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COME SI
COLLEGANO FRA LORO I PANNELLI FOTOVOLTAICI
1) IL COLLEGAMENTO IN SERIE DEI MODULI FOTOVOLTAICI
Quando si realizza un impianto fotovoltaico, occorre fare in modo che il voltaggio e la corrente in uscita siano ai livelli di cui si necessita. Ciò determina la configurazione del circuito e il collegamento dei pannelli fotovoltaici fra loro. Un primo modo di connettere fra loro i pannelli è in serie, cioè collegando l'uscita positiva di un modulo all'uscita positiva di un altro. Procedendo in modo analogo con altri pannelli, si può così creare una stringa connessa in serie, che può comprendere tipicamente da 2 fino a 20 pannelli. Il numero esatto di moduli connessi in serie dipende dal tipo di pannelli, dai componenti che vi verranno connessi e da altri vincoli. Quando colleghiamo più pannelli in serie, i voltaggi dei singoli pannelli si sommano fra loro, mentre le correnti rimangono inalterate. Quindi, collegando in serie 5 pannelli da 12 V e 4 A, avrò una tensione di uscita di 60 V e 4 A di corrente. Essendo noti tensione e corrente, posso calcolare la potenza fornita dalla stringa con la formula W = V x I: 60 x 4 = 240 W.
2) IL COLLEGAMENTO IN PARALLELO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Il numero di moduli che possono essere collegati in serie (fino a raggiungere la tensione voluta) è relativamente limitato, perciò a quel punto, per ottenere una maggiore potenza di quella che può fornire una stringa di pannelli in serie, collegheremo in parallelo più stringhe composte ciascuna dallo stesso numero di moduli. I collegamenti in parallelo sono quindi complementari a quelli in serie, e si effettuano collegando il polo positivo di un modulo (o di una stringa) al polo positivo di un altro modulo (o di un'altra stringa) e procedendo in maniera analoga con i poli negativi, che verranno anch'essi connessi fra loro. Quando i pannelli sono collegati in parallelo, la tensione del sistema rimane la stessa, mentre le correnti si sommano. Quindi, se colleghiamo in parallelo 5 moduli da 12 V 4 A, avremo una corrente di uscita di 20 A a 12 V, e la potenza fornita dal sistema sarà, usando al solito la formula W = V x I: 12 x 20 = 240 W, ovvero lo stesso valore che si otteneva con il collegamento in serie.
3) MEGLIO IL COLLEGAMENTO IN SERIE O IN PARALLELO?
Dipende. Come abbiamo visto, 5 moduli fotovoltaici collegati in serie o in parallelo forniscono la stessa potenza. Perciò, collegheremo i pannelli in modo tale da ottenere la tensione desiderata, mentre aumenteremo la corrente con circuiti in parallelo per raggiungere la potenza voluta del sistema. La maggior parte degli impianti fotovoltaici residenziali o più grandi utilizzano una combinazione di collegamenti in serie ed in parallelo. In pratica, una o più stringhe di pannelli connessi in serie per accrescere il voltaggio di uscita vengono collegate fra loro in parallelo per aumentare la corrente e, di conseguenza, la potenza di uscita in watt. Ad es., se colleghiamo in parallelo due stringhe composte ciascuna da 5 pannelli da 12 V e 4 A, la tensione di uscita sarà di 5 x 12 V = 60 V e la corrente di uscita di 2 x 4 A per stringa = 8 A, per cui la potenza complessiva fornita dal sistema sarà di 60 V x 8 A = 480 W, il doppio di quella fornita da una singola stringa. E così via se le stringhe sono più di due.
4) I CONNETTORI PER COLLEGARE I PANNELLI FOTOVOLTAICI
Tutti i pannelli fotovoltaici sono dotati, sul retro, di una scatola da cui fuoriescono due cavi che terminano con altrettanti connettori, uno maschio e uno femmina, di facile uso: si tratta di appositi connettori (con bloccaggio), tipicamente di tipo MC o compatibili, e con una tensione massima di 1000 V DC. Infatti, i connettori MC3 e MC4 (rispettivamente di 3 e 4 mm di diametro, entrambi con corrente max ammessa di 20 A per cavi di sezione <4 mmq, e di 30 A per cavi da 6 mmq) di Multi-Contact costituiscono da sempre lo standard più noto del mercato. Altri comuni connettori sono i Tyco, adattabili allo standard MC con appositi adattatori. Per connettere fra loro i pannelli o per collegare le stringhe agli inverter, vengono usati dei particolari connettori a tenuta stagna (in pratica, con classe di protezione IP65 nel caso dei connettori MC3 e IP67 in quello dei connettori MC4), che possono resistere alle intemperie per almeno 20 anni senza danneggiarsi e lasciar penetrare acqua o polvere.
5) I CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI
I cavi per impianti fotovoltaici devono avere determinate caratteristiche, descritte nella norma CEI 20-91. I cavi in questione hanno un'anima di rame rivestita da una guaina di isolamento, e devono avere una tensione nominale di 1.000 V in alternata e di 1.500 V in continua. Inoltre, devono essere in grado di resistere a temperature da -40 a 120 °C. Le caratteristiche del cavo sono indicate sulla stampigliatura apposta sul cavo stesso. La sigla PV20, ad esempio, certifica che il cavo ha una durata di 20.000 ore a 120 °C, che equivalgono a circa 25 anni di funzionamento in condizioni ordinarie. I cavi per il fotovoltaico devono avere una sezione minima determinata con opportuno dimensionamento per avere un impianto efficiente e sicuro. La sezione minima, comunque, non deve essere inferiore a 0,25 mmq/A, per cavi fino a 50 metri di lunghezza (norma UNEL 35023). In generale, se usiamo un cavo di sezione più grande e più corto, a parità di altri parametri abbiamo minori perdite di energia.
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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
SISTEMI FOTOVOLTAICI - AUTOCOSTRUZIONE DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - DIODI DI BYPASS E DIODI DI BLOCCO - FUSIBILI
INVERTER FOTOVOLTAICI - GUIDA ALLA SCELTA DEL MIGLIOR INVERTER
INVERTER FOTOVOLTAICI - COSTO, DIMENSIONAMENTO E ALTRE INFO UTILI
INVERTER FOTOVOLTAICI - DAGLI INVERTER DI STRINGA AI CENTRALIZZATI
INVERTER FOTOVOLTAICI - INVERTER DI RETE E CONNESSIONE IN RETE BT
INVERTER FOTOVOLTAICI - LA RIVOLUZIONE DEI MICROINVERTER FV
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
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - COME DIVERTIRSI A COSTRUIRE UN INVERTER
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - QUANTO VALE UN KWH AUTOPRODOTTO?
ACCUMULO ENERGIA - LO STOCCAGGIO DELL'ENERGIA AUTOPRODOTTA
ACCUMULO ENERGIA - I VARI SISTEMI PER IMMAGAZZINARE L'ELETTRICITÀ
ACCUMULO ENERGIA - PRODURRE IDROGENO CON UN ELETTROLIZZATORE
ACCUMULO ENERGIA - IMMAGAZZINARE L'IDROGENO GASSOSO O LIQUIDO
CELLE A COMBUSTIBILE - COME PRODURRE ELETTRICITÀ CON L'IDROGENO
CELLE A COMBUSTIBILE - I VARI TIPI DI CELLE A COMBUSTIBILE ESISTENTI
CELLE A COMBUSTIBILE - CELLE A GAS NATURALE PER USO DOMESTICO
CELLE A COMBUSTIBILE - COME CREARE UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE
INSEGUITORI SOLARI - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INSEGUITORI SOLARI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI MONOASSIALI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI BIASSIALI
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRIMA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SECONDA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TERZA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - CONFRONTO FRA I VARI TIPI DI PARCHI
PARCHI FOTOVOLTAICI - I PIÙ GRANDI PARCHI FOTOVOLTAICI ITALIANI
FOTOVOLTAICO SU SERRA - LE SERRE FOTOVOLTAICHE: VANTAGGI E TIPI
FOTOVOLTAICO SU TETTO - L'UTILITÀ DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
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ECOBONUS 65% 2013 - LA SPESA MASSIMA INCENTIVABILE PER I LAVORI
ECOBONUS 65% 2013 - COSA SONO GLI EDIFICI "A ENERGIA QUASI ZERO"
PRESTAZIONE ENERGETICA - COSA È IL RELATIVO ATTESTATO PER GLI EDIFICI
PRESTAZIONE ENERGETICA - VALIDITÀ ATTESTATO - DATI UTILI - SANZIONI
PRESTAZIONE ENERGETICA - OBBLIGO INDICE IN ANNUNCI IMMOBILIARI
BONUS RISTRUTTURAZIONI - ADEGUAMENTO SISMICO - ACQUISTO MOBILI
BONUS RISTRUTTURAZIONI - BONIFICA AMIANTO - IMPIANTI DOMOTICI
COMBUSTIBILI - COSTO METANO - GASOLIO DA RISCALDAM. O AUTOTRAZIONE
CONDIZIONATORI - I VARI TIPI DI RAFFRESCATORI D'ARIA TRADIZIONALI
CONDIZIONATORI - COME SCEGLIERE MODELLO E POTENZA ADATTI PER NOI
CONDIZIONATORI - COME INSTALLARE O RICARICARE UN CONDIZIONATORE
CONDIZIONATORI - QUANDO CONVIENE USARE LE POMPE DI CALORE
CONDIZIONATORI - QUANTO COSTA UN CONDIZIONATORE D'ARIA
CONDIZIONATORI - COME SI PUÒ RISPARMIARE SUI CONSUMI
CONDIZIONATORI - LE DETRAZIONI PER CHI INSTALLA UN IMPIANTO
CONDIZIONATORI - COME SI MISURA IL RENDIMENTO DI UN CLIMATIZZATORE
RISCALDAMENTO - PASSARE A UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO
RISCALDAMENTO - GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RISCALDAMENTO - LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DI PORTE E FINESTRE
RISCALDAMENTO - L'INSTALLAZIONE DI DOPPI VETRI O DI TRIPLI VETRI
RISCALDAMENTO - IL PASSAGGIO A UNA CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE
RISCALDAMENTO - QUANTO COSTA UN IMPIANTO CON POMPA DI CALORE
RISCALDAMENTO - COME VALUTARE L'ACQUISTO DI UNA STUFA A PELLET
RISCALDAMENTO - L'ALTERNATIVA DEL TERMOCAMINO AD ARIA O AD ACQUA
CASA PASSIVA - COSA È ED IL SUO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
CASA PASSIVA - LA PROGETTAZIONE DI UNA CASA PASSIVA SOLARE
CASA PASSIVA - COME REALIZZARE UN SISTEMA DI ACCUMULO TERMICO
CASA PASSIVA - IL SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
CASA PASSIVA - I REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE "PASSIVEHAUS"
IMPIANTI A BIOMASSA - I COSTI DI UN IMPIANTO A BIOGAS DA 100 KW-1 MW
COGENERAZIONE - ENERGIA DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DALLE BIOMASSE
SOLARE TERMODINAMICO - LA CENTRALE "ARCHIMEDE" DELL'ENEL A PRIOLO
SOLARE TERMODINAMICO - QUANTO COSTA UN IMPIANTO DEL GENERE
SOLARE TERMODINAMICO - I VARI CONCEPT DEL SOLARE A CONCENTRAZIONE
SOLARE TERMODINAMICO - INCENTIVI DEL "CONTO ENERGIA" DEDICATO
CONSUMI DOMESTICI - COME CONSUMARE POCA CORRENTE IN CASA
CONSUMI DOMESTICI - LA SCELTA E L'USO DEGLI ELETTRODOMESTICI
CONSUMI DOMESTICI - COME CONVIENE PRODURRE UN KWH TERMICO?
CONSUMI DOMESTICI - UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON I TUBI DI CASA
CONSUMI DOMESTICI - QUANTA ACQUA CONSUMA UNA FAMIGLIA - DOCCIA
CONSUMI DOMESTICI - COME RICICLARE LE ACQUE GRIGIE DOMESTICHE
RISPARMIO ELETTRICO - QUANTO CONSUMANO GLI ELETTRODOMESTICI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI LAVATRICE, FRIGORIFERO, ETC.
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI TELEVISORE, DECODER, ETC.
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI FORNI A INDUZIONE - A MICROONDE
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI CONDIZIONATORI - VENTILATORI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI POMPE DI CALORE - STUFE ELETTRICHE
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI SCALDABAGNI - DEUMIDIFICATORI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI PC - NOTEBOOK - MONITOR
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI ASCIUGATRICI - ASCIUGACAPELLI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI ASPIRAPOLVERI: NORMALI O ROBOT
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RISPARMIO ELETTRICO - ELETTRODOMESTICI: L'ETICHETTA ENERGETICA
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO LAVATRICI - CONDIZIONATORI D'ARIA
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO FRIGORIFERI - FORNI ELETTRICI
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO POMPE DI CALORE - MONITOR
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO VENTILATORI - FORNI A MICROONDE
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO ASPIRAPOLVERE NORMALI O ROBOT
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO STUFE ELETTRICHE - SCALDABAGNI
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