Korisne informacije koje ce vam pomoci da maksimalno iskoristite efikasnost Vaseg solarnog sistema:
– Sta je to PERC tehnologija u proizvodnji solarnih panela?
– Da li solarni panel moze da napaja moje potrosace?
– Cuo sam da se inverter prikljucuje direktno na baterije. Da li je to tacno?
– Zasto nemate vise panele od 140W i sta znace linije preko celija na panelu?
– Cemu sluzi temperaturna sonda i da li mi je ona zaista potrebna?
– Da li je tacno da inverteri trose struju i ako potrosaci nisu ukljuceni?
Odgovori:
Sta je to PERC tehnologija u proizvodnji solarnih fotonaponskih panela?
Prvo pitanje koje postavljamo kada je rec o PERC tehnologiji je sta zapravo znači PERC? Doslovno prevedeno, skracenica PERC znaci Pasivni odasiljac zadnje celije. Ovaj prevod nam ne govori nista pa cemo u narednom tekstu pokusati dati objasnjenje.
Šta je zapravo PERC? Tehnologija PERC ćelije definiše arhitekturu solarnih ćelija koja se razlikuje od standardne arhitekture ćelija koja se koristi već trideset godina. Ta zastarela tehnologija se obično pojavljuje kod svih fotonaponskih panela u i priručnicima koji o njima pisu. U sadasnjosti, velika većina proizvedenih kristalnih solarnih ćelija prati strukturu prikazanu u nastavku:
Pocevsi od stakla ka pozadini poprecni presek fotonaponskog solarnog panela u proteklih 30 godina izgleda ovako:
1. Srebrna pasta odštampana na ekranu u obliku kontakata tj Bus barova
2. Anti Reflektivni sloj tj premaz.
3. Difusne fosforne, silikonske pločice dopirane borom koje formiraju P-N spoj
4. Aluminijumsko zadnje površinsko polje (Al-BSF)
5. Aluminijumska pasta sa sito štampom
Na slici nize mozete videti razliku u konstrukciji solarnog panela sa PERC i bez PERC tehnologije.

Ideja PERC tehnlogije je zasnovana na tome da se “uhvati” sto je moguce vise elektrona. Tako je dodavanjem aluminijum-oksida i silicujumsko-nitridnih slojeva pri proizvodnji celija, dobijena znatna ucinkovistost same celije. Neka istrazivanja pokazuju da se kod solarnih panela proizvedenih u PERC tehnologiji moze uhvattiti i do 9% vise Sunceve energije. Bilo kako bilo, PERC tehnologija je svakako tehnlogija buducnosti koja ce konvencionalnu izradu solarnih panela, polako baciti u drugi plan.
Da li solarni panel moze da napaja moje potrosace?
Na samom pocetku moramo da skrenemo paznju na to da se potrosaci, ma koliko ih bilo, ne napajaju direktno iz solarnih panela ili vetrenjace vec iskljucivo iz baterije ili baterija. Odredjeni potrosaci kao sto su frizideri ili klima uredjaju imaju takozvane pikove. Pik je u stvari kratak vremenski period gde potrosac povuce jako veliku struju kako bih krenuo sa radom. U pitanju su delovi sekunde, ali paneli nemaju tu akumulairanu snagu da takve potrosace pokrenu. Primer koji smo ispitivali je Ariston kombinovani frizider sa zamrzivacem novije generacije, koji spada u A+ potrosace. On doslovce radi ovako: Pri startovanju kompresora on povuce 780 W u trajanju ne duzem od dve sekunde, potrosnja odmah zatim spada na 170 W i linearno opada u narednih par minuta do 60 W, gde prestaje sa radom i bilo kakvom potrosnjom. Nakon izvesnog vremena ciklus se ponavlja. Paneli nemaju gde da akumuliraju prikupljenu energiju i ne mogu da napajaju potrosace direktno.
Cuo sam da se inverter prikljucuje direktno na baterije. Da li je to tacno?
Da ovo je potpuno tacno. Mnogi korisnici usled neznanja ili nedovoljnog informisanja prikljucuju inverter direktno na kontroler i to na meto gde je nacrtana sijalica. Ovo je potpuno POGRESNO i dovodi direktno do spaljivanja kontrolera. Naime mesto oznaceno sijalicom je predvidjeno za jako male potrosace do svega 1A ili 2A. Jedino kontroleri solarnog punjenja vrhunskih proizvodjaca i visokog kvaliteta mogu biti optereceni vise a iskljucivo po tabeli i iz tablice koja dolazi uz kontroler. Samo kvalitetni kontroleri na izlazu na kome je nacrtana sijalica imaju mogucnost prikljucenja vecih potrosaca i to najcesce do nazivne snage samog kontrolera. Primer: Kontroler od 30A moze podneti maksimalno opterecenje od 30A na mestu gde je nacrtana sijalica. Jos jednom skrecemo paznju da je 30A jako mala struja i inverter se NIKADA ne priklucuje na to mesto vec iskljucivo mali potrosaci. Tacan podatak mora biti u tehnickom listu kontrolera.
Kod kontrolera punjenja solarnih sistema losijih proizvodjaca maksimalno opterecenje na mestu gd eje nacrtana sijalica je svega 1A ili 2A kao sto smo u predhodnom pasusu i napisali. Kod ovakvih kontrolera ipak je moguce opteretiti izlaz i sa vise A ali iskljucivo preko rele-a to tako sto se par nogu okida preko ovog izlaza a potrosaci se u zavisnosti od snage rele-a prikljucuju na sekundarni par nozica.
Zasto nemate vise panele od 140W i sta znace linije preko celija na panelu?
Borik PLUS doo, uvozi solarne panele vec vise od 4 godine i zaista su u pocetku solarni paneli u dimenziji 1488 x 680 x 35 mm imali deklarisanu snagu 140W. Takvih solarnih panela, Ulica solar vise nema u ponudi iz razloga sto se efikasnost i produktivnost solarnih celija bilo da su monokristalne ili polikristalne povecava iz godine u godinu. Takva dobijena efikasnost celije nije drasticno velika ali mnozeci sa 36 celija, koliko ih panel ima, dobija se godisnje povecanje od oko 9%. Panele od 140W zamenili su paneli od 150W koje smo do do skoro imali u ponudi ali i oni se vise ne porizvode. Poslednji uvoz panela koje imamo u ponudi imau istu dimenziju kao i 140W ali sa najnovijim celijama daju snagu od neverovatnih 165W.
Linije koje spajaju celije su takozvani BUS – BAROVI. Bus bar je kalajna zica koja koja povezuje celije unutar panela u red ili paralelu ( ili oboje ) u zavisnosti od deklarisanog napona panela. Broj Bus barova je takodje odlika novijih panela. Stariji solarni paneli imali su samo dva Bus bara i vremenom se broj magistrala povecavao na tri pa zatim cetiri a u vreme pisanje ovog teksta mgu se pronaci i solarni paeli kojima je standard pet Bus barova. Ono sto vam svakako moze pomoci da odredite starost solarnog panela koji je predmet vase kupovine jesu tri faktora:
1. Broj Bus barova ( sto ih je vise to je solarni panel mladji )
2. Snaga panela po kvadratnom metru ( ako imate panel od 140W i od 160W istih dimenzija, noviji je ovaj od 160W)
3. Serijski broj panela. Ozbiljni proizvodjaci solarnih panela pocinju serijski broj sa datumom proizvodnje solarnog panela. Serijski broj je laiminiran u staklu pa malverzacije nisu moguce.

Cemu sluzi temperaturna sonda i da li mi je ona zaista potrebna?
Temperaturna sonda kod kontrolera punjenja solarnog sitema ima i te kako vaznu ulogu. Temperaturna sonda nam sluzi da bi smo izmerili kolika je tacno temperatura kod baterija jer su one najosetljiviji deo svakog solarnog sistema a njihov zivotni vek izmedju ostalog zavisi i od radne temperature. Kako bi smo pojasnili o cemu se radi navescemo jedan primer. Svaki ozbiljan proizvodjac olovnih VRLA baterija, na svom sajtu mora da istakne tehnicki list za svaki model baterije, a mi cemo za primer uzeti bateriju proizvodjaca RITAR od 12V 100Ah. Njen tehnicki list mozete naci ovde.
Dijagram Relationship Between Charging Voltage And Temperature nam pokazuje koliki je napon punjenja potreban za pravino punjenje baterije i iz istog se vidi da je na 25 stepeni Celzijusa, idealan napon punjenja 2.3V po celiji za standby rezim rada ili 13.8V posto baterija ima 6 celija. Iz istog dijagrama se vidi da je za samo 10 stepeni vise, napon punjenja 2.25V po celiji odnosno 13.5V za celu bateriju. Kod ciklicnog rezima upotrebe oscilacije napona su vece i nepravilno punjennje moze dovesti do ozbiljnog ostecenja baterije ili znacajnog skracivanja njenog zivotnog veka. Iz svega gore navedenog, kad god ste u prilici birajte kontroler sa temperaturnom sondom tj temperaturnom kompenzacijom napona jer su baterije najskuplji i najosetljiviji deo solarnog sitema. Preporuka je da se sonda stavi izmedju dve baterije ili zalepi na kuciste baterije. Bez temperaturne sonde, kotroleri su najcesce podeseni na napon punjenja pri 25 stepeni Celzijusa.
Trudite se uvek da baterije budu na tamnom i hladnom mestu jer im hladnoca vise prija nego toplota a sto pokazuje dijagram Effect Of Temperature On Long Term Life. Temperaturnu sondu za EPEVER kontrolere mozete pronaci na linku ovde.
Da li je tacno da inverteri trose struju iako potrosaci nisu ukljuceni?
Tacno je. Svaki inverterski ispravljac ako je ukljucen i bez potrosaca, trosi struju iz baterija u odredjenom procentu. Na trzistu imamo dva tipa inverterskih DC na AC ispravljaca i to su visoko-frekventni ili coperski i transformatorski. U zavisnosti od kvaliteta invertera bilo da su sa modifikovanom ili cistom sinusnom karakteristikom, u stand by rezimu trose oko 0.5 – 0.6A. Inverteri sa trafoima trose nesto vise struje i kod nekih modela to moze iznosti o do 2A. Takodje zelimo da skrenemo paznju da su i kontroleri punjenja solarnog sistema potrosaci dragocene energije skladistene u baterijama. U zavisnosti od kvaliteta potrosnja kontrolera solarnog sistema moze biti i do 300mA sto je daleko manje ali opet ne zanemarljivo kada je prozvodja mala kao zimi na primer.