>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Senzori și reglare pentru sistem solar termic – cum funcționează și când trebuie înlocuiți

Senzori și reglarea sistemului solar – cum funcționează, ce influențează și când trebuie înlocuiți

Sistemul solar pentru încălzirea apei calde menajere nu este doar câțiva colectori pe acoperiș și un rezervor în subsol. Este un sistem reglat, care trebuie să știe în orice moment unde este căldura și unde are sens să o transfere. Exact acest lucru îl realizează senzorii de temperatură – componente aparent neglijabile, dar care în practică decid dacă sistemul funcționează eficient sau consumă inutil energie electrică pentru pompe fără a transfera căldura în rezervor.

În decursul anilor de practică cu tehnologia solară am văzut zeci de cazuri în care clientul apela plângându-se că „sistemul solar nu funcționează". În peste jumătate dintre cazuri, problema nu era în colector, nici în pompă, nici în vasul de expansiune – ci într-un mic, ieftin senzor de câțiva euro, care afișa o temperatură greșită. Reglajul credea că pe acoperiș este 20 °C în plin soare, sau dimpotrivă, că rezervorul este rece, deși în realitate era suficient de încălzit. Rezultatul: fie sistemul nu se pornia deloc, fie funcționa neîntrerupt și supraincălzea rezervorul.

Acest articol se ocupă de modul în care funcționează senzorii de temperatură într-un sistem solar, cum să-i poziționați și conectați corect, cum recunoașteți o defecțiune și când și cum să-i înlocuiți. Dacă vă interesează o privire mai complexă asupra întregului sistem, consultați și articolele noastre Întreținerea și service-ul sistemului solar – ce trebuie verificat anual sau Pompa solară blocată sau care funcționează slab – cauze și soluții.

Cum funcționează reglarea sistemului solar – principiul reglării diferențiale

Baza reglării oricărui sistem solar este reglarea diferențială. Regulatorul nu funcționează pe baza temperaturii absolute, ci pe baza diferenței de temperatură dintre colector și rezervor. Logica este simplă: pompa are sens să se activeze doar atunci când colectorul este mai cald decât rezervorul – și asta cu o diferență suficient de mare, încât să fie rentabilă pomparea.

O configurație tipică arată astfel:

  • Activarea pompei (ΔT ON): atunci când colectorul este cu 5–8 °C mai cald decât partea de jos a rezervorului
  • Dezactivarea pompei (ΔT OFF): atunci când diferența scade la 2–3 °C
  • Protecția rezervorului împotriva supraincălzirii (T max rezervor): de obicei 60–75 °C
  • Protecția colectorului împotriva înghețului (T min colector): −5 până la 0 °C, când pompa se activează temporar pentru circulație

Întregul sistem decurge deci din două măsurători esențiale: temperatura colectorului (de obicei măsurată în zona de ieșire a absorbantului sau în capătul colectorului) și temperatura rezervorului (măsurată în partea de jos a recipientului, unde vine apa rece).

COLECTOR T1 = senzor REZERVOR T2 = senzor (jumătatea de jos) REGULATOR ΔT = T1 − T2 POMPA Reglare diferențială – principiul conectării

Dacă unul dintre cei doi senzori furnizează o valoare greșită, întreaga logică se prăbușește. Regulatorul nu poate calcula corect diferența de temperatură, iar pompa nu se activează deloc (pierderea eficienței) sau funcționează inutil (cheltuială inutilă de energie și pierderi termice prin funcționarea inversă).

Tipuri de senzori de temperatură în sistemul solar

Senzori rezistivi NTC și PT1000

Majoritatea regulatorilor solari funcționează cu unul dintre cele două tipuri de senzori de temperatură:

  • NTC termistori (Negative Temperature Coefficient) – rezistența electrică scade odată cu creșterea temperaturii. Sunt ieftini, ușor disponibili, dar mai puțin precise și pot deriva în timp. Sunt folosiți frecvent în regulatori mai simple.
  • PT1000 (sau PT100) – senzori rezistivi de platină cu o relație liniară între rezistență și temperatură. Sunt mai precise, mai rezistente la deriva pe termen lung și mai potrivite pentru regulatori mai complexe. PT1000 are exact 1000 Ω la 0 °C și aproximativ 1385 Ω la 100 °C.

Înainte de a cumpăra un senzor de înlocuire, verificați întotdeauna ce tip de senzor cere regulatorul dvs. Înlocuirea unui NTC cu un PT1000, chiar dacă au aceeași dimensiune fizică, este cea mai frecventă greșeală în auto-reparare – regulatorul citește valori complet diferite decât cele reale.

Senzorul colectorului – unde să-l montați

Senzorul colectorului trebuie să măsoare temperatura reală a absorbantului sau a mediului de lucru în zona cu cea mai mare temperatură – adică aproape de ieșirea conductei (conectorul de sus la colectorul vertical). Majoritatea colectorilor plani au un șurub special (un suport de imersiune) direct pe capătul de pe cadru sau pe conducta de ieșire.

Senzorul trebuie să reziste la condiții extreme: temperaturile în stagne (întreruperea curgerii în vara) pot ajunge la 180–200 °C într-un colector plan, iar la colectoarele tubulare și mai mult. Pentru acest scop, sunt potrivite senzori cu rezistență termică corespunzătoare – de exemplu Senzor de temperatură pentru șurub – 180 °C; cablu 2m, care este construit special pentru aceste condiții și se potrivește perfect în șuruburile de oțel de pe capătul colectorului.

Senzorul rezervorului – unde să-l montați

Senzorul rezervorului servește ca referință pentru regulator – arată ce temperatură este la intrarea văii solare. Pentru o funcționare corectă a reglării diferențiale, este esențial ca acesta să fie montat în jumătatea de jos a rezervorului, ideal la nivelul văii solare sau chiar sub aceasta. Dacă-l montați mai sus, regulatorul „vede" o temperatură mai mare decât cea reală la intrarea văii – și sistemul se activează inutil târziu.

În rezervor se montează senzorul printr-un suport de imersiune (șurub), care împiedică contactul direct al senzorului cu apa și permite înlocuirea fără golirea rezervorului. Pentru acest scop este potrivit de exemplu Senzor pentru șurub – cablu PVC 4m; 95 °C cu o lungime suficientă de cablu pentru o conexiune comodă la regulator.

REZERVOR văia T2 senzor (jumătatea de jos) COLECTOR plan cu cadru T1 senzor (ieșire colector) Unitate pompa Schema poziționării senzorilor T1 și T2

Cum senzorul comunică cu reglajul – cabluri, lungime, zgomote

Conectarea senzorului la reglaj se face prin intermediul unui cablu cu două conductoare. Este important să rețineți faptul că semnalul de la senzor este analogic și de joasă tensiune – orice zgomot electromagnetic sau o rezistență ridicată a conexiunii (contact oxidat, strângere slabă) poate distorsiona valorile măsurate.

Reguli practice pentru cablarea senzorilor:

  • Cablu senzorului trebuie dus separat de cablurile de putere (rețea 230 V, pompă de circulație). Dacă trebuie să fie paralele, mențineți cel puțin o distanță de 10 cm sau utilizați un cablu șters.
  • Lungimea maximă a cablului depinde de secțiunea conductorului. Pentru senzori PT1000, cu o secțiune de 0,5 mm², o lungime de până la 50 m este acceptabilă fără influență semnificativă a erorii. Pentru senzori NTC se recomandă o lungime maximă de 30 m la aceeași secțiune.
  • Prelungirea cablului senzorului trebuie făcută corect – suduri sau conexiuni presate, nu simple împletiri. Un contact oxidat adaugă rezistență și reglajul citește o temperatură incorectă.
  • Tubul solar de pe acoperiș trece prin diferențe mari de temperatură (−20 °C iarna, +80 °C vara) – dacă cablul senzorului este dus de-a lungul tubului (ceea ce este frecvent), trebuie să fie rezistent la aceste temperaturi. În instalații unde cablul senzorului trece împreună cu media într-un tub protejat, o soluție practică este un tub dublu din oțel inoxidabil complet izolat termic, inclusiv cablul – de exemplu Tub dublu din oțel inoxidabil cu izolație cauciuc, cu cablu integrat – 2x pr. 16; 10m, unde cablul senzorului este integrat direct în izolația termică a tubului.

Reglajele sistemelor solare – de la cele simple la cele avansate

Reglare diferențială simplă

Cel mai simplu reglaj al unui sistem solar funcționează exclusiv pe principiul reglării diferențiale – compară T1 (colectorul) și T2 (rezervorul) și, în funcție de ΔT setat, porneste/întrerupe pompa de circulație. Asemenea reglaje sunt ieftine, fiabile și suficiente pentru un sistem simplu cu un singur circuit.

Reglaj cu mai multe funcții și ieșiri

Reglajele moderne oferă în mod obișnuit:

  • Mai multe intrări pentru senzori (T1 colector, T2 rezervor, T3 rezervor de rezervă sau bazin)
  • Reglare a debitului prin semnal PWM la pompă de circulație
  • Funcția anti-legionella (încălzirea rezervorului la 60 °C o dată pe săptămână)
  • Funcția de răcire a rezervorului noaptea în caz de supraincalzire (răcire noaptea)
  • Măsurarea puterii și a energiei totale (cu senzor de debit)
  • Comunicare pe magistrală pentru integrare în casă inteligentă

O soluție compactă, unde reglajul este integrat direct în grupa de pompare, este Unitate de pompare solară IVAR.SOLAR K cu reglare IVAR.SOLAR IMTDC – într-un singur bloc compact sunt incluse pompa, reglajul, contorul de debit, termometrul, supapa de siguranță și robinetele cu sferă. Reglajul IMTDC permite setarea tuturor parametrilor cheie și afișează temperaturile curente pe ecranul LCD.

Influența senzorului defect asupra ΔT detectat 0 °C 20 40 60 80 T1 reală T1 defectă T2 rezervor Zonă: ΔT reală > 6°C → pompa FUNCȚIONEAZĂ Senzorul driftat (galben) afișează o temperatură mai scăzută → ΔT este mai mic → pompa nu pornește la timp

Diagnosticare – cum identificați că senzorul este defect

Un senzor defect se manifestă în mod obișnuit printr-unul dintre mai mulți simptomi tipici. Un tehnic de service experimentat îi recunoaște destul de repede, dar și un utilizator obișnuit își poate face o idee prin verificări simple.

Simptom 1: Pompa nu pornește nici măcar într-o zi soare

Acesta este cel mai probabil semn al unui senzor de colector defect. Dacă reglajul afișează o temperatură de 25–30 °C la colector chiar și într-o zi soare puternică vara (temperatura reală ar trebui să fie 70–100 °C), înseamnă că senzorul nu citește corect – fie are circuitul întrerupt (rezistența este infinită), fie este scurtcircuitat (rezistența este zero). Reglajul va considera că ΔT este prea mic și nu va porni pompa.

Simptom 2: Pompa funcționează neîntrerupt, iar rezervorul nu se încălzește

Dacă senzorul de la rezervor afișează în mod constant o temperatură scăzută (de exemplu 20 °C) chiar dacă rezervorul este de fapt la 65 °C, reglajul va crede că rezervorul este mereu rece și pompa va funcționa neîntrerupt. Rezervorul nu se mai încălzește, deoarece colectorul poate transmite căldura doar până când este mai cald decât media din rezervor.

Simptom 3: Valori extreme ale temperaturii pe ecran

Dacă reglajul afișează, de exemplu, −40 °C sau +250 °C, sau valoarea sare neîntrerupt cu zeci de grade, este un semn tipic al unui cablu întrerupt sau scurtcircuitat, sau al unui contact slab în bornieră.

Cum să testați senzorul cu multimetru

Procedura este simplă: deconectați cablul senzorului de la reglaj și măsurați rezistența pe bornele senzorului la temperatura camerei (aproximativ 20–25 °C):

  • PT1000: la 20 °C rezistența ar trebui să fie de aproximativ 1078 Ω, la 25 °C de aproximativ 1097 Ω. Dacă multimetru afișează „OL" (circuit întrerupt) sau 0 Ω (scurtcircuit), senzorul este defect.
  • NTC 10kΩ (tip obișnuit): la 25 °C rezistența ar trebui să fie de aproximativ 10 000 Ω. La 60 °C scade la aproximativ 2 500–3 000 Ω. Valorile pot varia în funcție de tipul exact de NTC, comparați cu tabelele din manualul reglajului.

Dacă doriți să testați întregul circuit, inclusiv cablul, lăsați senzorul conectat și măsurați la bornele reglajului – dacă rezistența este diferită față de cea măsurată direct la senzor, problema este în cablu sau în conexiuni.

Diagnostic senzor – pas cu pas 1. Ce temperatură este afișată? Comparați cu condițiile reale 2. Deconectați cablul de la reglaj Atenție la siguranță – opriți sistemul 3. Măsurați rezistența senzorului Multimetru – Ω, la temperatura camerei Valoarea OK? DA → verificați cablul și contactele din bornieră NU → senzor defect Înlocuiți cu tipul identic PT1000: ~1078 Ω la 20°C | NTC 10k: ~10 000 Ω la 25°C

Când să înlocuiți senzorul – și când este avantajos să înlocuiți și reglajul

Durata de viață a senzorului de temperatură într-un sistem solar depinde de mai mulți factori: calitatea construcției, temperatura mediului, numărul de cicluri termice și de faptul dacă a fost expus vreodată stagnației (temperaturi extreme la oprirea curgerii în timpul verii). Durata de viață tipică a unui senzor de calitate este de 10–20 de ani. Totuși, există situații în care înlocuirea devine necesară mai devreme:

  • Senzorul din colector a supraviețuit mai multe stagnații estivale fără protecție (învelișul fisurat, cablul deformat)
  • Învelișul cauciucat sau PVC al cablului este corodat, fragil, fisurat
  • Valorile măsurate se abat sistematic de la temperatura reală cu mai mult de 3–5 °C (verificabil cu un termometru extern)
  • Senzorul a fost scufundat în apă sau condens (coroziunea contactelor)
  • Reglajul raportează o eroare de senzor (E1, E2, Err sensor etc.)

La înlocuirea senzorului este esențial să cumpărați același tip (PT1000 în loc de PT1000, NTC 10k în loc de NTC 10k) cu aceeași caracteristică. Dacă nu știți cu siguranță ce tip de senzor a fost original, puteți verifica în manualul reglajului sau măsurați rezistența unui senzor funcțional la două temperaturi diferite (temperatura camerei vs. apă caldă) – de exemplu, introducându-l în apă la 60 °C.

Când să evaluați înlocuirea reglajului complet

Reglajele sistemelor solare sunt dispozitive electro-mecanice cu o durată lungă de viață – funcționează obișnuit 15–25 de ani. Înlocuirea reglajului este justificată în aceste cazuri:

  • Afișajul nu funcționează, tastele nu răspund
  • Reglajul nu pornește pompa, deși temperaturile sunt corecte și senzorii funcționează
  • Releul reglajului este sudat (pompa funcționează chiar dacă senzorii sunt deconectați)
  • Doriți să adăugați funcții (mai multe zone, măsurarea energiei, monitorizare la distanță)
  • Senzorii de înlocuire pentru reglajul vechi nu mai sunt disponibile pe piață

Experiențe practice din teren – cazuri tipice

Cazul 1: Sistemul solar funcționa doar dimineața

Clientul a reclamat faptul că sistemul solar încălzește rezervorul dimineața, dar după-amiaza se oprește. Pompa nu se porni după-amiaza, deși soarele era încă prezent. A rezultat că senzorul rezervorului era montat la o înălțime de aproximativ 60 cm de la fund – adică în zona superioară a rezervorului. Dimineața, când rezervorul era rece, reglajul detecta corect temperatura scăzută și sistemul funcționa. După încălzirea parțială, stratificarea din rezervor s-a dezvoltat – stratul superior era la 65 °C, iar stratul inferior la 35 °C. Totuși, senzorul măsura 65 °C din stratul superior, reglajul considera rezervorul „plin” și pompa se oprea. Soluție: mutarea senzorului în a treia inferioară a rezervorului, sistemul funcționând apoi corect toată ziua.

Cazul 2: Pompa funcționa noaptea

Clientul a observat că pompa funcționează neîntrerupt și noaptea. Temperatura rezervorului era scăzută (28 °C), iar colectorul, conform reglajului, arăta 45 °C. Noaptea, evident, colectorul nu putea avea 45 °C. Problema: scurtcircuit în cablul senzorului colectorului – umiditatea a intrat în conexiunea din cutia de distribuție centrală și a scurtat rezistența senzorului. Reglajul interpreta o rezistență mai mică ca o temperatură mai mare. Pompa funcționa inutil toată noaptea, evacuând căldura din rezervor prin colectorul rece înapoi în mediu. Clientul avea un rezervor rece și o creștere a consumului de electricitate.

Cazul 3: Sistemul funcționează, dar performanța este mai scăzută

La inspecția anuală am măsurat faptul că sistemul furnizează cu aproximativ 25 % mai puțină energie decât în anii anteriori. Colectoarele erau curate, pompa funcționa, debitul era corect. Senzorul colectorului măsura la 80 °C doar 72 °C – deriva cauzată de îmbătrânirea termistorului NTC. Rezultat: reglajul oprea pompa mai devreme decât trebuia (ΔT scădea sub prag mai devreme), deoarece afișa o temperatură mai scăzută pe colector. Înlocuirea senzorului cu unul nou a restabilit performanța inițială.

Înlocuirea senzorului – pașii pas cu pas

Înlocuirea senzorului de la colector sau rezervor este o operație destul de simplă, pe care o poate face și un muncitor casnic priceput. Este important să respectați câteva reguli:

  • Deconectați sistemul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice lucru la reglaj sau cablaj.
  • Nu scoateți senzorul de la colector într-o zi caldă de vară, când sistemul este oprit – temperatura colectorului poate ajunge la 150–180 °C și șurubul va fi extrem de fierbinte. Lucrați dimineața sau într-o zi noroasă.
  • Extrageți vechiul cablu din instalație cu grijă – notati-vă unde era fixat, pentru a duce noul cablu pe aceeași traseu.
  • Introduceți noul senzor în șurub până la fund – doar un senzor complet în contact cu șurubul măsoară temperatura corectă. Fixați șurubul (dacă este filetat) sau așezați-l conform construcției.
  • Fixați cablul pe țeavă sau structură la intervale de max. 30–50 cm, pentru a nu atârna liber și a nu fi deteriorat de vibrații sau vânt.
  • Conectați cablul în cutia de distribuție a reglajului conform schemei din manual. Majoritatea reglajelor nu sunt sensibile la polaritatea senzorilor (ambele fire sunt echivalente), dar verificați în documentație.
  • Imediat după pornirea sistemului, verificați temperaturile afișate pe ecran – trebuie să fie fizic plauzibile pentru condițiile actuale.

Dacă înlocuiți senzorul de la rezervor și rezervorul nu este echipat cu un șurub de evacuare (șurub uscat), va trebui să golisi parțial rezervorul (cel puțin sub nivelul șurubului) înainte de a scoate senzorul. Rezervorurile moderne pentru sisteme solare au întotdeauna șuruburi uscate.

Integrarea senzorilor în sisteme avansate

La instalații mai mari – de exemplu, sistem combinat solar + pompă de căldură + centrală termică, sau sistem cu două rezervoare și bazin – numărul senzorilor crește. Reglajul poate gestiona 3–6 senzori simultan:

  • T1 – colector (ieșire)
  • T2 – rezervor primar (zona inferioară)
  • T3 – rezervor secundar sau bazin
  • T4 – intrare în rezervor (pentru măsurarea performanței)
  • T5 – temperatură exterioară (pentru funcția de răcire noaptea)
  • Senzor de debit (pentru calculul puterii termice)

Pentru astfel de sisteme este important ca toți senzorii să fie de același tip (sau ca reglajul să permită configurarea diferitelor tipuri pe diferite intrări). În același timp, diagnosticarea devine mai complexă – o problemă la un singur senzor poate influența comportamentul întregului sistem într-un mod neprevizibil, motiv pentru care verificarea periodică a valorilor senzorilor face parte din inspecția anuală de service. Mai multe informații despre inspecția anuală corectă le găsiți în articolul Maintenance și service al sistemului solar – ce să verificați anual.

Dacă planificați instalarea unui sistem complet de la zero și vă întrebați cum alegeți corect componentele, inclusiv senzorii, consultați și articolele noastre Dimensiunea țevii solare și a unității de pompă – cum se face și Instalarea sistemului solar pas cu pas – de la colector la rezervor. Pentru alegerea corectă a colectorului este util și articolul Colector solar plat vs. tubular – comparație de tipuri pentru condițiile românești – de exemplu, Colector solar plat IVAR.SOLAR 210 M5 este potrivit pentru a fi pereche cu un reglaj care are un șurub direct pe capăt.

Calibrarea și verificarea preciziei senzorilor

Pentru utilizatorii care doresc siguranță în precizia sistemului, există o metodă simplă de verificare:

  1. Pregătiți o vas cu apă și un termometru cu precizie verificată (un termometru digital de bucătărie cu o precizie de ±0,5 °C este suficient).
  2. Introduceți senzorul și termometrul de referință în aceeași zonă a vasului.
  3. Încălziți apa treptat la 30, 50 și 70 °C și comparați afișajul reglajului cu realitatea la fiecare temperatură.
  4. Dacă diferențele sunt sub ±2 °C, senzorul este încă în ordine. O diferență de 3–5 °C indică îmbătrânirea senzorului, iar o diferență mai mare de 5 °C este motiv de înlocuire.

Unele reglaje avansate permit corecția manuală (offset) a senzorului – adică setarea unei corecții constante (de exemplu, +3 °C). Aceasta este o soluție temporară, nu o înlocuire a senzorului, deoarece offset-ul este constant și nu corectează deriva neliniară a senzorului pe întreg intervalul de temperatură.

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce se întâmplă dacă conectez un senzor PT1000 la un intrare de reglare destinată unui NTC?

Reglajul va citi valori complet incorecte. De exemplu, la temperatura camerei de 25 °C, un PT1000 are o rezistență de ~1097 Ω. Un reglaj cu caracteristică NTC (NTC 10k) ar interpreta această rezistență ca o temperatură de aproximativ −30 °C până la −40 °C, deoarece NTC are o rezistență similară la această temperatură. Sistemul nu ar porni niciodată pompa. Utilizați întotdeauna tipul de senzor cerut de reglaj – este menționat în documentația tehnică.

Pot să prelungesc cablul senzorului dacă este prea scurt?

Da, dar trebuie respectate anumite reguli: utilizați cablu de aceeași sau mai mare secțiune (min. 0,5 mm²), conexiunea trebuie să fie solidă și rezistentă la umezeală (presată sau sudată, nu doar încolăcită), lungimea totală nu trebuie să depășească 30–50 m (în funcție de tipul senzorului și reglajului). Cablul trebuie dus separat de conductele de putere. Un cablu mai lung adaugă o rezistență care poate produce o ușoară distorsiune a măsurătorii – pentru PT1000, la 0,5 mm² și 30 m cablu, rezistența totală este de cca 1,4 Ω pe metru (două fire), adică la 30 m cca 84 Ω total, ceea ce corespunde unei erori de cca 2 °C. Pentru o măsurare mai precisă, utilizați o secțiune mai mare.

Reglajul afișează eroarea E1 (sau Err Sensor) – ce înseamnă acest lucru?

Codul de eroare al senzorului (E1, E2, Err, Sensor Error etc.) înseamnă în general că reglajul detectează o rezistență a senzorului în afara intervalului – fie prea mare (întrerupere) fie prea mică (scurtcircuit). Procedură: deconectați cablul de la reglaj și măsurați rezistența la bornele senzorului cu un multimetru. Dacă rezistența este OK, problema este în cablu sau în contacte. Dacă este infinită sau zero, senzorul este defect și trebuie înlocuit.

Senzorul colectorului rezistă la stagnație? Când trebuie înlocuit preventiv?

Un senzor de calitate destinat aplicațiilor solare (de exemplu Senzor de temperatură pentru șaibă – 180 °C; cablu 2m) este dimensionat pentru stagnații repetitive până la 180 °C. Cu toate acestea, după 10–15 ani de funcționare, în care sistemul a trecut prin zeci de cicluri de stagnație, se recomandă înlocuirea preventivă a senzorului colectorului – chiar dacă funcționează încă. Motivul este îmbătrânirea izolației cablului și driftul treptat al termistorului NTC. Senzorul rezervorului (cu o temperatură maximă mai scăzută) poate rezista până la 20 de ani fără probleme.

Este mai bine să aibă un senzor cu cablu mai scurt sau mai lung?

Din punct de vedere tehnic, cablul mai scurt este mai bun (mai puțină rezistență, mai puțin zgomot). Cablul ar trebui să aibă doar atâta cât aveți nevoie pentru o poziționare comodă, fără rulare inutilă. Nu înfășurați excesul de cablu într-o bobină – se creează o inductanță care poate provoca zgomot de măsurare la anumite tipuri de reglaje. Dacă aveți un surplus de 1–2 m, pur și simplu duceți-l într-un loop de-a lungul țevii. Dacă surplusul este mare, tăiați cablul și terminați-l cu o bornă de calitate.

Pot senzorii de temperatură ai sistemului solar comunica fără fir?

În sistemele solare standard pentru casele unifamiliale, senzorii sunt exclusiv cablai – și cu bune motive. Senzorii fără fir necesită baterii sau alimentare externă, sunt sensibili la zgomote și semnalul poate fi problematic pe acoperișurile cu structură metalică. Pentru sistemele solare casnice, recomandăm întotdeauna senzori cablai PT1000 sau NTC. Soluțiile fără fir apar mai ales în sistemele de monitorizare industriale.

Concluzie – o componentă mică, dar cu un impact mare

Senzorii de temperatură sunt cele mai ieftine, dar și cele mai decisive componente ale unui sistem solar. Fără măsurători precise ale temperaturii colectorului și a rezervorului, reglajul nu poate îndeplini sarcina sa – și toată investiția în colectoare, unitatea de pompă, rezervor și instalație funcționează ineficient sau deloc. Verificarea periodică a corectitudinii valorilor senzorilor (măcar o dată pe an) și înlocuirea la primele semne de avarie este cel mai ieftin mod de a menține sistemul solar la capacitatea maximă pe durata întregii sale durate de viață.

Dacă nu știți ce senzor cere reglajul dvs. sau doriți un sfat privind alegerea piesei de schimb, consultați senzorii și accesorii disponibile în categoria noastră sistemelor solare.

Aveți întrebări legate de această temă?

Vă e greu să alegeți sau aveți o situație concretă în gospodărie? Scrieți-ne – cu plăcere vă oferim consultanță.

Nu completați acest câmp:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.