Solar Stack
Solar Stack
Jak to działaPoradnikiDodaj urządzenie
Zaloguj się
Solar Stack

Darmowe narzędzie do sprawdzania kompatybilności paneli słonecznych i falownika. Zweryfikuj konfigurację stringu PV przed instalacją.

Narzędzia

  • Kalkulator
  • Dobór paneli
  • Dobór falownika
  • Wymiana panelu
  • Przekrój kabla

Zasoby

  • Poradniki
  • Jak to działa
  • Normy i zgodność
  • Metodologia zamiany
  • Dodaj urządzenie
  • Opinie

Prawne

  • O projekcie
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookie

© 2026 Solar Stack

Sprawdź, czy Twoje panele i falownik są kompatybilne

Wybierz panel słoneczny i falownik z listy, ustaw zakres temperatur dla swojego regionu i natychmiast sprawdź, czy konfiguracja jest bezpieczna.

Urządzenia
1594
3744

Nie widzisz swojego urządzenia? Prześlij kartę katalogową, aby je dodać

Znajdź kartę katalogową PDF w Google:

"Canadian Solar CS6W-550MS" datasheet filetype:pdf"Huawei SUN2000-100KTL" datasheet filetype:pdf
Wielkość systemu

Ile paneli jest połączonych szeregowo w jednym łańcuchu (stringu). Zwykle 8–20 dla instalacji domowych.

Ile łańcuchów (stringów) równoległych ma cała instalacja. Rozkładają się na wejścia falownika.

Warunki na miejscu

Sposób montażu paneli. Wpływa na to, jak bardzo nagrzewają się ogniwa latem.

Automatyczne uzupełnienie na podstawie lokalizacji

°C

Najniższa temperatura w Twojej okolicy zimą. Wpływa na obliczenie maksymalnego napięcia.

°C

Najwyższa temperatura w Twojej okolicy latem. Wpływa na obliczenie minimalnego napięcia.

Szacunkowa temperatura ogniwa: 65°C

Wybierz panel słoneczny i falownik, aby zobaczyć wyniki kompatybilności

Jak działa kalkulator stringów PV

Ten kalkulator sprawdza, czy Twoje panele słoneczne i falownik są elektrycznie kompatybilne w rzeczywistych warunkach temperaturowych. Wykonuje pełny zestaw kontroli bezpieczeństwa i wydajności zgodnie z normami IEC 62548 i NEC 690.7 — tą samą metodologią, którą stosują profesjonalni instalatorzy.

Kontrole obejmują bezpieczeństwo napięcia DC, weryfikację zakresu MPPT i limity prądu zwarciowego. Współczynniki temperaturowe z karty katalogowej panelu służą do obliczenia najgorszego przypadku napięcia przy najniższej i najwyższej oczekiwanej temperaturze.

Co sprawdza ten kalkulator?

  • Maksymalne napięcie DC — Zimą panele słoneczne wytwarzają wyższe napięcie. Ta kontrola zapewnia, że łączne napięcie stringu przy najniższej oczekiwanej temperaturze nie przekracza absolutnego maksimum falownika. Przekroczenie tego limitu może trwale uszkodzić falownik lub stworzyć zagrożenie pożarowe.
  • Napięcie izolacji modułu — Każdy panel słoneczny ma znamionowe napięcie systemowe (zwykle 1000V lub 1500V), które jego izolacja może bezpiecznie wytrzymać. Ta kontrola sprawdza, czy napięcie stringu w niskich temperaturach nie przekracza klasy izolacji panelu, co mogłoby spowodować przeskok łuku lub zwarcie doziemne.
  • Górny limit MPPT — Tracker MPPT falownika ma określony zakres pracy. Gdy napięcie stringu w niskich temperaturach przekracza górny limit MPPT, falownik nie może efektywnie śledzić punktu mocy maksymalnej i może się wyłączyć lub ograniczyć produkcję.
  • Dolny limit MPPT — W gorące dni napięcie paneli spada. Jeśli napięcie stringu przy najwyższej oczekiwanej temperaturze spadnie poniżej minimum MPPT, falownik nie może śledzić optymalnego punktu pracy, a produkcja energii znacznie spada lub ustaje całkowicie.
  • Zakres MPPT w zimie — Napięcie robocze stringu (Vmpp) w niskich temperaturach powinno mieścić się w zakresie śledzenia MPPT. Jeśli je przekracza, falownik może tracić wydajność w zimne poranki, gdy produkcja mogłaby być najwyższa.
  • Prąd wejściowy na MPPT — Gdy wiele stringów jest podłączonych równolegle do jednego trackera MPPT, ich łączny prąd zwarciowy w wysokich temperaturach nie może przekraczać znamionowego prądu wejściowego falownika na tracker. Przekroczenie może zmniejszyć wydajność lub wywołać wyłączenie ochronne.
  • Ochrona prądu zwarciowego — Łączny prąd zwarciowy ze wszystkich równoległych stringów musi mieścić się w granicach znamionowego prądu zwarciowego falownika. To limit bezpieczeństwa — przekroczenie go może uszkodzić obwody wejściowe i unieważnić gwarancję falownika.
  • Stosunek DC/AC — Stosunek całkowitej mocy paneli w STC do nominalnej mocy AC falownika. Optimum to 1,0–1,3; powyżej 1,5 falownik obcina znaczną część produkcji szczytowej, czyli zapłacono za panele, których energia nigdy nie dotrze do sieci.
  • Wejścia stringów — Każdy tracker MPPT ma określoną liczbę złączy dla stringów równoległych. Więcej da się zbudować, ale nadmiarowe stringi trzeba połączyć poza falownikiem — złączkami Y lub w skrzynce przyłączeniowej, a wtedy każdy potrzebuje własnego bezpiecznika.
  • Maksymalna moc wejścia PV — Własny limit falownika z karty katalogowej na moc paneli, co nie jest tym samym co stosunek DC/AC. Hybryda dopuszczająca 1,6× swojej mocy AC swobodnie mieści się poniżej progu 2,0, a już przekracza to, na co pozwala producent.
  • Bezpieczniki stringów — Stringi połączone na jednym wejściu zasilają się wzajemnie: usterka w jednym jest zasilana przez wszystkie pozostałe naraz. Porównujemy ten prąd zwrotny z maksymalnym bezpiecznikiem panelu, żeby było widać, czy każdy równoległy string potrzebuje własnego (IEC 62548).
  • Dla kogo jest ten kalkulator?

    Ten kalkulator doboru stringów jest przeznaczony dla właścicieli domów planujących samodzielną instalację fotowoltaiczną, osób chcących zweryfikować projekt przed zakupem urządzeń oraz profesjonalnych instalatorów potrzebujących szybkiej kontroli kompatybilności. Niezależnie od tego, czy podłączasz 4 czy 40 paneli, kalkulator wykorzystuje tę samą metodologię inżynieryjną co profesjonalne oprogramowanie — ale z prostym, przyjaznym dla początkujących interfejsem, niewymagającym wiedzy z zakresu elektrotechniki.

    Normy i metodologia

    Wszystkie obliczenia są zgodne z normami IEC 62548 (projektowanie instalacji fotowoltaicznych) i NEC 690.7 (systemy PV). Wartości napięcia i prądu skorygowane o temperaturę obliczane są na podstawie współczynników temperaturowych podanych przez producenta w karcie katalogowej. Metodologia jest celowo zachowawcza: napięcie najgorszego przypadku obliczane jest przy najniższej oczekiwanej temperaturze otoczenia, a prąd najgorszego przypadku przy najwyższej temperaturze z korektą temperatury ogniwa opartą na NOCT. Opcje zaawansowane obejmują zysk bifacjalny, tolerancję paneli i korekcję prądu uwzględniającą orientację na podstawie geometrii słonecznej.

    Wprowadź parametry urządzeń powyżej i uzyskaj natychmiastowe wyniki — bez rejestracji.

    Powiązane poradniki

    Dobór stringów paneli słonecznych: poradnik dla początkujących

    Dobór stringów paneli słonecznych: poradnik dla początkujących

    15 min

    Jak temperatura wpływa na napięcie i wydajność paneli słonecznych

    Jak temperatura wpływa na napięcie i wydajność paneli słonecznych

    11 min

    Dobór kabla DC do paneli słonecznych: tabela i wzór

    Dobór kabla DC do paneli słonecznych: tabela i wzór

    12 min

    String sprawdzony? Teraz oblicz przekrój kabla

    Wybierz ten sam panel w kalkulatorze kabla — właściwy przekrój, spadek napięcia i roczne straty dla twojej trasy.