- Asennuspaikka DC 2 DC-ylijännitesuoja aurinkopaneelimoduulien läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite
- Asennuspaikka DC 1 DC-ylijännitesuoja invertterin läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun DC 1:n ja taajuusmuuttajan välisen kaapelin pituus > 10 m
- Asennuspaikka AC 2 AC-ylijännitesuoja invertterin AC-puolella: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun AC 1:n ja AC 2:n välisen kaapelin pituus > 10 m
- Asennuspaikka AC 1 AC-ylijännitesuoja pääkeskuksessa: tyypin 2 ylijännitesuojalaite
Katolle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus Tutustu sovelluksesi optimaaliseen ylijännitesuojaukseen.
Haaste
Vältä tuotonmenetyksiä ja suuria korjauskustannuksia
Jotta vältetään suunniteltujen kuoletusaikojen ylittyminen, olisi vältettävä pitkiä häiriöaikoja ja suuria korjauskustannuksia. Salamaniskujen ja ylijännitteiden vaikutukset voivat kuitenkin aiheuttaa huomattavia vahinkoja järjestelmälle. Siksi ylijännitesuojaus on erittäin tärkeää katolle asennettavien aurinkopaneelijärjestelmien häiriöttömän toiminnan kannalta. Konseptiin olisi sisällyttävä invertterin, aurinkopaneelimoduulien ja, jos kyseessä on katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, jossa on ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä, itse rakennuksen suojaus.
Normatiiviset vaatimukset
Standardit ovat tehokas väline laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Katolle asennettavien aurinkopaneelijärjestelmien osalta keskitytään kahteen standardiin:
- HD-60364-7-712 aurinkopaneelijärjestelmien suunnittelua ja asennusta varten
- EN 62305-3 Bbl 5 ukkos- ja ylijännitesuojauksen valintaa ja asennusta varten
Mitä vaatimuksia kattojärjestelmien ylijännitekonseptien on täytettävä? Seuraava standardin EN 62305-3 Bbl 5 mukainen tulkinta on tarkoitettu avuksi:
- Asennuspaikka DC 2 DC-ylijännitesuoja aurinkopaneelimoduulien läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite
- Asennuspaikka DC 1 DC-ylijännitesuoja invertterin läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun DC 1:n ja taajuusmuuttajan välisen kaapelin pituus > 10 m
- Asennuspaikka AC 2 AC-ylijännitesuoja invertterin AC-puolella: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun AC 1:n ja AC 2:n välisen kaapelin pituus > 10 m
- Asennuspaikka AC 1 AC-ylijännitesuoja pääkeskuksessa: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
- Asennuspaikka DC 2 DC-ylijännitesuoja aurinkopaneelimoduulien läheisyydessä: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
- Asennuspaikka DC 1 DC-ylijännitesuoja invertterin läheisyydessä: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
- Asennuspaikka AC 2 AC-ylijännitesuoja invertterin AC-puolella: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
- Asennuspaikka AC 1 AC-ylijännitesuoja pääkeskuksessa: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
Ratkaisu
Aurinkopaneelien liitäntäkotelot
Vastauksena näihin haasteisiin tarjoamme esiasennettujen järjestelmäratkaisujen myötä luotettavia aurinkopaneelien liitäntäkoteloita, jotka suojaavat katolle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien inverttereitä välittömästi ennen tasajännitetuloja. Ylijännitteet johdetaan suoraan maahan.
Sopiva aurinkopaneelien liitäntäkotelo 3 vaiheessa:
Seuraavat käytettävän invertterin kriteerit ovat ratkaisevia sopivan aurinkopaneelien liitäntäkotelon valinnassa:
- MPP trackereiden määrä
- Aurinkopaneelien määrä MPP trackeria kohti
- Enimmäisvirta MPP trackeria kohti
Oikeaa aurinkopaneelien liitäntäkoteloa valittaessa on merkitystä sillä, onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojaus vai ei:
Rakennukset, joissa ei ole ulkoista ukkossuojausta:
- Tyypin 2 ylijännitesuojalaite riittävä
Rakennukset, joissa on ulkoinen ukkossuojaus:
- Tyypin 2 ylijännitesuojalaite, jos noudatetaan erotusetäisyyttä "s"
- Tyypin 1 ylijännitesuojalaite (tai yhdistelmäsuoja 1/2), jos erotusetäisyyttä "s" ei noudateta
Oikean liitäntätekniikan valinta aurinkopaneelien liitäntäkoteloihin vaikuttaa järjestelmän tehokkuuteen, turvallisuuteen, kestävyyteen ja huollettavuuteen. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa.
- SUNCLIX-pistoliittimet
- Holkkitiiviste push-in-tekniikalla
Vastaamalla edellä oleviin kysymyksiin tuotesivun suodatustoiminnossa löydät oikean tuotteen nopeasti ja helposti. Tärkeimmät suodatuskriteerit tuotteiden rajaamiseksi ovat siis seuraavat:
- Tuettujen MPP trackereiden määrä
- Aurinkopaneelien määrä (MPP trackeria kohti)
- IEC:n mukainen ylijännitesuojaluokka
- Läpivientitiivisteen tyyppi
Jos on lisävaatimuksia (esim. DC-kuormanerottimet, sulakkeet), rajaa myös nämä lisäominaisuudet suodatuksessa. Näin löydät nopeasti räätälöidyn ratkaisun.
Erityisvinkki: yhteensopivuushakutoiminnon avulla voit löytää invertterillesi sopivan aurinkopaneelien liitäntäkotelon vain kolmessa vaiheessa.
Aurinkopaneelien liitäntäkotelon tyypillinen rakenne
Edut
- Laajan tuotevalikoiman ansiosta useiden inverttereiden suojaus ennen tasajännitetuloja
- Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
- Yksinkertaistettu ukkossuojauksen potentiaalintasausjohtimen liitäntä aurinkopaneelien liitäntäkotelossa olevien riittävien kytkentämahdollisuuksien ansiosta
- Huoltovapaat aurinkopaneelien liitännät SUNCLIX- tai push-in-liitäntätekniikalla
Turvallinen erottaminen tulipalon sattuessa
Niin sanottuja palokunnan kuormanerottimia ei ole yleisesti säännelty katolle asennettavissa aurinkopaneelijärjestelmissä, mutta palontorjuntaorganisaatiot ja vakuutusyhtiöt suosittelevat kuitenkin yhä useammin niiden käyttöä.
Päätavoitteena on kytkeä käyttötilanteessa aurinkopaneelit "automaattisesti" kuormattomiksi mahdollisimman lähellä aurinkopaneelimoduuleja. Näin minimoidaan sammutushenkilöstölle aiheutuvat riskit. Tämä takaa turvallisen sammuttamisen.
Automaattinen poiskytkentä palokunnan kuormanerottimen ansiosta
Riippumatta siitä, onko rakennus varustettu aurinkopaneelijärjestelmällä vai ei, on varmistettava, että sähköt on kytketty pois päältä vahinkoalueella ennen sammutustöiden aloittamista. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä pääkytkintä tai poistamalla sulakkeet. Tämä toimenpide katkaisee myös aurinkopaneelien liitäntäkotelossa olevien moottorikäyttöisten kuormanerottimien virransyötön, mikä katkaisee "automaattisesti" virran rakennuksen tasavirtakaapeleista. Toinen etu on kuormanerottimen moottorikäyttöinen päällekytkentä takaisin. Tahalliset, tahattomat tai sähkökatkosten aiheuttamat poiskytkennät eivät aiheuta kalliita huoltokäyntejä, koska kuormanerottimet kytkeytyvät uudelleen päälle moottoroidusti nollauksen yhteydessä.
Tärkeää tietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)
Tutustu muihin mielenkiintoisiin vinkkeihin aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojauksesta ja aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden käytöstä kattavassa UKK-osiossamme. Täältä löydät yksityiskohtaisia vastauksia ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat sinua projektisi suunnittelussa ja toteutuksessa.
Yhteystiedot
Yhteystiedot
Muut tuotteet
Usein kysytyt kysymykset
Milloin on järkevää käyttää DC-kuormanerotinta?
DC-kuormanerotin on pakollinen jokaisessa aurinkopaneelijärjestelmässä, koska se edistää turvallisuutta ja helpottaa huoltoa. Liitännät voidaan irrottaa turvallisesti vain kuormittamattomassa tilassa. Kuormanerottimet on usein integroitu invertteriin, mutta pitkien kaapeleiden yhteydessä suuri osa järjestelmästä jää edelleen jännitteiseksi. Tämä olisi estettävä huolto- tai korjaustöiden ajaksi.
Ratkaisu: asenna aurinkopaneelimoduulien lähelle ylimääräinen DC-kuormanerotin. Aurinkopaneelien liitäntäkoteloissa tämä kytkin yhdistetään ylijännitesuojaan, jolloin kaapelinasennus invertteriin helpottuu.
Sulakkeet: Miksi niillä on sivurooli kattojärjestelmissä?
Euroopassa standardin HD 60364 osan 7-712 mukaan aurinkopaneelien sulakkeita vaaditaan vain järjestelmissä, joissa on vähintään kolme rinnakkain kytkettyä aurinkopaneelia MPP trackeria kohti. Jos kolme tai useampia aurinkopaneelia on kytketty rinnakkain, vikavirrat voivat johtaa moduulien tai kaapeleiden vaurioitumiseen. Tällaisissa tapauksissa aurinkopaneelien sulakkeet ovat ratkaisevan tärkeitä henkilövahinkojen ja rakennusten vaurioitumisen estämiseksi. Monet nykyaikaiset invertterit sallivat vain enintään 2 aurinkopaneelin liittämisen MPP trackeriin. Tietoja takavirran kestävyydestä ja enimmäissuojauksesta on moduulin valmistajan datalehdessä. Poikkeuksena ovat aurinkopaneelijärjestelmät, joissa on valikoivalla piirin katkaisulla varustetut DC-tehonoptimoijat tai invertterit, jotka voivat estää jäännösvirrat. Tällöin on mahdollista osittain luopua aurinkopaneelien sulakkeista, vaikkakin valmistajan antamia tietoja on aina noudatettava.
Mitä liitäntätekniikoita on saatavilla?
Oikean liitäntätekniikan valinta aurinkopaneelien liitäntäkoteloihin vaikuttaa ratkaisevasti järjestelmän tehokkuuteen, turvallisuuteen, kestävyyteen ja huollon helppouteen. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:
1. Pistoliitäntätekniikka: SUNCLIX
Tämä tekniikka on erittäin helppo asentaa ja huoltaa. Tarvittavat pistokkeet sisältyvät aurinkopaneelien liitäntäkotelon toimitukseen, ja jousiliitäntätekniikan ansiosta ei tarvita puristustyökalua. Patentoitu lukituksen avausmekanismi toimii ilman erikoistyökaluja, ja se mahdollistaa myös aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden kompaktin rakenteen.
2. Suora liitäntä push-in-tekniikalla varustettujen riviliittimien kautta
Pistoliitettävien ratkaisujen lisäksi kaapelit voidaan liittää myös holkkitiivisteiden kautta. Push-in-tekniikalla varustetut riviliittimet mahdollistavat helpon ja suoran johdinliitännän.
Onko myös alumiinijohtimien liitäntä mahdollista?
Alumiinijohtimet ovat suosittu valinta aurinkopaneeliasennuksissa niiden pienen painon ja kustannustehokkuuden vuoksi. Ne edellyttävät kuitenkin erityisiä riviliittimiä ja tekniikoita, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja pysyvä liitos. Koska vakiomallisia aurinkopaneelien liitäntäkoteloita ei ole suunniteltu alumiinijohtimien suoraa liittämistä varten, tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Niillä vältetään korroosio ja kosketusongelmat.
Voiko sitä käyttää suojaamattomissa ulkotiloissa?
Aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden asentaminen suojaamattomiin ulkotiloihin on joskus väistämätöntä. Vaikka IP65-kotelointiluokalla varustetut liitäntäkotelot ovat pölytiiviitä ja suojattuja vesisuihkuja vastaan, DIN EN 60529 -standardin mukaiset testit ovat vain vertailevia eivätkä simuloi todellisia olosuhteita. Siksi sääsuojakatokset ovat välttämättömiä. Ne suojaavat ulkotiloissa olevia liitäntäkoteloita vedeltä, auringonsäteilyn aiheuttamalta ylikuumenemiselta ja kondenssivedeltä. Lisäksi ne lisäävät merkittävästi liitäntäkoteloiden käyttöikää ja luotettavuutta.
Miten siirtohäviöt voidaan minimoida?
Vaihtelevat sijaintiolosuhteet voivat johtaa hyvin pitkiin kaapelipituuksiin tietyissä katolle asennetuissa aurinkopaneelijärjestelmissä. Tehohäviön minimoimiseksi voi olla tarpeen suurentaa kaapelipoikkipintoja. Vakiomuotoiset aurinkopaneelien liitäntäkotelot tarjoavat usein vain rajoitetun joustavuuden liitäntähalkaisijoiden suhteen. Versiovalikoimamme mahdollistaa sen sijaan laajemman liitäntähalkaisijan näiden vaatimusten täyttämiseksi.
Mitä on otettava huomioon ulkoista ukkossuojausjärjestelmää asennettaessa?
Aurinkopaneelijärjestelmä ja ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä jakavat kattopinta-alan. Aurinkopaneelijärjestelmän ja ukkossuojausjärjestelmän samanaikainen asennus käy ongelmitta. Kun aurinkopaneelijärjestelmä asennetaan jälkiasennuksena kattopinnalle, jolle on jo asennettu ukkossuojajärjestelmä, on otettava huomioon useita näkökohtia. Lue lisää erotusetäisyyksistä, riippumasta, varjostuksesta ja kaapelin reitityksestä täältä.
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.