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Problemas comunes de regulación solar: mensajes de error, fallos de la bomba y sensores inexactos

Fallas comunes en regulaciones solares: mensajes de error, fallos en la bomba y sensores defectuosos

La regulación solar es el corazón de todo sistema solar térmico. Cuando funciona correctamente, ni siquiera te das cuenta – la bomba se activa exactamente cuando es necesario, el termo se calienta sin pérdidas innecesarias y las temperaturas en el sistema están bajo control. Sin embargo, cuando algo falla, el sistema deja de funcionar eficientemente o se detiene por completo. Los clientes suelen darse cuenta del primer problema cuando el agua del termo deja de estar caliente en verano, o cuando la bomba se pone en marcha en mitad de la noche sin motivo aparente.

En este artículo nos fijamos en las fallas más comunes que se presentan en la práctica con las regulaciones solares – códigos de error, bombas no funcionales, sensores defectuosos, errores de configuración del software y fallos mecánicos. Cada una de ellas se analiza para que sepas qué buscar, cómo diagnosticar el problema y cuándo la situación se puede resolver por tu cuenta y cuándo es necesario llamar a un técnico.

Si aún estás en la fase de elección de la regulación, te recomendamos leer primero el artículo Cómo elegir una regulación para un sistema solar: en qué debes fijarte o Euroster 813 Solar vs. estaciones de control ZPS: comparación de funciones y usos. Si ya tienes el sistema y estás resolviendo un problema concreto, sigue leyendo.

Cómo la regulación solar "sabe" que algo no funciona

Las regulaciones solares modernas – ya sea un sencillo termostato diferencial como el Euroster 813 Solar, o estaciones de control completas como ZPS 6, ZPS 16 o ZPS 28 – monitorean continuamente las temperaturas en los sensores, el estado de la bomba, y posiblemente el caudal y la presión en el circuito. Cuando detectan un valor fuera del rango esperado o una contradicción lógica (por ejemplo, el sensor del colector muestra una temperatura más baja que el sensor del depósito en una situación en la que la bomba ha estado funcionando ininterrumpidamente durante una hora), evalúan esto como un error y muestran un código de error.

Estos mensajes de error no indican únicamente una falla en la bomba o en la regulación en sí – en la mayoría de los casos, indican un problema en algún lugar del sistema, que la regulación solo detecta. Por eso es importante no borrar el código de error sin antes haber identificado la causa.

Sensor de colector T_kol Sensor de depósito T_zas Sensor de caudal / presión Regulación – evaluación OK → encendido de bomba ERROR → código en pantalla

Códigos de error más comunes y su significado

Cada fabricante tiene su propio sistema de códigos de error, por lo que el primer paso siempre es consultar el manual de uso de la regulación específica. A pesar de ello, existen grupos de errores que son casi universales:

E1 / Err1 / SC – cortocircuito o interrupción del sensor

Este es con diferencia el código de error más común en la práctica. La regulación lo muestra cuando detecta una resistencia en la entrada de un sensor de temperatura que está fuera del rango válido para un sensor NTC (normalmente 10 kΩ a 25 °C). Causas concretas:

  • Interrupción del cable – el cable del sensor ha sido dañado mecánicamente, cortado durante la instalación, o se ha agrietado la aislación debido al estrés térmico en el colector. La resistencia es infinitamente alta, la regulación lo evalúa como "circuito abierto".
  • Cortocircuito en el cable – los dos cables se tocan, normalmente en un lugar donde el cable pasa por un borde afilado, o la humedad ha entrado en la conexión. La resistencia es casi cero, la regulación informa de "cortocircuito".
  • Conector mal insertado en el borne – hay contacto, pero con una resistencia de transición alta, lo que se manifiesta como errores aleatorios que cambian con la temperatura.
  • NTC termistor dañado – tras años de funcionamiento a altas temperaturas (los colectores pueden alcanzar 180–220 °C en verano en estado de estancamiento), el termistor se degrada y mide incorrectamente, o se rompe su conexión interna.

Procedimiento de diagnóstico: Desconecta el cable del sensor de la regulación y mide la resistencia directamente en los conectores. Si tienes un NTC 10k, a temperatura ambiente (aproximadamente 20–25 °C), el medidor debería mostrar unos 10–12 kΩ. Si ves OL (circuito abierto) o 0 Ω, el problema es evidente. Luego intenta lo mismo directamente en la conexión del cable del colector – si aquí la medición es correcta, el problema está en el cable entre el colector y la regulación.

E2 / Err2 – temperatura del colector demasiado alta

La regulación ha registrado una temperatura por encima del límite máximo configurable – normalmente por encima de 130–150 °C, a veces incluso hasta 200 °C según el modelo. En la práctica, esto ocurre:

  • Estancamiento prolongado del sistema en verano bajo sol pleno y depósito lleno – los colectores se sobrecalientan, ya que no hay a dónde transferir el calor.
  • La bomba se detuvo (falla de la bomba, corte de electricidad) y el colector estaba al sol – la temperatura subió rápidamente.
  • El sistema perdió la mezcla antifriz (fuga, relleno incorrecto con agua pura) y el líquido se evapora o hierve.

Este error es mayormente un mecanismo de seguridad – la regulación detuvo la bomba para evitar que entre agua fría al intercambiador caliente y provoque un choque térmico. Tras el enfriamiento del colector, el error debería desaparecer por sí mismo. Si se repite cada mañana tras una noche soleada, es necesario revisar la dimensión del sistema o configurar la función de enfriamiento del depósito.

E3 / Err3 – temperatura del depósito demasiado alta (protección del termo)

Si el depósito alcanza la temperatura máxima configurada (normalmente 70–80 °C, a veces ajustable hasta 95 °C), la regulación detiene la bomba independientemente de la diferencia de temperatura. Esto es normal y no indica un fallo real. El problema surge cuando:

  • La temperatura está ajustada demasiado baja (por ejemplo, 55 °C) y el acumulador se "llena" rápidamente, la bomba circula el mínimo tiempo.
  • El sensor del acumulador está situado en la altura incorrecta – demasiado baja o demasiado alta, no representa la temperatura real promedio del agua.

E4 / Error de flujo – error de caudal

Este error solo ocurre en regulaciones que tienen una entrada para el sensor de flujo (flowmeter). La regulación decidió encender la bomba, pero el flujo no apareció en el tiempo esperado. Causas: filtro obstruido en el circuito solar, aire en el sistema (una burbuja de aire bloquea el flujo), fallo en la bomba, circuito cerrado por una válvula de cierre.

Procedimiento de diagnóstico para error de sensor (E1/SC) Código de error E1 en la pantalla Desconectar el cable del sensor de la regulación Medir la resistencia con un multímetro OL o 0 Ω → cable/sensor defectuoso 8–15 kΩ a 20–25°C → ok, comprobar bornes Otra valor → tipo NTC incorrecto

Fallos de la bomba – causas y diagnóstico

El fallo de la bomba solar es la segunda causa más frecuente por la cual el sistema deja de funcionar. Aunque la bomba no forma parte de la regulación en sí, la regulación la controla – y precisamente por eso muchos clientes diagnostican el problema en la regulación, cuando en realidad el problema está directamente en la bomba o en su alimentación.

La bomba no funciona en absoluto – ni siquiera en modo de prueba

La mayoría de regulaciones (incluidas las estaciones ZPS) tienen una función de prueba manual de la bomba – se puede encender directamente desde el menú. Si la bomba no funciona ni siquiera en modo de prueba manual, el problema es casi con seguridad:

  • No hay alimentación a la regulación – compruebe si la pantalla está encendida. Si no, compruebe los fusibles, el interruptor automático, la alimentación de 230 V.
  • Fallo en la salida de la regulación para la bomba – la regulación tiene un relé o triac interno que conmuta la bomba. Estos componentes pueden fallar, especialmente si el sistema ha estado expuesto durante mucho tiempo a picos de sobretensión. Para medir: con un voltímetro, compruebe el voltaje en las bornas de salida para la bomba durante la prueba manual – debería ser 230 V. Si sí, el problema está en la bomba. Si no, el problema está en la regulación.
  • La bomba está bloqueada mecánicamente – después de una parada invernal o un largo periodo de inactividad, el rotor de la bomba puede quedar atascado por corrosión o depósitos. La mayoría de bombas circuladoras tienen un tornillo de purga en la parte frontal, detrás del cual está el eje – gírelo con un destornillador (con cuidado, el fluido puede estar caliente).
  • Aire en la bomba – la bomba funciona, pero no bombea, porque está llena de aire en lugar de líquido. Desairear – en bombas Grundfos, Wilo y similares, el tornillo de purga está directamente en el cuerpo de la bomba.

La bomba funciona, pero el sistema no

Este es un caso más sutil – la regulación informa "OK", la bomba zumbido, pero la temperatura del acumulador no sube. Posibles causas:

  • La bomba funciona "en vacío" – hay un cierre de aire en el circuito, gira, pero el flujo real es cero o mínimo.
  • El fluido solar ha escapado y el circuito está lleno de aire.
  • La válvula de retención está bloqueada en posición cerrada – común después de años de funcionamiento.
  • El filtro del circuito solar está obstruido por sedimentos (especialmente si el sistema no se ha revisado regularmente y la mezcla antihelada se ha descompuesto en compuestos ácidos que atacan el cobre y el aluminio).
  • El vaso de expansión ha perdido presión – el sistema no tiene la presión de trabajo correcta, la bomba no puede superar la resistencia hidrostática del circuito.

La bomba se activa innecesariamente – ciclos demasiado cortos o funcionamiento nocturno

Los clientes a veces informan que la bomba se activa durante unos segundos y se detiene inmediatamente, y este ciclo se repite rápidamente. La causa es casi siempre un ajuste incorrecto de la diferencia de temperatura (ΔT de encendido y ΔT de apagado) – los sensores del captador y del acumulador están demasiado cerca en valor, la regulación oscila alrededor de la histéresis. A este tema de ajuste se le dedica un análisis detallado en el artículo Ajuste de la diferencia de temperatura en la regulación solar: cómo configurar correctamente el encendido/apagado.

El funcionamiento nocturno de la bomba es otro problema – normalmente causado por el hecho de que el sensor del captador está instalado incorrectamente (no en el absorbedor, sino en la conexión de la tubería) y durante la noche transmite calor de la tubería, engañando a la regulación sobre el hecho de que los captadores están calientes.

Evolución típica de temperaturas – estado normal vs. estado de fallo 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 20°C 60°C 100°C 130°C T_captador (estado normal) T_acumulador Estancamiento / E2

Sensores inexactos o defectuosos – cómo identificarlos

Los sensores de temperatura para regulaciones solares son casi exclusivamente termistores NTC con una resistencia de 10 kΩ a 25 °C. Son baratos, fiables y resistentes, pero no inmortales. En la práctica existen tres escenarios: el sensor está completamente dañado (la regulación informa de un error), el sensor mide inexactamente (la regulación funciona, pero de forma ineficiente), o el sensor es correcto, pero está mal colocado.

El sensor mide inexactamente – un problema sutil

Una desviación de 5–10 °C en el sensor del colector puede significar que la bomba se active tarde (pérdida de ganancias solares) o demasiado pronto (enfriador nocturno). La desviación en el sensor del termo provoca que el sistema caliente el termo a otros valores de los que espera.

Síntomas de un sensor inexacto sin código de error:

  • El termo está tibio en verano incluso con un día soleado prolongado.
  • La regulación muestra una temperatura del colector de 40 °C por la mañana, aunque afuera hace sol y el sol ha estado brillando durante 2 horas – este es un valor excesivamente bajo.
  • La regulación muestra una temperatura del termo de 68 °C, pero el agua del grifo apenas está tibia – el sensor está en la posición incorrecta, mide una capa seca de aislamiento, no el agua.

Comprobación de la precisión del sensor: Mida la resistencia del sensor a una temperatura conocida. Uno de los métodos más sencillos – introduzca el sensor en un vaso con agua y con un termómetro al mismo tiempo. Si el termómetro muestra 40 °C, un NTC 10k debería tener una resistencia de aproximadamente 5,3 kΩ (a 50 °C unos 3,6 kΩ, a 60 °C unos 2,5 kΩ). Una desviación de ±3 % es normal; una desviación mayor significa que hay que cambiar el sensor.

Tabla característica de valores NTC 10k

Temperatura (°C) Resistencia NTC 10k (kΩ)
032,7
1019,9
2012,5
2510,0
405,3
602,5
801,3
1000,68
1200,38

Ubicación de los sensores – fuente de muchas incógnitas

En la práctica vemos con bastante frecuencia situaciones en las que toda la regulación funciona técnicamente correctamente, pero el sistema ofrece un mal rendimiento, porque el sensor no está donde debería estar. El sensor del colector debería estar ubicado en el absorbente del colector (directamente en el metal, no en la tubería de conexión exterior), y el sensor del termo debería estar en la tercera parte inferior del termo (mide la temperatura a la que hay que calentar, no la temperatura de la capa superior caliente). Si el termo tiene dos entradas (para solar y para una fuente complementaria), el sensor solar debe estar ubicado debajo del intercambiador solar, no encima de él.

Más información sobre la ubicación y conexión correctas la encontrará en el artículo Instalación de la regulación del sistema solar: conexión de la bomba, sensores y vaso de expansión.

Errores de software y configuración en la regulación

No todo problema es mecánico o eléctrico – una parte considerable de las averías de los sistemas solares en la práctica se deben a configuraciones incorrectas de los parámetros de la regulación. Lista de los errores de configuración más frecuentes:

Diferencia de temperatura ΔT demasiado baja o demasiado alta

La diferencia de temperatura ΔT es la diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura del termo, en la que se activa la bomba. Si ΔT está configurada demasiado baja (por ejemplo, 3 °C), la bomba se activa incluso cuando el colector aporta calor mínimo y el sistema funciona casi sin ganancia. Si está configurada demasiado alta (por ejemplo, 15 °C), la bomba se activa tarde y se pierden las ganancias solares de la mañana y la noche.

Valores recomendados para la mayoría de los sistemas: ΔT encendido 6–8 °C, ΔT apagado 3–4 °C. La histéresis entre encendido y apagado debería ser al menos 2–3 °C, de lo contrario se producirá un balanceo rápido (cycling) de la bomba.

Temperatura máxima del termo configurada demasiado baja

Si limita la temperatura máxima del termo a 55 °C por las legionelas (lo cual es una buena idea), pero olvida activar la función de ciclo de desinfección térmica, el sistema funciona con seguridad, pero las ganancias solares en verano están limitadas – el termo se llena rápidamente y el sistema se estanca. La solución es configurar la temperatura máxima a 70–75 °C y activar el ciclo anti-legionela a 60 °C con una frecuencia semanal.

Sensores asignados incorrectamente en el menú

En regulaciones con múltiples entradas para sensores (como es el caso de todas las estaciones de control de la serie ZPS) puede ocurrir que durante la configuración se haya asignado por error el sensor del termo a la entrada del colector y viceversa. Resultado: la regulación activa la bomba exactamente al revés de como debería. Síntomas: el termo no se enfría por abajo, la bomba funciona por la noche, durante el día el sistema está detenido. Solución: compruebe en el menú la configuración de las entradas.

Función de enfriamiento nocturno (enfriamiento del termo) activada sin querer

Algunas regulaciones, incluyendo las estaciones de control ZPS, tienen una función de enfriamiento nocturno del termo – mediante la bomba se transfiere calor del termo al colector más frío durante la noche. Esta función es útil en verano, cuando el termo alcanza la temperatura máxima y quiere enfriarlo a una temperatura más segura para el manejo. Si está activada por error en un sistema donde no se quiere, el termo se enfría durante la noche y se pierde el calor recogido durante el día.

Influencia de la configuración de ΔT en el ciclo de la bomba 0 5°C 10°C ΔT ΔT = 3°C: ciclo rápido Funcionamiento estable de la bomba ΔT = 7°C: óptimo ΔT = 15°C: pérdidas al amanecer/anochecer

Fallas eléctricas y perturbaciones – lo que no se ve, pero hace daño

Las regulaciones solares son en su mayoría dispositivos electrónicos alimentados desde la red de 230 V, pero conmutan señales de bajo voltaje de los sensores en el rango de mV a unidades de V. Por lo tanto, el cableado de los sensores nunca debe ir en el mismo haz que los cables de alta potencia (230 V, conmutador de fase, cable de la bomba). Sin embargo, en la práctica, las instalaciones no siempre son ideales y el resultado es una interferencia – la regulación muestra temperaturas fluctuantes, códigos de error aleatorios o se reinicia.

Recomendación: los cables de los sensores deben ir por separado de los de alta potencia, idealmente en una canalización o tubo separado. En trayectos largos (más de 10 metros), utilice un cable blindado y conecte el blindaje a tierra solo en un extremo (en el lado de la regulación). En puntos donde el cable del sensor pasa cerca de un variador de frecuencia (por ejemplo, en bombas solares con regulación de velocidad), el blindaje es absolutamente necesario.

Las picas de sobretensión de la red eléctrica son otra fuente de daño – especialmente durante las tormentas. La regulación debe conectarse a través de una protección contra sobretensión de clase 3. Si la regulación falla repetidamente sin una causa mecánica evidente, siempre revise el estado de la red y considere la instalación de una protección contra sobretensión.

Ejemplos concretos de fallos de la práctica

Caso 1: El depósito está frío en agosto – el colector muestra 22 °C

El cliente informó que el sistema solar parecía haber "dormido" – en verano la temperatura del depósito era siempre alrededor de 35 °C, el colector mostraba solo 22–28 °C incluso al mediodía. Diagnóstico: el cable del sensor del colector, durante la instalación, se condujo en una caja en el tejado sin protección, en verano se acumuló calor allí y el aislamiento se rajó – se produjo un cortocircuito parcial a través del vapor. La medición de la resistencia mostró 18 kΩ a una temperatura exterior de 28 °C, lo que corresponde a 8 °C en lugar de los reales 100 °C del colector. Solución: nuevo cable en una guía de aislamiento térmico con resistencia térmica adecuada (mín. 150 °C).

Caso 2: La bomba funciona toda la noche – la factura de electricidad es el doble

El cliente notó que la bomba funcionaba continuamente – incluso durante la noche y en días lluviosos. La regulación no mostraba ningún error. Causa: el sensor del colector no estaba insertado en el soporte del absorbedor, sino que un instalador chapucero lo había pegado solo a la tubería exterior de la tubería de conexión que atraviesa el tejado aislado. Durante la noche, esa tubería era mucho más cálida (aprox. 35 °C) que el depósito (aprox. 25 °C), lo que hizo que la regulación detectara una diferencia de temperatura activa y encendiera la bomba. Solución: colocar correctamente el sensor en el soporte del absorbedor del colector.

Caso 3: La estación de control ZPS 16 muestra E1 después de cada lluvia

Este caso era sutil – el código de error E1 aparecía siempre después de la lluvia y desaparecía tras secarse. Causa: la humedad entraba en la conexión del cable del sensor en el tejado durante la lluvia (sin protección, borne de tornillo sin junta). La humedad modificaba la resistencia del sensor y tras secarse, el cable volvía a la normalidad. Solución: reemplazar la conexión con una tubería termoencogible con sellador y cubrir toda la zona con cinta autoadhesiva vulcanizada.

Caso 4: El sistema funciona, pero el rendimiento es un 30 % menor que en el vecino

El cliente tenía el mismo sistema que el vecino, pero la temperatura del depósito era cada día más baja. Tras la inspección, resultó que el ΔT de apagado estaba ajustado a 8 °C (igual que el ΔT de encendido) – en la práctica, sin histéresis. La bomba se encendía durante unos segundos y se apagaba inmediatamente, el flujo real era mínimo. Reducir el ΔT de apagado a 3 °C mejoró la situación de inmediato.

Cuándo resolver el fallo por sí mismo y cuándo llamar a un técnico

Algunas tareas están dentro de la competencia del propietario habitual de la casa, otras requieren cualificación técnica – especialmente trabajos con redes de alta potencia de 230 V, rellenado del circuito solar y ajuste de la presión en el vaso de expansión.

Puede resolverlo usted mismo: comprobación y restablecimiento del código de error, medición de la resistencia del sensor con un multímetro, comprobación del cableado y conectores, desaire de la bomba, comprobación de los ajustes de los parámetros en el menú de la regulación, prueba manual de la bomba.

Llame a un técnico: si el código de error E1 persiste tras el reemplazo del sensor (podría ser un fallo interno de la regulación), si la bomba no se enciende incluso con 230 V en los bornes (motor defectuoso), si la presión del sistema disminuye repetidamente (fuga), si la mezcla antifriz tiene un color malo (oxidación) o un pH por debajo de 7 (descomposición del glicol – es necesario reemplazar toda la carga y limpiar el sistema).

Si está considerando reemplazar la regulación por un modelo más moderno, consulte la comparación Euroster 813 Solar y las estaciones de control – según el número de colectores y la complejidad del sistema, puede elegir ZPS 6 para instalaciones pequeñas, ZPS 16 para medianas, o ZPS 28 para instalaciones grandes y comerciales. Una comparación detallada del rendimiento y el número de colectores se puede encontrar en el artículo ¿Cuántos colectores puede manejar la estación de control ZPS 6, ZPS 16 y ZPS 28?.

Mantenimiento preventivo – prevención de fallos

La mayoría de los fallos que hemos descrito no ocurrirían en absoluto si el sistema pasara por una inspección anual regular. Al menos una vez al año – idealmente en primavera antes de la temporada – debe:

  • Comprobar la presión en el circuito solar (debería estar entre 1,5–3 bar en frío, dependiendo de la altura de los colectores). Si cae por debajo de 1 bar, rellene la mezcla antifriz y busque la causa de la fuga.
  • Comprobar el pH y la densidad de la mezcla antifriz (refractómetro o papel de pH). El glicol debería tener un pH de 7–8,5; por debajo de 7 es ácido y daña el sistema.
  • Verificar la precisión de los sensores (medición de la resistencia).
  • Comprobar el estado físico de los cables de los sensores en el tejado y en la caldera.
  • Probar el funcionamiento manual de la bomba desde el menú de la regulación.
  • Limpiar el filtro del circuito solar (si está instalado).
  • Comprobar la presión en el vaso de expansión (debería ser igual a la presión estática del sistema en frío, normalmente 1–1,2 bar).

Más información sobre la inspección y el mantenimiento se puede encontrar en el artículo Mantenimiento y control de la regulación solar: qué comprobar antes y después de la temporada de calefacción.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significa que la regulación muestre "– –" o "????" en lugar de la temperatura?

Este tipo de visualización suele significar que la regulación no tiene datos válidos del sensor – el sensor está desconectado o mide fuera de rango (cortocircuito o interrupción). Compruebe el cableado y la resistencia del sensor con un multímetro. Si el cable y el sensor están en buen estado, el problema podría estar en el módulo de entrada de la regulación (fallo interno).

¿Puedo reemplazar el sensor del colector por cualquier NTC 10k, o debe ser original?

Para la mayoría de las regulaciones solares comunes, un NTC 10k estándar con una constante B de alrededor de 3977 K es compatible con todas las regulaciones comunes. Más importante que la marca es la resistencia térmica: el sensor del colector debe soportar al menos 200–220 °C (estancamiento). Los sensores NTC comunes en carcasa de plástico no son suficientes – utilice un tipo con carcasa metálica y aislamiento de cable de silicona con resistencia térmica mínima de 180 °C.

¿La bomba se enciende cada minuto durante 5 segundos – es un fallo de la regulación?

Probablemente no. Este síntoma (llamado ciclo corto) es casi siempre el resultado de un ajuste incorrecto de ΔT – la histéresis entre el valor de encendido y apagado es demasiado pequeña. Compruebe el ajuste: el ΔT de encendido debe ser al menos 2–3 °C más alto que el ΔT de apagado. Si el ΔT de encendido es 5 °C y el ΔT de apagado es 5 °C, la bomba ciclará. Ajuste el ΔT de apagado a 2–3 °C.

¿La regulación muestra una temperatura del colector de 180 °C – es posible o el sensor está defectuoso?

Es posible en caso de estancamiento del sistema – los colectores en verano sin flujo alcanzan temperaturas de estancamiento de 180–230 °C. Si esto ocurre junto con un código de error (por ejemplo, E2), la regulación detiene correctamente la bomba por razones de seguridad. Si la temperatura de 180 °C se muestra durante la noche o en días lluviosos sin sol, es probable que el sensor esté dañado (cortocircuitado) o intercambiado con otro entrada.

¿La regulación funciona normalmente, pero el sistema en invierno se enfría lentamente durante la noche – es normal?

Sí, parcialmente normal – durante la noche, el colector emite calor al cielo frío (enfriamiento radiativo). Si la regulación no tiene la función de protección contra el retorno nocturno (llamada anti-freeze circulation o legionella lock), un ligero enfriamiento del depósito es normal. Si la pérdida supera los 5–8 °C por noche, compruebe si tiene activada la función de enfriamiento nocturno del depósito (tank cooling) – esta debería estar desactivada en invierno.

¿Puedo conectar dos acumuladores a una sola regulación?

Depende del modelo de regulación. Un termostato diferencial sencillo (Euroster 813 Solar) controla un circuito solar y un acumulador. Las estaciones de control ZPS tienen más salidas y pueden controlar una válvula de cambio entre dos acumuladores – depende del modelo concreto y de sus funciones de software. Más detalles encontrarás en el artículo Cómo conectar la regulación de un sistema solar con un termo eléctrico o acumulador TÚV.

Conclusión

La regulación solar es un sistema relativamente sencillo – pero cuando algo deja de funcionar, las causas pueden ser diversas y entrelazadas. La lección más importante de la práctica: nunca borres un código de error sin haber comprendido su causa. Al restablecer el código desaparecerán los símbolos de la pantalla, pero la causa persistirá y normalmente provocará el mismo error – o peor.

Una diagnosis sistemática – desde comprobar el suministro eléctrico, pasando por medir los sensores hasta verificar el funcionamiento del motor de la bomba y la configuración de los parámetros – suele detectar el problema en una hora, sin necesidad de herramientas especiales. Un multímetro, un sensor de temperatura (termómetro digital) y el manual de la regulación específica son todo lo que necesitas.

Si tras leer este artículo aún no estás seguro de cómo proceder, consulta otras temáticas en el Centro de Conocimiento – por ejemplo Configuración de la temperatura diferencial en la regulación solar: cómo ajustar correctamente el encendido o Cómo elegir la regulación para un sistema solar: termostato diferencial frente a estación de control. Una regulación correcta y bien ajustada es garantía de que el sistema solar produzca la máxima cantidad de calor útil durante toda su vida útil.

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