I. Základní hodnocení: Hodnocení místa a dimenzování solárního pole
Instalace a Hybridní AC/DC solární okno AC jednotka začíná nejen u okna, ale také komplexním posouzením solárního místa. Tato fáze v tradiční instalaci AC neexistuje a je kritická pro výkon systému.
A. Dimenzování fotovoltaického pole a konfigurace napětí
Hlavním rozdílem je požadavek na velikost a konfiguraci fotovoltaického (PV) pole tak, aby odpovídalo specifikacím integrovaného ovladače MPPT (Maximum Power Point Tracking) klimatizační jednotky. Instalační pracovníci musí přísně dodržovat technický list jednotky pro rozsah vstupního stejnosměrného napětí a maximální vstupní proud.
To zahrnuje přesný výpočet k určení optimálního počtu solárních panelů, které mají být zapojeny do série. Cíl je trojí:
-
Zajistěte, aby napětí naprázdno pole nepřekračovalo absolutní maximální stejnosměrné vstupní napětí střídavé jednotky, zejména za nízkých teplot.
-
Zaručte, že maximální napětí napájecího bodu pole trvale spadá do sledovaného okna MPPT AC jednotky pro maximální sklizeň energie.
B. Optimální umístění solárního panelu
Na rozdíl od tradičních jednotek vyžadují solární modely vyhrazený prostor pro FV panely. Vybrané místo – ať už je to střecha, balkon nebo zem – musí být posouzeno z hlediska maximálního, nerušeného slunečního záření (typicky orientovaného na jih na severní polokouli). Panely musí být bezpečně namontovány pomocí standardních regálových systémů s úhlem naklonění optimalizovaným pro zeměpisnou šířku místa, aby se maximalizovalo denní vystavení slunečnímu záření.
II. AC Side Integration: Standardní nastavení okenní jednotky
Instalace střídavých komponent zůstává známá, ale se zvýšeným důrazem na energetickou účinnost doplňující solární vstup.
A. Montáž a těsnění okenní jednotky
Fyzická instalace samotné okenní jednotky se řídí běžnými postupy:
-
Konstrukční umístění: Opatrně zvedněte a umístěte jednotku do rámu okna a zajistěte mírné naklonění směrem dolů směrem ven pro správné odvádění kondenzátu.
-
Bezpečné upevnění: Přišroubujte jednotku k rámu okna pomocí dodaných držáků pro stabilitu, zmírnění vibrací a zajištění bezpečnosti.
-
Vzduchotěsné těsnění: Použití pěnové izolace a bočních panelů k vytvoření dokonale utěsněného obvodu. Tento krok je prvořadý. Jakékoli úniky vzduchu přímo ohrožují účinnost systému a nutí jednotku odebírat více energie ze střídavé sítě, čímž se neguje solární přínos.
B. Standardní připojení střídavého proudu
Standardní 120V nebo 240V AC zástrčka jednotky je připojena ke konvenčnímu elektrickému napájení. Ověření proudové kapacity okruhu je profesionálním předpokladem pro zvládnutí plné zátěže, když jednotka pracuje v čistě střídavém režimu (např. v noci nebo při silné oblačnosti).
III. DC Side Interconnection: High-Voltage Safety and Wiring Protocol
Postupy DC zapojení představují nejspecializovanější a bezpečnostně kritickou odchylku od standardní instalace AC jednotky. To zahrnuje manipulaci s vysokonapěťovým stejnosměrným proudem přímo ze solárního pole.
A. Vysokonapěťová DC kabeláž
Vedení DC kabelů ze solárního pole do venkovní části AC jednotky vyžaduje specializovanou kabeláž:
-
Specifikace kabelu: Pro minimalizaci poklesu napětí a energetických ztrát na vzdálenost je nutné používat pouze vyhrazené PV DC kabely odolné vůči UV záření s vhodnou tloušťkou.
-
Zakončení konektoru MC4: Konce stejnosměrného kabelu musí být zakončeny konektory MC4 pomocí profesionálních krimpovacích nástrojů. Správné zalisování je nezbytné pro bezpečné spojení s nízkým odporem a odolností vůči povětrnostním vlivům. Vadné spoje MC4 jsou primárním bodem selhání solárních systémů.
B. DC izolace a implementace elektrické bezpečnosti
Profesionální instalace vyžaduje integraci kritických bezpečnostních komponent, které se nenacházejí ve standardních okenních AC instalacích:
-
DC odpojovač: Povinný DC odpojovač musí být nainstalován na snadno dostupném místě mezi FV polem a vstupním portem DC jednotky AC. Tento spínač poskytuje bezpečný, manuální prostředek k odpojení vysokonapěťového stejnosměrného napájení za účelem údržby, odstraňování problémů nebo v případě nouze, při dodržení elektrických předpisů.
-
Uzemnění systému: Kovové rámy solárních panelů, montážní konstrukce a zemnící svorka AC jednotky musí být spolehlivě a správně uzemněny v souladu s národními a místními elektrickými normami, aby byly chráněny před elektrickými poruchami a údery blesku.
C. Konečné připojení DC vstupu
DC kladné (P) a záporné (P-) kabely zakončené MC4 se zapojují přímo do odpovídajících portů na okenní jednotce Hybrid AC/DC. Toto stejnosměrné napájení přímo do kompresoru je hlavní inovací systému a vyžaduje přísné dodržování polarity.
IV. Uvedení do provozu a provozní ověření
Posledním krokem je uvedení do provozu, které se zaměřuje na ověření logiky hybridního napájení – charakteristického rysu jednotky ACDC.
A. Potvrzení hybridního automatického vyvážení
Instalační technik musí zapnout systém během špičky denního světla a ověřit, že vnitřní logika jednotky úspěšně spouští solární prioritní provoz. To je často potvrzeno prostřednictvím mobilní aplikace nebo displeje na jednotce, který ukazuje dělenou spotřebu energie (nízký odběr AC sítě, vysoké využití stejnosměrného solárního proudu). Úspěšná demonstrace funkce automatického vyvažování AC/DC zajišťuje, že systém dosahuje maximální zamýšlené úspory energie.
B. Testování při selhání
Systém musí být otestován umělým snížením solárního příkonu (např. dočasným zastíněním nebo čekáním na oblačnost), aby se potvrdilo, že jednotka hladce a okamžitě přechází na čerpání doplňkové energie ze sítě AC bez přerušení chladicího cyklu. To potvrzuje 24hodinovou spolehlivost systému.



