Alle kategorier

Størrelsesdiagram for automatsikringer til solcelleanlegg 2025

2025-08-08 10:44:47
Størrelsesdiagram for automatsikringer til solcelleanlegg 2025

Størrelsesdiagram for automatsikringer til solcelleanlegg 2025

Velge det riktige circuit breaker for et solcellesystem er kritisk. En circuit breaker beskytter systemet mot overbelastning og kortslutning og forhindrer brann og skader på paneler, vekselrettere og ledninger. Bruk av en bryter som er for liten kan føre til at den hele tiden kobler ut, mens en som er for stor ikke kobler ut når den skal, og dermed skaper fare. Nedenfor finner du en enkel veiledning for å dimensjonere circuit breakers for solcelleanlegg i 2025, med tydelig rådgivning for de ulike systemdelene.

Forstå solcellesystemets deler

Et solcellesystem består av flere nødvendige komponenter, og hver trenger sin egen sikring.
Solpaneler er gruppert i strenger, og hver streng trenger en bryter for å beskytte ledningene mellom panelene og veksleren. Veksleren, som konverterer likestrøm (DC) fra panelene til vekselstrøm (AC) til bruk i hjemmet, krever brytere både på inngangssiden (DC) og utgangssiden (AC). Hvis systemet inkluderer batterilagring for overskuddsstrøm, trengs en bryter for å beskytte batteriet og dets ledninger mot overstrøm. Til slutt har hovedstrømpanelet, der solsystemet kobles til hovedstrømmen i hjemmet, en bryter som kontrollerer strømmen av solenergi inn i hjemmet. Hver del har ulike strømbehov, så hver bryter må dimensjoneres tilsvarende.

Nøkketermer for dimensjonering

Før du går i gang med dimensjonering, lær disse enkle termene.
Strøm, målt i ampere, er elektrisitetens strømning. Alle solcelledelene har en «maksimal strøm»-verdi, og brytere må være i stand til å håndtere dette. Spenningsnivå, målt i volt, er den kraften som skyver elektrisiteten; høyere spenning betyr lavere strøm for samme effekt. Kontinuerlig strøm er den jevne strømmen under normal bruk, og bryere må være dimensjonert for 125 % av denne (en sikkerhetsregel for å forhindre overoppheting). Kortslutningsstrøm er den plutselige, høye strømmen fra en kortslutning, og bryterne må kobles fra raskt for å stoppe denne.

Dimensjonering av sikringsskille for solpaneler

Solpaneler er tilkoblet i strenger, og bryteren for en streng må være i stand til å håndtere maksimalstrømmen fra panelene.
For eksempel, hvis du har 4 paneler per streng, hvert med 300 watt, er den maksimale strømmen fra strengen omtrent 8,5 ampere. For å finne riktig bryterstørrelse, beregner du 125 % av denne maksimalstrømmen (8,5 ampere x 1,25 = 10,625 ampere), så en 10-ampere bryter fungerer. Hvis strengen har 6 paneler på 300 watt hver, er den maksimale strømmen fortsatt 8,5 ampere (siden å legge til flere paneler i en streng øker spenningen, ikke strømmen), så en 10-ampere bryter er fortsatt tilstrekkelig.
For 400-watt paneler har en streng med 4 paneler en maksimal strøm på omtrent 11,0 ampere. 125 % av 11,0 ampere er 13,75 ampere, så en 15-ampere bryter er nødvendig. En streng med 6 paneler på 400 watt hver har også en maksimal strøm på 11,0 ampere, så en 15-ampere bryter er også riktig her.
For 500-watt paneler har en streng med 4 paneler en maksimal strøm på ca. 14,0 ampere. 125 % av 14,0 ampere er 17,5 ampere, så en 20-ampers sikring er nødvendig. Det samme gjelder for en streng med 6 paneler à 500 watt, som også har en maksimal strøm på 14,0 ampere, og som derfor trenger en 20-ampers sikring.

Dimensjonering av sikringer for vekselrettere

Vekselrettere konverterer likestrøm fra paneler til vekselstrøm, og de trenger sikringer både på inngangssiden (likestrøm) og utgangssiden (vekselstrøm).

Likestrøms-inngangssiden

For en 3 kW vekselretter er maksimal likestrøm ca. 22 ampere. 125 % av 22 ampere er 27,5 ampere, så en 30-ampers sikring er nødvendig. En 5 kW vekselretter har en maksimal likestrøm på ca. 35 ampere. 125 % av 35 ampere er 43,75 ampere, så en 45-ampers sikring fungerer.
En 7,6 kW vekselretter har en maksimal likestrøm på ca. 50 ampere. 125 % av 50 ampere er 62,5 ampere, så en 60-ampers sikring er nødvendig. For en 10 kW vekselretter er maksimal likestrøm ca. 65 ampere. 125 % av 65 ampere er 81,25 ampere, så en 80-ampers sikring er egnet.

Vekselstrøms-utgangssiden

På vekselstrømsiden gir en 3 kW vekselretter en maksimal strøm på ca. 13 ampere. 125 % av 13 ampere er 16,25 ampere, så det trengs en 20-ampers sikring. En 5 kW vekselretter har en vekselstrømsutgangstrøm på ca. 21 ampere. 125 % av 21 ampere er 26,25 ampere, så en 30-ampers sikring er riktig.
En 7,6 kW vekselretter leverer en maksimal vekselstrøm på ca. 32 ampere. 125 % av 32 ampere er 40 ampere, så en 40-ampers sikring fungerer. For en 10 kW vekselretter er den maksimale vekselstrømsutgangstrømmen ca. 42 ampere. 125 % av 42 ampere er 52,5 ampere, så en 50-ampers sikring er egnet.

Dimensjonering av sikringer for batterilagring

Batterier lagrer strøm og slipper den ut når det trengs, og sikringen må kunne håndtere strømmen under opplading og utlading.
Et 5 kWh batteri har en maksimal oppladings/utladningsstrøm på ca. 40 ampere. 125 % av 40 ampere er 50 ampere, så en 50-ampers sikring trengs. For et 10 kWh batteri er den maksimale strømmen ca. 60 ampere. 125 % av 60 ampere er 75 ampere, så en 75-ampers sikring fungerer.
Et batteri på 15 kWh har en maksimal strøm på ca. 80 ampere. 125 % av 80 ampere er 100 ampere, så en 100-ampere sikring er nødvendig. For et batteri på 20 kWh er maksimalstrømmen ca. 100 ampere. 125 % av 100 ampere er 125 ampere, så en 125-ampere sikring er egnet.

Dimensjonering av sikringer for hovedkoblingsboks-forbindelse

Sikringen i boligens hovedkoblingsboks kontrollerer strømmen av solenergi inn i huset.
For en total solcellesystemstørrelse på 3 kW er den maksimale vekselstrømmen som kommer inn i huset ca. 13 ampere. 125 % av 13 ampere er 16,25 ampere, så en 20-ampere sikring er nødvendig. Et 5 kW-system har en maksimal vekselstrøm på ca. 21 ampere. 125 % av 21 ampere er 26,25 ampere, så en 30-ampere sikring fungerer.
Et 10 kW-system leverer en maksimal vekselstrøm på ca. 42 ampere. 125 % av 42 ampere er 52,5 ampere, så en 50-ampere sikring er egnet. For et 15 kW-system er maksimalstrømmen ca. 63 ampere. 125 % av 63 ampere er 78,75 ampere, så en 80-ampere sikring trengs. Et 20 kW-system har en maksimalstrøm på ca. 84 ampere, og 125 % av 84 ampere er 105 ampere, så en 100-ampere sikring fungerer.

Tips for dimensjonering av sikringer i 2025

Bruk 2025-standarder, siden nye solpaneler og vekselrettere i 2025 er mer effektive, men kan ha høyere strømtopper. Sjekk alltid produsentens 2025-spesifikasjoner for nøyaktige maksimalstrømmer.
Ta hensyn til temperatur: I varme områder, der gjennomsnittstemperaturen er over 90 °F (32 °C), kan ledninger og sikringer overopphettes. Øk størrelsen på sikringen med 10 % i disse områdene for å kompensere.
Unngå å blande merker: Bruk sikringer fra samme merke som din vekselretter eller paneler. Ulike deler kan føre til utkobling eller feil, siden forskjellige merker kan ha litt forskjellige strømbånd.
Sjekk lokale koder: Noen områder har spesielle regler. For eksempel krever California at brytere skal være merket for solbruk, og andre regioner kan ha lignende krav for å sikre at det er sikkert og kompatibelt.

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer hvis bryteren er for liten?

Den vil ofte løpe ut og dermed slå av solsystemet. Dette reduserer energiproduksjonen og kan skade bryteren over tid, siden hyppige utløsninger sliter på komponentene inne i den.

Kan jeg bruke en større bryter enn anbefalt?

Nei. En større bryter vil ikke løse ut ved overbelastning, og tillater for mye strøm å gå gjennom ledningene og utstyret. Dette kan føre til overoppheting, brann eller varige skader på paneler, vekselrettere eller ledninger.

Trenger jeg en spesiell bryter for solsystemer?

Ja. Solbrytere er designet for å håndtere likestrøm, som er mer farlig enn vekselstrøm fordi den ikke skifter retning, og er derfor vanskeligere å avbryte. De har også bedre holdbarhet for utendørs bruk, siden mange solsystem-brytere installeres i utendørs kabinetter.

Hvor ofte bør jeg sjekke bryterne?

Undersøk dem hver sjette måned. Se etter tegn på overoppheting, som brennmerker, smeltet plast eller en sterk, skarp lukt. Sjekk også etter korrosjon, spesielt i fuktige eller kystnære områder, da korrosjon kan hindre at bryteren kobler fra ordentlig.

Kan jeg installere bryteren selv?

Det er bedre å ansette en autorisert elektriker. Solanlegg innebærer høye spenninger (både likestrøm og vekselstrøm), og feilinstallasjon kan være dødelig. Elektrikere har opplæringen som kreves for å dimensjonere og installere brytere riktig, og sikrer at installasjonen er i tråd med lokale forskrifter og sikkerhetsstandarder.