Hur ritar man ett elschema för en solcellsanläggning och vilka skydd bör ingå?
Solcellsmasters-institutet
EasySolar elektriska scheman: Hur ritar man ett elschema för en solcellsanläggning och vilka skydd bör ingå?
EasySolar-appen, där sådana scheman, inklusive alla nödvändiga komponenter, kan genereras automatiskt. En solcellsanläggning (PV) består av flera nyckelkomponenter som måste avbildas korrekt i elschemat. Var och en av dessa komponenter har en specifik funktion, och deras rätt placering samt rätt skydd är avgörande för både säkerhet och systemets effektivitet. I den här artikeln går vi igenom hur man ritar ett schemat för en PV-anläggning och vilka skydd som bör ingå, tillsammans med de symboler som används för att representera dem.


Nyckelkomponenter i elschemat för en solcellsanläggning
Elschemat för PV-anläggningen bör inkludera följande nyckelkomponenter:
1. Solpaneler (PV-moduler)
-> Symbol: En rektangel eller en uppsättning rektanglar som representerar solpanelerna.
-> Beskrivning: Ange antalet och panelernas effekt samt hur de är anslutna (seriekoppling, parallellkoppling eller en kombination). Solpaneler genererar likström (DC).
2. Växelriktare
-> Symbol: En rektangel med en märkning för växelriktare.
-> Beskrivning: Växelriktaren omvandlar likström (DC) från panelerna till växelström (AC), som kan användas i hemmet eller matas tillbaka till elnätet.
3. Batteri (om tillämpligt)
–> Symbol: En rektangel med en batterisymbol.
-> Beskrivning: I system med energilagring används batteriet för att lagra elektricitet. Inkludera batteriernas kapacitet och spänning i schemat.
4. Laddningsregulator (om tillämpligt)
-> Symbol: En rektangel med en symbol för laddningsregulator.
-> Beskrivning: Används i fristående (off-grid) och hybrida system och styr laddningsprocessen för batterierna samt skyddar dem mot överladdning.
5. Brytare och skydd
-> Symbol: Brytare (t.ex. streckade linjer) eller säkringar.
-> Beskrivning: Skyddande komponenter som säkrar installationen mot överbelastning, kortslutning och spänningsstötar.
6. AC och DC-fördelningscentraler
-> Symbol: Rektanglar som representerar fördelningscentraler.
-> Beskrivning: DC-fördelningscentralen innehåller skydd på DC-sidan, medan AC-fördelningscentralen hanterar skydd på AC-sidan.
7. Energimätare
-> Symbol: En rektangel med en mätarsymbol.
-> Beskrivning: Energimätaren övervakar hur mycket energi systemet producerar eller matar in i nätet.
8. Kabelanslutningar
-> Symbol: Linjer som kopplar ihop komponenterna.
-> Beskrivning: Anslutningar mellan komponenterna, där heldragna linjer representerar elektriska kablar.
9. Jordning (earthing)
-> Symbol: En symbol för jordning (tre avtagande horisontella linjer).
-> Beskrivning: Anger jordningspunkter som skyddar systemet mot spänningsstötar.
10. Elmarknad (för nätanslutna system)
->Symbol: En linje med en nätmärkning.
-> Beskrivning: Representerar anslutningen till elnätet om PV-systemet är nätanslutet (on-grid).
Skydd i en solcellsanläggning
Skydd är avgörande för att säkra både utrustningen och användarna. Beroende på systemtyp (nätanslutet, fristående, hybrid) behövs olika skydd. Nedan listas de viktigaste skydden.
Skydd för likström (DC)
1. DC-brytare (DC-frånskiljare)
-> Symbol: En öppen, streckad kvadrat.
-> Beskrivning: Möjliggör manuell frånkoppling av PV-anläggningen från växelriktaren för underhåll eller vid fel.
-> Placering: Mellan solpanelerna och växelriktaren.
2. DC-säkring
-> Symbol: En streckad linje med en säkringssymbol.
-> Beskrivning: Skyddar DC-kretsen mot överström och kortslutning.
-> Placering: Mellan solpanelerna och växelriktaren.
3. DC-överspänningsskydd (SPD)
-> Symbol: En kvadrat med en blixt.
-> Beskrivning: Skyddar systemet mot överspänningar som orsakas av blixtnedslag.
-> Placering: Mellan solpanelerna och växelriktaren.
4. DC-överlastskydd
-> Symbol: En streckad linje med en cirkel.
-> Beskrivning: Skyddar mot överbelastning i DC-kretsen.
Skydd för växelström (AC)
1. AC-brytare (AC-frånskiljare)
-> Symbol: Liknar DC-frånskiljaren, men på AC-sidan.
-> Beskrivning: Möjliggör manuell frånkoppling av växelriktaren från elnätet.
-> Placering: På växelriktarens utgångssida, innan anslutning till hemmet eller det publika nätet.
2. AC-säkring
-> Symbol: Symbol för AC-säkring, streckad linje.
-> Beskrivning: Skyddar AC-kretsen mot överström och kortslutning.
-> Placering: Mellan växelriktaren och hemmets fördelningscentral.
3. AC-överspänningsskydd (SPD)
-> Symbol: En kvadrat med en blixt.
-> Beskrivning: Skyddar systemet mot överspänningar på AC-sidan.
-> Placering: På AC-sidan, mellan växelriktaren och hemmets fördelningscentral.
5. Jordfelsbrytare (RCD)
-> Symbol: En streckad linje med bokstaven ”R”.
-> Beskrivning: Skyddar mot elchock i händelse av läckströmmar.
-> Placering: I AC-fördelningscentralen i hemmets kretsar.
Brandskyddsanordningar
-> Syfte: Skyddar systemet mot brandrisk vid fel i utrustningen.
-> Placering: Placeras vanligtvis på både DC- och AC-sidan, beroende på systemets utformning.
Skydd för nätanslutna system
1. Huvudfrånskiljare med tvåpolig brytning
-> Syfte: Kopplar bort PV-systemet från nätet vid fel.
-> Placering: Mellan växelriktaren och den tvåvägs energimätaren.
2. Anti-ödriftskydd
-> Syfte: Förhindrar att växelriktaren genererar el vid strömavbrott i elnätet.
-> Placering: Integreras vanligtvis i växelriktaren.
Skydd för fristående (off-grid) och hybrida system
1. Batterisäkringar
-> Syfte: Skyddar batterierna mot överström och kortslutning.
-> Placering: Mellan batterierna och växelriktaren eller laddningsregulatorn.
2. Laddningsregulator
-> Syfte: Skyddar batterierna mot överladdning.
-> Placering: Mellan solpanelerna och batterierna.
Slutsats
EasySolar-appen, som automatiskt genererar scheman som inkluderar alla nödvändiga komponenter och skydd. När du tar fram ett schema för en solcellsanläggning är det viktigt att inkludera alla nyckelkomponenter som solpaneler, växelriktare, fördelningscentraler, mätare och skydd som säkrar systemet mot olika risker. EasySolar effektiviserar denna process, säkerställer att schemana är korrekta, följer lokala standarder och sparar tid genom att automatisera en stor del av konstruktionsarbetet.

