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Eine Photovoltaik (PV)-Anlage in Großbritannien benötigt eine geeignete Möglichkeit, den Wechselrichter sowohl von der AC- als auch von der DC-Versorgung zu trennen, um eine sichere Wartung zu gewährleisten. Dies bedeutet jedoch nicht, nicht dass jedes System automatisch einen separaten externen DC-Lasttrennschalter neben dem Wechselrichter erfordert.
Die korrekte Anordnung hängt von den integrierten Schaltmöglichkeiten des Wechselrichters, der für die Wartung erforderlichen Trenngrenze, der Konfiguration des PV-Generators, den Geräteanweisungen und den für das Projekt geltenden Anforderungen ab. Ein externer, für PV zugelassener Lasttrennschalter ist eine Lösung. Bei einigen Ausführungen kann ein integriertes Gerät oder ein als trennungsgeeignet bestätigter Leistungsschalter die erforderliche Funktion erfüllen.
Die wichtige technische Frage lautet daher nicht einfach: “Ist ein externer Trennschalter üblich?”, sondern:
Welches Gerät und welcher Standort bieten die erforderliche Trennfunktion, ohne eine falsch dimensionierte, schlecht installierte oder unnötige Fehlerquelle einzuführen?
Wichtigste Erkenntnisse
- Britische PV-Systeme benötigen eine geeignete Strategie zur DC-seitigen Trennung, aber ein separates externes Gehäuse ist keine allgemeingültige Anforderung für jede Installation.
- Auf den eingebauten DC-Schalter eines Wechselrichters kann nur dann vertraut werden, wenn dessen Funktion, Bemessungswerte, Zugänglichkeit, Trenngrenze und die Herstelleranweisungen die Projektanforderungen erfüllen.
- Wenn eine Lasttrennung erforderlich ist, verwenden Sie ein Gerät, das zum Schalten, Unterbrechen und Trennen bei der berechneten PV-DC-Spannung und dem berechneten Strom geeignet ist.
- Gemäß BS EN IEC 60947-3 ist DC-PV0 keine Lastschaltkategorie. DC-PV1 und DC-PV2 decken unterschiedliche PV-Stromkreisbedingungen ab.
- Ein externer Trennschalter fügt Kontakte, Klemmen, Kabeleinführungen und ein Gehäuse hinzu. Eine mangelhafte Spezifikation oder Installation kann ihn eher zu einer Gefahr als zu einer Sicherheitsverbesserung machen.
- Das Öffnen eines DC-Trennschalters stoppt nicht die Spannungserzeugung der Module. Leiter zwischen dem Generatorfeld und dem offenen Trennpunkt können bei Tageslicht unter Spannung bleiben.
Wann ist ein externer DC-Trennschalter wahrscheinlich angemessen?
Die folgende Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Entwurfsprüfung und kein Ersatz für die aktuelle Ausgabe der BS 7671, den IET Code of Practice, die Herstelleranweisungen oder eine projektspezifische Risikobeurteilung.
| Systemzustand | Ist ein separater externer DC-Trennschalter wahrscheinlich hilfreich? | Was muss überprüft werden? |
|---|---|---|
| Der Wechselrichter verfügt über einen integrierten, zugänglichen DC-Schalter und seine Dokumentation bestätigt die erforderliche Trenn- und Schaltleistung. | Dies ist möglicherweise unnötig, wenn es lediglich eine bereits vorhandene Funktion dupliziert | Gerätefunktion, DC-Bemessungswerte, sichere Wartungsgrenze, Zugänglichkeit, erforderliche Abschließvorrichtungen und Wechselrichteranweisungen |
| Der Wechselrichter muss entfernt werden, während das PV-Kabel mit der Gebäudeinstallation verbunden bleibt | Oft nützlich, da ein vom Wechselrichter unabhängiger Wartungstrennpunkt geschaffen werden kann | Welche Leiter unter Spannung bleiben, Zugänglichkeit der Klemmen, Standort, Lastschaltvermögen und sicheres Trennverfahren |
| Mehrere Strings sind parallel geschaltet | Oft am kombinierten Ausgang oder an der relevanten Anlagengrenze zweckmäßig | Kombinierter Bemessungsstrom, möglicher Rückstrom, DC-PV-Gebrauchskategorie, Polkonfiguration und Überstromschutzstrategie |
| Ein Generatoranschlusskasten erfordert einen lokalen Haupttrennschalter | Üblicherweise als integrierter oder benachbarter Lasttrennschalter geeignet | Summenstrom, maximale Spannung, Gehäusebedingungen sowie Unterscheidung zwischen Trennung und Überstromschutz |
| Ein geeigneter DC-Leistungsschalter ist bereits vorhanden | Ein separater Trennschalter ist allein zur Redundanz möglicherweise nicht erforderlich | Der Leistungsschalter muss explizit für die erforderliche Trenn- und Schaltfunktion geeignet sein, nicht nur für den DC-Überstromschutz |
| Der vorgeschlagene Trennschalter wäre auf einem Dach oder einer Außenwand der Witterung ausgesetzt | Nur wenn der Nutzen der Trennung die zusätzlichen Umwelt- und Anschlussrisiken rechtfertigt | Schutz gegen Wassereintritt, UV- und Temperaturbelastung, Kabeleinführung, Gehäuseintegrität, Zugang und Wartung |
| Die bestehenden Entwurfs- oder Vertragsunterlagen spezifizieren einen externen Trennpunkt | Normalerweise erforderlich, sofern die Planung nicht formell überarbeitet wurde | Anwendbare Spezifikation, Genehmigung durch den Planer, Herstelleranforderungen, Inspektionsprotokolle und Übergabedokumentation |
Dieser Rahmen erläutert, warum externe Trennschalter in britischen Installationen üblich sind, ohne die gängige Praxis als pauschale gesetzliche Regel zu behandeln.

Warum DC-Trennschalter bei PV-Anlagen in Großbritannien üblich wurden
1. Der Wechselrichter benötigt eine praktische Wartungsgrenze
Solarmodule erzeugen Gleichspannung, sobald ausreichend Licht vorhanden ist. Das Abschalten der AC-Versorgung des Gebäudes entfernt nicht die PV-Quelle. Ein Techniker, der einen Wechselrichter wartet, benötigt daher eine definierte Methode, um diesen von den DC-Leitern der Modulseite zu trennen.
Ein externer Lasttrennschalter in der Nähe des Wechselrichters bietet einen sichtbaren, lokalen Bedienpunkt. Er kann auch bei der Demontage des Wechselrichters in der Festverdrahtung verbleiben. Diese praktische Servicefunktion ist ein Grund dafür, dass externe Geräte ein fester Bestandteil von PV-Anlagen im Vereinigten Königreich geworden sind.
2. Eine externe Trennung ist leicht zu identifizieren und zu dokumentieren.
Ein dediziertes Gehäuse kann den Trennpunkt für Installateure, Prüfer und Wartungspersonal verdeutlichen. Die aktuelle MIS 3002-Inbetriebnahmevorlage erfasst den Nennstrom, die Nennspannung, den Standort und die Funktionsprüfung des Strangtrennschalters. Dies unterstreicht die Bedeutung der Dokumentation der Trennvorrichtung, auch wenn die Vorlage selbst nicht als Nachweis dafür ausgelegt werden sollte, dass jedes Design ein separates externes Gehäuse erfordert.
3. Ältere und gemischte Gerätedesigns bieten nicht alle dieselbe integrierte Funktion.
Moderne Wechselrichter verfügen üblicherweise über einen DC-Schalter, jedoch unterscheiden sich die Produktfunktionen und Wartungsgrenzen. Einige integrierte Schalter trennen möglicherweise nur interne Wechselrichterschaltkreise, während bestimmte Klemmen oder angeschlossene Kabel unter Spannung bleiben. Andere bieten möglicherweise nicht die für ein spezifisches Verfahren erforderlichen Betriebs-, Abschließ- oder Zugänglichkeitsmerkmale.
Das Produkthandbuch und das Systemdesign – nicht allein das Vorhandensein eines Drehgriffs – müssen festlegen, was der Schalter tatsächlich trennt.
4. Multi-String-Systeme erfordern eine durchdachte Schaltarchitektur.
Parallele PV-Strings verändern die Stromstärke und die möglichen Stromflussbedingungen im kombinierten Schaltkreis. Ein Lasttrennschalter am Ausgang eines Generatoranschlusskastens oder am Eingang eines Wechselrichters kann einen praktischen gemeinsamen Trennpunkt bieten. Das Gerät muss dennoch für die Bedingungen des kombinierten Schaltkreises ausgewählt werden; die Installation eines bekannten Gehäuses ohne Überprüfung seiner spannungsabhängigen Schaltleistung ist nicht ausreichend.

Ist ein externer DC-Lasttrennschalter gemäß BS 7671 erforderlich?
Vermeiden Sie es, diese Frage auf eine Ein-Wort-Antwort zu reduzieren.
Die IET-Richtlinien besagen, dass Wechselrichter für Wartungszwecke eine Trennmöglichkeit sowohl auf der AC- als auch auf der DC-Seite benötigen. Wenn der Planer einen oder mehrere externe DC-Lasttrennschalter wählt, müssen diese Geräte für das spezifische PV-System korrekt ausgelegt sein. Dieselben Richtlinien weisen darauf hin, dass gemäß der Vorschrift 712.537.2.2.102 der BS 7671 auch ein für die Trennung geeigneter Leitungsschutzschalter verwendet werden kann.
Dies führt zu einer wichtigen Unterscheidung:
| Anforderungsniveau | Technische Bedeutung |
|---|---|
| Erforderliche Funktion | Die Auslegung muss die erforderlichen Trenn- und Schaltfunktionen für die Anlage und die Wartungsarbeiten gewährleisten. |
| Mögliches Gerät | Ein korrekt bemessener externer PV-DC-Lasttrennschalter kann diese Funktion erfüllen. |
| Mögliche Alternative | Ein integrierter Schalter oder ein geeigneter Leistungsschalter kann akzeptabel sein, wenn dessen dokumentierte Leistungsmerkmale und die Installationsanordnung die Anforderungen erfüllen. |
| Nicht durch das äußere Erscheinungsbild bestimmt | Ein Drehgriff, eine “EIN/AUS”-Kennzeichnung oder eine hohe Stromangabe belegen für sich genommen nicht die Eignung zur Trennung oder Lastschaltung bei der DC-Spannung des Systems. |
Für MCS-Arbeiten schreibt MIS 3002:2025 Ausgabe 2.0 vor, dass Systeme in Übereinstimmung mit der zweiten Ausgabe des IET Code of Practice for Grid-Connected Solar Photovoltaic Systems geplant und installiert werden müssen, vorbehaltlich der im Standard genannten Ergänzungen und Ausnahmen. Zudem ist festgelegt, dass bei widersprüchlichen Anforderungen die neueste Version der BS 7671 Vorrang hat.
Da sich Normen und Produktanleitungen ändern, sollte der Planer oder Installateur die zum Zeitpunkt des Projekts geltenden Ausgaben überprüfen, anstatt eine Anordnung von einer älteren Installation zu kopieren.
Externer Trennschalter vs. im Wechselrichter integrierter DC-Schalter
Keine der beiden Anordnungen ist automatisch überlegen. Der Vergleich bezieht sich auf Funktion, Zugang und zusätzliche Fehlerquellen.
| Entscheidungsfaktor | Externer PV-DC-Lasttrennschalter | Im Wechselrichter integrierter DC-Schalter |
|---|---|---|
| Trennung zu Wartungszwecken beim Austausch des Wechselrichters | Kann in der festen Verdrahtung verbleiben und eine separate Trennstelle bilden | Kann mechanisch Teil des Wechselrichters bleiben; prüfen Sie, wie der Ausbau erfolgt |
| Visuelle Identifizierung | Oft eindeutig und vor Ort gekennzeichnet | Abhängig von Wechselrichterdesign und Kennzeichnung |
| Zusätzliche DC-Anschlüsse und Kabeleinführungen | Ja | Üblicherweise weniger externe Komponenten |
| Aussetzung gegenüber Regen, UV-Strahlung, Hitze und Kondensation | Hängt stark vom Standort und der Gehäuseinstallation ab | Abhängig von Standort und Bauweise des Wechselrichters |
| Modellspezifische Überprüfung | Erforderlich | Erforderlich |
| Risiko unnötiger Doppelungen | Möglich | Nicht anwendbar, wenn es sich um das gewählte Trennmittel handelt. |
Ein externes Gerät ist gerechtfertigt, wenn es einen tatsächlichen Nutzen für die Wartung oder Systemsteuerung bietet. Das Hinzufügen eines Geräts nur mit der Begründung, dass “britische Systeme immer eines haben”, ist keine ausreichende Auslegungsbegründung.
Wie man einen externen PV-DC-Lasttrennschalter spezifiziert.
Wenn das Design ein externes Gerät erfordert, sollte die Spezifikation beim Stromkreis beginnen – nicht bei einem Nennstrom aus dem Katalog.
1. Maximale PV-Spannung berechnen.
Die PV-Leerlaufspannung steigt bei kalten Bedingungen an. Der IET-Auswahlleitfaden für die Installationstechnik gibt den folgenden Auslegungsweg vor:
UOC MAX = Anzahl der Module in Reihe × UOC STC × 1,2
Der Leitfaden weist zudem darauf hin, dass eine alternative Methode die niedrigste Temperatur am Standort und den Spannungstemperaturkoeffizienten des Moduls verwenden kann. Die für das Projekt erforderliche Methode sollte konsistent unter Verwendung verifizierter Moduldaten angewendet werden.
Der gewählte Trennschalter muss anschließend bei der berechneten Spannung überprüft werden. Der zulässige Ausschaltstrom eines Geräts kann mit steigender Gleichspannung abnehmen.
2. Maximalen Stromkreisstrom berechnen
Für parallele Stränge gibt der gleiche IET-Leitfaden Folgendes vor:
ISC MAX = Anzahl der parallelen Stränge × ISC STC × 1,25
Das Schaltgerät am kombinierten Ausgang muss für den kombinierten Bemessungsstrom ausgewählt werden. Die Notwendigkeit eines Strangüberstromschutzes ist eine separate Entscheidung; ein manueller Trennschalter ersetzt keine Sicherungen oder Leitungsschutzschalter.
3. Die korrekte PV-Gebrauchskategorie auswählen
BS EN IEC 60947-3 enthält PV-spezifische Kategorien:
| Verwendungskategorie | Typische Betriebsart | Wesentliche Einschränkung |
|---|---|---|
| DC-PV0 | Trennung bei stromlosem Zustand | Nicht für das Schalten unter Last ausgelegt; ungeeignet, wenn die Trennung des Wechselrichters eine Lastunterbrechung erfordert |
| DC-PV1 | Einzelne PV-Strings oder Stromkreise, in denen keine signifikanten Überströme auftreten können | Sicherstellen, dass der tatsächliche Stromkreis diese Bedingung erfüllt |
| DC-PV2 | PV-Stromkreise, in denen signifikante Überströme auftreten können und Strom in beide Richtungen fließen kann, wie z. B. bei parallelen Strings am selben Wechselrichter | Oft relevant für kombinierte oder parallel geschaltete Stromkreise |
Leiten Sie die Gebrauchskategorie nicht von einem Produktfoto oder einer allgemeinen Kennzeichnung als “Solar-Trennschalter” ab. Beschaffen Sie das exakte Datenblatt und den Konformitätsnachweis für das angegebene Modell.
4. Polkonfiguration und Verdrahtung überprüfen
Zwei- und vierpolige Lasttrennschalter können unterschiedliche DC-Spannungs- und Strombelastbarkeiten aufweisen. Mehrere Kontakte können in Reihe geschaltet werden, um den effektiven Lichtbogenweg zu verlängern; andere Konfigurationen können Reihen- und Parallelschaltungen verwenden. Die zulässige Anordnung ist produktspezifisch.
Verifizieren:
- die genaue Konfiguration der Anschlüsse und Brücken;
- ob die Ausführung polaritätsempfindlich ist;
- die DC-Spannungs-/Strombemessung für diese Konfiguration;
- die vom Hersteller gelieferten Brücken und der Installationsplan;
- Anforderungen an die gleichzeitige Trennung der Leiter; und
- Eignung für die vorgesehene Schalt-, Trenn- und Isolierfunktion.
Gehen Sie niemals davon aus, dass eine Durchgangsverdrahtung oder ein bei einem anderen Modell verwendetes Verdrahtungsschema zulässig ist.
Die Installationsumgebung berücksichtigen
Bei einem Außengerät ist die angegebene Schutzart nur der Ausgangspunkt. Die Leistung des Gehäuses kann durch eine unsachgemäße Kabeleinführung oder Montage beeinträchtigt werden.
MIS 3002 empfiehlt, dass zur Aufrechterhaltung der entsprechenden IP-Schutzart im Außenbereich eine Kabeleinführung von unten, eine Tropfschleife und ein Kabel pro Verschraubung erforderlich sein können. Das IET weist zudem auf die Auswirkungen von Sonneneinstrahlung und UV-Belastung hin, insbesondere bei Südwänden, sowie auf die Notwendigkeit, die Integrität des Gehäuses bei der Befestigung des Geräts zu wahren.
Überprüfen Sie Folgendes anhand der Installations- und Herstelleranweisungen:
- Belastung durch Wasser, Kondensation, Staub, UV-Strahlung und Umgebungstemperatur;
- Richtung der Kabeleinführung und Eignung der Verschraubung;
- ein korrekt dimensioniertes Kabel pro Dichtungsverschraubung;
- Befestigungspunkte, die das abgedichtete Gehäuse nicht beschädigen;
- Eignung der Anschlussklemmen für die Leiterklasse;
- erforderliche Aderendhülsen oder Hülsenbehandlungen; und
- modellspezifische Anzugsdrehmomente und Inspektionsanforderungen.

Warum ein zusätzlicher Trennschalter das Risiko erhöhen kann
Ein Trennschalter wird nicht allein dadurch sicherer, dass er extern montiert oder für den Solareinsatz gekennzeichnet ist. Er fügt ein Gehäuse, Schaltkontakte, Anschlüsse, Kabelverschraubungen und Installationsaufwand hinzu – all dies muss in der tatsächlichen Umgebung zuverlässig bleiben.
Die Untersuchung des britischen BRE (Building Research Establishment) zu Bränden bei Photovoltaikanlagen identifizierte drei wiederkehrende Probleme bei DC-Trennschaltern: mangelhaftes Produktdesign oder Konstruktion, für die angeschlossene PV-Spannung oder den Strom unterdimensionierte Geräte sowie fehlerhafte Installation. Bei den in diesem Teil des Berichts untersuchten Vorfällen standen neun schlecht installierte Trennschalter im Zusammenhang mit Bränden oder thermischen Ereignissen. Vier Vorfälle betrafen das Eindringen von Wasser in DC-Trennschalter durch nach oben gerichtete Kabelverschraubungen.
Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass externe Trennschalter niemals verwendet werden sollten. Sie bedeuten, dass der Vorteil der Trennung mit der korrekten Produktauswahl, Konfiguration, Gehäusebearbeitung, Inspektion und Wartung einhergehen muss. Der Überblick der Regierung stellt zudem fest, dass die Häufigkeit von PV-bedingten Bränden insgesamt sehr gering war, sodass die Erkenntnisse eher eine bessere technische Auslegung als alarmistische Behauptungen stützen sollten.
Eine Checkliste für Beschaffung und Designverifizierung
Bevor Sie einen externen DC-Lasttrennschalter für ein britisches PV-Projekt freigeben, fordern Sie Folgendes an und überprüfen Sie es:
- den genauen Hersteller und die Modellnummer;
- die Berechnungen der maximalen PV-Auslegungsspannung und des Auslegungsstroms;
- die Bemessungsdaten des Geräts bei dieser DC-Spannung – nicht nur den angegebenen Nennstrom;
- den Nachweis der Konformität mit der geltenden Ausgabe der BS EN IEC 60947-3;
- die Nutzungskategorie DC-PV0, DC-PV1 oder DC-PV2 gemäß den Anforderungen des Stromkreises;
- Kennzeichnungen/Funktionen für das Schalten unter Last, das Ausschalten und die Trennung;
- die zwei- oder vierpolige Konfiguration sowie den zugelassenen Schaltplan;
- Einschränkungen hinsichtlich Polarität und Stromrichtung;
- Anforderungen an die Leiterklasse und die Anschlussvorbereitung;
- für den Einsatzort geeignete Gehäuse- und Umgebungsbedingungen;
- Anzugsdrehmomente des Herstellers und Installationsanweisungen;
- Anforderungen an die Abschließbarkeit und Stellungsanzeige für Wartungsarbeiten;
- Interaktion mit dem integrierten Schalter des Wechselrichters;
- die exakte Trenngrenze gemäß einpoligem Schaltplan; und
- Inspektions-, Inbetriebnahme- und Übergabeprotokolle.
Falls zusätzlich eine Überstromschutzfunktion erforderlich ist, überprüfen Sie die separaten Rollen in DC-Trennschalter vs. DC-Leistungsschalter in Solar-Combiner-Kästen. Für eine umfassendere Erläuterung des Geräts selbst siehe Was ist ein DC-Solar-Trennschalter?.
Das Fazit
Externe DC-Trennschalter sind bei PV-Solaranlagen in Großbritannien üblich, da sie eine klare, zugängliche Wartungsgrenze zwischen der Verkabelung des PV-Generators und dem Wechselrichter bieten können. Gängige Praxis ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer universellen Anforderung.
Das Design sollte zunächst die Trennfunktion und die Grenze definieren. Anschließend sollte bestimmt werden, ob diese Funktion am besten durch einen im Wechselrichter integrierten Schalter, einen geeigneten Leitungsschutzschalter oder einen externen PV-DC-Lasttrennschalter bereitgestellt wird. Wenn eine externe Einheit gewählt wird, müssen deren PV-Gebrauchskategorie, spannungsabhängiges Schaltvermögen, Nennstrom, Polkonfiguration, Installationsumgebung und Modelldokumentation mit dem tatsächlichen Stromkreis übereinstimmen.
Für Projekte, die ein separates Gerät erfordern, überprüfen Sie die VIOX Photovoltaik-DC-Trennschalter-Reihe und fordern Sie vor der Spezifikation das genaue Datenblatt des Modells sowie die Konformitätsdokumente an. Die Platzierung einer Produktfamilie auf einer Website ist kein Nachweis dafür, dass ein bestimmtes Modell die britischen Anforderungen eines Projekts erfüllt.
Häufig Gestellte Fragen
Ist ein externer DC-Lasttrennschalter für jede PV-Anlage im Vereinigten Königreich gesetzlich vorgeschrieben?
Betrachten Sie dies nicht als pauschale Anforderung. Die Installation erfordert die notwendigen Mittel zur Trennung und Schaltung, aber die akzeptable Umsetzung hängt von der Ausrüstung, dem Systemdesign, der geltenden Version der BS 7671, den IET-Richtlinien und den Projektanforderungen ab. Ein separates externes Gehäuse ist eine mögliche Umsetzung, aber nicht die einzige.
Kann der integrierte DC-Schalter des Wechselrichters einen externen Lasttrennschalter ersetzen?
Dies ist möglich, wenn die Herstellerdokumentation die erforderlichen Schalt- und Trennfunktionen, die Bemessungswerte, die Zugänglichkeit und die Wartungsgrenzen bestätigt. Überprüfen Sie, welche Teile bei geöffnetem Schalter unter Spannung bleiben und wie der Wechselrichter sicher demontiert werden kann.
Kann ein DC-Leistungsschalter anstelle eines DC-Lasttrennschalters verwendet werden?
Möglicherweise. Die IET-Richtlinien weisen darauf hin, dass ein für die Trennung geeigneter Leistungsschalter gemäß den einschlägigen Bestimmungen der BS 7671 verwendet werden kann. Sein DC-Ausschaltvermögen und seine Eignung zur Trennung müssen explizit nachgewiesen sein; ein Leistungsschalter ist nicht automatisch ein Lasttrennschalter, nur weil er über eine AUS-Stellung verfügt.
Kann ein AC-Lasttrennschalter auf der DC-Seite der PV-Anlage verwendet werden?
Nur wenn das spezifische Gerät über eine dokumentierte DC-Bemessung verfügt und für die erforderliche DC-Einschalt-, Ausschalt- und Trennleistung bei der berechneten Systemspannung und dem Systemstrom geeignet ist. Eine reine AC-Bemessung ist nicht auf den DC-Betrieb in PV-Anlagen übertragbar, da anhaltende Lichtbögen bei Gleichstrom schwieriger zu löschen sind.
Ist ein DC-Lasttrennschalter auf dem Dach sicherer als ein Trennschalter auf der Wechselrichterseite?
Nicht automatisch. Standorte auf dem Dach oder im Freien können Risiken durch Wasser, UV-Strahlung, Temperatureinflüsse, Zugangsmöglichkeiten und Wartungsaufwand erhöhen. Die Positionierung des Trennpunkts sollte gemäß der erforderlichen Trenngrenze und einer dokumentierten Auslegungsbewertung erfolgen, nicht aufgrund der allgemeinen Annahme, dass mehr Trennschalter immer mehr Sicherheit bedeuten.
Macht das Öffnen des DC-Lasttrennschalters jedes PV-Kabel sicher?
Nein. Solarmodule können bei Tageslicht weiterhin Spannung erzeugen. Das Öffnen eines Trennschalters unterbricht den Stromkreis an diesem Punkt, aber die Leiter zwischen den Modulen und dem geöffneten Gerät können weiterhin unter Spannung stehen. Sicheres Arbeiten erfordert ein zugelassenes Trenn- und Prüfverfahren, das von fachkundigen Personen durchgeführt wird.
