Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuus
Hareja, Joonas (2021)
Kandidaatintyö
Hareja, Joonas
2021
School of Energy Systems, Sähkötekniikka
Kaikki oikeudet pidätetään.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061838812
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061838812
Tiivistelmä
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuden tämänhetkinen tilanne. Työn tavoite oli tutkia aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä, järjestelmien syttymissyiden tilastoja ja selvittää, miten järjestelmien paloturvallisuutta voisi parantaa. Työn aihe on saatu Aurinkovirta.fi:ltä. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena tutkimalla aiheeseen liittyviä säädöksiä, ohjeita, tulipalotilastoja ja muita julkaisuja. Lisäksi haastateltiin aiheeseen liittyviä asiantuntijoita ja ammattilaisia.
Säädöksiä aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudesta on olemassa jonkin verran. Osa säädöksistä ei ota kantaa suoranaisesti järjestelmien paloturvallisuuteen vaan sähköturvallisuuteen, mutta sähköturvallisuus edistää paloturvallisuuden parantamista. Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyitä on tutkittu, mutta eri maiden syttymissyiden laajuudessa on eroja. Järjestelmien suurin syttymissyy on DC-puolen laitteet, erityisesti DC-liittimet ja DC-kytkimet. Järjestelmien asennus- ja suunnitteluvirheiden osuus on merkittävän suuri. Suomessa järjestelmien tulipalojen tilastoinnissa ja syttymissyiden tulkinnassa on haasteita. Paloviranomaisella ei ole Suomessa yksiselitteistä näkemystä, minkälainen on paloturvallinen aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän tarvittaessa saamisesta jännitteettömäksi on olemassa eriäviä mielipiteitä. Myös jännitteettömyyden saavuttamisen tavasta ei ole näkemystä.
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta voidaan parantaa noudattamalla olemassa olevia säädöksiä ja laitteiden valmistajien asennusohjeita. Oikeanlaisten asennustapojen noudattaminen parantaisi järjestelmien paloturvallisuutta huomattavasti. Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyiden laajemmalla tutkinnalla voitaisiin saavuttaa entistä parempi paloturvallisuus. Järjestelmän jännitteettömäksi saamiseen on olemassa elektronisia laitteita, mutta niiden toimintavarmuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Tulipalon sammutustöissä pelastusalan ammattilaisten tulisi toimia niin kuin järjestelmä olisi jännitteinen, vaikka se olisi teoriassa jännitteetön. The purpose of this Bachelor’s Thesis is to investigate the current situation of fire safety in photovoltaic systems. The aim of the thesis is to study the regulations related to the fire safety of photovoltaic systems, the statistics of the causes of ignition of the systems and to find out how the fire safety of the systems could be improved. The topic of the the-sis has been obtained from Aurinkovirta.fi. The thesis was done as a literature review by examining regulations, fire statistics, other publications, and interviewing professionals.
There are some regulations on the fire safety of photovoltaic systems. Some regulations do only affect on electrical safety without impacting the fire safety of systems. Electrical safety was proved to improve fire safety in general. The causes of fires in photovoltaic systems have been studied, but there are differences in the extent of fires in different countries. The main cause of ignition in systems is DC-side devices, especially DC con-nectors an DC switches. The proportion of systems installation and design faults is signif-icant. In Finland, there are challenges in statistics on the system fires and in interpreting the causes of fires. The fire authority in Finland does not have an unambiguous view of what a fire-safe photovoltaic system is like. There are differing opinions about de-energizing the system if necessary. There is also no vision of how to achieve de-energizing.
The fire safety of photovoltaic systems can be improved by complying with existing reg-ulations and by following the instructions of the device manufacturers. Adherence to the correct installation methods would greatly improve the fire safety of the systems. Greater investigation into the causes of fires in photovoltaic systems could lead to better fire safety. There are electronic devices to de-energize the system, but there is no confidence in their reliability. In fire-fighting work, firefighters should operate as if the system were energized, even if it was theoretically de-energized.
Säädöksiä aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudesta on olemassa jonkin verran. Osa säädöksistä ei ota kantaa suoranaisesti järjestelmien paloturvallisuuteen vaan sähköturvallisuuteen, mutta sähköturvallisuus edistää paloturvallisuuden parantamista. Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyitä on tutkittu, mutta eri maiden syttymissyiden laajuudessa on eroja. Järjestelmien suurin syttymissyy on DC-puolen laitteet, erityisesti DC-liittimet ja DC-kytkimet. Järjestelmien asennus- ja suunnitteluvirheiden osuus on merkittävän suuri. Suomessa järjestelmien tulipalojen tilastoinnissa ja syttymissyiden tulkinnassa on haasteita. Paloviranomaisella ei ole Suomessa yksiselitteistä näkemystä, minkälainen on paloturvallinen aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän tarvittaessa saamisesta jännitteettömäksi on olemassa eriäviä mielipiteitä. Myös jännitteettömyyden saavuttamisen tavasta ei ole näkemystä.
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuutta voidaan parantaa noudattamalla olemassa olevia säädöksiä ja laitteiden valmistajien asennusohjeita. Oikeanlaisten asennustapojen noudattaminen parantaisi järjestelmien paloturvallisuutta huomattavasti. Aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen syttymissyiden laajemmalla tutkinnalla voitaisiin saavuttaa entistä parempi paloturvallisuus. Järjestelmän jännitteettömäksi saamiseen on olemassa elektronisia laitteita, mutta niiden toimintavarmuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Tulipalon sammutustöissä pelastusalan ammattilaisten tulisi toimia niin kuin järjestelmä olisi jännitteinen, vaikka se olisi teoriassa jännitteetön.
There are some regulations on the fire safety of photovoltaic systems. Some regulations do only affect on electrical safety without impacting the fire safety of systems. Electrical safety was proved to improve fire safety in general. The causes of fires in photovoltaic systems have been studied, but there are differences in the extent of fires in different countries. The main cause of ignition in systems is DC-side devices, especially DC con-nectors an DC switches. The proportion of systems installation and design faults is signif-icant. In Finland, there are challenges in statistics on the system fires and in interpreting the causes of fires. The fire authority in Finland does not have an unambiguous view of what a fire-safe photovoltaic system is like. There are differing opinions about de-energizing the system if necessary. There is also no vision of how to achieve de-energizing.
The fire safety of photovoltaic systems can be improved by complying with existing reg-ulations and by following the instructions of the device manufacturers. Adherence to the correct installation methods would greatly improve the fire safety of the systems. Greater investigation into the causes of fires in photovoltaic systems could lead to better fire safety. There are electronic devices to de-energize the system, but there is no confidence in their reliability. In fire-fighting work, firefighters should operate as if the system were energized, even if it was theoretically de-energized.