- Nowy
100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Specyficzne kody
Przetwornica ECO Solar Boost EVO MPPT-4000 PRO Grid to nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie stworzone z myślą o maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej do zasilania urządzeń grzewczych. To nowa generacja cenionej serii ECO Solar Boost EVO, zaprojektowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, praktyczne potrzeby użytkowników oraz nowoczesne podejście do niezawodności i efektywności pracy.
Urządzenie umożliwia bezpośrednie wykorzystanie energii z paneli fotowoltaicznych do zasilania takich odbiorników jak bojlery, grzałki elektryczne, grzejniki, promienniki podczerwieni IR czy maty grzewcze. Dzięki temu możliwe jest znaczące ograniczenie kosztów podgrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń, a także zwiększenie autokonsumpcji energii z instalacji PV.
Seria ECO Solar Boost EVO została opracowana jako udoskonalona wersja popularnych przetwornic do systemów grzewczych PV. Dzięki dopracowanej konstrukcji oraz nowoczesnemu algorytmowi działania urządzenie oferuje jeszcze lepszą stabilność pracy, wysoką wydajność oraz skuteczne działanie nawet w trudniejszych warunkach nasłonecznienia.
Przetwornica doskonale radzi sobie również w momentach, gdy produkcja energii z paneli jest niższa – na przykład podczas wschodu i zachodu słońca lub przy częściowym zachmurzeniu. To realna przewaga, która pozwala dłużej i efektywniej korzystać z darmowej energii słonecznej.
Model ECO Solar Boost EVO MPPT-4000 PRO Grid został wyposażony w funkcję dodatkowego zasilania z sieci elektrycznej AC. Oznacza to, że gdy energia z paneli fotowoltaicznych nie jest dostępna lub jej ilość jest niewystarczająca, urządzenie automatycznie przełącza zasilanie z obwodu solarnego na obwód sieciowy.
Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość pracy podłączonych urządzeń grzewczych niezależnie od pory dnia, pogody czy sezonu. To doskonały wybór dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko oszczędności, ale również pełnego komfortu i bezpieczeństwa eksploatacji.
Przetwornica została wyposażona w dwa wyjścia AC: wyjście priorytetowe (nr 1) oraz wyjście zależne (nr 2). Dzięki temu możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń grzewczych, na przykład dwóch bojlerów lub dwóch niezależnych obwodów grzewczych.
W pierwszej kolejności energia kierowana jest do urządzenia podłączonego do wyjścia nr 1. Gdy termostat pierwszego odbiornika zakończy pobór energii, przetwornica automatycznie uruchamia drugi odbiornik podłączony do wyjścia nr 2. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne sekwencyjne wykorzystanie dostępnej energii z instalacji PV i jeszcze lepsze zagospodarowanie wyprodukowanej mocy.
Uwaga: urządzenia grzewcze wyposażone w elektroniczne regulatory mogą być zasilane wyłącznie z wyjścia nr 1. Wyjście nr 2 przeznaczone jest wyłącznie do współpracy z grzałkami wyposażonymi w termostat bimetaliczny.
System oparty o przetwornicę ECO Solar Boost EVO MPPT-4000 PRO Grid jest prosty w budowie i nie wymaga skomplikowanej infrastruktury. Do stworzenia kompletnego układu wystarczy przetwornica, standardowe panele fotowoltaiczne oraz odbiornik wyposażony w grzałkę.
Urządzenie współpracuje z panelami PV o mocy 400–700 W, połączonymi szeregowo lub szeregowo-równolegle, przy napięciu całkowitym w zakresie 120–300 V (Voc @ 25°C). Obsługuje odbiorniki grzewcze o mocy od 200 W do 4000 W, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań domowych, jak i bardziej rozbudowanych instalacji grzewczych.
Zastosowanie technologii MPPT (Maximum Power Point Tracking) sprawia, że przetwornica na bieżąco analizuje parametry pracy instalacji fotowoltaicznej i dynamicznie dopasowuje ilość energii przekazywanej do odbiornika grzewczego.
Dzięki temu urządzenie pobiera z paneli możliwie największą ilość energii w danym momencie, co przekłada się na wyższą efektywność podgrzewania wody lub ogrzewania, krótszy czas pracy systemu oraz lepsze wykorzystanie darmowej energii słonecznej.
Model ECO Solar Boost EVO MPPT-4000 PRO Grid został wyposażony w praktyczny i czytelny wyświetlacz LCD, który zapewnia bieżący podgląd najważniejszych parametrów pracy systemu fotowoltaicznego oraz podłączonych odbiorników.
Na ekranie użytkownik może sprawdzić:
Taka funkcjonalność pozwala wygodnie monitorować pracę instalacji, analizować uzyski oraz szybko reagować na ewentualne zmiany warunków pracy.
Prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne nie może bezpośrednio zasilać większości urządzeń grzewczych pracujących na napięciu przemiennym. Zadaniem przetwornicy jest skuteczne i bezpieczne przekształcenie energii DC w prąd przemienny AC, który może zasilać standardowe odbiorniki grzewcze.
Urządzenie osiąga sprawność przekraczającą 97%, co oznacza bardzo niski poziom strat energii i wysoką skuteczność całego układu. Dodatkowo zastosowano aktywne chłodzenie z automatyczną regulacją, co poprawia stabilność pracy i wydłuża żywotność urządzenia.
| Napięcie wejściowe (DC) | 120 V ÷ 350 V |
| Napięcie wyjściowe RMS (AC) | 120 V ÷ 250 V |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Przebieg napięcia wyjściowego | modyfikowana sinusoida |
| Maksymalna moc | 4000 W |
| Maksymalny prąd | 16 A |
| Punkt przełączenia na sieć / panele | 40 V / 80 V (±5%) |
| Połączenie paneli PV | szeregowe lub szeregowo-równoległe |
| Wejściowe złącze zasilania DC | MC4 - 1 kpl |
| Wejściowe złącze zasilania AC | Neutrik - 1 szt. |
| Gniazdo wyjściowe AC | typ E (z bolcem) - 2 szt. |
| Temperatura pracy | -25 °C ÷ 55 °C |
| Sprawność | > 97 % |
| Chłodzenie | aktywne (automatyczna regulacja) |
| Stopień ochrony (IP) | IP21 |
| Funkcja MPPT | tak |
| Zabezpieczenie termiczne | 80 °C |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak |
| Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
| Obsługa obciążeń rezystancyjnych | tak |
| Obsługa obciążeń pojemnościowych | nie |
| Obsługa obciążeń indukcyjnych | nie |
| Obudowa | aluminium |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 318 x 222 x 103 mm |
| Waga | 2,9 kg |
Jeżeli szukasz nowoczesnej, wydajnej i praktycznej przetwornicy do bezpośredniego zasilania systemów grzewczych z paneli fotowoltaicznych, ECO Solar Boost EVO MPPT-4000 PRO Grid to rozwiązanie stworzone z myślą o realnych oszczędnościach, wygodzie użytkowania i maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej. To idealny wybór do instalacji podgrzewania wody użytkowej, wspomagania ogrzewania oraz wszędzie tam, gdzie liczy się prosta instalacja, wysoka skuteczność i niezawodna praca przez cały rok.
Poniższa tabela doboru grzałek i napięć została przygotowana, aby ułatwić prawidłowe dopasowanie elementu grzewczego do parametrów instalacji fotowoltaicznej. Odpowiedni dobór grzałki względem mocy oraz napięcia roboczego systemu PV ma kluczowe znaczenie dla uzyskania maksymalnej efektywności podgrzewania wody oraz optymalnego wykorzystania energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych.
Dzięki tabeli można szybko sprawdzić, jaka rzeczywista moc wydzieli się na grzałce przy konkretnym napięciu roboczym paneli, a także dobrać właściwy model grzałki do już istniejącej instalacji PV. To praktyczne narzędzie, które ułatwia projektowanie systemu i pozwala uniknąć błędów wpływających na wydajność całego układu.
Czerwonym kolorem oznaczono wartości mocy znajdujące się poza dopuszczalnym zakresem pracy urządzenia. Takie parametry nie powinny być stosowane w danej konfiguracji, ponieważ mogą prowadzić do nieprawidłowej pracy systemu lub obniżenia jego skuteczności.
Z przedstawionej tabeli można skorzystać na dwa praktyczne sposoby – zarówno podczas projektowania nowej instalacji, jak i przy modernizacji już istniejącego układu fotowoltaicznego współpracującego z grzałką.
1. Obliczenie rzeczywistej mocy grzałki w układzie
Jeżeli znasz napięcie robocze paneli fotowoltaicznych (Vmp) w połączeniu szeregowym oraz moc grzałki zamontowanej w bojlerze, tabela pozwoli określić, jaka faktyczna moc grzewcza zostanie uzyskana w danym układzie.
Przykład: dla napięcia paneli 170 V oraz grzałki 3000 W, rzeczywista moc wydzielana na grzałce wyniesie 1639 W.
2. Dobór odpowiedniej grzałki do istniejącej instalacji PV
Jeżeli znasz napięcie robocze układu PV (Vmp) i chcesz uzyskać określoną moc grzewczą, tabela wskaże, jaką grzałkę należy zastosować, aby osiągnąć oczekiwany efekt.
Przykład: dla napięcia roboczego 200 V oraz oczekiwanej mocy 3000 W, należy zastosować grzałkę o mocy 4000 W.
Odpowiednie dopasowanie grzałki do parametrów instalacji fotowoltaicznej przekłada się bezpośrednio na wydajność podgrzewania wody, stabilność pracy całego układu oraz lepsze wykorzystanie energii produkowanej przez panele PV. Zbyt słaba lub źle dobrana grzałka może ograniczyć potencjał instalacji, natomiast właściwie dobrany element grzewczy pozwala osiągnąć wyższą sprawność systemu i lepszą autokonsumpcję energii.
Podczas korzystania z tabeli należy pamiętać, że do przedstawionych wyliczeń wykorzystywane jest napięcie robocze paneli (Vmp), a nie napięcie obwodu otwartego (Voc). Jednocześnie parametr Voc ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i poprawnej pracy całej instalacji.
Należy bezwzględnie dopilnować, aby napięcie obwodu otwartego Voc nie przekroczyło maksymalnego dopuszczalnego napięcia wejściowego inwertera wynoszącego 350 V. Ze względu na zmienność parametrów paneli fotowoltaicznych w zależności od temperatury otoczenia, zaleca się zachowanie bezpiecznego zapasu około 15%.
W praktyce oznacza to, że napięcie Voc mierzone w temperaturze 25°C nie powinno przekraczać 300 V. Zachowanie tej rezerwy napięciowej zwiększa bezpieczeństwo pracy instalacji oraz chroni urządzenie przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów wejściowych.
Pliki do pobrania
check_circle
check_circle