Faisceaux de câbles pour le solaire et les énergies renouvelables
Solaire & Énergies Renouvelables

Faisceaux pour le Solaire & Renouvelable

Des faisceaux assemblés selon les contraintes de votre installation. Câbles et connecteurs sélectionnés sur dossier, câblage onduleurs et solutions pour parcs solaires, éoliens et bornes de recharge.

EN 50618

Référentiel du câble PV

Fiche fabricant

Conditions d’utilisation

Dossier client

Tension et composants retenus

Tests convenus

Continuité et isolement

L'Énergie Propre Commence par un Câblage Fiable

Dans une installation photovoltaïque, les connexions sont exposées au soleil, à la pluie et aux variations de température. Un mauvais contact peut perturber une chaîne de modules, provoquer un échauffement et compliquer la maintenance. Le choix du câble et la qualité de l'assemblage doivent être examinés ensemble.

WIRINGO assemble les faisceaux selon la nomenclature approuvée : références des câbles, couples de connecteurs, longueurs et repérage. Les justificatifs des composants et le plan de contrôle précisent les caractéristiques retenues. La validation de l'installation complète reste à la charge du concepteur ou de l'intégrateur.

Assemblage de faisceaux pour le solaire

Applications Solaire & Renouvelable

Câbles de panneaux solaires

Faisceaux avec connecteurs MC4 pré-assemblés, câbles résistants aux UV et aux intempéries pour installations photovoltaïques.

Onduleurs et convertisseurs

Liaisons AC et DC pour onduleurs de chaîne, onduleurs centraux et micro-onduleurs, selon leurs interfaces.

Systèmes de Stockage

Faisceaux pour batteries lithium-ion, BMS (Battery Management System) et systèmes de stockage résidentiel et industriel.

Éolien

Câblage haute tension et haute flexibilité pour nacelles d'éoliennes, systèmes de pitch et générateurs.

Bornes de Recharge

Faisceaux internes pour bornes IRVE AC et DC : puissance, commande et liaisons entre modules de communication.

Monitoring & SCADA

Câblage pour capteurs d’irradiation, systèmes de suivi des performances et communications SCADA.

Défis du Secteur Solaire

Les conditions de pose, les contraintes électriques et la maintenance orientent le choix du câblage solaire.

01

Exposition Extérieure

Les UV, la pluie, le gel et les variations de température sollicitent les gaines. Les conditions de pose se comparent aux essais documentés par le fabricant du câble.

02

Sécurité électrique DC

Un contact défectueux peut provoquer un échauffement et favoriser un arc en courant continu. Le choix des composants, le sertissage et les contrôles contribuent à maîtriser ce risque.

03

Volume & Coûts

La répétition des assemblages exige une nomenclature maîtrisée. Les variantes, les quantités et le conditionnement sont définis avant fabrication pour limiter les erreurs sur chantier.

04

Installation Rapide

Le pré-assemblage et le repérage facilitent la pose. Les outils de raccordement ou de déverrouillage restent ceux prescrits par le fabricant des connecteurs.

Notre Processus Solaire

01

Analyse du Projet

Étude de la topologie, des tensions et des conditions environnementales.

02

Conception & BOM

Sélection documentée des câbles et connecteurs, avec dimensionnement DC selon le dossier.

03

Pré-assemblage

Faisceaux présertis et testés, prêts à l’installation sur site.

04

Contrôle Qualité

Continuité, isolement et tenue diélectrique selon les seuils et méthodes convenus.

05

Livraison en Kit

Faisceaux étiquetés et conditionnés par chaîne pour une installation rapide.

Exigences sectorielles vérifiables

Les références ci-dessous décrivent des exigences de composants ou d'assemblage. Elles ne constituent pas une déclaration de certification WIRINGO. Le dossier client fixe les éditions applicables, les justificatifs attendus et les contrôles du faisceau fini.

Normes et domaines d'application

  • EN 50618 : norme européenne des câbles photovoltaïques, associée au type H1Z2Z2-K. Elle définit des exigences de construction et d'essais ; la conformité concerne la référence du câble, à vérifier auprès de son fabricant.
  • IEC 62930 : norme des câbles unipolaires à isolation et gaine réticulées pour circuits PV jusqu'à 1,5 kV DC. Cette tension assignée ne vaut pas automatiquement pour les connecteurs ou le faisceau complet. La norme couvre aussi des câbles contenant des halogènes.
  • IEC 62852 : exigences de sécurité et essais des connecteurs pour circuits photovoltaïques DC. La référence choisie doit correspondre à la tension, au courant, au câble et à la pièce complémentaire prévus.
  • UL 4703 / UL 6703 : ces référentiels nord-américains concernent respectivement les fils PV et les connecteurs photovoltaïques. Une conformité EN ou IEC ne démontre pas à elle seule une conformité UL ; vérifiez les justificatifs propres aux composants destinés au marché visé.
  • IPC/WHMA-A-620 : exigences et critères d'acceptation des assemblages de câbles et faisceaux, notamment des connexions serties. La classe et les inspections applicables sont convenues au dossier ; consultez notre guide IPC/WHMA-A-620.

Environnement et raccordements

  • UV, ozone et froid : les données d'essai du fabricant documentent la tenue de la gaine. Température de service, température de pose et aptitude à la flexion à froid sont des paramètres distincts à comparer à l'installation.
  • IEC 60529, IP67 et IP68 : le code IP classe la protection contre les corps solides et l'eau. IP67 vise notamment l'immersion temporaire ; les conditions IP68 sont spécifiées par le fabricant. L'indice dépend de la configuration testée : accouplement, joints, diamètre du câble et montage.
  • Compatibilité MC4 : MC4 est une marque de Stäubli. La mention « compatible MC4 » ne valide pas un mélange de fabricants. Retenez les couples expressément autorisés par le fabricant, avec leurs contacts, joints et outils.
  • Implantation : préciser humidité, abrasion, traction et rayons de courbure. Un indice IP ne démontre ni la résistance aux UV ni l'aptitude à l'enfouissement ; ces usages nécessitent des données distinctes.

Matériaux et contrôles

  • Cuivre étamé : courant dans les câbles PV souples, il associe conduction électrique et protection superficielle du cuivre. Section, classe du conducteur et compatibilité avec le contact restent à vérifier.
  • Polyoléfines réticulées : utilisées pour l'isolation et la gaine de nombreux câbles PV, elles se sélectionnent d'après la fiche matière et les essais du câble, sans extrapoler une durée de vie du faisceau.
  • LSZH et sans halogène : LSZH désigne une faible émission de fumées et l'absence d'halogènes. Ces propriétés doivent être documentées ; « sans halogène » ne signifie pas incombustible et ne suffit pas à établir une faible émission de fumées.
  • Contrôles électriques : la continuité vérifie les liaisons ; la résistance d'isolement et la tenue diélectrique, ou test haute tension, évaluent des propriétés différentes. Tension, durée, seuils et points testés sont convenus selon les composants, sans valeur universelle.

Notre guide des méthodes de contrôle des faisceaux aide à définir les résultats attendus et leur traçabilité.

Références publiques : IEC 62930, IEC 62852, IEC 60529 et consignes Stäubli sur les accouplements.

Types de faisceaux que nous assemblons

Chaque assemblage suit le plan et la nomenclature approuvés. Les critères d'acceptation concernent le faisceau ; les essais fonctionnels et la validation de l'équipement complet relèvent de son intégrateur.

Strings et coffrets de regroupement DC

Les liaisons de chaînes et de coffrets combiner sont repérées par polarité et destination. Sertissages, joints et verrouillages suivent les notices ; continuité, isolement et tenue diélectrique sont définis au plan de contrôle.

Interfaces AC/DC des onduleurs

Les assemblages de puissance distinguent entrées DC, sorties AC et conducteur de protection. Le dossier précise cosses, maintien mécanique, repérage et essais électriques à réaliser avant raccordement à l'électronique.

Stockage BESS et signaux BMS

Les interconnexions de batteries et les lignes du système de gestion BMS suivent des brochages distincts. Polarité, ordre des voies, sertissage et séparation puissance/signal sont contrôlés selon le dossier, avec protection des circuits sensibles lors des essais d'isolement.

Nacelles et tours d'éoliennes

Les liaisons de puissance et de commande intègrent les protections contre abrasion, vibrations et mouvements prévus. Le choix des câbles s'appuie sur les données de flexion ou de torsion du fabricant, complétées par le repérage et les contrôles électriques convenus.

Câblage interne des bornes de recharge

Les faisceaux relient modules de puissance, commande et capteurs, avec maintien des câbles et identification des circuits. La continuité et les essais d'isolement convenus précèdent l'intégration en boîtier, dont l'étanchéité se valide au niveau de la borne.

Monitoring et SCADA

Les liaisons RS-485 et Ethernet respectent paires, brochages et reprises de blindage prescrits. Les câbles blindés font l'objet des contrôles convenus ; un test de continuité ne remplace pas la validation des performances de communication.

Pour préparer un prototype, joignez le schéma, les interfaces et les conditions de pose. Définissez aussi l'étiquetage et la traçabilité afin de relier chaque kit à sa révision et aux contrôles demandés.

Solutions & Exemple Représentatif

Exemple Représentatif — Parc Solaire

Kits de Câblage Pré-assemblés pour Parc Photovoltaïque

Exemple illustrant notre approche (ne représente pas un projet client spécifique) : un développeur de parc solaire a besoin de faisceaux pré-assemblés avec connecteurs MC4, livrés en séquence pour chaque phase de construction, à un prix compétitif.

Kits prêts

Pré-assemblés MC4

Livraison

Séquencée par phase

Contrôles convenus

Test électrique

« Un dossier exploitable relie chaque câble et chaque connecteur à une référence précise, à ses conditions d'emploi et aux contrôles attendus. C'est sur cette base que nous préparons l'assemblage, le repérage et le conditionnement des faisceaux. »

WIRINGO

Questions Fréquentes — Solaire

Vos câbles solaires sont-ils certifiés TÜV ?

Selon le dossier client, nous pouvons sélectionner des câbles et connecteurs disposant des homologations demandées, puis conserver leurs références et justificatifs dans la nomenclature. L’homologation d’un composant ne constitue pas une certification du faisceau fini.

Quelle est la durée de vie de vos faisceaux solaires ?

La durée de service dépend des composants retenus, de la pose et des expositions réelles. Les données de vieillissement et de température sont celles du fabricant du câble ; elles ne constituent pas une garantie de durée du faisceau assemblé. Nous définissons les matériaux et les contrôles à partir de votre environnement.

Proposez-vous des solutions pour l’éolien ?

Oui, nous fabriquons des faisceaux pour éoliennes : câbles de puissance haute tension, câbles de contrôle pour systèmes de pitch, câbles de données pour SCADA et câbles haute flexibilité pour nacelles.

Pouvez-vous livrer des faisceaux en kit pour un parc solaire complet ?

Oui, nous conditionnons les faisceaux par string ou par onduleur, puis les étiquetons et les regroupons en kits selon votre plan de livraison. Les repères des branches et des extrémités correspondent au dossier de montage. Le gain de temps dépend de la configuration du chantier.

Quelle différence entre EN 50618, H1Z2Z2-K et PV1-F ?

EN 50618 est une norme européenne pour les câbles photovoltaïques ; H1Z2Z2-K désigne le type de câble associé. PV1-F renvoie à l’ancien référentiel TÜV 2 PfG 1169. Ces marquages ne suffisent pas à établir une équivalence : comparez les justificatifs, la tension assignée et les conditions de pose de la référence proposée avant tout remplacement.

Faut-il sertir ou souder les contacts MC4 ?

Pour une référence MC4 à contact serti, suivez la notice du fabricant : câble admissible, préparation, contact et outillage prescrits. Une soudure ne remplace pas le sertissage prévu et ne corrige pas un sertissage défectueux. Le contrôle porte sur la préparation du conducteur, la géométrie du sertissage et la retenue mécanique selon les critères convenus.

Quel lien entre qualité du sertissage et risque d’arc DC ?

Des brins endommagés, un contact mal serti ou un accouplement incomplet peuvent augmenter la résistance de contact, produire un échauffement et favoriser une défaillance avec arc. La continuité seule ne prouve pas la qualité mécanique du sertissage. Inspection, contrôles dimensionnels et essais de traction prévus au dossier se complètent ; les connecteurs PV ne doivent pas être débranchés sous charge.

Comment choisir la section des conducteurs ?

Le dimensionnement tient compte du courant, de la longueur aller-retour, de la chute de tension admissible, de la température et du mode de pose, notamment du regroupement des câbles. Vérifiez aussi les sections et diamètres admis par le connecteur. Le concepteur valide la section avec les données du fabricant et les règles applicables ; aucune section universelle ne convient à tous les strings.

Peut-on personnaliser les longueurs, les étiquettes et la traçabilité ?

Oui, le plan précise les longueurs et leurs tolérances, les dérivations et le repérage de chaque extrémité. Nous convenons des informations à conserver : référence et révision du faisceau, lot de fabrication et résultats des contrôles demandés. Précisez la lisibilité attendue, l’exposition des étiquettes et le lien souhaité entre les kits livrés et votre dossier de maintenance.

Quelle quantité minimale et comment lancer un prototype ?

Notre offre de faisceaux sur mesure prévoit des prototypes sans minimum de commande. Transmettez le schéma, la nomenclature, les longueurs, les quantités et les conditions d’utilisation. La revue du dossier permet de confirmer les composants disponibles, le coût, les délais et les essais. L’échantillon est ensuite évalué dans votre application avant approbation pour la série.

Besoin de Faisceaux Solaire ?

Câbles PV, connecteurs selon dossier, kits pré-assemblés. Devis gratuit sous 24 heures.