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COME COLLEGARE L'INVERTER ALLA BATTERIA


1) IL COLLEGAMENTO DIRETTO BATTERIA-INVERTER

Molti inverter in commercio utilizzano una sorgente di elettricità a 12 V, come quella della batteria di un'automobile, mentre altri richiedono 24 V. Pertanto, se avete una batteria da 12 V e l'inverter è del primo tipo, non ci sono problemi, altrimenti dovete collegare due batterie in serie. Per collegare l'inverter alla batteria o alle batterie, vi basterà semplicemente collegare l'ingresso rosso "lato batteria" dell'inverter con il polo positivo della batteria, e l'ingresso nero con il polo negativo della batteria, o della seconda batteria se usiamo due batterie in serie. A questo punto, se le batterie sono cariche, è possibile collegare all'inverter un carico funzionante alla tensione alternata di 230 V (ad es. una radio, un ventilatore, etc.) e accendere l'inverter. Se però le batterie fanno parte di un impianto fotovoltaico, allora come vedremo lo schema di collegamento è più complesso, poiché occorre passare per un regolatore di carica, collegato sia ai pannelli fotovoltaici che alle batterie e all'inverter. 


             




2) COMPONENTI TIPICI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

I sistemi fotovoltaici stand-alone sono fatti da vari componenti con una funzione specifica: (1) i moduli fotovoltaici, connessi in serie e/o in parallelo per fornire i livelli di tensione e di corrente necessari, e in genere montati su una struttura metallica fissa o mobile orientata verso il sole; (2) un regolatore di carica, la cui funzione principale è mantenere le batterie al giusto livello di carica evitandone un sovraccarico; (3) il pacco-batterie, che contiene una o più batterie del tipo "deep cycle" connesse in serie e/o in parallelo, a seconda delle tensioni e delle correnti richieste, e accumula l'energia prodotta dai moduli FV; (4) carichi in corrente continua o in alternata, quali ad es. luci, computer, radio, o altri apparecchi isolati, come pompe d'acqua o ripetitori radio; (5) bilanciamento del sistema, componenti che provvedono alle interconnessioni ed a garantire i livelli di sicurezza standard per un impianto fotovoltaico, ed includono: un combinatore, cavi di dimensioni opportune, fusibili, interruttori, indicatori digitali, etc.  

 


3) A COSA SERVE UN REGOLATORE DI CARICA

I regolatori di carica sono uno dei componenti più importanti di un impianto fotovoltaico stand-alone. Il regolatore di carica serve a prolungare la durata delle batterie utilizzate per immagazzinare l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici. La funzione principale del regolatore di carica è quella di impedire la sovraccarica delle batterie. Se le batterie vengono sovraccaricate in modo routinario, la loro aspettativa di vita si riduce notevolmente. Il regolatore di carica, pertanto, rileva la tensione della batteria e riduce o interrompe la corrente di carica quando la tensione raggiunge un valore sufficientemente elevato. Ciò è particolarmente importante con le batterie sigillate, dove non si può sostituire l'acqua persa durante il sovraccarico. L'unica eccezione alla necessità del regolatore di carica è quando la fonte di ricarica è molto piccola e la batteria, al suo confronto, molto grande: in pratica, esso non serve se un modulo fotovoltaico produce l'1,5% della portata di corrente della batteria o meno.







4) SCELTA DI UN REGOLATORE DIMENSIONATO ALL'IMPIANTO

Le principali caratteristiche di un regolatore di carica, che troverete indicate nelle sue specifiche (datasheet), sono: (1) la corrente nominale solare, cioè la corrente massima proveniente dai pannelli fotovoltaici, pari alla somma delle correnti nominali degli stessi qualora essi vengano collegati tutti in parallelo fra loro; (2) la corrente nominale di carico, che dipende da quella max assorbita dagli apparecchi utilizzatori in corrente continua ivi collegati direttamente, o eventualmente dall'inverter che precederà gli apparecchi alimentati in alternata e alta tensione (tipicamente, 110 V o 220 V); (3) la tensione del sistema, che può essere 12 V, 24 V o 48 V. Occorre assicurarsi che la corrente massima (cioè quella nominale) proveniente dall'insieme dei pannelli FV sia inferiore a quella nominale del regolatore di carica per quell'ingresso, e che la corrente massima assorbita dal carico sia inferiore a quella nominale del regolatore di carica, nonché che le tensioni di ingresso e di uscita siano le stesse del regolatore.  




5) SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL REGOLATORE ALL'IMPIANTO FV

La figura qui sotto mostra, con un semplice schema, il collegamento elettrico del regolatore di carica ai pannelli fotovoltaici, alla batteria ed al carico, eventualmente preceduto da un inverter per trasformare la corrente da continua in alternata ed elevare la tensione. Occorre collegare per prima la batteria al regolatore di carica. Di solito, a questo punto nel regolatore si accende un led. Dopodiché va collegato a quest'ultimo il cavo proveniente dai pannelli fotovoltaici, collegati fra loro in parallelo purché la tensione nominale dei moduli e del regolatore di carica sia la stessa, ad es. 12 V. Anche in tal caso si dovrebbe accendere un apposito led. A questo punto si seleziona nel regolatore di carica il tipo di carica adatta per il genere di batteria utilizzato: in ciò vi può essere d'aiuto il manuale di istruzioni dell'apparecchio. Se il regolatore di carica è dotato di un misuratore digitale, potrete visualizzare uno alla volta i valori, misurati in maniera continua, di tensione della batteria, corrente solare e di carico.

 




         
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INDICE


  HOMEPAGE E INDICE COMPLETO

 LE TECNOLOGIE PRINCIPALI DI CUI MI OCCUPO 

 UNA GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI

 GLI 8 PASSI PER UN IMPIANTO "CHIAVI IN MANO"

 LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 COME OTTENERE UN FINANZIAMENTO BANCARIO

 IMPIANTI RESIDENZIALI: (1) FOTOVOLTAICI - (2) EOLICI

 ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PICCOLA IMPRESA

 ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE

 ES. DI GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI (EOLICO E SOLARE TERMODINAMICO)

 LE 20 RAGIONI DEL "BOOM" DEL FOTOVOLTAICO

 IL REGIME DI "SCAMBIO SUL POSTO" NEL FOTOVOLTAICO 

 QUANTO COSTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?

 PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU TETTO DA: 3 kW - 6 kW - 15 kW - 200 kW

 PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU PENSILINE DA: 10 kW - 500 kW

 BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV A TERRA DA: 100 kW - 1 MW

 BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV SU SERRA DA: 50 kW - 1 MW

 USARE LE BIOMASSE COME FONTE DI ENERGIA

 TERRENI CANTIERABILI IN AFFITTO: UN NUOVO BUSINESS

 LA "CASA ECOLOGICA" E IL RISPARMIO ENERGETICO

 UN IMPIANTO SOLARE TERMICO COMBINATO

 RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - IL FOTOVOLTAICO DI TERZA GENERAZIONE

 RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - LE PELLICOLE E LE VERNICI FOTOVOLTAICHE

 CELLE SOLARI - I PRINCIPALI TIPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE "CLASSICHE"

 CELLE SOLARI - CELLE POLIMERICHE, ORGANICHE, IBRIDE, A PIGMENTI 

 CELLE SOLARI - LA RIVOLUZIONE NANOTECNOLOGICA ED I NANOMATERIALI

 CELLE SOLARI - ESEMPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE DI TERZA GENERAZIONE

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PRINCIPALI TIPI DI MODULI SUL MERCATO

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I COLORATI, BIFACCIALI, CILINDRICI, ETC.

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI CINESI SONO UNA BUONA SCELTA?

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - IL PESO E IL DIMENSIONAMENTO DEI MODULI

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - POTENZA W - TENSIONE - CORRENTE - CURVA V-I

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I SISTEMI MOLTIPLICATORI SOLARI (<2 X)

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A BASSA CONCENTRAZIONE (2-20 X)

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A MEDIA CONCENTRAZIONE (20-500 X)

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI AD ALTA CONCENTRAZIONE (>500 X)

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - QUANTO COSTA UN PANNELLO A CONCENTRAZIONE

 PANNELLI FOTOVOLTAICI - PANNELLI A CONCENTRAZIONE VS. TRADIZIONALI

 CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - I DIVERSI TIPI DI CONCENTRATORI 

 CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI A BASSA CONCENTRAZIONE

 CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI AD ALTA CONCENTRAZIONE

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - IL CONTRATTO DI ACQUISTO E MANUTENZIONE

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - I VARI TIPI DI ANTIFURTO PER PANNELLI E IMPIANTI

  SISTEMI FOTOVOLTAICI - GLI AGENTI ATMOSFERICI ED I PANNELLI SOLARI

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTA ENERGIA PRODUCE UN IMPIANTO FV?  

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTI MQ E PANNELLI FOTOVOLTAICI OCCORRONO

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - SCHEMA DI UN IMPIANTO DOMESTICO DA 3-6 KW

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - COME ORIENTARE E COLLEGARE I PANNELLI

 SISTEMI FOTOVOLTAICI - MISURARE LE PRESTAZIONI DI UN IMPIANTO FV

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 SISTEMI FOTOVOLTAICI - DIODI DI BYPASS E DIODI DI BLOCCO - FUSIBILI

  INVERTER FOTOVOLTAICI - GUIDA ALLA SCELTA DEL MIGLIOR INVERTER

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  FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "A ISOLA"

  FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - I REGOLATORI DI CARICA: UNA GUIDA PRATICA

  FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - QUALI TIPI DI BATTERIE OCCORRE UTILIZZARE

  FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - COME DIMENSIONARE UN IMPIANTO AUTONOMO

  FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - COLLEGARE BATTERIA A PANNELLI E INVERTER

  FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - I KIT FOTOVOLTAICI PER IMPIANTI CASALINGHI

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  ACCUMULO ENERGIA - LO STOCCAGGIO DELL'ENERGIA AUTOPRODOTTA

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  ACCUMULO ENERGIA - PRODURRE IDROGENO CON UN ELETTROLIZZATORE

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 INSEGUITORI SOLARI - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INSEGUITORI SOLARI

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 INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI BIASSIALI

 PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRIMA GENERAZIONE

 PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SECONDA GENERAZIONE

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  RISCALDAMENTO - L'INSTALLAZIONE DI DOPPI VETRI O DI TRIPLI VETRI

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  CASA PASSIVA - IL SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

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  SOLARE TERMODINAMICO - I VARI CONCEPT DEL SOLARE A CONCENTRAZIONE

  SOLARE TERMODINAMICO - INCENTIVI DEL "CONTO ENERGIA" DEDICATO

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