за околната среда е ключово за успеха на проекта.

В зони с висока температура, високо напрежение и опасност от пожари—да се даде приоритет на пожароустойчивите кабели CCA.
Във влажни, потопени или силно влажни зони—избирамAD8 водоустойчиви кабели.
За сложни, високорискови среди—изберете интегрирани кабелни системи, сертифицирани по DCA+AD8.

В крайна сметка,Интелигентният дизайн на кабелите е от съществено значение за безопасни, ефективни и дълготрайни фотоволтаични системиWinpowerCable продължава да прави иновации в тази област, помагайки на слънчевите проекти да работят надеждно, независимо от екстремните условия.

 


Време на публикуване: 15 юли 2025 г.