Fasebalans bij 1-fase omvormer op 3-fase aansluiting

Fasebalans bij 1-fase omvormer op 3-fase aansluiting

Fasebalans bij 1-fase omvormer op 3-fase aansluiting

Bij een 3-fase netaansluiting wordt de belasting idealiter zo gelijk mogelijk over de drie fasen verdeeld. Dit voorkomt:

- Ongelijke fasebelasting
- Hogere nulstroom
- Onnodige spanningsopdrijving op één fase
- Versnelde uitval van de omvormer

Wat gebeurt er bij een 1-fase omvormer?

Wanneer een 1-fase omvormer wordt aangesloten op een 3-fase aansluiting:

- Het volledige PV-vermogen wordt op één fase teruggeleverd
- De andere twee fasen leveren geen bijdrage
- De betreffende fase stijgt sneller in spanning

Bij hoge instraling kan deze ene fase de bovengrens (bijv. 253 V) bereiken terwijl de andere fasen nog ruim binnen de marges zitten. De omvormer schakelt dan uit op overspanning.


Netbalans

Een 3-fase omvormer verdeelt het vermogen symmetrisch over L1, L2 en L3. Hierdoor:

- Wordt de fasebelasting gelijkmatig verdeeld
- Blijft de spanningsopdrijving per fase lager
- Is de kans op uitval kleiner

Nulstroom

Bij een ongebalanceerde situatie (bijvoorbeeld 5 kW op L1 en niets op L2/L3) ontstaat er stroom in de nulgeleider. In een symmetrisch 3-fase systeem heffen de stromen elkaar grotendeels op en blijft de nulstroom beperkt.

Praktische conclusie

Een 1-fase omvormer op een 3-fase aansluiting is technisch toegestaan, maar:

- Vergroot de kans op spanningsproblemen
- Zorgt voor onbalans in het net
- Is minder toekomstbestendig

Bij vermogens boven circa 3,6 kW op een 3-fase aansluiting verdient een 3-fase omvormer duidelijk de voorkeur.

Disclaimer

Dit kennisdocument is bedoeld als praktische technische leidraad voor installateurs en adviseurs. De informatie is met zorg samengesteld op basis van actuele kennis en praktijkervaring. Elke situatie blijft echter projectspecifiek. Controleer daarom altijd of de gekozen oplossing past binnen de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten van je project.

We denken graag met je mee!

Twijfel je over de juiste dimensionering, detaillering of systeemkeuze? Neem gerust contact met ons op. We kijken inhoudelijk met je mee en delen onze ervaring vanuit de praktijk. Samen zorgen we voor een technisch kloppende en toekomstbestendige oplossing.

Technea, wijzer in installatietechniek  
Technea | Pallasweg 13 | 8938 AS Leeuwarden | info@technea.nl | 058-2884739
    • Related Articles

    • Maximale kabellengte tussen omvormer en groepenkast

      Maximale kabellengte tussen omvormer en groepenkast (≤1% spanningsverlies) De lengte en aderdoorsnede van de AC-kabel tussen omvormer en groepenkast zijn bepalend voor het spanningsverlies. Bij PV-installaties wordt maximaal 1% spanningsverlies ...
    • Vereffening en aarding bij PV-installaties met trafoloze omvormers

      Vereffening en aarding bij PV-installaties met trafoloze omvormers Moderne PV-installaties maken gebruik van trafoloze omvormers. Deze omvormers hebben geen galvanische scheiding tussen DC- en AC-zijde. Hierdoor ontstaat door de capacitieve koppeling ...
    • Afzekeren van een PV-omvormer – uitgangspunten volgens Netcode en praktijk

      Afzekeren van een PV-omvormer – normatief kader (NEN 1010 en Netcode) Een netgekoppelde PV-omvormer wordt aangesloten op een eigen eindgroep en beveiligd met een aardlekautomaat (RCBO). Dit is een combinatie van installatieautomaat en ...
    • Werkschakelaar bij PV-installaties – verplicht of niet?

      Werkschakelaar bij PV-installaties – verplicht of niet? De vraag of een werkschakelaar verplicht is bij PV-installaties wordt regelmatig gesteld. Het antwoord vraagt onderscheid tussen “werkschakelaar” en “scheider”. Wat zegt NEN 1010? NEN 1010 (o.a. ...
    • Overstroomregeling voor warm tapwater (PV-overschot benutten)

      Overstroomregeling voor warm tapwater (PV-overschot benutten) Met de afbouw van de salderingsregeling en het verwachte einde in 2027 wordt directe eigenconsumptie van zonnestroom steeds belangrijker. Elektriciteit terugleveren aan het net levert naar ...