Užitečné informace od společnosti Solar Crown
![]()
V místě instalace jsou solární moduly umístěny tak, aby jejich přední strana směřovala na jih s maximální povolenou odchylkou na východ menší než 20 o a na západ – menší než 30 o. Nárůst těchto odchylek vede ke snížení účinnosti fotovoltaických panelů.
Úhel sklonu vzhledem k horizontu fotovoltaických panelů musí být konstantní a vypočítává se na základě provozních podmínek instalace. U systému fungujícího po celý rok se tento úhel sklonu vzhledem k horizontu musí rovnat zeměpisné šířce oblasti, kde se zařízení nachází, u systému, který funguje pouze v létě (od dubna do října) – zeměpisná šířka oblast minus 15 o, a pro jednu provozovanou pouze v zimním období – zeměpisná šířka oblasti plus 15 o.
Fotovoltaické panely by neměly být za denního světla zastíněny okolními předměty, budovami nebo stromy. To vede ke snížení jejich účinnosti.
Výběr průřezu kabelu od fotoelektrických převodníků k regulátoru nabíjení
![]()
Tabulka průřezů kabelů
Pro určení požadovaného průřezu kabelu od fotoelektrických měničů k regulátoru nabíjení je nutné sečíst výkon modulů a vydělit napětím v systému (při provozu na zátěži). Pro systém
Napětí 12 V při provozu se zátěží 17 V. Získáme maximální proud, který může pocházet z modulů a zaokrouhlíme nahoru, vzhledem k hodnotám tabulky (levý svislý sloupec). Dále svisle vyberte přibližnou vzdálenost od fotoelektrických měničů k regulátoru nabíjení. Je třeba mít na paměti, že tato vzdálenost musí být minimalizována. Poté, co jsme vzhledem k maximálnímu proudu zvolili očekávanou vzdálenost od modulů k ovladači, vracející se svisle nahoru, vidíme doporučený průřez kabelu. Nezapomeňte, že čím větší průřez, tím nižší ztráty.
| Doporučený průřez kabelu, mm sq. | |||||||||||
| Maximální propustný proud, A (proud z fotovoltaického panelu) pro 12V systémy | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| 1 | 7 | 10,91 | 17,65 | 28,57 | 42,86 | 70,6 | 109,1 | 176,5 | 244,9 | ||
| 2 | 3,53 | 5,45 | 8,82 | 14,29 | 21,4 | 35,3 | 54,5 | 88,2 | 122,4 | 171,4 | |
| 4 | 1,76 | 2,73 | 4,41 | 7,14 | 10,7 | 17,6 | 27,3 | 44,1 | 61,2 | 85,7 | 130,4 |
| 6 | 1,18 | 1,82 | 2,94 | 4,76 | 7,1 | 11,7 | 18,2 | 29,4 | 40,8 | 57,1 | 87 |
| 8 | 0,88 | 1,36 | 2,2 | 3,57 | 5,4 | 8,8 | 13,6 | 22 | 30,6 | 42,9 | 65,25 |
| 10 | 0,71 | 1 | 1,76 | 2,86 | 4,3 | 7,1 | 10,9 | 17,7 | 24,5 | 34,3 | 52,2 |
| 15 | 0,73 | 1,18 | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 7,3 | 11,8 | 16,3 | 22,9 | 34,8 | |
| 20 | 0,88 | 1,43 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 8,8 | 12,2 | 17,1 | 26,1 | ||
| 25 | 1,14 | 1,7 | 2,8 | 4,4 | 7,1 | 9,8 | 13,7 | 20,9 | |||
| 30 | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 5,9 | 8,2 | 11,4 | 17,4 | ||||
| 40 | 1,8 | 2,7 | 4,4 | 6,1 | 8,5 | 13 | |||||
| 50 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 6,9 | 10,4 | ||||||
| 100 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 5,2 | |||||||
| Maximální délka kabelu (v metrech) od zdroje energie k regulátoru nabíjení (spotřebiteli) s úbytkem napětí menším než 2 % pro 12V systémy. | |||||||||||
U 24 nebo 48V systémů může být délka kabelu 2x až 4x delší. Pro napětí 220V může být délka 20x delší
Pokud není rozdíl, proč platit více?
rozdíl mezi monokrystalickými a poly(multi)krystalickými moduly
Solární panely jsou nedílnou součástí rozvoje alternativní energie zvané fotovoltaika, což je termín, který označuje výrobu elektřiny ze slunečního světla. V poslední době stále častěji slýcháme poměrně vzrušené debaty o tom, který typ solárních panelů je lepší: monokrystalický, polykrystalický nebo, sakra, amorfní křemík? No, zkusme na to přijít.
![]()
![]()
Pro začátek se vyplatí pochopit, že bez ohledu na to, o jaký typ solárních panelů se jedná, jsou vyrobeny ze stejného materiálu – křemíku. Celkově je fotovoltaika prostě odsouzena k úspěchu a intenzivnímu rozvoji, protože se spoléhá na velmi bohatou základnu zdrojů. Náhodou je křemík po kyslíku druhým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Stojí za zmínku, že fotovoltaika splňuje očekávání, která jsou na ni kladena. Jestliže v roce 1985 vyráběly všechny solární panely na světě o něco více než 20 megawattů elektřiny, pak v roce 2010 to bylo téměř 40 tisíc megawattů!
Než se však křemík stane solárním článkem, musí projít řadou technologických postupů. Suroviny jsou nejprve řádně očištěny od nečistot (na hmotnostní podíl křemíku na jednotku objemu 99,99 procenta) a poté roztaveny ve speciálních pecích. Události se pak mohou vyvíjet podle dvou scénářů.
V prvním případě se křemíkový plátek pěstuje kolem jednoho základního monokrystalu, čímž se dosáhne dokonale orientované krystalové mřížky. Ve druhém případě dochází k tvorbě kolem několika základních krystalů najednou. Přísně vzato, polykrystal je soubor monokrystalů náhodně orientovaných ve vztahu k sobě navzájem. Celkově zde technologické rozdíly končí. O čem je potom ten povyk?
Kvůli efektivitě. Monokrystalický křemík má díky své harmoničtější struktuře o něco vyšší účinnost ve srovnání s polykrystalickým křemíkem. To znamená, že při stejném výkonu bude mít solární článek vyrobený z monosilikonu o několik procent menší plochu než panel vyrobený z polymateriálu. Pravda, tady výhody končí. Nicméně, pánové marketéři, dokázali povýšit notoricky známou efektivitu na absolutní a prezentovat skrovný nárůst produktivity jako největší úspěch lidské civilizace.
Mezitím, když se nad tím zamyslíte, výroba monokrystalického křemíku je dražší. Než se z ní stane solární baterie, je potřeba jí dát správný tvar a teprve poté nakrájet na tenké pláty. Technologie výroby polykrystalického křemíku se objevila relativně nedávno, je jednodušší, pokročilejší a levnější. Stačí říci, že díky výrobním vlastnostem je možné vytvořit základní polykrystal, který je mnohem větších rozměrů než monokrystal a okamžitě má pravidelný obdélníkový tvar. Z procesu výroby solárních baterií tak odpadá minimálně jeden postup, který má příznivý vliv na cenu finálního produktu.
Malý rozdíl v účinnosti? Jak jsme již řekli, je to úspěšně kompenzováno mírným zvětšením plochy polykrystalického solárního modulu. Pokud by někdo zapomněl, Ruská federace má největší území na světě a s nedostatkem volného prostoru, jak na zemi, tak na střechách různých typů staveb, se v příštích desetiletích rozhodně nepotýkáme. Ve světle všech výše uvedených skutečností se malé zvětšení velikosti solární baterie nezdá být žádným vážným problémem.
Co se týče výkonnostních charakteristik a spolehlivosti, ani zde nejsou a nemohou být zásadní rozdíly mezi dvěma kvalitně vyrobenými solárními bateriemi různých typů. A když tam není žádný rozdíl, tak proč platit víc?
Jediné, na co si musí kupující opravdu dávat velký pozor, je výrobce solárního modulu, přesněji země původu tohoto produktu. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují s jistotou konstatovat extrémně nestabilní úroveň kvality asijských modulů. Lakování každého stejným lakem je to poslední, ale řada výrobců dodává na náš trh upřímně podřadné modely, jejichž životnost kritice neobstojí. V těchto končinách samozřejmě existují poměrně zodpovědná odvětví, ale být nespecializovaným není jen těžké rozeznat kvalitní výrobek od řemesla, není to reálné. Jedním slovem, riziko je nepřiměřeně vysoké.
Další důvod k zamyšlení: výrobci asijských modulů nemají střediska záručního servisu pro své výrobky v Ruské federaci. Pokud se něco stane, na koho se mám obrátit? Prodejci? K často bezejmennému asijskému výrobci? V nejlepším případě se vám podaří vyměnit jeden nestandardní modul za stejný, akorát nový a nikdo vám nezaručí, že vydrží i o den déle. Pokoušet osud má smysl pouze tehdy, pokud hledáte vzrušení.
V Rjazani a Zelenogradu (pouze řada TSM) již řadu let funguje výroba solárních baterií, které se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí. Situace se servisem a záručním servisem u tuzemských výrobců je přitom mnohem lepší než u jejich asijských kolegů.
Úplně jsme zapomněli na solární články vyrobené na bázi amorfního křemíku. Upřímně řečeno, alespoň prozatím na tom není nic špatného. Ano, takové baterie jsou znatelně levnější než monokrystalické i polykrystalické, ale mají krátkou životnost a nízkou účinnost.



Většina vysoce výkonných solárních panelů je vyrobena z fotovoltaických kabelů s konektory MC4 na koncích. Před lety měly solární fotovoltaické moduly na zadní straně propojovací krabici a instalatéři museli ručně připojovat kabely ke kladnému a zápornému pólu. Tato metoda se stále používá, ale pomalu se od ní ustupuje. Dnešní solární moduly obvykle používají zástrčky MC4, protože usnadňují a zrychlují připojení fotovoltaického pole. Zástrčky MC4 jsou k dispozici v provedení samec a samice se zacvakávacím konektorem. Splňují požadavky Národního elektrotechnického předpisu, jsou certifikovány UL a jsou preferovanou metodou připojení pro elektroinspektory. Zamykací mechanismus konektorů MC4 znemožňuje jejich vytažení, takže jsou ideální pro venkovní použití. Konektory lze odpojit pomocí speciálního odpojovacího nástroje MC4.
Jak zapojit solární panely vybavené MC4 sériově?
Pokud máte dva nebo více solárních panelů, které je třeba zapojit sériově, použití konektoru MC4 PV usnadní sériové zapojení. Podívejte se na první FV modul na obrázku níže a uvidíte, že z rozvodné krabice vycházejí dva solární FV kabely. Jeden FV kabel je kladný (+) DC a druhý záporný (-) DC. Obvykle je samičí konektor MC4 připojen ke kladnému kabelu a samčí konektor k zápornému kabelu. Nemusí to však být vždy pravda, proto je nejlepší zkontrolovat označení na rozvodné krabici FV nebo použít digitální voltmetr ke kontrole polarity. Sériové zapojení je situace, kdy je kladný pól na jednom solárním panelu připojen k zápornému pólu na jiném solárním panelu, samčí konektor MC4 se zapojí přímo do samičího konektoru. Níže uvedený diagram ukazuje, jak jsou moduly MC4 zapojeny sériově:

Jak je znázorněno, dva solární panely jsou zapojeny sériově dvěma vodiči, což zvyšuje napětí obvodu. Například pokud jsou vaše FV moduly dimenzovány na 18 voltů při maximálním výkonu (Vmp), pak dva z nich zapojené sériově budou mít 36 Vmp. Pokud zapojíte tři moduly sériově, celkové Vmp bude 54 voltů. Při sériovém zapojení obvodu zůstane maximální výkonový proud (Imp) stejný.
Jak paralelně zapojit solární panely vybavené MC4?
Paralelní zapojení vyžaduje propojení kladných a záporných vodičů. Tato metoda zvýší proud při maximálním výkonu (Imp) a zároveň udrží konstantní napětí. Řekněme například, že vaše solární panely jsou dimenzovány na 8 ampérů Imp a 18 voltů Vmp. Pokud jsou dva z nich zapojeny paralelně, celkový proud bude 16 ampérů Imp a napětí zůstane na 18 voltech Vmp. Při paralelním zapojení dvou nebo více solárních panelů budete potřebovat nějaké další vybavení. Pokud používáte pouze dva solární panely, nejjednodušší způsob je použít odbočný konektor MC4. Je zřejmé, že nemůžete propojit dva samčí ani dva samičí konektory, takže to uděláme s odbočným konektorem pro fotovoltaiku. Existují dva různé odbočné konektory. Jeden typ akceptuje dva samčí konektory MC4 na vstupní straně a má jeden samčí konektor MC4 pro výstup. Druhý typ akceptuje dva samičí konektory MC4 a má jeden samičí konektor MC4 pro výstup. V podstatě jste snížili počet kabelů ze dvou kladných a dvou záporných na jeden kladný a jeden záporný. Jak je znázorněno na obrázku níže:

Pokud paralelně zapojujete více než dva FV moduly nebo paralelně zapojujete řetězce modulů, budete potřebovat slučovač FV panelů. Slučovač má stejnou funkci jako solární odbočná spojka. Solární odbočné spojky jsou vhodné pouze pro paralelní propojení dvou solárních panelů. Celkový počet solárních panelů, které lze kombinovat, bude záviset na elektrických vlastnostech a fyzických rozměrech kombinované spojky. Ať už připojujete solární panely pomocí odbočných spojek nebo kombinovaných krabic, budete potřebovat vědět, jak vybrat a používat prodlužovací kabely MC4.
Jak používat prodlužovací kabel MC4 pro solární panely?
Solární prodlužovací kabely MC4 jsou koncepčně velmi podobné prodlužovacím kabelům pro napájení. Solární prodlužovací kabel je stejný jako prodlužovací kabel pro napájení, má na jednom konci samčí a na druhém samičí konektor. Dodávají se v různých délkách, od 8 do 100 metrů. Jakmile zapojíte dva solární panely do série, budete potřebovat prodlužovací kabel pro napájení elektrických zařízení (obvykle jističů a regulátorů solárního nabíjení). Fotovoltaické systémy, které používají dva solární panely, se často používají v obytných vozech a lodích, takže prodlužovací kabely pro napájení lze často použít po celé délce.
Při použití střešních solárních panelů je vzdálenost, kterou musí kabel urazit, často tak dlouhá, že použití prodlužovacího kabelu solárního panelu je nepraktické. V těchto případech se k připojení solárních panelů k rozvodné krabici používají prodlužovací kabely. To umožňuje použití levnějších kabelů v elektrických potrubích pro pokrytí delších vzdáleností za mnohem nižší cenu než u kabelů MC4.
Řekněme, že celková délka kabelu potřebného od dvou solárních panelů k vašemu elektrickému zařízení je 20 metrů. Vše, co potřebujete, je prodlužovací kabel. Pro tuto situaci doporučujeme 50metrový prodlužovací kabel pro solární panely, který nejlépe vyhovuje. Dva solární panely, které jste propojili, mají kladný pól s konektorem MC4 (samec) a záporný pól s konektorem MC4 (samice). Abyste dosáhli vzdálenosti do 20 metrů od vašeho zařízení, budete potřebovat dva 20metrové fotovoltaické kabely, jeden s konektorem (samec) a jeden s konektorem (samice). Toho se dosáhne rozříznutím 50metrového prodlužovacího kabelu pro solární panely napůl. Získáte tak 25metrový pól s konektorem MC4 (samec) a 25metrový pól s konektorem MC4 (samice). To vám umožní propojit oba póly solárního panelu a získat dostatek kabelu k dosažení vašeho cíle. Někdy není rozříznutí kabelu na polovinu vždy nejlepším řešením. V závislosti na umístění skříně FV modulu může být vzdálenost od jedné strany FV řetězce k skříni FV modulu větší než vzdálenost od druhé strany FV řetězce k skříni FV modulu. V takovém případě budete muset prodlužovací kabel FV modulu zkrátit na místě, kde oba ustřižené konce dosáhnou k skříni FV modulu s mírnou vůlí. Jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku:

U systémů používajících fotovoltaické rozvodné krabice jednoduše vyberete kus, který je dostatečně dlouhý, aby po ustřižení skončil ve rozvodné krabici. Poté můžete z ustřižených konců odstranit izolaci a ukončit je na přípojnici nebo jističi.