Villanyszerelési anyag
A villanyszerelési anyagok azok a kábelezési, védelmi és szekrényes elemek, amelyek a napelemes rendszert biztonságosan kötik a hálózatra és szabványossá teszik: szolár DC kábel, AC vezetők, string biztosítók, DC szakaszolók, túlfeszültség-levezetők, RCD-k, elosztódobozok, földelő és egyenpotenciálra hozó elemek, kábelrögzítés és MC4 krimpelő szerszámok. A rendszer oldala szerint válasszon: a DC oldal a modulok és az inverter között, az AC oldal az inverter és a fogyasztói elosztó között van, azon belül pedig a keresztmetszet, a feszültségbírás és az IP védettség számít. Párja a csatlakozók, a szerelőrendszerek és a kiegészítők kínálata. Útmutató
Kapcsolódó szerelési kategóriák
DC kábel, AC kábel és a köztük lévő védelmi készülékek
A napelemes rendszernek két, elektromosan eltérő fele van. A DC oldalon a mező minden fényben magas, nullától eltérő feszültséget ad, ezért H1Z2Z2-K szolárkábel kell 1,5 kV DC bírással, gPV string biztosítók, terhelés alatt bontó DC szakaszoló és DC-re minősített túlfeszültség-védelem. Az AC oldalon a kisfeszültségű szerelés szokásos szabályai érvényesek: helyes vezető-keresztmetszet, az inverter kimenetéhez illesztett kismegszakító, a megfelelő RCD típus és AC túlfeszültség-védelem a fogyasztói elosztóban.
Ez a kategória mindkét felet lefedi, plusz azokat az elemeket, amelyek összetartják őket: a helyszínhez illő IP védettségű elosztódobozokat és szekrényeket, a keretek és sínek földelő és egyenpotenciálra hozó vezetőit, az UV-stabilizált kábelrögzítést, valamint azokat a krimpelő szerszámokat, amelyektől egy MC4 végződés megbízható lesz. A méretezés a PV részre az IEC 60364-7-712 szerint, az invertertől lefelé pedig a helyi szerelési előírások szerint történik.
A GYAKORLATBÓL
"Amikhez hibára kihívnak minket, azok szinte soha nem a panelek. Hanem a végződések és a kábelvezetés. A hagyományos, natúr nejlon kötegelő déli tetőn két nyár alatt megrideg, a kábel rácsúszik a cserépre, és a köpeny átdörzsölődik. Használjon UV-stabilizált fekete PA66 vagy rozsdamentes acél kötegelőt, és a kábelt a sínhez rögzítse, soha ne a tetőfedéshez."
Ladislav Proc · Fotovoltaika-specialista, ONSA Plus
Hogyan válasszon villanyszerelési anyagot
A mezőtől kifelé haladjon. Először a tetőt elhagyó DC kábel, azután a DC védelem és szakaszolás az inverternél, majd az AC betáplálás a fogyasztói elosztóig, végül a szekrények, a földelés és a kábelrögzítés, amelyek mindezt huszonöt éven át a helyén tartják.
A döntések nagy részét két szám határozza meg: a legnagyobb rendszerfeszültség, vagyis a string üresjárási feszültsége a várható legalacsonyabb környezeti hőmérsékleten, és a legnagyobb áram, amely a modul rövidzárási áramából adódik. Minden biztosítónak, szakaszolónak, túlfeszültség-levezetőnek és kábelnek mindkettő fölé kell méretezve lennie.
Teljes útmutató megnyitása Útmutató bezárása
Szolár DC kábel: H1Z2Z2-K 4 és 6 mm² keresztmetszetben
A H1Z2Z2-K az EN 50618 által meghatározott harmonizált szolárkábel-típus. Hajlékony, 5. osztályú ónozott rézsodratot használ térhálósított, halogénmentes szigeteléssel és külön térhálósított külső köpennyel, így a kábel kettős szigetelésű, és II. érintésvédelmi osztályúként kezelhető. Vezetők között 1,5 kV DC a bírása, a vezető megengedett tartós hőmérséklete 90 °C, rövid idejűen 120 °C, nagyjából −40 °C-ig használható, UV-, ózon- és időjárásállóságra bevizsgált, tervezett élettartama 25 év.
- 4 mm² az alapértelmezés a lakossági tetők string szakaszaihoz. Szabad levegőn bőven bármely egyedi string árama felett terhelhető, így nem a melegedés, hanem a feszültségesés a korlát.
- 6 mm² a hosszú szakaszokhoz, az inverter előtt párhuzamosított stringekhez, és mindenhová, ahol a számított DC feszültségesés egyébként nagyjából 1 % fölé menne.
- A szín csak megállapodás, nem szigetelés: piros vagy fekete a pozitív, kék vagy fekete a negatív. Mindkét véget jelölje fel, mert mindkét ér feszültség alatt van.
- Soha ne helyettesítse H07RN-F, NYY vagy hagyományos épületvillamossági kábellel a DC oldalt. Ezeket AC üzemi feszültségre minősítik, és nincsenek tartós UV terhelésre és 1,5 kV DC-re bevizsgálva.
AC kábelezés és méretezés feszültségesésre
Az inverter és az elosztó közötti AC kábelt három ellenőrzés méretezi: a tartós áram a csoportosításra, a szigetelésre és a környezeti hőmérsékletre vonatkozó korrekciós tényezőkkel, a védelmi készülék kioldási ideje hiba esetén, valamint a feszültségesés. A gyakorlatban a feszültségesés az, ami nagyobb keresztmetszetet kényszerít ki, mert egy hosszú, kis eséssel bíró szakasz megakadályozza, hogy az inverter megemelje a kapocsfeszültségét és túlfeszültségre kioldjon.
- A célérték nagyjából 1 % esés a DC oldalon és 1 % az AC oldalon, a termelői áramkörön mért összesített értéket pedig általában 3 % alatt tartják.
- Az egyfázisú inverterekhez körülbelül 5 kW-ig rendszerint 3G4 vagy 3G6 kerül; a 10 kW-tól felfelé lévő háromfázisú egységek jellemzően 5G6-tal indulnak, és a nyomvonal hosszával nőnek.
- A hálózati túlfeszültség miatti kioldás gyakran kábelezési, nem hálózati probléma. Mielőtt az elosztói engedélyest hibáztatná, ellenőrizze újra a keresztmetszetet.
DC védelem: string biztosítók, szakaszolók és túlfeszültség-levezetők
A DC oldali biztosítók feladata, hogy megakadályozzák a visszaáram befolyását egy hibás stringbe a vele párhuzamos többi stringből. Bemenetenként egy-két stringnél a lehetséges visszaáram nem haladhatja meg a modul visszaáram-tűrését, ezért biztosítóra általában nincs szükség. Három párhuzamos stringtől felfelé viszont van.
- A string biztosítók gPV típusúak legyenek az IEC 60269-6 szerint, a teljes DC rendszerfeszültségre minősítve. Az értékük a modul rövidzárási áramának nagyjából 1,5-szerese felett és a modul címkéjén feltüntetett legnagyobb soros biztosítóérték alatt van.
- A DC szakaszolók legyenek DC-re minősítettek és terhelés alatt bontóak, az IEC 60947-3 szerint PV használati kategóriával bevizsgálva. Az azonos névleges áramú AC kapcsoló nem oltja el a DC ívet.
- A 2. típusú DC túlfeszültség-védelem az inverter DC bemenete közelébe való, és az indukált túlfeszültségeket kezeli. PV-specifikus levezetőt használjon, amelynek tartós üzemi feszültsége a mező legnagyobb feszültsége fölött van.
- Az 1. vagy az 1+2. típus ott szükséges, ahol az épületnek külső villámvédelme van, vagy a mező kitett, mert csak az 1. típusú készülékeket vizsgálják 10/350 µs impulzussal.
Tipp a gyakorlatból
Minden string pozitív és negatív vezetőjét a teljes nyomvonalon egymás mellett vezesse. A nagy távolság nagy indukciós hurkot hoz létre, és ez a hurok az, ami egy közeli villámcsapást becsatol az inverterbe. A fegyelmezett kábelvezetés semmibe sem kerül, és többet ér, mint egy pluszban beépített túlfeszültség-levezető.
AC védelem és RCD választás
Az inverter betáplálása saját, az inverter legnagyobb kimenő áramára méretezett kismegszakítót kap, a 2. típusú AC túlfeszültség-védelem pedig a fő elosztóba kerül. Az áram-védőkapcsoló több megfontolást kíván, mert a transzformátor nélküli inverterek sima egyenáramú hibaáramot juttathatnak a hálózatba, amely megvakítja a szokásos AC vagy A típusú készüléket.
- Az A típus ott fogadható el, ahol az inverter dokumentációja megerősíti a beépített DC hibaáram-felügyeletet, és ahol nem kell RCD, vagy csak A típus előírás.
- A B típus, illetve az A típus 6 mA-es DC felismerő modullal ott a választás, ahol sima egyenáramú hibaáram előfordulhat, és ez a szokásos követelmény egy fali töltő áramkörénél.
- A 30 mA a kiegészítő védelem szokásos érzékenysége; a 300 mA-es szelektív készülékeket feljebb, tűzvédelmi célra használják a nagyobb elosztókban.
- A szelektivitás számít: egyetlen, az egész házat és az invertert is lefedő 30 mA-es készülék az összeadódó szivárgóáramtól tévesen fog kioldani.
Szekrények, IP védettség, földelés és egyenpotenciálra hozás
A külső falon lévő DC gyűjtődobozok és AC csatlakozódobozok legalább IP65 védettséget kívánnak, UV-stabilizált polikarbonátból, megfelelő ütésállósági besorolással. A kábelbevezetéseket helyesen méretezett tömszelencékkel kell tömíteni, mert egyetlen ki nem használt kitörhető nyílás IP20-assá teszi az IP65-ös dobozt. A száraz gépészeti helyiségben lévő beltéri elosztó lehet IP40 is.
- A modulkeretek és a szerelősínek egyenpotenciálra hozása rendszerint 6 mm² rézzel történik, rozsdamentes acél bekötőkapoccsal vagy az eloxált réteget átharapó fogazott alátéttel.
- 16 mm² rezet vagy ezzel egyenértékűt ott használnak, ahol a mező külső villámvédelmi rendszerhez csatlakozik, vagy a levezető útvonal részét képezi.
- A folytonosságot mérni és dokumentálni kell, nem feltételezni. A sínbilincs és az eloxálás a két szokásos oka annak, hogy a bekötés szakadtnak mérődik.
- A szekrények jelölése DC figyelmeztető táblákkal és az ajtó belsejébe helyezett egyvonalas kapcsolási rajzzal az átadás része, nem opcionális extra.
Kábelrögzítés, MC4 csatlakozók és krimpelés
A tetőn minden DC kábelt a szerelősínhez vagy a modulkerethez kell rögzíteni, soha nem szabad a tetőfedésen fekve hagyni, és éles élen sem szabad átvezetni. A végződések rendes racsnis krimpelőfogóval és a vezető keresztmetszetéhez illő betéttel készülnek, azután a kontaktust kattanásig kell benyomni a házba, és meg kell húzni a tömszelencét.
- Krimpeljen, ne forrasszon. A forrasztott MC4 kontaktus megmerevedik, a hőmozgástól megreped, és pontosan azt a meleg kötést hozza létre, amit el akart kerülni.
- Ne párosítson különböző márkájú csatlakozókat. Az eltérő gyártótól származó apa és anya elem mechanikusan illeszkedhet, de párként nincsenek típusvizsgálva, ami érvényteleníti a megfelelőséget.
- UV-álló kötegelő fekete PA66-ból vagy rozsdamentes acélból az egyetlen elfogadható megoldás kültéren. A natúr nejlon pár szezon alatt tönkremegy.
- Hagyjon csepegtetőhurkot minden csatlakozó előtt, hogy a víz lefusson, ne pedig a házba folyjon.
Gyors kiválasztási táblázat
| Elem | Mit ellenőrizzen | Mire hat |
|---|---|---|
| DC szolárkábel | H1Z2Z2-K, 4 vagy 6 mm², 1,5 kV DC, UV-álló | Feszültségesés, élettartam a tetőn, szabványosság |
| AC kábel | Keresztmetszet a nyomvonalhosszhoz és az inverteráramhoz | Feszültségesés, inverter túlfeszültségi kioldásai, melegedés |
| DC védelem | gPV biztosítók, DC-re minősített terhelésbontó szakaszoló, PV túlfeszültség-levezető | Visszaáram, biztonságos leválasztás, túlfeszültség túlélése |
| AC védelem | Megszakító névleges értéke, A vagy B típusú RCD, 2. típusú SPD | Hibaelhárítás, érintésvédelem, téves kioldás |
| Szekrények és földelés | Kültéren IP65, tömített tömszelencék, 6 vagy 16 mm² föld | Vízbehatolás, korrózió, érintésbiztonság, ellenőrizhetőség |
Húzza balra a táblázatot
Gyakori kérdések a villanyszerelési anyagokról
Milyen kábel megy a napelemek és az inverter közé?
Az EN 50618 szerinti H1Z2Z2-K szolárkábel, jellemzően 4 vagy 6 mm². Kettős szigetelésű, halogénmentes, 1,5 kV DC bírású, UV- és időjárásállóságra bevizsgált, a vezető megengedett hőmérséklete 90 °C, kültéri tervezett élettartama 25 év.
4 mm² vagy 6 mm² szolárkábelt használjak?
A szokásos lakossági string szakaszokhoz 4 mm²-t, a hosszú szakaszokhoz, az összefogott párhuzamos stringekhez, illetve mindenhová 6 mm²-t, ahol a számított DC feszültségesés meghaladná a nagyjából 1 %-ot. A DC oldalon ritkán az áramterhelhetőség a korlát, hanem a feszültségesés.
Használhatok hagyományos épületvillamossági kábelt a DC oldalon?
Nem. Az olyan kábeleket, mint az NYY vagy a H07RN-F, AC üzemi feszültségre minősítik, és nincsenek tartós UV terhelésre vagy 1,5 kV DC rendszerre bevizsgálva. A mező oldalán való alkalmazásuk sérti az IEC 60364-7-712 előírásait, és rendszerint érvényteleníti a kivitelezői nyilatkozatot.
Kellenek string biztosítók a napelemes rendszerembe?
Csak akkor, ha három vagy több string van párhuzamosan kötve. Egy vagy két stringnél a lehetséges visszaáram a modul tűrése alatt marad. Ahol biztosító kell, ott gPV típusú legyen az IEC 60269-6 szerint, a teljes DC rendszerfeszültségre minősítve.
Kell külön DC szakaszoló, ha az inverterben van beépített?
Sok inverterben van beépített DC kapcsoló, amely kielégíti a követelményt, de a helyi előírások vagy a tető megközelíthetősége gyakran kíván további szakaszolót a mező közelében. Minden pluszban beépített készüléknek DC-re minősítettnek és terhelés alatt bontónak kell lennie; az AC kapcsoló nem oltja el a DC ívet.
1. vagy 2. típusú túlfeszültség-védelem kell?
A 2. típus az indukált túlfeszültségeket fedi le, és ez a szokásos minimum a DC és az AC oldalon egyaránt. Az 1. típus, illetve a kombinált 1+2. típus ott szükséges, ahol az épületnek külső villámvédelmi rendszere van, mert csak az 1. típusú készülékeket vizsgálják 10/350 µs impulzussal.
Milyen RCD típus kell egy napelemes inverterhez?
Az A típus csak akkor fogadható el, ha az inverter dokumentációja megerősíti a beépített DC hibaáram-felügyeletet. Egyébként B típust használjon, vagy A típust 6 mA-es DC felismerő modullal. A transzformátor nélküli inverterek sima egyenáramú hibaáramot kelthetnek, amely megvakítja az AC vagy a sima A típusú készüléket.
Mekkora feszültségesés fogadható el egy napelemes rendszerben?
Nagyjából 1 % a cél a DC oldalon és 1 % az AC oldalon, a termelői áramkör összesített értékét pedig körülbelül 3 % alatt tartva. A túlzott AC esés gyakori oka annak, hogy az inverterek hálózati túlfeszültségre kioldanak, különösen hosszú nyomvonalaknál.
Földelni kell a modulkereteket és a szerelősíneket?
Igen, a keretek és a sínek egyenpotenciálra hozása bevett gyakorlat, rendszerint 6 mm² rézzel, illetve 16 mm²-rel ott, ahol külső villámvédelmi rendszer is érintett. Használjon rozsdamentes kapcsokat vagy az eloxálást átvágó fogazott alátéteket, majd mérje meg és dokumentálja a folytonosságot.
Felszerelhetem az MC4 csatlakozókat sima fogóval?
Nem. Racsnis krimpelőfogót használjon a vezető keresztmetszetéhez illő betéttel, majd kattanásig nyomja be a kontaktust a házba, és húzza meg a tömszelencét. A kontaktust soha ne forrassza. A rossz krimpelés a leggyakoribb oka a meleg kötéseknek és a leégett csatlakozóknak.
A kábelkeresztmetszeteknek, a védelmi készülékek névleges értékeinek és a földelés kialakításának az érvényes hazai szerelési előírásokat és az adott rendszer tervét kell követnie.
About ONSA Plus
Miért nálunk vásárolnak szerelési anyagot a kivitelezők Európa-szerte
Az ONSA Plus a fotovoltaika, az akkumulátoros energiatárolás, a hőszivattyúk és az elektromos autótöltők európai B2B nagykereskedője. Saját EU-s raktárainkban több mint 1500 terméket tartunk 25+ márkától, köztük Huawei, Solis, SolaX és Dyness.
Nem csupán kereskedőcég vagyunk. Az energetikai rendszereket magunk tervezzük és szervizeljük, ezért a kábelméretezésre, a DC védelemre és a túlfeszültség-védelemre vonatkozó kérdéseket mérnöki gyakorlatból válaszoljuk meg, nem katalógusból. A reklamációt közvetlenül velünk intézi, és projektre vásárol.