Maximale kabellengte tussen omvormer en groepenkast

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 aangehouden (in plaats van de gebruikelijke 5% in elektrotechnische installaties).


Waarom 1% bij PV?

Bij hoge netspanning (bijvoorbeeld op zonnige dagen met veel teruglevering) kan extra spanningsopbouw over de kabel ertoe leiden dat:
- De omvormer eerder uitschakelt (netspanningsbeveiliging)
- Het afgegeven vermogen wordt teruggeregeld
- Productieverlies optreedt

Door het spanningsverlies te beperken tot ≤1% wordt de bedrijfszekerheid en opbrengst geoptimaliseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






Omvormer (kW)

Fasen

Stroom (A)

2,5mm(m)

4 mm(m)

6 mm(m)

10 mm(m)

Tabel voor maximale kabellengte voor ≤1% spanningsverlies

1

1

4,3

39

62

94

156

1,5

1

6,5

26

42

62

104






2

1

8,7

20

31

47

78

Uitgangspunt voedingspanning


2,5

1

10,9

16

25

38

62

Vac

230V




3

1

13,0

13

21

31

52






3,3

1

14,3

12

19

28

 48

Uitgangspunt Kabel (koper)

3,6

1

15,7

11

18

26

43

Soortelijke weerstand 0,017Ω x mm2/m

4,2

1

18,3

10

16

23

38






5

1

21,7

8

13

19

31

De kortsluitlengte is niet meegenomen in deze tabel

5

3

7,2

47

112

112

187

6

3

8,7

39

62

93

156






7

3

10,1

33

53

80

133






8

3

11,6

29

47

70

117






9

3

13,0

26

41

62

104






10

3

14,5

23

37

56

93






12

3

17,4

19

31

47

78






15

3

21,7

16

25

37

62






17

3

24,6

 

22

33

55






20

3

29,0

 

19

28

47






25

3

36,2

 

 

22

37



Uitgangspunten tabel

- Voedingsspanning: 230 V
- Kabelmateriaal: koper
- Soortelijke weerstand: 0,017 Ω·mm²/m
- Kortsluitlengte niet meegenomen
- Maximaal 1% spanningsverlies


Interpretatie van de tabel

De tabel geeft per omvormervermogen en faseconfiguratie:
- De nominale stroom (A)
- De maximale kabellengte (meter)
- Voor verschillende aderdoorsneden: 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² en 10 mm²


Voorbeeld 1 – 1-fase omvormer 3 kW (13 A)

Maximale kabellengte bij ≤1% spanningsverlies:
- 2,5 mm² → 13 m
- 4 mm² → 21 m
- 6 mm² → 31 m
- 10 mm² → 52 m


Voorbeeld 2 – 3-fase omvormer 10 kW (14,5 A per fase)

Maximale kabellengte:
- 2,5 mm² → 23 m
- 4 mm² → 37 m
- 6 mm² → 56 m
- 10 mm² → 93 m


Ontwerpadvies

Bij ontwerp van een PV-installatie:

1. Bepaal het AC-vermogen en aantal fasen.
2. Lees de fase-stroom af.
3. Controleer de werkelijke kabellengte (heen- en terugweg).
4. Selecteer de minimale aderdoorsnede die ≤1% spanningsverlies garandeert.
5. Controleer daarnaast:
- Thermische belastbaarheid (NEN 1010)
- Selectiviteit en afzekering
- Kortsluitvastheid
- Installatiemethode (in buis, in kabelgoot, vrij in lucht)

Belangrijk

Een te kleine aderdoorsnede leidt niet alleen tot productieverlies, maar ook tot:
- Hogere kabeltemperatuur
- Versnelde veroudering isolatie
- Onnodige spanningsopbouw richting netbeheerder


Conclusie

Voor PV-installaties is kabeldimensionering geen standaard elektrotechnische oefening, maar een opbrengstoptimalisatievraagstuk. Beperk het spanningsverlies tot maximaal 1% om terugregelverliezen en uitval van de omvormer te voorkomen.

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

    • 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 ...
    • Bekabeling, vereffening en connectoren bij PV-installaties

      Bekabeling, vereffening en connectoren bij PV-installaties Dit document beschrijft aandachtspunten voor DC-bekabeling, vereffening en connectoren bij PV-installaties, conform interne Technea-richtlijnen. Kleurcodering DC-bekabeling Hoewel NEN 1010 ...
    • 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 ...
    • Is een PV-sticker verplicht?

      PV-sticker verplicht volgens NEN 1010 – normatieve onderbouwing Na oplevering van een PV-installatie wordt vaak een sticker aangebracht op of bij de verdeelinrichting. Deze markering maakt zichtbaar dat sprake is van meervoudige voeding. Normatieve ...
    • 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 ...