Fotovoltaické panely dosahují nejvyšší účinnosti při teplotách kolem 20 až 25 stupňů Celsia, nikoli v horkých letních dnech. Během tropických veder se povrch panelů přehřívá a jejich výkon naopak klesá.
Proč teplo snižuje výkon panelů
Solární panely přeměňují na elektřinu jen 18 až 25 procent dopadajícího slunečního záření. Zbylých 75 až 82 procent energie se mění na teplo, které zvyšuje teplotu panelů a snižuje jejich napětí i celkový výkon.
Rozhodující je takzvaný teplotní koeficient výkonu, který udává pokles účinnosti modulu při každém stupni nad standardní testovací teplotou 25 stupňů Celsia. U běžných křemíkových panelů činí tento pokles přibližně 0,4 až 0,5 procenta na každý stupeň navíc.
Vyšší teplota zvyšuje elektrický odpor polovodičového materiálu a snižuje výstupní napětí panelů. Výsledkem je nižší produkce energie i při silném slunečním záření, protože nejde o teplotu vzduchu, ale o skutečnou teplotu povrchu panelu, která bývá výrazně vyšší.
Kdy panely produkují nejvíc energie
Během horkých dnů může teplota modulů přesáhnout 60 stupňů Celsia, což výrazně omezuje jejich efektivitu. Chladnější, ale slunečný den na jaře nebo na podzim proto může přinést vyšší výrobu elektřiny než rozpálené letní odpoledne.
Standardní panely nemají aktivní chlazení podobné klimatizaci. Spoléhají výhradně na přirozené proudění vzduchu kolem modulu a na odvod tepla do střechy nebo nosné konstrukce.
Za bezvětrných a horkých dní je toto přirozené chlazení výrazně omezené, a teplota panelů proto může dosahovat 60 až 80 stupňů Celsia.
Jak omezit přehřívání instalace
Účinnost přehřívání lze snížit vhodným způsobem montáže, kdy mezera mezi panelem a střechou umožňuje lepší proudění vzduchu a odvod tepla.
Menší pokles výkonu při vysokých teplotách vykazují panely v tenkovrstvé technologii nebo typu HJT (heterojunction). Nižší náchylnost k přehřívání mají také pozemní instalace, kde vzduch kolem modulů proudí volněji než u střešních systémů.