Mam 7 paneli fotowoltaiczne 420w. Voc 41.6 lsc 12 .92 i grzałkę 3 kw Selfa ile amper może wyciągnąc taka grzalka .Podłączonej jest do inwertera Eco solar bost 3500 pro Ile amper można puścić przez ten inwerter
• Konfiguracja: 7 × 420 W szeregowo
• Parametry jednego panelu (STC):
Voc = 41,6 V, Isc = 12,92 A, Vmp ≈ 33–35 V, Imp ≈ 11,8–12 A
• Parametry stringu:
Voc_total = 7 × 41,6 V ≈ 291 V (bezpiecznie poniżej 350 V maks. dla inwertera)
Vmp_total ≈ 245 V; Imp_total ≈ 11,8 A
Pmax = 7 × 420 W = 2940 W (≈ 3 kW)
• Zakres MPPT: 120–350 V DC
• Maks. prąd wejściowy: 20 A
‐ Otrzymywany z paneli prąd 11–12 A mieści się z dużym zapasem.
• Zakres napięcia wyjściowego (modułowana sinusoida): 120–350 V AC
• Maks. moc ciągła: 3500 W
• Zależność: \( I_{\text{out}} = \dfrac{P}{U_{\text{out}}} \)
– przy 230 V: \( I_{\text{max}} = 3500/230 \approx 15,2 \text{A} \)
– przy 120 V: \( I_{\text{max}} \approx 29 A \) (ale wtedy napięcie zbyt niskie dla grzałki 230 V; inwerter zwykle podnosi U tak, by moc = P_PV)
• Rezystancja: \( R = \dfrac{U^2}{P} = \dfrac{230^2}{3000} \approx 17,6 \Omega \)
• Prąd znamionowy: \( I_{\text{nom}} = P/U \approx 13,04 A \)
• Jeżeli panele oddadzą pełne 2,94 kW, inwerter podniesie napięcie do:
\( U = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{2940 W \times 17,6 \Omega} \approx 228 V \)
Prąd: \( I = P/U \approx 12,9 A \)
• Przy słabszym nasłonecznieniu napięcie i prąd spadają proporcjonalnie do uzysku mocy; grzałka po prostu będzie się wolniej nagrzewać.
• Coraz częściej stosuje się bezpośrednie „divertery” AC-PV takie jak Eco Solar Boost do grzania wody – eliminują potrzebę baterii.
• Rynek przechodzi w stronę jednofazowych urządzeń 4–6 kW, by współpracować z pompami ciepła lub kilkoma grzałkami.
• Pojawiają się wersje z komunikacją Modbus/RS-485 do integracji z BMS lub inteligentnym domem, pozwalające dynamicznie ograniczać moc.
• Inwerter Eco Solar Boost pracuje jako przetwornica AC ↔ AC z wewnętrznym MPPT – ustawia takie napięcie na wyjściu, żeby pobrać maksymalną dostępną moc z PV i jednocześnie nie przekroczyć dopuszczalnego prądu grzałki.
• Dopuszczalne 15 A wyjściowe przy 230 V zapewnia margines 15 % względem prądu grzałki.
• Zgodność z PN-EN IEC 62368-1 (bezpieczeństwo urządzeń zasilanych prądem) i z wytycznymi OZE UDT (jeżeli instalacja > 6,5 kWp).
• Konieczne zabezpieczenia: bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadprądowy B/C 16 A po stronie AC; wyłącznik DC + SPD typ 2 po stronie PV.
• Moc 2,94 kWp to wartość STC – w praktyce uzyskasz 80–90 % tej mocy; zimą może to być 30–40 %.
• Jeżeli grzałka jest trójfazowa 400 V/3 kW, nie wolno zasilać jej jednofazowo 230 V – wymaga zmiany połączeń lub innej grzałki.
• Inwerter generuje modyfikowaną sinusoidę – nie podłączaj do niego elektroniki ani pomp cyrkulacyjnych bez transformatora lub filtra.
• Rozważ dołożenie sterownika różnicowo-temperaturowego, aby przekierowywać nadwyżkę PV do dodatkowych odbiorników (np. suszarki, klimatyzatora).
• Sprawdź grzałki niskonapięciowe DC 180–350 V – eliminują konwersję AC/AC i podnoszą sprawność.
• Analiza opłacalności: magazyn ciepła vs. mały magazyn energii (LFP) 5–10 kWh do zasilania domu nocą.
Grzałka 3 kW pobiera nominalnie ~13 A przy 230 V. Twój Eco Solar Boost 3500 Pro może bezpiecznie dostarczyć do 15 A (3,5 kW), a panele 7 × 420 W ograniczą prąd do ok. 12–13 A w słoneczny dzień. Zarówno po stronie DC, jak i AC wszystkie elementy pracują w przewidzianych przez producentów zakresach, jednak realna moc grzania będzie zależeć od chwilowego nasłonecznienia. Dbaj o odpowiednie zabezpieczenia i przekroje przewodów, a instalacja będzie pracować bezpiecznie i wydajnie.