Pogreške pri ugradnji solarnih panela: kako ih izbjeći?
Ugradnja solarnih sustava više nije luksuz, već dugoročna investicija koja ne samo da smanjuje režijske troškove, već i potiče održivu proizvodnju energije. Međutim, da bi se ulaganje zaista isplatilo, profesionalna instalacija je ključna, jer i najmanja pogreška može uzrokovati značajan gubitak performansi ili sigurnosne rizike.
U ovom članku raspravljat ćemo o najčešćim pogreškama pri ugradnji solarnih panela, poput zanemarivanja sjenčenja, loše montaže, pogrešnog ožičenja te problema s premalim ili prevelikim inverterima. Također ćemo objasniti kako sjenčenje utječe na učinkovitost sustava, zašto je pravilno uzemljenje ključno i koji se standardi moraju poštivati za siguran rad.
Na kraju ćemo istaknuti kako SOLARKIT može pomoći u sprječavanju kvarova, održavanju sustava i optimizaciji proizvodnje solarnih panela — štedeći vam pritom ne samo energiju, nego i novac.
Pogrešan odabir lokacije i zanemarivanje sjenčenja
Mnoge pogreške pri ugradnji proizlaze iz nedovoljnog razmatranja okolišnih uvjeta prilikom odabira lokacije, osobito kada je riječ o sjenčenju i geometriji krova. Čak i krov koji na prvi pogled izgleda kao “dobro mjesto” može imati sjenčanja koja se primijete tek kasnije — a koja mogu uzrokovati znatne gubitke u proizvodnji. U nastavku objašnjavamo zašto je izbjegavanje sjenčenja ključno i koja je orijentacija najučinkovitija.
Kako sjena utječe na učinkovitost solarnih panela?
Sjena može ozbiljno smanjiti učinkovitost solarnog sustava. Čak i djelomična sjena može uzrokovati drastičan pad performansi. U težim slučajevima, ako je panel ili njegovi ćelijski dijelovi većim dijelom zasjenjeni, gubitak može iznositi i do 40–80%.
To se događa zato što zasjenjene ćelije primaju manje svjetlosti i stoga proizvode manje električne energije. Budući da su ćelije na panelu povezane u seriju, slabije ćelije mogu djelovati kao “kočnica” za cijeli niz.
Osim toga, točke pregrijavanja (tzv. hotspotovi) uzrokovane sjenčenjem mogu s vremenom dovesti do oštećenja i skratiti vijek trajanja modula.
Stoga je tijekom ugradnje izuzetno važno pažljivo ispitati gdje se nalaze drveće, dijelovi krova, dimnjaci, susjedne zgrade, antene ili drugi izvori sjene te kako se sjena pomiče tijekom godine.
U kojem smjeru trebaju biti orijentirani solarni paneli?
Orijentacija panela jedan je od ključnih faktora za optimalnu proizvodnju energije. Na sjevernoj hemisferi, uključujući Hrvatsku i Mađarsku, idealna je južna orijentacija jer paneli tada primaju najviše izravne sunčeve svjetlosti tijekom dana.
Ako krov nije potpuno okrenut prema jugu, manja odstupanja (npr. jugoistočno ili jugozapadno) također su prihvatljiva, iako može doći do blagog smanjenja proizvodnje.
Kut nagiba također utječe na optimalne performanse. Za područje Hrvatske preporučuju se kutovi između 30 i 40°, dok SOLARKIT u određenim uvjetima preporučuje optimalni kut od oko 38°.
Prema nekim izvorima, kut nagiba od 38° može biti preporučljiv i za fiksne instalacije u Zagrebu ili Budimpešti. Druge simulacije pokazuju da različiti kutovi nagiba u različitim godišnjim dobima (manji za ljeto, veći za zimu) daju bolje rezultate.
Ako konfiguracija krova ili zgrade ne dopušta savršenu južnu orijentaciju ili optimalan kut nagiba, ponekad su potrebni kompromisi u dizajnu — poput alternativnog rasporeda panela ili djelomičnog odstupanja od juga.
Nekvalitetna montažna konstrukcija i spojni elementi
Nosiva konstrukcija za solarne panele jedan je od najvažnijih elemenata sustava, no mnogi podcjenjuju njezinu važnost. Nepravilno projektirani ili jeftini spojni elementi ne samo da skraćuju vijek trajanja panela, već mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik. Vremenski uvjeti (vjetar, snijeg, tuča, toplinska ekspanzija) stalno testiraju konstrukciju, pa su kvaliteta i precizan dizajn od ključne važnosti.
Ključ stabilnosti: kvaliteta materijala i dizajn
Nosiva konstrukcija ne služi samo za pričvršćivanje panela — ona mora osigurati stabilnost, ispravan kut nagiba, ventilaciju i odvodnju. Prema mišljenju stručnjaka, nehrđajući čelik i anodizirani aluminij najpouzdaniji su materijali jer su dugoročno otporni na UV zračenje, koroziju i mehanička naprezanja.
Upotreba neadekvatnih materijala često uzrokuje deformacije, vibracije ili pucanje panela. Osim toga, previše labavi ili previše zategnuti vijci mogu uzrokovati mikropukotine u panelima zbog toplinskog širenja, što postupno smanjuje učinkovitost. Prema njemačkom istraživanju iz 2023., nedovoljno čvrsta konstrukcija može smanjiti vijek trajanja modula za 15–20%.
Što može uzrokovati neadekvatno pričvršćivanje na duži rok?
Loše odabrano ili nepravilno izvedeno pričvršćivanje ne samo da narušava estetiku, već može dovesti do ozbiljnih strukturnih i sigurnosnih problema. Labavi elementi mogu uzrokovati pomicanje panela, što ugrožava i ožičenje — trenje ili vibracije mogu prouzročiti kratke spojeve, pa čak i požar.
Također, može doći do oštećenja krovne konstrukcije: nepravilno pričvršćivanje ili izolacija mogu omogućiti prodor vode kroz točke montaže, uzrokujući curenje i slabljenje konstrukcije. Osim toga, pomicanje panela može smanjiti učinkovitost invertera, jer odstupanje kuta nagiba i orijentacije smanjuje iskorištenost solarne energije.
Tijekom redovitog održavanja SOLARKIT inženjeri provjeravaju zategnutost, zaštitu od korozije i nepropusnost svih konstrukcijskih elemenata kako bi se osigurao dugoročan i siguran rad sustava.
Pogrešni električni spojevi i ožičenje
Jedna od najčešćih pogrešaka u solarnim sustavima je nepravilna električna instalacija. Dovoljna je jedna loše spojena žica, previše zategnut konektor ili pogrešna polaritetna veza da cijeli sustav prestane raditi — ili čak izazove požar. Električne pogreške mogu uzrokovati trenutna i dugoročna oštećenja – jedan od najčešćih problema je pad učinkovitosti, koji dovodi do gubitaka i čak poništava jamstvo.
Sigurnosni rizici i gubici performansi solarnih panela, prekomjerna proizvodnja
Neispravno spojeni ili oštećeni kablovi mogu uzrokovati povrat struje, što može dovesti do pregrijavanja ili kratkog spoja. To je osobito opasno ako DC (istosmjerna) strana nije pravilno zaštićena ili uzemljena. Prema istraživanju američkog National Renewable Energy Laboratory (NREL), više od 25% požara u fotonaponskim sustavima uzrokovano je neispravnim konektorima ili lošim ožičenjem.
Neispravni spojevi ne samo da predstavljaju sigurnosni rizik, već i uzrokuju gubitke performansi: povećani otpor stvara toplinu, a dio energije “gubi se” u ožičenju. Predugački ili preslabi kablovi također uzrokuju značajne gubitke, osobito u većim sustavima.
Ne treba zanemariti ni pojavnost prekomjerne proizvodnje solarnih panela: ako inverter ili električna mreža ne može prihvatiti višak energije, automatski ograničava proizvodnju, čime se smanjuje prinos.
Koji se standardi moraju poštivati?
Pri ugradnji solarnih sustava u Hrvatskoj i EU primjenjuju se strogi sigurnosni propisi za električne instalacije. Jedan od najvažnijih standarda je MSZ HD 60364-7-712:2016, koji se posebno odnosi na električne instalacije fotonaponskih sustava te propisuje, između ostalog, dimenzioniranje kablova, zaštitu polariteta i prenaponsku zaštitu.
Osim toga, međunarodni standard IEC 62548 također definira zahtjeve za električni dizajn i instalaciju PV sustava, uključujući tipove konektora i zaštitu krugova od preopterećenja. Pravilno uzemljenje i prenaponska zaštita ključni su za siguran i dugoročan rad sustava.
SOLARKIT u svakoj instalaciji koristi komponente koje udovoljavaju najnovijim standardima, a sve faze električne instalacije izvode certificirani stručnjaci. Time se osigurava da solarni sustav ostane ne samo učinkovit, već i siguran tijekom cijelog životnog vijeka.
Nepravilno dimenzioniran inverter
Inverter je “srce” solarnog sustava — njegova je zadaća pretvoriti istosmjernu struju (DC) koju proizvode solarni paneli u izmjeničnu struju (AC) koju koristi kućanstvo ili električna mreža. Međutim, ako inverter nije pravilno dimenzioniran prema sustavu, može doći do dugoročnog gubitka performansi, nestabilnosti i pregrijavanja. Pogrešno dimenzioniranje jedna je od najčešćih i najskupljih instalacijskih pogrešaka, koje se uz malo pažnje mogu lako izbjeći.
Kada je inverter premalen ili prevelik?
Previše mali inverter ne može obraditi maksimalnu snagu koju proizvode solarni paneli, pa se dio proizvodnje “gubi”. Na primjer, ako se za sustav snage 6 kWp koristi inverter od samo 4 kW, 2 kW proizvedene energije tijekom vršnih sati jednostavno se ne iskoristi. Dugoročno to može uzrokovati energetske gubitke od 5–10%.
S druge strane, predimenzionirani inverter također nije optimalan: pri niskim razinama snage učinkovitost znatno opada, jer inverter ne doseže svoj idealni radni raspon. Osim toga, zbog više početne naponske razine, sustav počinje proizvoditi kasnije i prestaje ranije prije zalaska sunca.
Za idealno dimenzioniranje potrebno je uzeti u obzir snagu solarne instalacije, orijentaciju, kut nagiba i faktor sjenčenja. Stručnjaci općenito smatraju da je omjer između snage panela i invertera od 110–130% optimalan.
Moderni modeli u SOLARKIT kategoriji invertera imaju automatsku optimizaciju snage, koja u stvarnom vremenu prilagođava rad trenutnom opterećenju sustava.
Nadzor i popravak solarnih invertera prema potrebi
Problemi uzrokovani nepravilnim dimenzioniranjem često postaju vidljivi tek nakon nekoliko mjeseci, kada je prinos već znatno smanjen. U takvim slučajevima sustav za nadzor solarnih panela može pomoći u prepoznavanju kvara: radni podaci invertera, naponske i strujne vrijednosti mogu se pratiti u stvarnom vremenu.
Moderni inverteri mogu automatski upozoriti korisnika na pregrijavanje, naponske fluktuacije ili komunikacijske pogreške. Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, važno je odmah reagirati — tijekom popravka invertera stručnjak će provjeriti krivulje performansi, ažurirati firmware i po potrebi zamijeniti neispravne dijelove.
SOLARKIT-ova rješenja za daljinski nadzor omogućuju tehničarima održavanja pristup podacima invertera u stvarnom vremenu, što im omogućuje brzu reakciju na bilo kakav kvar. To ne samo da poboljšava performanse, već i sprječava duže zastoje te skupe kvarove.

Pogrešno uzemljenje solarnih panela i nedostatak prenaponske zaštite
Uzemljenje i prenaponska zaštita solarnog sustava nisu samo tehnički detalji, već osnovni sigurnosni zahtjevi. Neispravno instalirano uzemljenje ili nedostatak prenaponske zaštite ugrožavaju rad cijelog sustava i u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do požara ili strujnog udara opasnog po život. Ispravna zaštita osigurava da sustav sigurno radi u svim vremenskim i mrežnim uvjetima.
Pravila za zaštitu od dodira kod solarnih panela
Svrha zaštite od dodira je spriječiti električni udar na ljudsko tijelo u slučaju kvara. Kod fotonaponskih sustava posebno je važno osigurati pravilno izvedeno zaštitno uzemljenje (PE), jer su metalni okviri panela i nosači potencijalno vodljive površine.
Standard MSZ HD 60364-7-712 jasno propisuje da svi PV sustavi moraju biti opremljeni uzemljenjem i izjednačenjem potencijala, a također preporučuje i RCD zaštitu (uređaj za preostalu struju) na AC strani.
Ako sustav nije pravilno uzemljen, udar groma ili sekundarni efekti prenapona mogu prouzročiti ozbiljna oštećenja invertera, kablova ili čak električne mreže same zgrade. Prema National Electrical Code (NEC), sustavi bez uzemljenja imaju 60% veću vjerojatnost od kratkih spojeva ili kvarova invertera.
SOLARKIT tijekom svake instalacije provodi mjerenje otpora uzemljenja i koristi isključivo certificirane bakrene vodiče i antikorozivne konektore, čime jamči sigurnost i dugotrajan rad sustava.
Ispravno uzemljenje solarnih panela
Ključ učinkovite zaštite je povezivanje svih metalnih dijelova sustava — uključujući okvire panela, vodilice, kućišta invertera i montažne konstrukcije — na zajedničku točku uzemljenja. To osigurava izjednačenje potencijala, tako da se svaki kvarni napon sigurno odvodi u zemlju umjesto da se koncentrira na jednom mjestu.
Idealni otpor uzemljenja iznosi manje od 10 oma, ali hrvatske i mađarske norme smatraju 10 oma prihvatljivim za kućne sustave. Prenaponski zaštitni uređaji (SPD) pružaju dodatnu zaštitu upijanjem i raspršivanjem prenapona od groma ili mreže prije nego što dođu do osjetljivih komponenti.
U SOLARKIT sustavima, svaki inverter, razvodni ormar i kabelski spoj opremljen je odvodiocima prenapona, što osigurava višestruku razinu zaštite. To nije važno samo za zaštitu invertera i panela, već je i ključni uvjet za valjanost jamstva.
Nedostatak održavanja i neispravan nadzor solarnih panela
Ugradnja solarnog sustava tek je prvi korak prema dugoročnoj učinkovitosti. Jedna od najčešćih, a istovremeno najpodcjenjenijih pogrešaka je izostanak održavanja ili neispravan sustav nadzora. Mnogi pogrešno vjeruju da su solarni paneli “bez održavanja”, no bez redovitog pregleda lako može doći do kvarova koji uzrokuju gubitak performansi ili čak potpuni prestanak rada.
Nečistoće, oksidacija konektora, sjenčenje ili neotkriveni kvarovi invertera mogu uzrokovati pad proizvodnje od 10–15% tijekom nekoliko mjeseci. Zato sustav nadzora ima ključnu ulogu u prevenciji i brzoj reakciji.
Koliko često treba provjeravati sustav?
Prema mišljenju stručnjaka, preporučuje se barem jednom godišnje provesti cjeloviti pregled solarnog sustava, dok se nadzor u stvarnom vremenu treba obavljati kontinuirano. Tijekom godišnjeg održavanja preporučljivo je:
- očistiti panele od prašine, peludi i ptičjeg izmeta,
- provjeriti kablove, konektore i uzemljenje,
- pregledati stanje konstrukcije i spojeva,
- analizirati proizvodne podatke solarnih panela i utvrditi postoje li odstupanja od očekivanih vrijednosti.
Moderni sustavi daljinskog nadzora, poput onih koje nudi SOLARKIT, odmah signaliziraju ako se proizvodnja razlikuje od normale ili ako inverter detektira kvar. Time se sprječavaju problemi prije nego što izazovu značajan gubitak performansi.
Neki SOLARKIT sustavi dodatno optimiziraju potrošnju energije pomoću baterijskih sustava za pohranu, čime povećavaju učinkovitost i energetsku samodostatnost.
SOLARKIT za idealnu proizvodnju solarne energije
SOLARKIT-ovi napredni sustavi nadzora omogućuju praćenje performansi invertera, kabela i panela u stvarnom vremenu. Softver može predvidjeti potencijalne kvarove na temelju podataka — primjerice, kada temperatura modula odstupa od norme ili kada padne izlaz jedne string grupe.
Takvi sustavi ne samo da ubrzavaju i pojednostavljuju popravke solarnih panela, već i smanjuju troškove održavanja. SOLARKIT-ovi stručnjaci tijekom svakog servisnog pregleda provjeravaju uzemljenje i prenaponsku zaštitu, osiguravajući da cijeli sustav radi sigurno i s maksimalnom učinkovitošću.
Ako sustav nadzora pokaže da je potreban popravak solarnih invertera, dijagnostika se može pokrenuti na daljinu — putem ažuriranja firmwarea ili korekcije parametara, bez potrebe za trenutnom intervencijom na lokaciji. Ovo rješenje nije samo praktično, već značajno povećava pouzdanost i životni vijek sustava.
FAQ – Često postavljana pitanja
1. Koje su najčešće pogreške pri ugradnji solarnih panela?
Najčešće pogreške uključuju ugradnju na zasjenjenim površinama, pogrešno ožičenje, premale invertere te neadekvatno uzemljenje i zaštitu od dodira.
2. Zašto su uzemljenje i zaštita od dodira važni za solarne panele?
Pravilno uzemljenje solarnih panela sprječava električne udare i oštećenja uzrokovana prenaponima, čime se štite i sustav i korisnik.
3. Kako se može spriječiti prekomjerna proizvodnja solarnih panela?
Prekomjerna proizvodnja može se izbjeći odabirom pravilno dimenzioniranih invertera i modernim sustavom nadzora koji regulira tok energije i optimizira proizvodnju.
4. Što učiniti ako inverter prijavi kvar ili nisku naponsku razinu?
U tom slučaju preporučuje se konzultirati stručnjaka, jer niski napon baterije može ukazivati na ozbiljan problem s performansama ili sigurnošću.
5. Koliko često se preporučuje održavanje i popravak solarnog sustava?
Preporučuje se najmanje jednom godišnje pregledati sustav, servisirati solarne panele i provjeriti njihovu učinkovitost, dok nadzor u stvarnom vremenu osigurava stalni uvid u rad.