太阳能系统接地(Earthing)标准以及屋顶隔离器(Roof Isolator)的选择标准讨论2

来源:索比光伏网发布时间:2018-07-25 11:48:51

继上篇接地标准的讨论,我衷心希望业内忽视或混淆正确接地的设计师和承包商可以意识到接地对于光伏系统安全的重要性。这篇将会对于屋顶隔离器的选择要求和标准进行解释和讨论。

首先,什么是屋顶隔离器,为什么必须要安装这个设备?澳大利亚标准AS/NZS 5033:2013中第4章第4.3.5条对于屋顶隔离器有着明确的定义和要求, 可以总结为三个方面和一个备注:电流流向不能影响隔离器工作;电流过载时隔离器需要依照标准跳开关并断路电路;隔离器需要具备同时断路所有带点导线的功能。备注:任何时候隔离器都不可以断路保护性接地导线。这三个方面都有必要进行详细解释下。

首先,“电流流向不能影响隔离器工作”,换言之就是隔离器不可以用极性(polarized)开关。那么极性开关(polarized switch)和非极性开关(non-polarized switch)有什么标注差别,以及有什么安装注意事项呢?因为我国目前还没有明确的标准禁用极性开关在光伏系统上,那么我们就在这里特别分析下这两个开关的区别。


图一:极性断路器的连接方式


图二:非极性断路器的连接方式

极性断路器在其内部有一个磁力作用的灭弧装置,专门针对像上一篇提到过的直流电在开路时产生的电弧,所以它强调接线方式以及电流流向。如图一所示,咋一看貌似有些困惑,其实根据它的制造原理便很容易理解。由于太阳能阵列电流流向是固定的(从组件系统流向逆变器),而标正极“+”开关电流流向恒定为从“+”向另一端流,而“-”的则是从另一端流向这端。或者更简洁的方法,组件系统的正极恒接“+”,负极恒接“-”,然后另外一端顺接即可。如果组件端接的是没有标注的一端,为了依然要保证电流流向的唯一性,此时组件正极端需要接“-”的另一端,这样电流就依然会流向“-”端。同理,组件的负极需要接“+”的另一端,而这点也是让相当多的安装人员甚至电工困惑和混淆的地方。

然而非极性的断路器是不分“+”“-”号的,只要保证正进正出,负进负出即可,如图二所示。


图三:两端带符号的极性断路器连接方式

如果说图一的断路器是“困惑”的话,图三这种标识的断路器便是“噩梦”了。几年前我在悉尼一家太阳能安装公司实习的时候,公司里有的电工接了一端正极,然后对应着下端的正极接出来,结果直接反极性(reverse polarity)接入了逆变器,逆变器因为自身保护直接不能启动,逐步排除原因后发现接反了。其实这种双开关(double pole)的断路器就是两个单开关(single pole)并在一起的,并不是内部交叉相连。一旦明白这点,那么图三的断路器和图一的断路器接法其实是一样的,甚至图三的更简单。无论用哪头,都保证“+”接组件端正极,“-”接组件端负极,然后正进正出,负进负出即可。请注意,我这里说的“正”是指组件和逆变器的正极,和“+”无关。为了方便理解,可以跳出开关,宏观的看组件到逆变器这端的系统连接,显而易见组件的正极必须连接逆变器的正极,而隔离器只是额外加入的一个断路装置,并不允许改变线路走向和顺序。在早期逆变器并未全部配备因极性接反而导致的“短路保护” (short circuit protection) 功能是,一定量的逆变器都因为这个“困惑和混淆”而烧坏了。

第二个方面,“电流过载时隔离器需要依照标准跳开关并断路电路”。这里面包含了两个信息,首先,隔离器是为电流过载(overcurrent)设计的,而不是为电压过载(overvoltage),所以对于易遭雷击的区域或高层建筑,需要额外设计SPDs(surge protection devices)来保护逆变器,隔离器不但不具备电压过载的保护功能,而且过大的浪涌电压是可以击穿并摧毁隔离器。由于我国的住户以单元楼为主,层数基本偏高,所以对于特殊项目需要把电流过载保护和电压过载保护都考虑进去。第二个信息就是既然过高的电压是可以损坏隔离器,而光伏系统通常都是上百伏的直流电压,那么如何正确的选择隔离器的额定电压呢?

隔离器的额定电压是根据光伏系统的最大输出开路电压(open circuit voltage)来决定的。在2012版以前的5033标准介绍的方法Vmax_oc等于1.2倍的系统额定输出开路电压,但是这个方法最大的弊端就是过于笼统。众所周知,因为半导体的特性,组件的工作电压和开路电压与环境温度成反比,温度越低电压越高。用1.2这个系数来涵盖对于纬度跨度较大,不同地域温差显著的国家范围内的系统,显然是不准确也不合理的,澳大利亚是这样,中国更是这样。在每个组件的参数表中,都会有一个温度百分比系数(temperature coefficient),而依据目前的标准,Vmax_oc就需要通过这个参数来计算,计算公式为。这里还有一个容易让设计师们忽略的细节,就是对于的定义。有相当数量的设计师把理解为是在1大气压,1.5空气质量的情况下标定为25摄氏度的“环境温度”,事实上这个参数表示的是太阳能电池的温度,这就意味着我们在取值时应参照组件温度。所以在计算太阳能阵列最小工作电压的时候,需要在最高环境温度上再加上25摄氏度的组件电池工作升温,才是的正确值。相反,在计算最大开路电压时,此时组件处在断路状态没有电流,没有工作也就不会升温,所以这时的组件温度可以视为与环境等温,应取即时的环境温度,不需要再额外的加上25摄氏度。其次,组件只要接收到一定的光照强度之后便可以产生电压,通常这个强度业内拟定为50W/m2, 大概是澳洲悉尼的夏天早上5点半至6点间和冬天早上7点半点左右。这个时间段不同国家和地区是不一样的,但是在当地气象局或网上气象数据库非常容易查得。环境温度的取值范围也应该在这个时间段内。

明确了最大开路电压AKA光伏系统最大输出电压的计算方法后,接下来我们来讨论隔离器的额定电压选择。毫无疑问,隔离器应该至少满足,然而由于隔离器是“double pole”,那么到底是每个pole来承担呢还是两个pole一起承担?这两个选项导致的选择结果是截然不同的,第一个的隔离器额定电压是第二个的两倍以上,价格也高出一些。其实对于不同的系统拓扑结构对于隔离器额定电压要求也是不一样的:


图四:无功能性接地组件配变压器隔离逆变器 (资料来源:AS/NZS 5033:2012 Appendix B)


图四展示了仅保护性接地的光伏系统匹配隔离逆变器的拓扑结构。可以看出无论是否出现接地故障,因为直流端和交流端是隔离的,同时第一故障出现也无法形成回路,所以理论上每个pole只需要承担二分之一的阵列电压,隔离器选择额定电压应大于或等于系统最大输出开路电压。如果这是一个500伏特最大输出电压的系统,那么选取市场上额定500伏或600伏的隔离器便足够了,同时基于电流过载保护的安全考虑,每个pole都规定承担整个系统的额定工作输出电流。对于需要特殊保护的系统,比如上一篇说的超过Maximum Series Fuse Rating的阵列,需要根据标准规定的取值范围来选择额定电流。


图五:电阻功能性接地系统配变压器隔离逆变器 (资料来源:AS/NZS 5033:2012 Appendix B)

图五展示了保护性接地和电阻干涉的功能性接地同时存在的光伏系统匹配隔离逆变器的拓扑结构。无故障情况下,隔离器可以承担阵列输出的最大开路电压。如果是负极功能性接地,当负极出现接地故障时,因为都是相对于地面处于等电势,在故障处实际上是零电势差,可以考虑为相对安全的情况。然而第二故障的出现如果在正极就会短路整个系统并且逆变器无法探测到,进而可能引发严重的后果。如果第一故障出现在正极,根据澳大利亚标准对于干涉电阻阻值的要求, 这就限制了最大可以流过干涉电阻的最大接地故障电流(residual current)不超过30mA,是在安全范围以内。而故障电流通常都远大于这个值,通常至少10倍以上,所以电阻会迅速熔断并且断路功能性接地,此时系统就恢复到图四的类型。所以在这种拓扑结构下,对于图五的三种情况,隔离器选择额定电压应大于或等于系统最大输出开路电压,同时每个开关额定系统输出工作电流。


图六:EFI功能性接地组件配变压器隔离逆变器 (资料来源:AS/NZS 5033:2012 Appendix B)

图六是隔离变逆变器EFI功能性接地的拓扑结构。EFI并不能断路功能性接地,只能够报警,然而当第二故障出现在负极上后,EFI就可能探测不到两个接地故障。因为EFI是在隔离器后端接地,正极的pole就相对于负极的pole有一个满电势差的电压“Varray”,所以这个pole需要额定组件输出最大开路电压。但是为了开关的一致性,整个隔离器选择两倍以上的系统最大电压。如果这是一个500伏特最大输出电压的系统,那么需要选取市场上额定1000伏或1200伏的隔离器.


图七:无功能性接地配无隔离变逆变器(资料来源:AS/NZS 5033:2012 Appendix B)

无隔离逆变器不可以功能性接地。因为逆变器属于无隔离类别,所以可以视作系统本身就是一个高频切换的功能性接地拓扑结构,由于正极负极是迅速来回切换的,所以每个pole都需要额定系统最大输出开路电压。如果这是一个500伏特最大输出电压的系统,那么需要选取市场上额定1000伏或1200伏的隔离器.

至此,对于澳大利亚标准AS/NZS 5033:2013中第4章第4.3.5条对于屋顶隔离器第二个方面的讨论可以告一段落,功能性接地因为组件商对于PID,LID的忽视或压缩成本而引发的一系列问题将来在中国一定会普遍存在,我会在将来的一篇文章中对于功能性接地和具体的系统的拓扑结构再做一次详细的分析。

有了第二个方面的铺垫,第三个方面理解起来比较简单:“隔离器需要具备同时断路所有带点导线。”在上一个版本中,标准只要求隔离器断路直流端正极即可。但是当接地故障发生在图六或图七的正极时,事实上已经旁路(bypass)了正极的隔离器,所以就算是开路开关,系统依然处在带电状态。如果负极没有断路的话,这样就存在一系列的安全隐患。所以新的标准要求正极负极需要同时断路,这也就是为什么我们需要使用double pole连在一起的开关的另一个原因。

这篇文章比较复杂,我用了一个半月,写了3篇草稿反复修改完成。里面内容我相信不少读者第一次阅读会有疑问或者困惑,在此我特别留下我的工作邮箱(rodd.zhang@sicleanenergy.com.au),如果需要讨论的请电邮我联系。接地故障是一个非常危险的情况,希望所有设计师都可以有一个正确且全面的意识,设计和建造出安全且负责的光伏项目。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201807/25/291147.html
责任编辑:zhangshuaijie
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
全国首批!山东有了商业航天标准化技术委员会来源:大众日报 发布时间:2026-09-01 09:38:22

近日,山东省在济南召开商业航天标准化技术委员会成立大会暨第一次全体委员会议,正式组建全国首批省级商业航天标准化技术委员会。该委员会系落实《国家标准化发展纲要》及山东省委、省政府建设“航天强省”决策部署的重要举措。会议审议通过了标委会章程等四项基础性制度文件,为规范运行奠定制度基础。作为全省商业航天标准化工作的核心平台,标委会将系统构建标准体系,统筹协调产学研力量,推动标准研制与科技创新、产业应用深度融合,支撑和引领山东商业航天产业高质量发展。此举标志着山东省商业航天标准化建设进入规范化、系统化新阶段。(198字)

晶科能源落地全球首单GSSA标准可持续发展挂钩贷款 以中国ESG标准引领光储绿色金融创新来源:晶科能源JinkoSolar 发布时间:2026-09-01 09:02:23

晶科能源与兴业银行签署全球首单挂钩《全球光储行业可持续发展联合倡议》(GSSA)供应链ESG标准的可持续发展挂钩贷款,开创中国ESG标准金融化应用先河。项目以KPI驱动利率优惠,ERM出具第二方意见,彰显银企协同赋能产业绿色治理的标杆实践。

工业和信息化部绿色低碳标准化技术委员会成立来源:工信部 发布时间:2026-08-26 13:46:54

工业和信息化部绿色低碳标准化技术委员会(简称“绿标委”)正式成立,旨在强化标准对工业领域绿色低碳转型的支撑与引领作用。第一届委员会由71名来自政府部门、科研院所、高校、行业协会及龙头企业的专家组成,秘书处设在中国电子技术标准化研究院。成立初期,绿标委已审议通过章程、秘书处工作细则及标准制修订程序等基础制度,推动工作规范化运行。其主要职能包括统筹协调各行业标准化力量,系统开展节能降碳、节水减排、清洁生产、资源综合利用和绿色制造等关键领域的标准预研、制修订,并加强标准宣贯实施,全面提升工业绿色低碳发展的标准化水平。(198字)

国管局:公共机构新建筑,光伏系统应装尽装!来源:国家机关事务管理局 发布时间:2026-08-25 09:29:25

《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》是国管局与国家发改委联合印发的指导性文件,旨在推动公共机构在2030年前实现碳排放达峰。方案以碳达峰碳中和为引领,明确到2030年单位建筑面积碳排放、能耗及人均用水量分别下降8.5%、5%和3%等量化目标。全文围绕六大方面展开:完善节能降碳管理机制,强化目标责任制与能效碳效分级管理;加大既有建筑与重点用能设备改造力度,推广绿色建筑与超低能耗技术;优化能源结构,严控煤炭消费,推动新建公共建筑光伏系统“应装尽装”,提升可再生能源利用与终端电气化水平;鼓励自愿减碳、资源节约集约利用、绿色生活方式培育;加强制度标准、计量统计、市场机制和专业能力建设;并强调部门协同、区域联动与组织实施保障。

光伏技术助力乌兰巴托蒙古包区改善生态与民生来源:新华社 发布时间:2026-08-24 08:10:40

本文报道了光伏技术在蒙古国乌兰巴托青格尔泰区蒙古包区的规模化应用实践。该区域因居住分散、缺乏集中供暖,长期依赖露天燃煤取暖,导致冬季空气污染严重、火灾风险高、居民健康与生活品质受损。2024年,联合国开发计划署开展69户光伏系统试点,配备储能、电加热器及AI碳监测模块;2025年9月,在中国全球发展和南南合作基金支持下,项目扩展至500户,形成“光伏+民生+生态+碳汇”综合治理模式。居民反馈显示,系统实现全天候供暖与稳定供电,彻底替代燃煤,显著降低支出、改善室内空气质量,并提升居家安全。项目契合蒙古国生态战略,为草原城市清洁能源转型提供了可复制的实践路径。(198字)

屋顶安装光伏板挡了邻居采光,该不该全拆?法院这样判来源:齐鲁网 发布时间:2026-08-24 08:08:03

本文报道了一起因屋顶光伏安装引发的相邻权纠纷典型案例。原告孙某以邻居张某与某能源公司共建的光伏电站遮挡其住宅采光、影响日常生活为由,诉请拆除全部光伏板;法院经现场勘查认定,仅最北侧一排13块光伏板对采光构成实质侵害,其余两排影响轻微,遂判决二被告连带拆除该排光伏板,保留其余设备。判决依据《民法典》关于相邻关系及采光权的规定,强调绿色能源发展不得以牺牲他人基本生活权益为代价,在保障居民采光权的同时兼顾新能源项目的减碳效益与农户收益。法官还提示,农户与企业合作建光伏项目时应共同担责,安装前需科学设计、主动沟通、充分评估对邻里的影响。

上海黄浦区“十五五”规划:新建机关办公和教育建筑屋顶安装光伏面积比例≥50%来源:上海市人民政府 发布时间:2026-08-19 16:34:05

《美丽黄浦建设“十五五”规划》是上海市黄浦区面向2026—2030年制定的生态文明建设专项规划,于2026年8月正式印发实施。规划明确提出绿色低碳发展导向,将可再生能源应用作为重点任务之一,要求在“十五五”期间,全区新建机关办公用房和教育类建筑中,屋顶安装光伏发电设施的面积比例不低于50%。该目标旨在提升建筑领域清洁能源利用水平,推动区域能源结构优化与碳减排。规划覆盖范围包括区政府各委办局、街道办事处等执行主体,强调统筹协调与刚性落实。作为上海中心城区,黄浦区通过此项举措,探索高密度城区可持续发展的实践路径。(198字)

别墅光伏安装案例多的品牌有哪些推荐?读懂海尔新能源,看实景项目实力来源:海尔新能源 发布时间:2026-08-19 09:00:06

本文围绕别墅光伏及光储一体化应用展开,聚焦高端住宅场景下对建筑美学、定制设计、储能备电、防水施工与长期运维的高要求。文章指出,在“双碳”背景下,真实落地案例已成为业主评估服务商可靠性的重要依据。海尔新能源作为海尔集团唯一新能源主体,依托“数智化+一体化+全周期资产运营”能力,推出面向别墅市场的“零碳适家”家庭微电网解决方案,覆盖纯光伏与光储一体化多种配置。其核心优势包括:自研软硬件(如获德国设计奖金奖的E-Tower Ultra户储一体机)、AI能源机器人实现智能调度与可视化管理、一户一策定制化设计兼顾发电效率与建筑风格、全栈安全防护适配全国多样气候、以及涵盖勘测、安装、并网到24小时智慧运维的全周期服务。目前,该方案已在青岛、天津、浙江、福建、重庆等地完成多个典型实景项目,验证了其在不同地域、气候与建筑类型中的成熟落地能力。(199字)

最快1天完成阳台光伏项目审批,新西兰拟大幅简化光伏准入流程来源:TaiyangNews 发布时间:2026-08-19 08:49:11

新西兰政府拟大幅简化住宅及中小型光伏系统审批流程,旨在打造发达国家中最便捷的光伏安装制度。根据监管部《改进光伏安装流程报告》,现行流程存在多重重复检查与繁琐文件要求,导致成本高、周期长(住宅审批平均3个月,中型项目达6个月)。改革后,住宅光伏审批费将从640纽币降至200纽币,时限压缩至6天;中型项目费用由最高1.1万纽币降至1300纽币,周期缩至1个月;并网审批提速至1个工作日(10kW以下)或5个工作日(中型)。政府还将合法化“即插即用”阳台光伏,豁免部分大型及敏感区域项目的资源许可,预计十年内带来2800万至5000万纽币净收益。

江苏:7月份光伏并网发电投诉33件,涉违规并网/标准不一等来源:江苏能监办 发布时间:2026-08-18 09:08:38

2026年7月,国家能源局江苏能监办通报了12398能源监管热线江苏区域投诉举报申诉处理情况。当月共收到工单296件,其中投诉、举报、申诉类152件,新能源和可再生能源类占比37.16%,光伏并网发电相关问题达49件,占新能源类近九成。用户集中反映容量受限导致无法并网、供电公司违规操作、各地并网标准不统一及备案流程不畅等问题,徐州(24件)、淮安(6件)、盐城(3件)为高发地区。整体工单已办结149件,监管机构与电网企业协同推进问题处置,旨在保障能源市场主体合法权益、规范并网秩序。(199字)

永祥能源科技顺利完成QESEn四体系审核工作并获取能源管理体系认证来源:通威股份 发布时间:2026-08-18 08:46:53

永祥能源科技成功通过QESEn一体化管理体系外部审核,新增取得能源管理体系认证,补齐绿色低碳转型关键一环。该体系融合质量、职业健康安全、环境与能源四大标准,获权威第三方双重认可,标志着公司标准化建设迈入新阶段,为节能降耗与高质量发展提供坚实支撑。