Čidlá a regulácia solárneho systému – ako fungujú a kedy ich vymeniť
Čidlá a regulácia solárneho systému – ako fungujú, čo ovplyvňujú a kedy ich treba vymeniť
Solárny systém na ohrev úžitkovej vody nie je len pár kolektorov na streche a zásobník v kotolni. Je to regulovaná sústava, ktorá musí v každej chvíli vedieť, kde je teplo a kde má zmysel ho prenášať. Práve na to slúžia teplotné čidlá – zdanlivo nenápadné súčiastky, ktoré v praxi rozhodujú o tom, či systém pracuje efektívne, alebo zbytočne míňa elektrickú energiu čerpadla bez toho, aby odovzdával teplo do zásobníka.
Za roky praxe so solárnou technikou som videl desiatky prípadov, kde zákazník volal so sťažnosťou, že „solár nefunguje". A v nadpolovičnej väčšine prípadov sa ukázalo, že problém nebol v kolektore, nie v čerpadle, nie v expanznej nádobe – ale v malom, lacnom čidlíčku za pár eur, ktoré vykazovalo chybnú teplotu. Regulácia si myslela, že na streche je 20 °C v plnom slnku, alebo naopak, že zásobník je studený, keď bol v skutočnosti dostatočne ohriatý. Výsledok: alebo systém vôbec neštartoval, alebo pracoval nepretržite a prehrieval zásobník.
Tento článok sa venuje tomu, ako teplotné čidlá v solárnom systéme fungujú, ako ich správne umiestniť a zapojiť, podľa čoho spoznáte poruchu, a kedy a ako ich vymeniť. Ak vás zaujíma komplexnejší pohľad na celý systém, pozrite si aj naše články Údržba a servis solárneho systému – čo kontrolovať každý rok alebo Zaseknuté alebo slabo čerpajúce solárne čerpadlo – príčiny a riešenia.
Ako funguje regulácia solárneho systému – princíp diferenčného regulátora
Základom riadenia každého solárneho systému je diferenčná regulácia. Regulátor nepracuje na základe absolútnej teploty, ale na základe rozdielu teplôt medzi kolektorom a zásobníkom. Logika je jednoduchá: čerpadlo má zmysel zapnúť len vtedy, keď je kolektor teplejší ako zásobník – a to o dostatočný rozdiel, aby sa oplatilo čerpať.
Typické nastavenie vyzerá takto:
- Zapnutie čerpadla (ΔT ON): keď je kolektor o 5–8 °C teplejší ako spodná časť zásobníka
- Vypnutie čerpadla (ΔT OFF): keď rozdiel klesne na 2–3 °C
- Ochrana zásobníka pred prehriatím (T max zásobníka): zvyčajne 60–75 °C
- Ochrana kolektora pred zamrznutím (T min kolektora): −5 až 0 °C, kedy sa čerpadlo nakrátko spustí na cirkuláciu
Celý systém teda závisí od dvoch kľúčových meraní: teploty kolektora (zvyčajne meranej v oblasti výstupu absorbéra alebo v záhlaví kolektora) a teploty zásobníka (meranej v spodnej tretine nádrže, kde prichádza studená voda).
Ak niektoré z dvoch čidiel udáva nesprávnu hodnotu, celá logika sa rozpadá. Regulátor nemôže správne vypočítať rozdiel teplôt, a buď čerpadlo vôbec nespustí (strata výkonu), alebo ho nechá bežať zbytočne (plytvanie elektrinou a tepelné straty spätným chodom).
Typy teplotných čidiel v solárnom systéme
Odporové čidlá NTC a PT1000
Drvivá väčšina solárnych regulátorov pracuje s jedným z dvoch typov teplotných senzorov:
- NTC termistory (Negative Temperature Coefficient) – ich elektrický odpor klesá s rastúcou teplotou. Sú lacné, bežne dostupné, ale menej presné a s časom môžu driftovať. Typicky sa používajú v jednoduchších regulátoroch.
- PT1000 (alebo PT100) – platinové odporové čidlá s lineárnou závislosťou odporu od teploty. Sú presnejšie, odolnejšie voči dlhodobému driftu a vhodnejšie pre náročnejšie regulátory. PT1000 má pri 0 °C odpor presne 1000 Ω, pri 100 °C cca 1385 Ω.
Pred kúpou náhradného čidla si vždy overte, aký typ váš regulátor vyžaduje. Zámena NTC za PT1000 pri rovnakej fyzickej veľkosti je najčastejšia chyba pri svojpomocnej oprave – regulátor číta úplne iné hodnoty, ako v skutočnosti sú.
Čidlo kolektora – kde ho umiestniť
Čidlo kolektora musí byť umiestnené tak, aby meralo skutočnú teplotu absorbéra alebo pracovného média v mieste najvyššej teploty – teda v blízkosti výstupného záhlavia (horný konektor pri vertikálnom kolektore). Väčšina plochých kolektorov má na tento účel špeciálnu jímku (ponorné puzdro) priamo na rámovom záhlaví, prípadne na výstupnom potrubí.
Čidlo musí vydržať extrémne podmienky: teploty pri stagnatii (zastavení prietoku v lete) môžu v plochom kolektore dosiahnuť 180–200 °C, pri trubicových kolektoroch aj viac. Na tento účel sú vhodné čidlá so zodpovedajúcou teplotnou odolnosťou – napríklad Čidlo teploty do jímky – 180 °C; kábel 2m, ktoré je konštruované práve pre tieto podmienky a hodí sa priamo do oceľových jímok na záhlaví kolektora.
Čidlo zásobníka – kde ho umiestniť
Čidlo zásobníka slúži ako referencie pre regulátor – ukazuje, aká teplota je na vstupe solárneho výmenníka. Pre správnu funkciu diferenčnej regulácie je zásadné, aby bolo umiestnené v spodnej tretine zásobníka, ideálne vo výške solárneho výmenníka, prípadne tesne pod ním. Ak ho dáte vyššie, regulátor „vidí" vyššiu teplotu, ako je skutočná teplota na vstupe výmenníka – a systém sa zbytočne neskoro zapína.
Do zásobníkov sa montuje čidlo cez ponorné puzdro (jímku), ktoré zabraňuje priamemu kontaktu senzorovej časti s vodou a umožňuje výmenu bez vypúšťania zásobníka. Pre tieto účely je vhodný napríklad Snímač do jímky – PVC kábel 4m; 95 °C s dostatočnou dĺžkou kábla na pohodlné vedenie do regulátora.
Ako čidlo komunikuje s regulátorom – káble, dĺžka, rušenie
Prepojenie čidla s regulátorom prebieha cez dvojžilový kábel. Dôležité je uvedomiť si, že signál z čidla je analógový a nízkonapäťový – akékoľvek elektromagnetické rušenie alebo vysoký odpor spoja (oxidovaný kontakt, slabé svorkovanie) môže skresliť namerané hodnoty.
Praktické pravidlá pre kabeláž čidiel:
- Kábel čidla veďte oddelene od silových káblov (sieť 230 V, čerpadlo). Ak musia ísť paralelne, zachovajte aspoň 10 cm vzdialenosť alebo použite tienený kábel.
- Maximálna dĺžka kábla závisí od jeho prierezanej plochy vodiča. Pre PT1000 čidlá je pri priereze 0,5 mm² akceptovateľná dĺžka do cca 50 m bez výrazného chybového vplyvu. Pre NTC senzory sa odporúča maximálne 30 m pri rovnakom priereze.
- Predlžovanie kábla čidla musí byť urobené kvalitne – zvárané alebo lisované spoje, nie skrúcaním. Oxidovaný spoj pridáva odpor a regulátor číta nesprávnu teplotu.
- Solárne potrubie na streche prechádza cez značné teplotné rozdiely (−20 °C v zime, +80 °C v lete) – ak vedie kábel čidla pozdĺž potrubia (čo je časté), musí byť odolný voči týmto teplotám. Pri inštalácii, kde kábel čidla prechádza spolu s médiom v chránenom potrubí, je praktické riešenie celé dvojité nerezové prepojenie vrátane kábla – napríklad Nerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité s káblom – 2x pr. 16; 10m, kde je kábel čidla integrovaný priamo do tepelnoizolačného obalu potrubia.
Regulátory solárnych systémov – od základných po pokročilé
Jednoduchá diferenčná regulácia
Najzákladnejší regulátor solárneho systému pracuje výhradne na princípe diferenčnej regulácie – porovnáva T1 (kolektor) a T2 (zásobník) a na základe nastaveného ΔT zapína/vypína čerpadlo. Takéto regulátory sú lacné, spoľahlivé a pre jednoduchý jednokruhový systém plne dostačujúce.
Regulátor s viacerými funkciami a výstupmi
Modernejšie regulátory zvyčajne ponúkajú:
- Viac čidlových vstupov (T1 kolektor, T2 zásobník, T3 záložný zásobník alebo bazén)
- Reguláciu prietoku prostredníctvom PWM signálu na obehové čerpadlo
- Funkciu anti-legionella (dohrev zásobníka na 60 °C raz týždenne)
- Funkciu chladenia zásobníka v noci v prípade prehriatia (nocné chladenie)
- Meranie výkonu a celkovej energie (so snímačom prietoku)
- Komunikáciu po zbernici pre integráciu do inteligentného domu
Príkladom kompaktného riešenia, kde je regulátor integrovaný priamo do čerpadlovej skupiny, je Čerpadlová solárna jednotka IVAR.SOLAR K s reguláciou IVAR.SOLAR IMTDC – v jednom kompaktnom bloku sú čerpadlo, regulátor, prietokomer, teplomer, poistný ventil a guľové ventily. Regulátor IMTDC umožňuje nastavenie všetkých kľúčových parametrov a zobrazuje aktuálne teploty na LCD displeji.
Diagnostika – ako zistíte, že čidlo je pokazené
Chybné čidlo sa zvyčajne prejaví jedným z niekoľkých typických symptómov. Skúsený servisný technik ich rozozná pomerne rýchlo, ale aj bežný používateľ si môže pomôcť jednoduchými kontrolami.
Symptóm 1: Čerpadlo sa nespúšťa ani za slnečného dňa
Toto je najpravdepodobnejší príznak chybného čidla kolektora. Ak regulátor zobrazuje teplotu kolektora 25–30 °C aj pri silnom slnku v lete (v skutočnosti by mala byť 70–100 °C), znamená to, že čidlo nečíta správne – buď má prerušený obvod (odpor je nekonečný), alebo skrat (odpor je nulový). Regulátor vyhodnotí, že ΔT je príliš malý a čerpadlo nespustí.
Symptóm 2: Čerpadlo beží nepretržite, zásobník sa neprehrieva
Ak čidlo zásobníka ukazuje konštantne nízku teplotu (napríklad 20 °C) aj keď zásobník je v skutočnosti na 65 °C, regulátor si myslí, že je zásobník stále studený a čerpadlo bude bežať neustále. Zásobník sa ďalej neohrieva, pretože kolektor vie odovzdať teplo len dovtedy, kým je teplejší ako médium v zásobníku.
Symptóm 3: Extrémne skokové hodnoty teploty na displeji
Ak regulátor zobrazuje napríklad −40 °C alebo +250 °C, prípadne hodnota neustále skáče o desiatky stupňov, je to typický prejav prerušeného alebo skratovaného kábla, prípadne zlého kontaktu vo svorkovnici.
Ako čidlo otestovať multimetrom
Postup je jednoduchý: odpojte kábel čidla od regulátora a multimetrom zmerajte odpor na svorkách čidla pri izbovej teplote (cca 20–25 °C):
- PT1000: pri 20 °C by mal byť odpor cca 1078 Ω, pri 25 °C cca 1097 Ω. Ak multimeter ukazuje „OL" (prerušený obvod) alebo 0 Ω (skrat), čidlo je poškodené.
- NTC 10kΩ (bežný typ): pri 25 °C by mal byť odpor cca 10 000 Ω. Pri 60 °C klesá na cca 2 500–3 000 Ω. Hodnoty sa líšia podľa konkrétneho typu NTC, porovnajte s tabuľkou v návode k regulátoru.
Ak chcete overiť celý obvod vrátane kábla, nechajte čidlo zapojené a merajte na svorkách regulátora – ak je odpor iný ako priamo na čidle, problém je v kábli alebo spojoch.
Kedy vymeniť čidlo – a kedy sa oplatí vymeniť aj regulátor
Životnosť teplotného čidla v solárnom systéme závisí od viacerých faktorov: kvality konštrukcie, teploty prostredia, počtu teplotných cyklov a od toho, či bolo niekedy vystavené stagnatii (extrémne teploty pri zastavenom prúdení v lete). Typická životnosť kvalitného čidla je 10–20 rokov. Avšak sú situácie, kedy je výmena nevyhnutná skôr:
- Čidlo v kolektore prežilo niekoľko letných stagnácií bez ochrany (popraskané puzdro, zdeformovaný kábel)
- Kaučukový alebo PVC obal kábla je zhrdzavený, krehký, prasknutý
- Merané hodnoty systematicky odchyľujú od reálnej teploty o viac ako 3–5 °C (overiteľné externým teplomerom)
- Čidlo bolo namočené vodou alebo kondenzátom (korózia kontaktov)
- Regulátor hlási chybu čidla (E1, E2, Err sensor a podobne)
Pri výmene čidla je zásadné kúpiť rovnaký typ (PT1000 za PT1000, NTC 10k za NTC 10k) s rovnakou charakteristikou. Ak nie ste si istí, aký typ čidla pôvodne bol, môžete si to overiť v návode k regulátoru alebo meraním odporu funkčného čidla pri dvoch rôznych teplotách (izbová vs. teplá voda) – napr. ponorením do vody 60 °C.
Kedy zvážiť výmenu celého regulátora
Regulátory solárnych systémov sú elektromechanické zariadenia s dlhou životnosťou – bežne fungujú 15–25 rokov. Výmena regulátora je opodstatnená v týchto prípadoch:
- Displej nefunguje, tlačidlá nereagujú
- Regulátor nespúšťa čerpadlo napriek správnym teplotám a funkčným čidlám
- Relé regulátora je zvarené (čerpadlo beží aj keď odpojíte čidlá)
- Chcete pridať funkcie (viac zón, meranie energie, diaľkové sledovanie)
- Náhradné čidlá pre starý regulátor sú nedostupné na trhu
Praktické skúsenosti z terénu – typické prípady
Prípad 1: Solár „chodil" len ráno
Zákazník mal sťažnosť, že solárny systém zahreje zásobník dopoludnia, ale poobede prestane. Čerpadlo sa po obede nespúšťalo aj napriek tomu, že bolo stále slnko. Ukázalo sa, že čidlo zásobníka bolo umiestnené vo výške cca 60 cm od dna – teda v hornej zóne zásobníka. Dopoludnia, keď zásobník bol studený, regulátor správne detegoval nízku teplotu a systém pracoval. Po čiastočnom ohriatí sa stratifikácia v zásobníku rozvinula – horná vrstva bola na 65 °C, dolná ešte na 35 °C. Ale čidlo meralo horných 65 °C, regulátor vyhodnotil zásobník ako „plný" a čerpadlo vypol. Riešenie: presadenie čidla do spodnej tretiny zásobníka, systém potom pracoval správne celý deň.
Prípad 2: Čerpadlo beží v noci
Zákazník si všimol, že čerpadlo neustále beží aj v noci. Teplota zásobníka bola nízka (28 °C), kolektor podľa regulátora ukazoval 45 °C. V noci samozrejme kolektor nemohol mať 45 °C. Problém: zkrat v kábli čidla kolektora – vlhkosť sa dostala do spoja v stredovej svorkovnici a skrátila odpor čidla. Regulátor vyhodnocoval nižší odpor ako vyššiu teplotu. Čerpadlo behalo zbytočne celú noc a zo zásobníka vyčerpalo teplo cez nevyhriatý kolektor späť do prostredia. Zákazník mal zbytočne studený zásobník a zvýšenú spotrebu elektriny.
Prípad 3: Systém funguje, ale výkon je nižší
Pri ročnej kontrole sme zmerali, že systém dodáva o cca 25 % menej energie ako v predchádzajúcich rokoch. Kolektory boli čisté, čerpadlo fungovalo, prietok bol správny. Čidlo kolektora meralo pri teplote 80 °C iba 72 °C – drift spôsobený starnutím NTC termistora. Výsledok: regulátor vypínal čerpadlo skôr ako mal (ΔT klesol pod prahovú hodnotu skôr), pretože videl na kolektore nižšiu teplotu. Výmena čidla za nové obnovila pôvodný výkon.
Výmena čidla – postup krok za krokom
Výmena čidla kolektora alebo zásobníka je pomerne jednoduchá operácia, ktorú zvládne aj zdatný domáci majster. Dôležité je dodržať niekoľko zásad:
- Vypnite systém z elektrickej siete pred akoukoľvek prácou na regulátore alebo kabeláži.
- Čidlo kolektora nevyťahujte v horúci letný deň pri stojatom systéme – teplota kolektora môže byť 150–180 °C a jímka bude pálivo horúca. Pracujte ráno alebo pri zamračenom počasí.
- Starý kábel vyveďte z inštalácie opatrne – poznačte si, kde bol uchytený, aby ste nový kábel viedli rovnakou trasou.
- Nové čidlo vložte do jímky až na doraz – iba čidlo v plnom kontakte s jímkou meria správnu teplotu. Jímku utiahnite (ak je závitová) alebo zafixujte podľa konštrukcie.
- Kábel uchyťte k potrubiu alebo konštrukcii v intervaloch max. 30–50 cm, aby nevisel voľne a nebol poškodený vibráciami alebo vetrom.
- Zapojte kábel do svorkovnice regulátora podľa schémy v návode. Väčšina regulátorov nie je polaritne citlivá na čidlá (oba vodiče sú rovnocenné), ale overte to v dokumentácii.
- Po zapnutí systému okamžite skontrolujte zobrazené teploty na displeji – musia byť fyzikálne zmysluplné pre aktuálne podmienky.
Ak vymieňate čidlo zásobníka a zásobník nie je vybavený vypúšťacou jímkou (suchá jímka), musíte zásobník pred vytiahnutím čidla čiastočne vypustiť (aspoň pod úroveň jímky). Moderné zásobníky pre solárne systémy majú jímky vždy v suchom prevedení.
Integrácia čidiel v pokročilých systémoch
Pri väčších inštaláciách – napríklad kombinovaný systém solár + tepelné čerpadlo + kotol, alebo systém s dvoma zásobníkmi a bazénom – sa počet čidiel zvyšuje. Regulátor môže riadiť 3–6 čidiel naraz:
- T1 – kolektor (výstup)
- T2 – primárny zásobník (spodná zóna)
- T3 – sekundárny zásobník alebo bazén
- T4 – vstup do zásobníka (pre meranie výkonu)
- T5 – vonkajšia teplota (pre funkciu nocného chladenia)
- Prietokový senzor (pre výpočet tepelného výkonu)
Pre takéto systémy je dôležité, aby boli všetky čidlá rovnakého typu (alebo aby regulátor podporoval konfiguráciu rôznych typov na rôznych vstupoch). Zároveň platí, že pri viacerých čidlách je diagnostika komplikovanejšia – problém v jednom čidle môže ovplyvniť správanie celého systému nepredvídateľným spôsobom, preto je pravidelná kontrola hodnôt čidiel súčasťou každoročnej servisnej prehliadky. Viac o správnej ročnej prehliadke sa dozviete v článku Údržba a servis solárneho systému – čo kontrolovať každý rok.
Ak plánujete inštaláciu celého systému od nuly a zaujíma vás, ako zvoliť správne komponenty vrátane čidiel, pozrite si tiež naše články Dimenzovanie solárneho potrubia a čerpadlovej jednotky – ako na to a Montáž solárneho systému krok za krokom – od kolektora po zásobník. Pre výber správneho kolektora je užitočný aj článok Plochý vs. trubicový solárny kolektor – porovnanie typov pre slovenské podmienky – napríklad Plochý rámový solárny kolektor IVAR.SOLAR 210 M5 je vhodné spárovať s regulátorom, ktorý má k dispozícii jímku priamo na záhlaví.
Kalibrácia a overenie presnosti čidiel
Pre používateľov, ktorí chcú mať istotu o presnosti svojho systému, existuje jednoduchá metóda overenia:
- Pripravte nádobu s vodou a teplomerom s overenú presnosťou (kuchynský digitálny teplomer s presnosťou ±0,5 °C postačí).
- Ponorte čidlo aj referenčný teplomer do rovnakej miesta v nádobe.
- Zohrejte vodu postupne na 30, 50 a 70 °C a na každej teplote porovnajte zobrazenie regulátora so skutočnosťou.
- Ak sa hodnoty líšia o menej ako ±2 °C, čidlo je stále v poriadku. Rozdiel 3–5 °C znamená starnutie čidla, viac ako 5 °C je dôvod na výmenu.
Niektoré pokročilé regulátory umožňujú manuálnu korekciu (offset) čidla – teda nastavenie systémovej korekcie o konštantnú hodnotu (napr. +3 °C). Toto je dočasné riešenie, nie náhrada za fyzickú výmenu čidla, pretože offset je konštantný a neopraví nelineárny drift čidla naprieč celým teplotným rozsahom.
Najčastejšie otázky (FAQ)
Čo sa stane, ak zapojím PT1000 čidlo na vstup regulátora určeného pre NTC?
Regulátor bude čítať úplne chybné hodnoty. Napríklad pri izbovej teplote 25 °C má PT1000 odpor ~1097 Ω. Regulátor s NTC charakteristikou (NTC 10k) by tento odpor interpretoval ako teplotu okolo −30 °C až −40 °C, pretože NTC pri takej teplote má podobný odpor. Systém by nikdy nespustil čerpadlo. Vždy používajte typ čidla, ktorý regulátor vyžaduje – je to uvedené v technickej dokumentácii.
Môžem predĺžiť kábel čidla, ak mi je krátky?
Áno, ale treba dodržať zásady: použite kábel rovnakého alebo väčšieho prierezu (min. 0,5 mm²), spoj musí byť pevný a odolný voči vlhkosti (lisovaný alebo zvárený, nie skrúcaný), celková dĺžka by nemala presiahnuť 30–50 m (podľa typu čidla a regulátora). Kábel veďte oddelene od silových vodičov. Dlhší kábel pridáva odpor, ktorý môže mať mierne skreslenie na meranie – pre PT1000 je to pri 0,5 mm² a 30 m kábla cca 1,4 Ω na každý meter (dvoj-vodi), teda pri 30 m cca 84 Ω celkový odpor kábla, čo zodpovedá chybe cca 2 °C. Pre presnejšie meranie použite väčší prierez.
Regulátor zobrazuje chybovú hlášku E1 (alebo Err Sensor) – čo to znamená?
Chybový kód čidla (E1, E2, Err, Sensor Error a podobne) spravidla znamená, že regulátor deteguje odpor čidla mimo rozsah – buď príliš vysoký (prerušenie obvodu) alebo príliš nízky (skrat). Postup: odpojte kábel od regulátora a zmerajte odpor na svorkách čidla multimetrom. Ak je odpor OK, problém je v kábli alebo v kontaktoch. Ak je nekonečný alebo nulový, čidlo je poškodené a treba ho vymeniť.
Čidlo kolektora vydrží stagnatiu? Kedy ho treba preventívne vymeniť?
Kvalitné čidlo určené pre solárne aplikácie (ako napríklad Čidlo teploty do jímky – 180 °C; kábel 2m) je dimenzované pre opakovanú stagnatiu až do 180 °C. Avšak po 10–15 rokoch prevádzky, počas ktorých systém zažil desiatky stagnatičných cyklov, odporúčame čidlo kolektora preventívne vymeniť – aj keď stále funguje. Dôvodom je starnutie izolácie kábla a postupný drift NTC termistora. Čidlo zásobníka (s nižšou max. teplotou) môže vydržať aj 20 rokov bez problémov.
Je lepšie mať čidlo s kratším alebo dlhším káblom?
Z technického hľadiska je kratší kábel lepší (menší odpor, menej rušenia). Kábel by mal mať toľko, koľko potrebujete pre pohodlné vedenie bez zbytočného omotávania zvyšku. Prebytočnú dĺžku kábla nezrolúvajte do cievky – vzniká indukčnosť, ktorá môže pri niektorých typoch regulátorov spôsobiť merací šum. Ak máte prebytok 1–2 m, jednoducho ho naveďte v loopu pozdĺž potrubia. Pri veľkom prebytku kábel skráťte a zakončite kvalitnou svorkovnicou.
Môžu teplotné čidlá solárneho systému komunikovať bezdrôtovo?
V štandardných solárnych systémoch pre rodinné domy sú čidlá výhradne káblové – a z dobrého dôvodu. Bezdrôtové čidlá vyžadujú batérie alebo externé napájanie, sú náchylné na rušenie a na strechách s kovovou konštrukciou môže byť signál problematický. Pre domáce solárne systémy odporúčame vždy káblové PT1000 alebo NTC čidlá. Bezdrôtové riešenia sú skôr záležitosťou priemyselných monitorovacích systémov.
Záver – malá súčiastka, veľký vplyv
Teplotné čidlá sú najlacnejšími a pritom rozhodujúcimi súčasťami solárneho systému. Bez presného merania teplôt kolektora a zásobníka nemôže regulátor vykonávať svoju prácu – a celá investícia do kolektorov, čerpadlovej jednotky, zásobníka a inštalácie pracuje neefektívne alebo vôbec. Pravidelná kontrola správnosti hodnôt čidiel (aspoň raz ročne) a včasná výmena pri prvých príznakoch poruchy je najlacnejší spôsob, ako udržať solárny systém v plnom výkone po celú dobu jeho životnosti.
Ak si nie ste istí, aké čidlo váš regulátor vyžaduje, alebo potrebujete poradiť pri výbere náhradného dielu, pozrite si dostupné čidlá a príslušenstvo v našej kategórii solárnych systémov.
Máte otázku k tejto téme?
Neviete sa rozhodnúť alebo riešite konkrétnu situáciu vo vašej domácnosti? Napíšte nám - radi poradíme.
