Material de instalare electrică
Materialul de instalații electrice înseamnă cablurile, protecțiile și carcasele care conectează în siguranță un câmp fotovoltaic la rețea și îl păstrează conform: cablu solar DC, conductoare AC, siguranțe de string, separatoare DC, descărcătoare de supratensiuni, RCD, cutii de distribuție, componente de legare la pământ și echipotențializare, accesorii de fixare a cablurilor și clești de sertizat MC4. Alegeți în funcție de partea de sistem, DC între module și invertor, AC între invertor și tabloul electric, apoi după secțiune, tensiune nominală și clasă IP. Se combină cu conectori, sisteme de montaj și accesorii. Ghid
Categorii de instalare înrudite
- Conectori MC4
- Invertoare solare
- Module fotovoltaice
- Sisteme de montaj
- Contoare inteligente
- Accesorii
Cablu DC, cablu AC și protecțiile dintre ele
O instalație fotovoltaică are două jumătăți diferite din punct de vedere electric. Pe partea DC, câmpul livrează o tensiune mare, diferită de zero, ori de câte ori există lumină, deci are nevoie de cablu solar H1Z2Z2-K de 1,5 kV DC, siguranțe de string gPV, un separator DC cu rupere în sarcină și protecție la supratensiuni omologată pentru DC. Pe partea AC se aplică regulile obișnuite ale unei instalații de joasă tensiune: secțiune corectă a conductoarelor, un disjunctor potrivit puterii de ieșire a invertorului, tipul corect de RCD și protecție la supratensiuni AC în tabloul electric.
Această categorie acoperă ambele jumătăți plus piesele care le țin împreună: cutii de distribuție și carcase cu un grad IP potrivit locului de montaj, conductoare de legare la pământ și echipotențializare pentru rame și șine, accesorii de fixare a cablurilor stabilizate la UV și cleștii de sertizat care fac o terminație MC4 fiabilă. Dimensionarea urmează IEC 60364-7-712 pentru partea fotovoltaică și normativele locale pentru tot ce se află după invertor.
DIN TEREN
"Defectele la care suntem chemați nu sunt aproape niciodată panourile. Sunt terminațiile și traseele de cablu. Colierele obișnuite din nailon natural pe un acoperiș orientat spre sud devin casante în două veri, cablul cade pe țiglă și se freacă până străpunge mantaua. Folosiți coliere negre din PA66 stabilizat la UV sau coliere din inox și prindeți cablul de șină, niciodată de învelitoare."
Ladislav Proc · Specialist fotovoltaice, ONSA Plus
Cum alegeți materialul de instalații electrice
Lucrați dinspre câmpul fotovoltaic spre exterior. Întâi cablul DC care pleacă de pe acoperiș, apoi protecția și separarea DC la invertor, apoi alimentarea AC până la tabloul electric și, la final, carcasele, legarea la pământ și fixarea cablurilor care țin totul la locul lui timp de douăzeci și cinci de ani.
Două valori decid majoritatea alegerilor: tensiunea maximă a sistemului, adică tensiunea de mers în gol a stringului la cea mai scăzută temperatură ambientală așteptată, și curentul maxim, derivat din curentul de scurtcircuit al modulului. Fiecare siguranță, separator, descărcător și cablu trebuie să fie dimensionat peste ambele.
Afișează ghidul complet Închide ghidul
Cablu solar DC: H1Z2Z2-K în 4 și 6 mm²
H1Z2Z2-K este tipul armonizat de cablu solar definit de EN 50618. Folosește conductor liță flexibil de clasa 5 din cupru cositorit, cu izolație reticulată fără halogeni și o manta exterioară reticulată separată, deci cablul este dublu izolat și poate fi tratat ca fiind de clasa II. Este dimensionat la 1,5 kV DC între conductoare, are o temperatură nominală a conductorului de 90 °C în regim continuu, cu toleranță de scurtă durată până la 120 °C, funcționează până la aproximativ −40 °C și este testat la UV, ozon și expunere la intemperii, cu o durată de viață proiectată de 25 de ani.
- 4 mm² este varianta implicită pentru traseele de string pe acoperișuri rezidențiale. În aer liber suportă mult peste curentul oricărui string individual, deci factorul limitativ este căderea de tensiune, nu încălzirea.
- 6 mm² se folosește pentru trasee lungi, pentru stringuri paralele reunite înaintea invertorului și oriunde căderea de tensiune DC calculată ar depăși altfel aproximativ 1 %.
- Culoarea este doar o convenție, nu izolație: roșu sau negru pentru plus, albastru sau negru pentru minus. Etichetați ambele capete, pentru că ambele conductoare sunt sub tensiune.
- Nu înlocuiți niciodată cu H07RN-F, NYY sau cablu obișnuit de construcții pe partea DC. Acestea sunt dimensionate pentru tensiune de serviciu AC și nu sunt calificate pentru expunere continuă la UV și 1,5 kV DC.
Cablajul AC și dimensionarea la căderea de tensiune
Cablul AC dintre invertor și tabloul de distribuție se dimensionează pe trei verificări: curentul continuu, inclusiv factorii de corecție pentru grupare, izolație și temperatură ambientală, timpul de deconectare al aparatului de protecție la defect și căderea de tensiune. În practică, căderea de tensiune este cea care impune o secțiune mai mare, pentru că un traseu lung cu cădere mică împiedică invertorul să își ridice tensiunea la borne și să declanșeze la supratensiune.
- Țintiți aproximativ 1 % cădere pe partea DC și 1 % pe partea AC, cu un total pe circuitul de generare menținut în mod normal sub 3 %.
- Invertoarele monofazate până la circa 5 kW folosesc de obicei 3G4 sau 3G6; unitățile trifazate de la 10 kW în sus pornesc de regulă de la 5G6 și cresc odată cu lungimea traseului.
- Declanșările la supratensiune de rețea sunt frecvent o problemă de cablaj, nu una de rețea. Reverificați secțiunea înainte de a da vina pe operatorul de distribuție.
Protecția DC: siguranțe de string, separatoare și descărcătoare
Siguranțele de pe partea DC există pentru a opri curentul invers care ar curge înapoi într-un string defect dinspre celelalte stringuri conectate în paralel. Cu unul sau două stringuri pe intrare, curentul invers posibil nu poate depăși curentul invers admis al modulului, deci siguranțele nu sunt în general necesare. De la trei stringuri în paralel în sus, sunt.
- Siguranțele de string trebuie să fie de tip gPV conform IEC 60269-6, dimensionate pentru întreaga tensiune DC a sistemului. Valoarea nominală se situează peste circa 1,5 ori curentul de scurtcircuit al modulului și sub valoarea maximă a siguranței serie a modulului, înscrisă pe etichetă.
- Separatoarele DC trebuie să fie omologate pentru DC și capabile de rupere în sarcină, testate conform IEC 60947-3 cu o categorie de utilizare fotovoltaică. Un întrerupător AC cu același curent nominal nu va stinge un arc de curent continuu.
- Protecția la supratensiuni DC de tip 2 se montează aproape de intrarea DC a invertorului și tratează supratensiunile induse. Folosiți descărcătoare specifice fotovoltaicelor, cu o tensiune de lucru continuă peste tensiunea maximă a câmpului.
- Tipul 1 sau tipul 1+2 este necesar acolo unde clădirea are un sistem exterior de protecție la trăsnet sau unde câmpul este expus, pentru că doar dispozitivele de tip 1 sunt testate cu impulsul 10/350 µs.
Sfat din practică
Păstrați conductorul plus și cel minus ale fiecărui string alături pe tot traseul. O separare mare creează o buclă de inducție mare, iar acea buclă este cea care cuplează un trăsnet din apropiere în invertorul dumneavoastră. Disciplina de traseu nu costă nimic și face mai mult decât un descărcător în plus.
Protecția AC și alegerea RCD-ului
Alimentarea invertorului primește propriul disjunctor, dimensionat la curentul maxim de ieșire al invertorului, iar protecția la supratensiuni AC de tip 2 stă în tabloul general de distribuție. Dispozitivul de curent rezidual cere mai multă atenție, pentru că invertoarele fără transformator pot injecta un curent rezidual continuu neted, care orbește un dispozitiv standard de tip AC sau de tip A.
- Tipul A este acceptabil acolo unde documentația invertorului confirmă că acesta are monitorizare integrată a curentului rezidual DC și că nu se cere RCD sau se cere doar tip A.
- Tipul B sau tipul A combinat cu un modul de detecție DC de 6 mA este alegerea acolo unde este posibil un curent de defect DC neted și este cerința obișnuită pentru circuitul unui wallbox.
- 30 mA este sensibilitatea standard pentru protecția suplimentară; dispozitivele selective de 300 mA se folosesc în amonte, pentru protecția la incendiu în tablourile mai mari.
- Selectivitatea contează: un singur dispozitiv de 30 mA care acoperă toată casa plus invertorul va declanșa intempestiv din cauza curenților de fugă cumulați.
Carcase, grad IP, legare la pământ și echipotențializare
Cutiile de conexiuni DC și cutiile de racord AC montate pe un perete exterior au nevoie de cel puțin IP65, cu policarbonat stabilizat la UV și o rezistență la impact potrivită. Intrările de cablu trebuie etanșate cu presetupe corect dimensionate, pentru că un orificiu prestanțat neutilizat transformă o cutie IP65 într-una IP20. Tablourile interioare, într-o încăpere tehnică uscată, pot coborî la IP40.
- Echipotențializarea ramelor de module și a șinelor de montaj se face în mod normal cu cupru de 6 mm², folosind cleme de legătură din inox sau șaibe dințate care străpung stratul anodizat.
- Cuprul de 16 mm² sau echivalentul se folosește acolo unde câmpul este conectat la un sistem exterior de protecție la trăsnet sau face parte din traseul de coborâre.
- Continuitatea trebuie măsurată și consemnată, nu presupusă. Clemele de șină și anodizarea sunt cele două motive uzuale pentru care o legătură apare întreruptă.
- Etichetarea carcaselor cu semne de avertizare DC și o schemă monofilară în interiorul ușii face parte din predarea lucrării, nu este un supliment opțional.
Fixarea cablurilor, conectori MC4 și sertizarea
Fiecare cablu DC de pe acoperiș trebuie prins de șina de montaj sau de rama modulului, niciodată lăsat să stea pe învelitoare și niciodată trecut peste o muchie ascuțită. Terminațiile se execută cu un clește de sertizat cu clichet corespunzător și cu bacurile potrivite secțiunii conductorului, apoi contactul se împinge în carcasă până face clic și se strânge presetupa.
- Sertizați, nu lipiți. Un contact MC4 lipit devine rigid, crapă la ciclurile termice și creează exact punctul cald pe care încercați să îl evitați.
- Nu combinați mărci diferite de conectori. Piesele tată și mamă de la producători diferiți se pot potrivi mecanic, dar nu sunt testate ca pereche, ceea ce anulează conformitatea.
- Colierele rezistente la UV, negre din PA66 sau din inox, sunt singura variantă acceptabilă în exterior. Nailonul natural cedează în câteva sezoane.
- Lăsați o buclă de picurare înaintea fiecărui conector, astfel încât apa să se scurgă, nu să intre în carcasă.
Tabel rapid de selecție
| Componentă | Ce verificați | Ce influențează |
|---|---|---|
| Cablu solar DC | H1Z2Z2-K, 4 sau 6 mm², 1,5 kV DC, rezistent la UV | Căderea de tensiune, durata de viață pe acoperiș, conformitatea |
| Cablu AC | Secțiunea față de lungimea traseului și curentul invertorului | Căderea de tensiune, declanșările invertorului la supratensiune, încălzirea |
| Protecția DC | Siguranțe gPV, separator cu rupere în sarcină pentru DC, descărcător fotovoltaic | Curentul invers, separarea sigură, rezistența la supratensiuni |
| Protecția AC | Curentul disjunctorului, RCD tip A sau B, SPD tip 2 | Eliminarea defectelor, protecția la electrocutare, declanșările intempestive |
| Carcase și echipotențializare | IP65 în exterior, presetupe etanșe, împământare de 6 sau 16 mm² | Pătrunderea apei, coroziunea, siguranța la atingere, verificarea |
Glisați tabelul spre stânga
Întrebări frecvente despre materialul de instalații electrice
Ce cablu se folosește între panourile solare și invertor?
Cablu solar H1Z2Z2-K conform EN 50618, de regulă de 4 sau 6 mm². Este dublu izolat, fără halogeni, dimensionat la 1,5 kV DC, testat la UV și la intemperii și admis până la 90 °C temperatură a conductorului, cu o durată de viață proiectată de 25 de ani în exterior.
Să folosesc cablu solar de 4 mm² sau de 6 mm²?
Folosiți 4 mm² pentru trasee obișnuite de string la case și 6 mm² pentru trasee lungi, stringuri paralele reunite sau oriunde căderea de tensiune DC calculată ar depăși circa 1 %. Capacitatea de curent este rareori limita pe partea DC; căderea de tensiune este.
Pot folosi cablu obișnuit de construcții pe partea DC?
Nu. Cabluri precum NYY sau H07RN-F sunt dimensionate pentru tensiune de serviciu AC și nu sunt calificate pentru expunere continuă la UV sau pentru un sistem de 1,5 kV DC. Folosirea lor pe partea de câmp încalcă IEC 60364-7-712 și anulează de obicei certificatul instalației.
Am nevoie de siguranțe de string în câmpul meu fotovoltaic?
Doar când trei sau mai multe stringuri sunt conectate în paralel. Cu unul sau două stringuri, curentul invers posibil rămâne sub valoarea admisă a modulului. Acolo unde siguranțele sunt necesare, ele trebuie să fie de tip gPV conform IEC 60269-6, dimensionate pentru întreaga tensiune DC a sistemului.
Este necesar un separator DC separat dacă invertorul are unul integrat?
Multe invertoare includ un întrerupător DC integrat care satisface cerința, dar reglementările locale sau condițiile de acces pe acoperiș impun adesea un separator suplimentar lângă câmp. Orice dispozitiv adăugat trebuie să fie omologat pentru DC și capabil de rupere în sarcină; un întrerupător AC nu va stinge un arc de curent continuu.
Am nevoie de protecție la supratensiuni de tip 1 sau de tip 2?
Tipul 2 acoperă supratensiunile induse și este minimul obișnuit atât pe partea DC, cât și pe cea AC. Tipul 1, sau un tip 1+2 combinat, este necesar acolo unde clădirea are un sistem exterior de protecție la trăsnet, pentru că doar dispozitivele de tip 1 sunt testate cu impulsul 10/350 µs.
Ce tip de RCD îmi trebuie pentru un invertor solar?
Tipul A este acceptabil doar dacă documentația invertorului confirmă monitorizarea integrată a curentului rezidual DC. Altfel folosiți tipul B sau tipul A cu un modul de detecție DC de 6 mA. Invertoarele fără transformator pot produce un curent rezidual continuu neted, care orbește un dispozitiv de tip AC sau de tip A simplu.
Ce cădere de tensiune este acceptabilă într-o instalație fotovoltaică?
Țintiți aproximativ 1 % pe partea DC și 1 % pe partea AC, păstrând totalul pe circuitul de generare sub circa 3 %. O cădere AC excesivă este o cauză frecventă a declanșării invertoarelor la supratensiune de rețea, mai ales pe trasee lungi.
Ramele modulelor și șinele de montaj trebuie legate la pământ?
Da, echipotențializarea ramelor și a șinelor este practică standard, de regulă cu cupru de 6 mm² sau de 16 mm² acolo unde există un sistem exterior de protecție la trăsnet. Folosiți cleme din inox sau șaibe dințate care taie prin stratul anodizat, apoi măsurați și consemnați continuitatea.
Pot monta conectori MC4 cu un clește obișnuit?
Nu. Folosiți un clește de sertizat cu clichet, cu bacurile potrivite secțiunii conductorului, apoi împingeți contactul în carcasă până face clic și strângeți presetupa. Nu lipiți niciodată contactul. Sertizările proaste sunt cea mai frecventă cauză a punctelor calde și a conectorilor arși.
Secțiunile de cablu, curenții nominali ai aparatelor de protecție și schemele de legare la pământ trebuie să respecte normativele naționale aplicabile și proiectul instalației concrete.
About ONSA Plus
De ce cumpără instalatorii din toată Europa material de instalații de la noi
ONSA Plus este un distribuitor european B2B de fotovoltaice, stocare în baterii, pompe de căldură și stații de încărcare pentru vehicule electrice. În depozitele noastre din UE ținem peste 1.500 de produse de la 25+ branduri, printre care Huawei, Solis, SolaX și Dyness.
Nu suntem doar o firmă de comerț. Noi proiectăm și service-uim sisteme energetice, așa că răspundem la întrebări despre dimensionarea cablurilor, protecția DC și protecția la supratensiuni din practică inginerească, nu din catalog. Reclamația de garanție o rezolvați direct cu noi și cumpărați pe lucrare.