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COME MISURARE LA CURVA V-I DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO


1) DETERMINARE LA CURVA V-I DI UN MODULO FOTOVOLTAICO

Settate un multimetro nella modalità di misurazione della corrente continua e connettete uno dei terminali di uscita del pannello all'ingresso in corrente continua del tester. Connettete il polo comune del multimetro a uno dei terminali della resistenza variabile. Settate un secondo multimetro nella modalità di misurazione della corrente e connettelo ai due terminali di uscita del pannello fotovoltaico. Settate la resistenza variabile a "circuito aperto" e ponete il pannello al Sole. Prendete nota della tensione misurata dal tester (la corrente a circuito aperto sarà zero). Regolate passo-passo la resistenza variabile su diversi valori, leggendo ogni volta i valori di corrente e tensione sui rispettivi tester. Infine, settate la resistenza a un valore di 0 ohm, cioè di "corto circuito", e leggete la corrente (la tensione sarà in tal caso zero). Riportate le misure su un grafico tensione-corrente e otterrete la curva V-I completa. La potenza in watt erogata in ogni punto è data dalla corrente moltiplicata per la tensione.

             




2) COSA È LA "CURVA CARATTERISTICA TENSIONE-CORRENTE (V-I)"

Le curve caratteristiche tensione-corrente (o V-I) mostrano la corrente in funzione della tensione per un pannello, una cella o anche un'intera stringa. Voc è la tensione quando al pannello non è collegato nessun carico, mentre Isc è la corrente quando la tensione è zero, cioè i terminali sono cortocircuitati. La tensione a circuito aperto (Voc) di un pannello fotovoltaico (ma un discorso analogo si potrebbe fare per ognuna delle decine di celle fotovoltaiche che lo compongono) è la massima tensione elettrica che il pannello può fornire, e si ha in corrispondenza di una corrente zero (circuito aperto, appunto). È interessante notare dove la tensione a circuito aperto si colloca nel diagramma tensione-corrente di un pannello o di una singola cella: in basso a destra. Se un sistema fotovoltaico funziona bene, la sua curva tensione-corrente è piatta con un angolo arrotondato, come in figura. Se invece ci sono problemi, i lati della curva sono più inclinati e la misura di questo effetto è nota come "fattore di forma". 


 


3) IL "FATTORE DI FORMA" DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO

Il cosiddetto fattore di forma di un singolo modulo fotovoltaico o di una stringa di pannelli fotovoltaici è un importante indicatore di prestazione. Esso rappresenta la "rettangolarità" della curva V-I ed è il rapporto di due aree della curva V-I, come illustrato nella figura qui sotto. In pratica, il fattore di forma è definito come il rapporto fra l'area grigia continua (data dal prodotto fra la tensione di picco, Vmp, e la corrente di picco, Imp) e l'area del rettangolo più grande comprendente anche la parte quadrettata (data dal prodotto fra Voc e Isc): se la "rettengolarità" della curva V-I è massima, il fattore di forma vale 1. Sebbene fisicamente irrealizzabile, un modulo fotovoltaico ideale produrrebbe una curva V-I perfettamente rettangolare in cui il punto di massima potenza coincide con il punto di coordinate (Voc, Isc) per un fattore di forma di 1. Il fattore di forma è importante, perché se due moduli fotovoltaici hanno gli stessi valori di Voc e Isc , quello con il più alto fattore di forma produce più energia.  






4) INDIVIDUARE EVENTUALI PROBLEMI DALLA CURVA V-I DI UNA STRINGA

Qualsiasi danneggiamento a una stringa fotovoltaica che riduce il "fattore di forma" riduce anche l'energia prodotta, poichè riduce la tensione di picco, Vmp, o la corrente di picco, Imp, o entrambi. La stessa curva V-I di una stringa fotovoltaica aiuta a capire la natura del danno, come si può vedere dalla figura qui sotto, dove sono mostrati gli effetti di alcuni problemi tipici a cui il sistema può andare incontro. La curva caratteristica tensione-corrente (V-I) di un impianto fotovoltaico, infatti, non è altro che la versione "in grande" della curva di un singola cella fotovoltaica componente (insieme ad altre celle) un singolo pannello. Per esempio, se un modulo fotovoltaico è composto da 72 celle connesse in serie e una stringa ha 10 di questi pannelli connessi in serie, la tensione a circuito aperto della stringa è semplicemente 720 volte quella di una singola cella fotovoltaica. Un ragionamento analogo si applica alla corrente di corto circuito, che scala invece con il numero di celle connesse in parallelo.



5) UTILITÀ DEI MODELLI DI PERFORMANCE DI UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

Noi possiamo immaginare il "punto di massima potenza" di un impianto fotovoltaico in termini di semplici "mattoncini", dove ogni cella, ogni modulo è in pratica un mattoncino del sistema complessivo, come mostrato nella figura qui sotto, nella quale il punto di massima potenza si trova nell'angolo in alto a destra. Risulta quindi utile confrontare la curva V-I misurata per una stringa con quella teorica, o "ideale", prevista per il nostro impianto. Quest'ultima viene stimata al computer utilizzando un modello matematico che tiene conto delle specifiche tecniche dei pannelli fotovoltaici, del loro numero e tipo di collegamento (quanti collegati in serie o in parallelo), delle perdite nei cavi, del livello di irraggiamento solare, dell'orientamento e dell'inclinazione dei moduli, nonché della loro temperatura. Le differenze occasionali o permanenti fra la curva reale e quella ideale forniscono informazioni sulle prestazioni dell'impianto fotovoltaico e permettono di identificare le possibili cause di tali deviazioni.

 



         
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INDICE


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 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

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 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)

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 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 

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