Заземление солнечных элементов, также называемое солнечным заземлением или заземлением фотоэлектрических систем, представляет собой практику электрического соединения открытых проводящих частей фотоэлектрической системы с соответствующей системой заземления.
В зависимости от конструкции системы и местных электротехнических стандартов, заземление может включать в себя рамы солнечных панелей, монтажные конструкции, корпуса инверторов, распределительные коробки, металлические кабельные лотки, заземляющие проводники, заземляющие клеммы и зажимы, заземляющие электроды.
Основная цель состоит в том, чтобы установить контролируемый электрический путь между открытыми проводящими компонентами и системой заземления.
Эти два понятия связаны, но они не совсем идентичны.
Заземление солнечных батарей в первую очередь обеспечивает электробезопасность, пути протекания токов короткого замыкания, выравнивание потенциалов и электрический потенциал открытых проводящих компонентов.
Молниезащита направлена, в частности, на предотвращение последствий ударов молнии, включая прямые и косвенные удары молнии, а также кратковременные перенапряжения.
Таким образом, для фотоэлектрической установки может потребоваться как заземление, так и уравнивание потенциалов, а также защита от перенапряжения и молниезащита, а не только заземление.
При создании надежной системы заземления для фотоэлектрических систем следует учитывать несколько факторов:
Полное соответствие мировым стандартам электротехники для фотоэлектрических систем, снижение риска короткого замыкания и неисправностей для солнечных электростанций на крышах, коммерческих и промышленных объектов.
Коррозионностойкие заземляющие кабели, клеммы, зажимы и разъемы для длительной эксплуатации фотоэлектрических систем в полевых условиях.
Комплексные решения по заземлению и выравниванию потенциалов для электросетей промышленного масштаба, работа с системами защиты от перенапряжения и молниезащиты.