Vereffening en aarding bij PV-installaties met trafoloze omvormers

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 van de zonnepanelen ten opzichte van aarde een lekstroom (verplaatsingsstroom).

Om deze stromen gecontroleerd af te voeren en potentiaalverschillen te voorkomen, is functionele vereffening van het montagesysteem verplicht.

1. Doel van vereffening

Vereffening heeft als doel:
- Afvoeren van capacitieve lekstromen
- Voorkomen van potentiaalverschillen tussen metalen delen
- Beperken van EMC-problemen
- Verhogen van veiligheid bij foutcondities

2. Uitvoering in de praktijk

Alle metalen delen van het PV-systeem worden onderling elektrisch verbonden:

- Aluminium montageprofielen
- Frame van de zonnepanelen (indien vereist door fabrikant)
- Metalen kabelgoten en draagconstructies

Deze delen worden verbonden met een geel/groene vereffeningsleiding van soepel (bij voorkeur vertind) koper.

De vereffeningsleiding:

- Wordt parallel aan de stringbekabeling gelegd
- Wordt aangesloten op de potentiaalvereffeningsrail (hoofdequipotentiale rail) of aardrail in de verdeelinrichting
- Wordt niet rechtstreeks aangesloten op het chassis van de omvormer

Het chassis van de omvormer wordt afzonderlijk aangesloten op de beschermingsleiding (PE) vanuit de verdeelinrichting.

3. Doorsnede van de vereffeningsleiding

Voor residentiële PV-installaties wordt in de praktijk minimaal 4 mm² koper toegepast.

Bij grotere installaties of bij systemen met:
- Overspanningsbeveiliging (SPD)
- Externe bliksembeveiliging
- Verhoogde foutstromen

wordt een grotere doorsnede toegepast, conform NEN 1010 en eventuele bliksemnorm (NEN-EN-IEC 62305).

De exacte dimensionering is afhankelijk van:

- Type installatie
- Aansluitwaarde
- Aanwezigheid van bliksembeveiliging
- Lengte en routing van de vereffeningsleiding

Bij projecten dient altijd te worden getoetst aan de actuele NEN 1010 en aanvullende eisen vanuit de netbeheerder of verzekeraar.

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

    • Aarding bij Variokomp – vereffening in badkamer en droge opbouw

      Aarding bij Variokomp – vereffening in badkamer en droge opbouw Bij toepassing van Variokomp (droog vloerverwarmingssysteem met gipsvezelplaten) ontstaat regelmatig de vraag of aanvullende aarding of vereffening noodzakelijk is. Normatief kader ...
    • 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 ...
    • 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 ...
    • 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 ...