Solární regulátor MPPT VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW (pro FV ohřev vody)
Výkonný MPPT střídač 4000 W, čistá sinusovka, integrovaná funkce BYPASS, vstupní rozsah z fotovoltaiky 160–500 V DC (max 10 A), 2× AC výstup typu E (70–245 V AC), provozní režimy MPPT a STABLE, aktivní chlazení, krytí IP20.
| Kategorie: | Solární měniče napětí |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 5904100451630 |
| Záruka: | 24 měsíců |
VOLT Green Boost PRO 4000 SINUS BYPASS — Čistý sinus pro bezpečný FV ohřev
Spolehlivé řešení i při poklesu solárního výkonu
Běžné systémy pro fotovoltaický ohřev narážejí na limit ve chvíli, kdy slunce zakryjí mraky. Pokud solární pole nedodává dostatečný výkon, ohřev se zcela zastaví, což je u primárních zdrojů teplé vody nežádoucí. Solární střídač VOLT Green Boost PRO 4000 SINUS tento problém obchází pomocí integrované funkce BYPASS, která umožňuje připojení k elektrické síti a dodává z ní energii v momentě, kdy fotovoltaika nestačí.
Zařízení převádí stejnosměrné napětí z panelů (v širokém rozsahu 160–500 V DC) a díky čisté sinusovce na výstupu bezpečně napájí nejen odporové spirály, ale i indukční spotřebiče. Trvalý výkon 4000 W a dvě AC zásuvky umožňují flexibilní distribuci energie například do dvou nezávislých bojlerů.

Klíčové parametry, které rozhodují o spolehlivosti
-
Funkce BYPASS — střídač umožňuje připojení k elektrické síti i solárním panelům, což zajišťuje provoz i při špatném počasí.
-
Čistá sinusovka na výstupu — hladký průběh napětí bez harmonického zkreslení, nezbytný pro bezpečný chod indukčních motorů.
-
Rozsah MPPT regulace — výstupní AC napětí může dynamicky oscilovat mezi 70 V a 245 V, což maximalizuje výtěžnost i z rozptýleného světla.
-
Vstupní napětí 160–500 V DC — dostatečná rezerva pro sériové zapojení více panelů do jednoho stringu.
-
Maximální výkon 4000 W — robustní elektronika zvládne trvale napájet silné topné okruhy i objemné bojlery.
-
Aktivní chlazení a teplotní ochrana — integrované ventilátory a hardwarová pojistka nastavená na 100 ± 10 °C chrání systém před přehřátím.
-
Signalizace stavu sítě — LED indikátory průběžně informují o aktivním solárním režimu (PV MODE) nebo síťovém zálohování (AC MODE).
Přehledný provoz a okamžitá vizuální kontrola
Provoz solárního měniče VOLT Green Boost PRO 4000 SINUS nevyžaduje po instalaci žádné složité zásahy uživatele. Ihned po detekci dostatečného napětí z panelů (nad 160 V DC) se střídač automaticky zapne, což potvrdí kontrolka SOLAR STATUS na přehledném LED displeji.
Na displeji můžete průběžně sledovat reálná data, jako je aktuální vstupní napětí INPUT VOLTAGE nebo odebíraný proud PV CURRENT. Pokud by došlo k chybě v zapojení fotovoltaického stringu nebo k nadměrnému přehřívání, systém vás okamžitě upozorní varovnými diodami SYSTEM FAULT a OVER HEAT, které jsou pro vyšší bezpečnost doplněny o zvukovou signalizaci.
Rozdíl mezi režimy STABLE a MPPT a logika přepínání na síť
Způsob, jakým střídač pracuje s výstupním napětím a kdy přesně aktivuje síťový BYPASS, závisí na zvoleném provozním režimu. Pochopení tohoto rozdílu je klíčové pro správné nastavení podle typu připojeného spotřebiče a pro to, abyste znali přesné podmínky síťového odběru.
Režim MPPT (Maximum Power Point Tracking) — Ideální pro odporové spirály a bojlery V tomto režimu se střídač dynamicky přizpůsobuje aktuálnímu slunečnímu svitu. Výstupní napětí není fixní, ale plynule osciluje v rozsahu 70–245 V AC (50 Hz).
-
Jak to funguje v praxi: Topná spirála bojleru nepotřebuje ke generování tepla přesných 230 V. V režimu MPPT dokáže spirála vodu ohřívat i při silně zamračené obloze, střídač zkrátka do bojleru pošle třeba jen 110 V. Voda se nahřívá pomaleji, ale z fotovoltaických panelů vytěžíte maximum energie i za špatného počasí.
-
Kdy sepne síťový BYPASS: K automatickému přepnutí na napájení z běžné elektrické sítě dojde až ve chvíli, kdy slunce zajde nebo klesne výkon panelů natolik, že měnič nedokáže na výstupu udržet ani minimální hranici 70 V AC. V ten moment systém detekuje nedostatek výkonu a plynule přejde na odběr ze sítě, aby voda v bojleru nevychladla.
Režim STABLE — Pro citlivou elektroniku a motory Tento režim funguje jako striktní stabilizátor sítě. Na AC výstupu nekompromisně udržuje konstantní napětí 230 V AC (50 Hz).
-
Jak to funguje v praxi: Tento režim musíte zvolit v případě, že solárním střídačem napájíte spotřebiče vyžadující přesné síťové parametry — typicky oběhová čerpadla, kompresory podlahového vytápění nebo zařízení s jemnou řídicí elektronikou. Těmto zařízením by pokles napětí pod 230 V mohl způsobit závadu.
-
Kdy sepne síťový BYPASS: Pravidla pro přepnutí jsou zde mnohem přísnější. Jakmile přejde mrak a solární výkon klesne byť jen mírně pod úroveň potřebnou pro udržení přesných 230 V AC, elektronika okamžitě přeruší napájení z panelů, aby nedošlo k nebezpečnému podpětí. V ten samý okamžik nastupuje funkce BYPASS a spotřebič je napájen z distribuční sítě.
Shrnutí provozní logiky: Přechod mezi bezplatným solárním ohřevem a záložní distribuční sítí probíhá vždy zcela automaticky bez vašeho fyzického zásahu. Jakmile ranní slunce osvítí panely a systém detekuje na vstupu z fotovoltaiky napětí převyšující zapínací hodnotu (typicky nad 160 V DC), střídač se sám aktivuje a ihned začne prioritně využívat solární energii. Připojený kabel k 230V síti (BYPASS) tak plní čistě záložní funkci pro zatažené dny a noc.
Scénáře nasazení v reálných instalacích
Jak přesně vám střídač VOLT Green Boost PRO 4000 ušetří peníze a starosti? Podívejte se na tři nejčastější situace z praxe, které ukazují, jak zařízení funguje v běžném provozu a jak řeší typické problémy solárního ohřevu.
1. Rodinný dům se dvěma bojlery (Běžný denní provoz) Představte si, že máte velký 200litrový bojler v koupelně a menší přepadový ohřívač v kuchyni. Běžný střídač by zvládl napájet jen jeden okruh. Zde ale naplno využijete dvě nezávislé AC zásuvky.
-
Jak to funguje: Přes den obě topné spirály ohřívají vodu čistě ze slunce. Systém automaticky rozděluje celkový dostupný výkon až 4000 W. Když se večer rodina vykoupe, teplá voda dojde a slunce už nesvítí, střídač díky funkci BYPASS bleskově přepne napájení na elektrickou síť. Vodu tak máte vždy horkou, ale platíte za ni distribuci jen tehdy, když solární energie zkrátka nestačí.
2. Elektrické podlahové vytápění na podzim (Zamračené počasí)
V sychravých podzimních dnech slunce často zakrývají mraky. Klasický ostrovní střídač by se při nedostatku slunečního svitu neustále vypínal a podlaha by vychladla.
-
Jak to funguje: Na střídači aktivujete režim MPPT. Ten sleduje aktuální síť a dokáže výstupní napětí pro elektrické topné rohože dynamicky snížit až na 70 V AC. Podlaha se sice nahřívá pomaleji, ale topí nepřetržitě a využije i to nejmenší množství solární energie pro temperování místnosti. Pokud se venku setmí a výkon z panelů spadne na úplnou nulu, střídač opět nepozorovaně sáhne po energii z běžné sítě, aby se udržela tepelná pohoda.
3. Napájení citlivých spotřebičů (Ochrana před kolísáním sítě)
Chcete solární energií pohánět zařízení, která nesnesou výkyvy napětí?
-
Jak to funguje: Zde přichází na řadu hardwarově čistá sinusovka na výstupu a provozní režim STABLE. Střídač dodává přesných a konstantních 230 V AC (50 Hz). Ve chvíli, kdy přejde těžký mrak a solární výkon nebezpečně klesne, střídač nedovolí, aby čerpadlo trpělo destruktivním podpětím — podle výrobce zkrátka přeruší napájení výstupních zásuvek. Pro opětovné spuštění a napájení spotřebičů pak střídač může využít energii z běžné elektrické sítě díky funkci BYPASS. Víte tak jistě, že váš spotřebič dostane buď přesných 230 V, nebo se bezpečně vypne.
Pro koho je solární střídač VOLT PRO 4000 SINUS určen?
Střídač je navržen pro široké spektrum uživatelů — od majitelů nemovitostí, kteří hledají maximálně spolehlivé řešení fotovoltaického ohřevu s automatickým zálohováním, až po profesionální montážní firmy požadující bezproblémový komponent pro své zákazníky.
Majitelé rodinných domů a celoročně obývaných chat (B2C)
Ideální volba pro uživatele, kteří chtějí radikálně snížit účty za ohřev teplé užitkové vody (TUV), ale odmítají investovat statisíce do složitých systémů s bateriovými úložišti.
-
Příklad z praxe: Domácnost potřebuje stabilně nahřívat 200litrový bojler a zároveň napájet oběhové čerpadlo podlahového vytápění. Během slunečných dnů systém ohřívá vodu zcela zdarma přes dynamický MPPT režim. Jakmile přijde sychravý podzimní týden a solární zisk z panelů klesne pod minimum, střídač díky funkci BYPASS plynule a automaticky přepne na napájení z běžné 230V sítě. Zákazník se nemusí o nic starat, nikdy nepřijde o teplou vodu a díky čisté sinusovce na výstupu má jistotu, že nedojde ke zničení citlivé elektroniky oběhového čerpadla.
Provozovatelé penzionů a ubytovacích zařízení (B2B)
Komerční objekty s vysokou a pravidelnou spotřebou teplé vody potřebují robustní, bezúdržbové a hlavně návratné řešení.
-
Příklad z praxe: Majitel horského penzionu potřebuje zajistit dostatek teplé vody pro ranní a večerní špičku svých hostů. Potenciál střídače využije na maximum díky dvěma AC výstupům, do kterých paralelně zapojí dva nezávislé bojlery. Systém dokáže do obou topných spirál distribuovat celkový dostupný výkon až 4000 W současně. Zátěž se rozloží, voda se nahřívá průběžně po celý den a penzion zásadně stlačí své fixní náklady na energie bez nutnosti instalovat chytré řídicí jednotky.
Certifikovaní elektrikáři a montážní firmy (B2B)
Pro profesionály v oboru elektro představuje model PRO 4000 spolehlivý stavební kámen instalace, u kterého nehrozí zbytečné servisní výjezdy a reklamace.
-
Příklad z praxe: Technik navrhující ostrovní FV systém oceňuje především technické zázemí produktu. Pro zapojení využívá standardizované konektory MC4, pro diagnostiku mu slouží přehledný LED displej s indikací chyb (včetně přepětí či zkratu) a hardwarová tepelná ochrana (100 °C) chrání masivní hliníkové šasi před zničením. Přístroj disponuje širokým rozsahem vstupního napětí (až 500 V DC), což projektantovi umožňuje flexibilně dimenzovat solární stringy. Zařízení navíc plně vyhovuje požadavkům pro montáž osobou s platným osvědčením (vyhláška 50/1978 Sb. / NV 194/2022 Sb. a kvalifikace pro OZE systémy), což firmě umožňuje předávat revidovaná a normativně bezpečná díla.
Ekologická likvidace a WEEE
Produkt podléhá evropské směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Obsahuje cenné suroviny, jako je hliník a měď. Po ukončení životnosti nesmí být střídač vyhozen do běžného komunálního odpadu, ale předán na specializované sběrné místo pro ekologickou recyklaci, čímž zamezíte uvolnění nebezpečných prvků do životního prostředí.
Technické specifikace
-
Trvalý výkon: 4000 W — Maximální trvalá zátěž na AC výstupu dovoluje plynulé napájení velkých bojlerů i rohoží podlahového topení.
-
Maximální výkon FV panelů: ≤ 4000 W — Maximální povolený instalovaný výkon připojeného solárního pole.
-
Vstupní napětí panelů (Voc): 160–500 V DC — Flexibilní široký rozsah vhodný pro sériové spojování panelů do stringů.
-
Výstupní napětí: 70–245 V AC / 50 Hz — Dynamický rozsah fungující v režimu MPPT, nebo pevně daných 230 V stabilních v režimu STABLE.
-
Maximální vstupní proud z FV (Imp): 10 A — Zabudované interní proudové omezení účinně chrání vnitřní elektroniku před spálením.
-
Tvar výstupní vlny: Čistý sinus — Zásadní parametr pro ochranu indukčních motorů a jemné měřicí elektroniky před harmonickým zkreslením.
-
Způsob zapojení panelů: Sériově — Standardní stringové zapojení umožňuje dosažení vysokého vstupního DC napětí.
-
Výstupní AC zásuvky: 2 ks — Pro připojení dvou samostatných topných okruhů nezávisle na sobě (např. 2x bojler 2 kW).
-
Provozní režimy: MPPT / STABLE — Fyzické tlačítko pro volbu mezi maximální účinností sběru energie a konstantním napěťovým zdrojem 230 V.
-
Displej: LED segmentový — Fyzicky zobrazuje aktuální vstupní proudy, napětí a signalizuje chyby v reálném čase.
-
Tepelná ochrana: 100 ± 10 °C — Hardwarové vnitřní odstavení při nadměrném přehřátí (prevence požáru přístroje).
-
Chlazení: Aktivní ventilátory — Integrované chlazení zvyšuje životnost součástek řízeným odvodem tepla.
-
Pracovní teplota: -25 až +55 °C — Průmyslový rozsah pro bezproblémové umístění v promrzlých a nevytápěných technických místnostech.
-
Třída krytí: IP20 — Zařízení neobsahuje utěsnění proti vodě, určeno výhradně do suchých interiérových prostor.
-
Rozměry: 311 × 232 × 140 mm — Kompaktní montážní velikost (hloubka započítána včetně zasunutých konektorů MC4).
-
Hmotnost: 4,7 kg — Celokovová masivní skříň usnadňující odvod zbytkového tepla z měniče.
FAQ — Časté otázky zákazníků
1. Mohu výstup ze střídače zapojit zpět do standardní domovní elektrické sítě (např. do zásuvky na zdi)?
V žádném případě. AC výstupy (zásuvky na měniči) nesmí být nikdy a za žádných okolností propojeny se stávající napájecí rozvodnou sítí budovy. Nerespektování tohoto pokynu povede ke zkratu a fatálnímu zničení střídače. Každý bojler nebo čerpadlo musí být zapojeno svými vidlicemi výhradně napřímo do střídače.
2. Je dovoleno nainstalovat na AC výstup měniče standardní proudový chránič (RCD)?
Výrobce před tímto krokem důrazně varuje. Zapojení externích proudových chráničů na AC výstup měniče způsobuje u fotovoltaických vysokofrekvenčních obvodů falešná vybavování a poruchy provozu. Přístroj navíc disponuje vlastní sadou nezávislých vnitřních ochranných prvků.
3. Co mám dělat, když měnič vydává dlouhý zvukový signál a svítí dioda SYSTEM FAULT?
U určitých výrobních sérií může dojít k akustické a světelné signalizaci v případě, že přístroj čelí okamžitému proudovému nárazu ze strany spotřebiče nebo když napětí z panelů klesne pod kritickou hranici. Jedná se o standardní upozornění měřicích obvodů na okrajový stav sítě, nejde o indikaci trvalého poškození.
4. Nehrozí měniči zničení, pokud moje solární panely vyrobí na slunci proud větší než udávaných 10 A?
Pokud jmenovitý proud dodávaný z panelů přesáhne limitní hodnotu 10 A, interní logika a ochrany střídače jej automaticky zredukují zpět na bezpečných 10 A. Fyzické nebezpečí pro obvody tedy nehrozí, ale nadbytečný solární výkon se v takovou chvíli jednoduše ztratí a nevyužije.
5. Jak přesně musím při plánování stringu panelů zohlednit zimní mrazivé období?
Toto je nejkritičtější bod instalace. Hodnota napětí naprázdno ze všech panelů (Voc) nesmí na vstupních svorkách překročit rovných 500 V DC. V silných mrazech (např. -15 °C) přirozeně stoupá generované napětí každého panelu i o více než 10 %. Instalovaný string tedy musíte dimenzovat s cca 15% rezervou, abyste hranici 500 V DC nepřekročili ani v tom nejchladnějším lednovém dni za jasné oblohy.
6. Je povinné instalovat před vstupem do střídače stejnosměrný odpojovač?
Jednoznačně ano. Před připojením kabelem MC4 do střídače musí být na trase v rozvaděči osazen odpovídající pojistkový DC odpojovač a příslušný svodič přepětí (pro fotovoltaiku). Toto zapojení chrání střídač před indukčními špičkami z blesků a umožňuje bezpečné servisní odpojení od vysokého DC napětí z panelů.
7. Mám dva bojlery po 2000 W. Zvládne střídač napájet oba dva úplně najednou?
Ano, obě dvě vestavěné výstupní AC zásuvky mohou pracovat paralelně ve stejnou chvíli. Důležité je pouze matematicky dodržet limitní podmínku, že hrubý součet maximálních příkonů zapojených zařízení v obou zásuvkách nepřesáhne celkovou výkonovou stopu střídače, což je v tomto případě stabilních 4000 W.
8. Může toto zařízení nainstalovat domácí kutil se zkušenostmi?
Ne. Z hlediska legislativy i poskytované záruky musí odbornou montáž a DC kabeláž provádět pouze profesionál s platnou zkouškou z příslušné vyhlášky a oprávněním pro montáž OZE. Neodborné odpojování DC konektorů při zátěži může vyvolat smrtelně nebezpečný elektrický oblouk.
9. Jak funguje BYPASS, kdy dojde k přepnutí na síť?
Funkce BYPASS u tohoto měniče slouží k tomu, aby k němu bylo možné připojit běžné síťové napětí ze sítě a zajistit tak kontinuální napájení připojených spotřebičů.
K přepnutí na napájení ze sítě dochází v okamžiku, kdy nastane noc a z fotovoltaických panelů už neproudí žádná energie. Výhodou je, že spotřebič (například topná spirála v bojleru nebo olejový radiátor) může běžet dál i bez slunečního svitu.
Samotný proces přepínání má však svá specifika:
- Časová prodleva: Přepnutí na síť není okamžité – trvá několik až patnáct sekund. Během této krátké chvíle se měnič vypne a na výstupu není žádné napětí, takže připojená zařízení na moment ztratí napájení. Měnič tedy nelze používat jako záložní zdroj (UPS) s plynulým přechodem.
- Žádné míchání energie: Systém funguje na principu „všechno nebo nic“ (v originále popsané jako „nulajedničkově“). Měnič neumí kombinovat elektřinu ze slunce a ze sítě současně.
- Přepnutí zpět na solár: Jakmile se ráno na panelech objeví napětí, měnič okamžitě odpojí síť a přepne se zpět na fotovoltaiku. To se stane i v případě, že slunečního svitu ještě není dostatek na plný výkon připojeného spotřebiče (např. bojleru). V takových přechodových podmínkách pak může měnič dodat nižší, vyrovnané napětí, aby se voda v bojleru alespoň částečně nahřívala.
10. Jak přesně fungují dvě výstupní zásuvky u tohoto modelu?
Dvě výstupní zásuvky u modelu Green Boost 4000 PRO Sinus fungují rovnocenně a postrádají funkci prioritního přepínání, která byla běžná u starších verzí měničů s modifikovaným (obdélníkovým) průběhem napětí.
U starších verzí fungoval systém tak, že jedna zásuvka byla hlavní a druhá podřízená. Pokud termostat na první zásuvce odpojil zátěž (například po nahřátí prvního bojleru), měnič automaticky přesměroval energii a sepnul druhou zásuvku (například pro ohřev sekundárního bojleru).
U modelu 4000 PRO Sinus tato možnost automatického střídání zátěže na základě termostatu není k dispozici a obě zásuvky jsou zapojeny bez této prioritní logiky.
11. Jaký je rozdíl mezi režimy MPPT a Stable?
Rozdíl mezi režimy MPPT a Stable u měniče Green Boost 4000 PRO Sinus spočívá ve výši výstupního napětí a v tom, jak moc zařízení zatěžuje solární panely:
-
Režim MPPT (výchozí režim):
- Tento režim je aktivní, když je příslušné tlačítko pod displejem stisknuté, a je určen pro běžný každodenní provoz.
- Měnič v něm poskytuje o něco vyšší výstupní napětí – přibližně 245 V. Toto napětí je pro běžné spotřebiče naprosto bezpečné, protože se v elektrických sítích běžně vyskytuje.
- Mírně zvyšuje odběr proudu z fotovoltaických panelů, což pomáhá maximalizovat získávaný výkon.
-
Režim Stable (stabilní režim):
- V tomto režimu měnič udržuje o něco nižší výstupní napětí – kolem 235 V.
- Slouží jako ochrana při hraničním zatížení. Pokud proud z panelů dosáhne limitu 10 A a měnič začne akusticky signalizovat přetížení (pískat), přepnutím do režimu Stable se odběr proudu mírně sníží a signalizace přetížení by měla přestat.
12. Jak fungují jističe a ochranné prvky na těle měniče?
Na těle měniče se nachází několik klíčových ovládacích a bezpečnostních prvků, které zajišťují ochranu zařízení i připojených spotřebičů:
- Zabezpečení proti přetížení ze sítě: Měnič je vybaven jističem (ochranou proti přetížení) na straně síťového napájení. Ten chrání systém v momentě, kdy zařízení běží v režimu bypassu a odebírá energii z klasické sítě.
- Fyzické vypínače (odpojovače): Na boku přístroje se nacházejí mechanické spínače pro ruční a bezpečné odpojení fotovoltaických panelů, vypnutí přívodu síťového napájení a také vypnutí samotného výstupního napětí směřujícího do zásuvek. To umožňuje provádět údržbu nebo odpojení bez nutnosti fyzicky vytahovat kabely.
- Ochrana proti přepětí z panelů: Přestože maximální přípustné vstupní napětí z panelů může dosáhnout až 500 V, měnič integrovanou regulací chrání připojené spotřebiče před poškozením vysokým napětím. Na výstupu napětí bezpečně zreguluje tak, aby nepřekročilo hodnotu přibližně 235 V v režimu Stable, respektive maximálně 245 V až 250 V v režimu MPPT.
- Proudové jištění a akustická výstraha: Maximální proudový vstup z panelů je limitován na 10 A. Pokud proud dosáhne této hraniční hodnoty, měnič spustí varovné pískání. K vyřešení této situace slouží tlačítko pro přepnutí do režimu Stable, které mírně sníží výstupní napětí a odběr proudu z panelů, čímž akustickou signalizaci přetížení vypne.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
