Les conducteurs en aluminium peuvent-ils remplacer le cuivre? Une comparaison complète des coûts et des performances des câbles PV

Dans les systèmes solaires photovoltaïques, les câbles photovoltaïques sont les "artères électriques" essentielles reliant les modules solaires, les onduleurs et le réseau. Pendant des décennies, les câbles conducteurs en cuivre ont dominé le marché des câbles solaires en raison de leur conductivité et de leur stabilité supérieures. Cependant, alors que les prix du cuivre continuent d'augmenter, les câbles conducteurs en aluminium ont attiré l'attention pour leur avantage de coûte.

Mais dans les applications photovoltaïques réelles - que ce soit dans les fermes solaires à grande échelle ou les systèmes sur les toits - l'aluminium peut-il vraiment remplacer le cuivre? Cette question va au-delà du prix et implique des facteurs critiques tels que la sécurité, la durée de vie et les performances électriques.

1. Comparaison des coûts : l'avantage de prix de l'aluminium photovoltaïque Cables

Copper est un métal rare avec des prix élevés et volatils. L'aluminium, en revanche, coûte environ un tiers du cuivre par unité de poids.

Dans les centrales photovoltaïques à grande échelle où la longueur totale des câbles peut atteindre des centaines, voire des milliers de kilomètres, le passage des câbles photovoltaïques en cuivre aux câbles photovoltaïques en aluminium peut réduire les coûts initiaux des matériaux de 20 % à 40 %, améliorant directement le retour sur investissement.

Cependant, l'aluminium a environ 1,6 fois la résistivité électrique du cuivre. Pour obtenir la même capacité de transport de courant, les conducteurs en aluminium nécessitent une plus grande section transversale, ce qui augmente le poids et compense partiellement les économies de coûts.

2. Câbles photovoltaïques Performance

Conductivity

Copper électriques et mécaniques : ~ 100 % de conductivité IACS, faible résistance, perte de puissance minimale.

Aluminum câbles photovoltaïques conducteurs : ~ 61 % de conductivité IACS, nécessite un diamètre plus grand pour correspondre aux performances du cuivre.

Mechanical Résistance et Flexibility

Copper: Haute résistance à la traction, excellente ductilité, idéale pour les itinéraires de câblage complexes.

Aluminum: Résistance plus faible, plus sujette à la casse en cas de flexion répétée, nécessite une manipulation minutieuse lors de l'installation.

Les Expansion

Aluminum thermiques ont un coefficient de dilatation thermique plus élevé que le cuivre, ce qui peut provoquer un desserrement des connecteurs dans les environnements extérieurs avec de grandes variations de température, augmentant la résistance au contact et le risque de génération de chaleur.

3. La résistance à la corrosion et Lifespan

Aluminum forment naturellement une couche d'oxyde qui offre une protection contre la corrosion à long terme, mais peut alumine, les connecteurs spéciaux 11717PV sont généralement compatibles avec les conducteurs spéciaux à la corrosion à long terme. Normes et RequirementsInternational d'installation telles que IEC, UL et TÜV autorisent l'utilisation de conducteurs en aluminium dans les systèmes photovoltaïques, mais avec des exigences plus strictes :

Utilisez des bornes à sertir compatibles avec l'aluminium et anti-oxydation compounds

Control rayon de flexion et contrainte mécanique pendant installation

Perform étanchéité régulière des connecteurs inspections

5. Conclusion : Choisir le bon câble photovoltaïque pour vos centrales solaires Project

For longue distance, sensibles aux coûts et à environnement sec avec des conditions de maintenance fiables, les câbles photovoltaïques à conducteurs en aluminium peuvent être une option rentable.
Pour les systèmes photovoltaïques sur les toits, les environnements complexes ou les projets nécessitant une fiabilité maximale sur des décennies, les câbles photovoltaïques à conducteurs en cuivre restent le choix le plus sûr.

En bref : Le cuivre donne la priorité aux exigences en matière de performance et de durabilité ; l'aluminium se concentre sur l'analyse des coûts.