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家庭用ソーラーシステムの安全なシャットダウン手順の説明

家庭用ソーラーシステムの安全なシャットダウン手順の説明

2025-10-31

住宅用太陽光発電システムに突然の発電量の低下やインバーターの異常警報などの異常が発生した場合、多くの住宅所有者は対応に不安を感じます。専門の技術者に連絡する前に、安全な手動シャットダウン手順を理解しておくと、潜在的な機器の損傷を防ぎ、トラブルシューティングが容易になります。

手動シャットダウンが重要な理由

住宅用太陽光発電システムは、系統電圧の変動、機器の老朽化、落雷などのさまざまな要因により、動作上の問題が発生する可能性があります。手動シャットダウンには、次の 3 つの重要な目的があります。

  • 機器の保護:電源を即座に切断することで、インバータ、バッテリ、その他のコアコンポーネントへのさらなる損傷を防ぎます。
  • 安全性の保証:感電や火災などの電気的危険のリスクを軽減します。
  • メンテナンスの準備:その後の診断と修理のための安全な状態を作り出します。
シャットダウン前の準備

シャットダウン手順を開始する前に、次の準備手順が完了していることを確認してください。

  • ソーラーパネル、インバーター、配電ボックス、AC/DC サーキットブレーカーなどのシステムコンポーネントについてよく理解してください。
  • メーカー固有のシャットダウン手順については、機器のマニュアルを参照してください。
  • 絶縁手袋やドライバーなどの必要な工具を用意します。
  • すべての操作が適切な個人用保護具を使用して実行されることを確認してください。
標準的なシャットダウン手順 (太陽光発電のみのシステム)

このプロトコルは、バッテリーストレージのないソーラーパネルとインバーターで構成されるシステムに適用されます。

ステップ 1: AC サーキットブレーカーを無効にする

分電盤 (メーター ボックス) を見つけて、「太陽光発電」というラベルの付いた AC 回路ブレーカーを確認します。このブレーカーを「オフ」の位置に切り替えて、システムを系統から切断します。

ステップ 2: AC アイソレータを無効にする

インバータが配電盤から 3 メートル以上離れた場所に設置されているシステムの場合は、近くの AC アイソレータ (通常は赤/黄色のハンドルが特徴) を見つけて、「オフ」に切り替えます。近接設置では、この手順が省略される場合があります。

ステップ 3: DC アイソレータを切断する

インバータで、正と負の電流を制御するデュアル「PV アレイ DC アイソレータ」スイッチを確認します。両方のスイッチを解除して、パネルとインバータの接続を切断します。

ステップ 4: インバータの電源を切る (該当する場合)

一部のインバータには専用の絶縁スイッチが備わっています。この「インバータ アイソレータ」が存在する場合は、これを無効にしてシャットダウン シーケンスを完了します。

これらの手順に従って、システムは完全なシャットダウンに入り、インバータ ディスプレイが非アクティブ化されます。この状態を 5 分間以上維持して残留電流を放電します。

システム再起動プロトコル

システムを再アクティブ化するには、シャットダウン シーケンスを逆にします。

  1. DCアイソレータを再接続します
  2. ACアイソレータを再起動します(存在する場合)
  3. メインACサーキットブレーカーをオンにする
バッテリ搭載システムのシャットダウン

エネルギー貯蔵を組み込んだシステムの場合、ソーラーシャットダウン手順を完了した後、追加のバッテリー固有の手順が必要です。以下については、製造元のドキュメントを参照してください。

  • バッテリーサーキットブレーカーの無効化
  • バッテリー管理システム (BMS) のシャットダウン
  • 切断プロトコル (通常は技術者によって実行されます)
安全に関する重要な考慮事項
  • 絶縁された機器による個人の保護を優先する
  • メーカーのガイドラインに厳密に従ってください
  • システムのパフォーマンス指標を定期的に文書化する
  • 定期的な専門家による検査をスケジュールする
基本的なトラブルシューティング

再起動後の問題は、次の方法で解決できます。

  • 接続の整合性チェック
  • ブレーカー位置の確認
  • インバータエラーコードの解釈

動作上の異常が継続する場合は、専門家の技術介入が必要です。適切なシャットダウン手順と定期的なメンテナンスにより、システムの長期的な信頼性と持続可能なエネルギー生産が保証されます。