FVG ENERGY stand alone smart grid - catalogo IT

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energy efficiency photovoltaic solutions

STAND ALONE & SMART GRID

SMART MANAGEMENT OF DEVICES + TEMPORARY BATTERY STORAGE = OWN FINAL CONSUMPTION OPTIMIZATION

Energia pulita, sostenibilità ambientale e risparmio energetico.


Indice KIT AC 3 KIT DC 18 KIT RETROFIT FV 23 SMART GRID ED EFFICIENZA ENERGETICA

26

SOLUZIONE GRID CONNECTED PER AUTOCONSUMO 27 IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDALONE

28

PRODUCIBILITÀ MEDIA ANNUA

30

POMPE DI CALORE 31


GAMMA DI KIT AC

KIT 48V 2000AC

p.5

KIT 96V 5000AC

p.6

KIT fotovoltaico ibrido USO SMART GRID

KIT fotovoltaico ibrido USO SMART GRID

TOP PERFORMANCE

TOP PERFORMANCE

KIT 24V 2000AC

p.7

KIT 48V 5000AC

p.8

KIT 48V 10000AC

p.9

KIT 48V 15000AC TRIFASE

p.10

KIT 48V 25000AC TRIFASE

p.11

KIT fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE

KIT fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE

KIT fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE

KIT fotovoltaico ibrido USO COMMERCIALE/ INDUSTRIALE

KIT fotovoltaico ibrido

TOP PERFORMANCE

TOP PERFORMANCE

TOP PERFORMANCE

TOP PERFORMANCE

LARGE SYSTEMS

KIT 48V 3600AC

p.14

KIT fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE

VALUE FOR MONEY

KIT 48V 10800AC TRIFASE

p.15

KIT fotovoltaico ibrido USO COMMERCIALE/ INDUSTRIALE

VALUE FOR MONEY

KIT 12V 1100AC

p.16

KIT 24V 2200AC

KIT fotovoltaico USO ‘BAITA’

KIT fotovoltaico USO ‘BAITA’

VALUE FOR MONEY

VALUE FOR MONEY

3

p.17

FVG ENERGY S.p.A. Headquarters: Via San Giorgio - 33050 Carlino (UD) - Italy Tel. +39 0431 68080 | Fax +39 0431 68558 | E-mail: office@fvgenergy.com

BESS Battery Energy Storage Systems

p.12


GAMMA DI KIT AC I KIT AC FVG ENERGY sono realizzati in maniera da poter alimentare i comuni apparecchi domestici (frigorifero, televisore, lavatrice) funzionanti in corrente alternata. Si dividono in due linee: la ‘CONFORT’ assemblata con componenti Ingeteam o SMA che garantiscono le massime prestazioni in termini di efficienza e la ‘TREND’ che rappresenta un buon compromesso tra costo e prestazioni senza sacrificare l’affidabilità del sistema.

› KIT SMART GRID: · Energia prodotta durante il giorno utilizzabile direttamente senza bisogno di accumulo in batteria · Ottimizzazione e massimo autoconsumo dell’energia prodotta · Controllo dei carichi per aumentare la percentuale di energia autoconsumata · Facilmente integrabili con altre fonti di energia come generatori eolici · Compatibile con le normative Italiane grazie al disaccoppiamento dalla rete pubblica durante il funzionamento in Isola

› KIT IBRIDI: · Energia prodotta durante il giorno utilizzabile direttamente senza bisogno di accumulo in batteria · Miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema rispetto ai sistemi stand alone tradizionali · Facilmente integrabili con altre fonti di energia come generatori eolici o generatori diesel · Switch automatico per l’uso di una fonte energetica alternativa come backup in caso di periodi prolungati di assenza di sole (generatore diesel / rete pubblica*) *attualmente non conforme alla normativa Italiana

› KIT ‘BAITA’: · KIT pensati per essere utilizzati nelle baite o in case utilizzate per lo più nei weekend · L’energia prodotta viene temporaneamente accumulata nelle batterie ed è disponibile per essere utilizzata in un momento successivo · L’accumulo in batteria garantisce nelle ore notturne o in caso di mancanza di sole una notevole risorsa di energia

4

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KIT 48V 2000AC

HYBRID

TOP PERFORMANCE

Kit fotovoltaico ibrido USO SMART GRID • P nominale AC 2500W

corrente alternata

• P di picco PV 3000W uso residenziale

• Accumulo totale di energia 9600Wh • Energia disponibile nelle ore notturne 4800Wh con DOD 50% • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Grazie all’Ingecon EMS power meter e al dispositivo Ingecon EMS manager è possibile modificare i profili di carico in maniera da massimizzare i consumi nelle ore di maggior produzione di energia del campo fotovoltaico

zona

periodo dell’anno

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

componenti:

livello scarica massima batteria

12 pannelli fotovoltaici 250W policristallino FVG60-156 FVG250P-MC 1 inverter bidirezionale Ingeteam 48V 2500W Ingecon® EMS Home 2,4TL

velocità scarica massima batteria

1 inverter grid connected Ingeteam 2500W Ingecon® SUN 1PLAY 2,5TL 1 Ingecon® EMS manager

inverter con maximum power point tracking

1 Ingecon® EMS power meter 24 batterie stazionarie gel 2V 200Ah

batterie

pannelli FV

inverter bidirezionale

inverter grid connected

produzione media giornaliera

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 2,5 KW monofase

9,75

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

5,25

11,95 7,50

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

DC AC

5

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KIT 96V 5000AC

HYBRID

TOP PERFORMANCE

Kit fotovoltaico ibrido USO SMART GRID • P nominale AC 5000W

corrente alternata

• P di picco PV 5000W uso residenziale

• accumulo totale di energia 19200Wh • energia disponibile nelle ore notturne 9600Wh con DOD 50% • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Grazie all’Ingecon EMS power meter e al dispositivo Ingecon EMS manager è possibile modificare i profili di carico in maniera da massimizzare i consumi nelle ore di maggior produzione di energia del campo fotovoltaico

zona

periodo dell’anno

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

componenti:

livello scarica massima batteria

20 pannelli fotovoltaici 250W policristallino FVG60-156 FVG250P-MC 1 inverter bidirezionale Ingeteam 96V 5000W

velocità scarica massima batteria

1 inverter grid connected Ingeteam 4600W Ingecon® SUN 1PLAY 4,6TL M 1 Ingecon® EMS manager

inverter con maximum power point tracking

1 Ingecon® EMS power meter 48 batterie stazionarie gel 2V 200Ah

batterie

pannelli FV

inverter bidirezionale

inverter grid connected

produzione media giornaliera

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 5 KW monofase, autonomia

17,55

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

9,45

21,50

13,50

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

DC AC

6

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KIT 24V 2000AC

HYBRID

TOP PERFORMANCE

Kit fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE • P nominale AC 2000W

corrente alternata

• P di picco PV 2500W uso residenziale

• Consumo medio giornaliero 5kWh/giorno • Autonomia 2 giorni • Modulare, fino a 3 inverter collegamento trifase, 4 inverter collegamento monofase • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Il sistema è stato progettato per avere 2 giorni di autonomia con un consumo di 5kWh/giorno. › In caso di presenza di generatore elettrico è possibile ridurre ad 1 i giorni di autonomia.

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

livello scarica massima batteria

componenti: 10 pannelli fotovoltaici 250W policristallino FVG60-156 FVG250P-MC

velocità scarica massima batteria

1 inverter bidirezionale SMA 24V 2000W SI2224 1 inverter grid connected SMA 2500W Sunny Boy 2500TL

inverter con maximum power point tracking

12 batterie stazionarie gel 2V 800h

› Per i sistemi completamente isolati è invece consigliabile aumentare il banco batterie per avere 4 giorni di autonomia.

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

batterie

pannelli FV

inverter bidirezionale

inverter grid connected

giorni di ricarica batteria

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 2 KW monofase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 5kWh

9,75

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

5,25

11,95 7,50

5,00

3

3,50

4

7,00

3

5,00

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

AC

7

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KIT 48V 5000AC

HYBRID

TOP PERFORMANCE

Kit fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE • P nominale AC 4000W

corrente alternata

• P di picco PV 4500W uso residenziale

• Consumo medio giornaliero 10kWh/giorno • Autonomia 2 giorni • Modulare, fino a 3 inverter collegamento trifase, 4 inverter collegamento monofase • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Il sistema è stato progettato per avere 2 giorni di autonomia con un consumo di 10kWh/giorno. › In caso di presenza di generatore elettrico è possibile ridurre ad 1 i giorni di autonomia.

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

livello scarica massima batteria

componenti: 18 pannelli fotovoltaici 250W policristallino FVG60-156 FVG250P-MC

velocità scarica massima batteria

1 inverter bidirezionale SMA 48V 5000W SI5048 1 inverter grid connected SMA 4000W Sunny Boy 4000TL

inverter con maximum power point tracking

24 batterie stazionarie gel 2V 800Ah

› Per i sistemi completamente isolati è invece consigliabile aumentare il banco batterie per avere 4 giorni di autonomia.

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

batterie

pannelli FV

inverter bidirezionale

inverter grid connected

giorni di ricarica batteria

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 4 KW monofase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 10kWh

17,55

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

9,45

21,50

13,50

10,00

3

6,00

4

13,00

3

9,00

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

AC

8

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KIT 48V 10000AC

HYBRID

TOP PERFORMANCE

Kit fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE • P nominale AC 8000W

corrente alternata

• P di picco PV 8500W uso residenziale

• Consumo medio giornaliero 20kWh/giorno • Autonomia 2 giorni • Modulare, fino a 3 inverter collegamento trifase, 4 inverter collegamento monofase • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Il sistema è stato progettato per avere 2 giorni di autonomia con un consumo di 10kWh/giorno. › In caso di presenza di generatore elettrico è possibile ridurre ad 1 i giorni di autonomia.

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

livello scarica massima batteria

componenti: 34 pannelli fotovoltaici 250W policristallino FVG60-156 FVG250P-MC

velocità scarica massima batteria

2 inverter bidirezionale SMA 48V 5000W SI5048 2 inverter grid connected SMA 4000W Sunny Boy 4000TL

inverter con maximum power point tracking

24 batterie stazionarie gel 2V 1500h

› Per i sistemi completamente isolati è invece consigliabile aumentare il banco batterie per avere 4 giorni di autonomia.

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

batterie

pannelli FV

inverter bidirezionale

inverter grid connected

giorni di ricarica batteria

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 8 KW monofase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 20kWh

33,10

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

17,80

40,63

25,50

20,00

3

12,00

4

25,00

3

17,00

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

AC

9

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KIT 48V 15000AC

HYBRID TRIFASE

TOP PERFORMANCE

Kit fotovoltaico ibrido USO COMMERCIALE/INDUSTRIALE • P nominale AC 12000W

corrente alternata

• P di picco PV 13000W uso commerciale/ industriale

• Consumo medio giornaliero 30kWh/giorno • Autonomia 2 giorni • Modulare: fino a 36 inverter collegamento trifase tramite multicluster box • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Il sistema è stato progettato per avere 2 giorni di autonomia con un consumo di 10kWh/giorno. › In caso di presenza di generatore elettrico è possibile ridurre ad 1 i giorni di autonomia.

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

livello scarica massima batteria

componenti: 52 pannelli fotovoltaici 250W policristallino FVG60-156 FVG250P-MC

velocità scarica massima batteria

3 inverter bidirezionale 48V 5000W SI5048 3 inverter grid connected 4000W SB4000TL

inverter con maximum power point tracking

24 batterie stazionarie gel 2V 2500Ah

› Per i sistemi completamente isolati è invece consigliabile aumentare il banco batterie per avere 4 giorni di autonomia.

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

pannelli FV

inverter grid connected

giorni di ricarica batteria

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 12 KW trifase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 30kWh

50,70

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

27,30

62,10

39,00

30,00

3

18,00

4

37,00

3

26,00

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

inverter bidirezionale

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

batterie

10

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AC


KIT 48V 25000AC

HYBRID TRIFASE

LARGE SYSTEMS

Kit fotovoltaico ibrido ‘LARGE PV SYSTEMS’ componenti: 140 pannelli fotovoltaici 185W monocristallino FVG72-125 FVG250P-MC 1 inverter grid connected 10000W SUNNY TRIPOWER 10000 TL-10 1 inverter grid connected 15000W SUNNY TRIPOWER 15000 TL-10 2 inverter bidirezionale 48V 8000W SUNNY ISLAND 8.0H 1 unità centrale rilevamento dati SUNNY WEB BOX 24 batterie stazionarie ad acido libero OPzS 2V 3244Ah

› Questo sistema è stato studiato per elettrificare un piccolo villaggio del centro Africa, è stato integrato con dei generatori diesel già presenti sul luogo dell’installazione.

corrente alternata

batterie stazionarie ad acido libero

velocità scarica massima batteria

uso commerciale/ industriale

livello scarica massima batteria

inverter con maximum power point tracking

pannelli FV

inverter grid connected

inverter bidirezionale

DC batterie

11

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AC


FVG BESS Battery Energy Storage Systems

Soluzione flessibile e versatile per applicazioni multiple ad alta potenza • Impianti on-grid e off-grid • Gestisce diverse risorse rinnovabili, sistemi di accumulo e carichi • Generazione energetica distribuita • Servizi di rete • Integrazione rinnovabili • Applicazioni per reti mobili e fisse • Compensazione delle fluttuazioni nella generazione e nel consumo di elettricità • Stabilizzazione della rete • Consente il livellamento della generazione di potenza, riducendo i picchi elettrici • Il sistema è in grado di modulare potenza attiva e reattiva • Basato su microprocessore • Alimentatore con gruppo di continuità • Configurazione affidabile e testing di ogni impianto

FVG C-BESS Family Model

Rated Power [kVA]

FVG C-BESS20

20

FVG C-BESS35

35

FVG BESS è una soluzione compatta, dotata di tutti i componenti per fornire un sistema di accumulo pronto all’uso, flessibile e modulare.

FVG C-BESS70

70

FVG C-BESS125

125

› Servizi rete

FVG C-BESS250

250

• Limitazione del sovravoltaggio • Time shift • Consumo fuori dalle ore di picco e livellamento del carico • Regolazione di potenza reattiva • Regolazione di frequenza primaria • Regolazione di frequenza secondaria e terziaria • Compensazione di corrente armonica • Low Voltage Fault Ride Through (LVFRT) • Black start • Qualità di potenza • Conforme ai codici di rete

componenti cabine FVG BESS/FVG C-BESS: Convertitore di potenza DC/AC Controllo digitale del convertitore di potenza Filtri LCL e EMI (BESS) Trasformatore di potenza in uscita Master Controller

› Microgrid - alimentazione intelligente

Protezioni e switchgear Punti di misurazione

I microgrid sono estremamente adatti a coprire la rapida crescita di consumo elettrico. Non è necessario costruire nuovi grandi impianti ed il sovraccarico di linee di trasmissione elettrica già esistenti può essere evitato. La soluzione microgrid è in grado di collegare e scollegare la rete elettrica molto velocemente. Nel caso di guasto alla rete, interviene il gruppo di continuità che mantiene attivo l’impianto come unità di back-up. Il microgrid può assorbire energia dalla rete nelle fasce orarie più economiche e distribuirla durante quelle costose, riducendo i costi elettrici.

Raffreddamento forzato dell’aria Display touch screen Cabina batteria esterna Personalizzazione di cabine C-BESS su richiesta

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FVG BESS Battery Energy Storage Systems

Soluzione flessibile e versatile per applicazioni multiple ad alta potenza › Accumulo in batteria LiFePO4

• Alto livello di densità di potenza • Lungo ciclo di vita, no manutenzione • Banco batteria al litio (o altre tecnologie su richiesta)

› Convertitore bidirezionale e controller Il sistema batteria è connesso attraverso un convertitore bidirezionale DC/AC.

Il convertitore è in grado di operare

› Sistema di gestione batteria (BMS) in diverse modalità: • Protezione contro sovraccarico, scarica eccessiva, surriscaldamento • Bilanciamento della cella in ogni momento

› Master Controller (MC) e sistema di gestione energetico (EMS)

• Definisce e implementa logica di controllo BESS • Definisce i set point del controller dell’inverter • Comunica con il BMS per gestire lo stato della batteria

BESS può lavorare in due modalità:

• Controllo autonomo: il MC/EMS riceve misure dal sistema e dal BMS e decide autonomamente la strategia di controllo. • Controllo esterno: il MC riceve la strategia di controllo da un controller esterno e la implementa sulla base dello stato della batteria.

› Collegamenti elettrici

• Grid following – agisce come generatore di corrente • Grid forming – agisce come generatore di voltaggio in operazioni isolate • Grid supporting – agisce come generatore di voltaggio con frequenza ed ampiezza in base al potere attivo/reattivo

› Filtri e trasformatori

Il sistema BESS è connesso alla rete attraverso un modulo interfaccia, che include i filtri LCL e EMI ed il trasformatore di potenza.

DGS-Monitor

• Per monitorare impianti fotovoltaici ed eolici attraverso Ethernet o Internet (GSM, EDGE, UMTS, HSDPA) • I dati di produzione sono salvati in locale o possono essere trasferiti ad un server per individuare e risolvere immediatamente i problemi dell’impianto.

• Lato DC: fotovoltaico, batteria • Lato AC: rete principale o micro grid, generatore eolico, carico dell’utente

› Container BESS

Il dispositivo elettrico BESS è adatto ad operare in interni. Una soluzione in container da 20’ o 40’ può essere fornita su richiesta. I BESS ad alta potenza possono essere forniti fino a range di oltre 1MW, incorporati in Power Houses, fatte da container da 40’.

Specifiche

Standard

Rated output voltage*

230 Vac - 400 Vac

Frequency*

50 Hz / 60Hz

Output system

1Phase, 3Phase (+ Neutral)

Operation mode

P and Q Regulation

Power factor

Regulated

IEC standards

IEC 62109-1, IEC 62109-2

Grid Codes*

CEI 0-21 (Italy), VDE AR N 4105 (Germany)

Protection degree

IP33

Interfaces

RS232, RS485 (CANBUS/MODBUS protocols)

* Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta. Requisiti e regole di connessione di altri codici grid possono essere implementati su richiesta.

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HYBRID

KIT 48V 3600AC

VALUE FOR MONEY

Kit fotovoltaico ibrido USO RESIDENZIALE • P nominale AC 3500W

corrente alternata

• P di picco PV 3600W uso residenziale

• Consumo medio giornaliero 8kWh/giorno • Autonomia 2 giorni • Modulare: fino a 3 inverter collegamento trifase, 3 inverter collegamento monofase • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

› Il sistema è stato progettato per avere 2 giorni di autonomia con un consumo di 10kWh/giorno. › In caso di presenza di generatore elettrico è possibile ridurre ad 1 i giorni di autonomia.

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

livello scarica massima batteria

componenti: 18 pannelli fotovoltaici 200W monocristallino FVG72-125 FVG200M-MC-B

velocità scarica massima batteria

1 inverter bidirezionale Steca 48V 3500W XTM4000-48 1 inverter grid connected Steca 3600W StecaGrid3600

inverter con maximum power point tracking

24 batterie stazionarie gel 2V 600Ah

› Per i sistemi completamente isolati è invece consigliabile aumentare il banco batterie per avere 4 giorni di autonomia.

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

batterie

pannelli FV

inverter bidirezionale

inverter grid connected

giorni di ricarica batteria

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 3,5KW monofase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 8kWh

14,00

8,00

3

5,00

4

10,00

3

7,00

4

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

KWh/giorno

17,20

aprile/settembre ottobre/marzo

7,60

KWh/giorno

10,80

KWh/giorno

KWh/giorno

KWh/giorno KWh/giorno

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

AC

14

FVG ENERGY S.p.A. Headquarters: Via San Giorgio - 33050 Carlino (UD) - Italy Tel. +39 0431 68080 | Fax +39 0431 68558 | E-mail: office@fvgenergy.com


KIT 48V 10800AC

HYBRID TRIFASE

VALUE FOR MONEY

Kit fotovoltaico ibrido USO COMMERCIALE/INDUSTRIALE • P nominale AC 10800W

corrente alternata

• P di picco PV 10800W uso commerciale/ industriale

• Consumo medio giornaliero 25kWh/giorno • Autonomia 2 giorni

batterie a piastra tubolare per uso ciclico

• Modulare: fino a 3 inverter collegamento trifase • Batterie ‘deep cycle’: fino a 1500 cicli di carica/scarica 80% DoD (se il luogo di installazione lo permette è consigliabile l’uso di batterie stazionarie a piastre tubolari ad acido libero OPzS)

livello scarica massima batteria

› Il sistema è stato progettato per avere 2 giorni di autonomia con un consumo di 10kWh/giorno.

velocità scarica massima batteria

› In caso di presenza di generatore elettrico è possibile ridurre ad 1 i giorni di autonomia.

inverter con maximum power point tracking

componenti: 54 pannelli fotovoltaici 200W monocristallino FVG72-125 FVG200M-MC 3 inverter bidirezionale Steca 48V 3500W XTM4000-48 3 inverter grid connected Steca 3600W StecaGrid3600 24 batterie stazionarie gel 2V 2000Ah

› Per i sistemi completamente isolati è invece consigliabile aumentare il banco batterie per avere 4 giorni di autonomia

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

pannelli FV

inverter grid connected

giorni di ricarica batteria

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 10,5KW trifase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 25kWh

42,12

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

22,70

51,60

32,40

25,00

3

15,00

4

30,00

3

22,00

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

inverter bidirezionale

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

batterie

15

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AC


KIT 12V 1100AC

VALUE FOR MONEY

Kit fotovoltaico ibrido USO ‘BAITA’ • P nominale AC 1000W

corrente alternata

• P di picco PV 1300W • Consumo medio giornaliero 2kWh/giorno

uso baita

• Autonomia 2 giorni batterie a piastra piana

• Modulare: fino a 4 inverter collegamento monofase

› Il kit è dotato di un sistema di comunicazione diretta tra inverter e regolatori di carica che permette il controllo dello State Of Charge (SOC) delle batterie e la disinserzione dei carichi nel caso di batterie scariche.

regolatore di carica PWM

componenti: 10 pannelli fotovoltaici 130W policristallino FVG36-125 FVG130P-MC 1 inverter sinusoidale puro STECA SOLARIX 1100 2 regolatori di carica STECA TAROM 12V 45A 3 batterie AGM 12V 200Ah pannelli FV

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

giorni di ricarica batteria

batterie

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 1KW monofase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 2kWh/giorno

4,70

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

2,50

5,70

3,60

2,30

3

1,60

4

3,20

3

2,50

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

inverter sinusoidale puro regolatore di carica

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

AC

16

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KIT 24V 2200AC

VALUE FOR MONEY

Kit fotovoltaico ibrido USO ‘BAITA’ • P nominale AC 2000W

corrente alternata

• P di picco PV 2400W • Consumo medio giornaliero 5kWh/giorno

uso baita

• Autonomia 2 giorni batterie a piastra piana

• Modulare: fino a 4 inverter collegamento monofase

› Il kit è dotato di un sistema di comunicazione diretta tra inverter e regolatori di carica che permette il controllo dello State Of Charge (SOC) delle batterie e la disinserzione dei carichi nel caso di batterie scariche.

regolatore di carica PWM

componenti: 12 pannelli fotovoltaici 200W monocristallino FVG72-125 FVG200M-MC 2 inverter sinusoidale puro STECA SOLARIX 1100 2 regolatori di carica STECA TAROM 24V 45A 8 batterie AGM 12V 200Ah 1 junction box STECA PAx4 pannelli FV

zona

periodo dell’anno

produzione media giornaliera

consumo giornaliero consigliato

giorni di ricarica batteria

batterie

SUD ITALIA

NORD ITALIA

potenza distribuibile continua 2KW monofase, autonomia 2 giorni con assorbimento giornaliero di 5kWh/giorno

9,40

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

aprile/settembre

KWh/giorno

ottobre/marzo

KWh/giorno

5,00

11,40 7,20

4,60

3

3,20

4

6,40

3

5,00

4

KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno KWh/giorno

inverter sinusoidale puro regolatore di carica

DC

I dati sono indicativi, per una valutazione più precisa è necessario conoscere esattamente il profilo di carico con il quale è possibile ottimizzare l’impianto. Durante il periodo invernale è consigliabile cercare di ridurre i consumi di energia.

AC

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GAMMA DI KIT DC I kit standalone in alimentazione continua sono particolarmente adatti per: illuminazione di piccole case isolate, ricoveri per attrezzi, ambito camper, nautica possono inoltre alimentare: · piccoli sistemi di telecomunicazioni (stazione radio mobile) · piccole pompe funzionanti in corrente continua (laghetti, prelievo di acqua da pozzi)

I kiti più piccoli (fino 130W) possono essere utilizzati anche per segnaletica stradale o per pali della luce standalone Il sistema è molto semplice da installare e può’ essere montato in poco tempo. Si compone di uno o più pannelli fotovoltaici, un regolatore di carica e batterie.

KIT 24V 1580DC

p.19

KIT 24V 1120DC

KIT fotovoltaico STAND ALONE

KIT fotovoltaico STAND ALONE

TOP PERFORMANCE

TOP PERFORMANCE

KIT 24V 1110DC

p.20

KIT 24V 740DC

p.19

KIT 12V 520AC

p.20

p.21

KIT 12V 140DC

KIT fotovoltaico STAND ALONE

KIT fotovoltaico STAND ALONE

KIT fotovoltaico STAND ALONE

KIT fotovoltaico STAND ALONE

VALUE FOR MONEY

VALUE FOR MONEY

VALUE FOR MONEY

VALUE FOR MONEY

p.21

KIT street LED 75W

KIT fotovoltaico LAMPIONE STRADALE

LED 18

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p.22


KIT 24V 1580DC

corrente continua

Kit fotovoltaico STAND ALONE TOP PERFORMANCE

uso camper

componenti: 12 pannelli fotovoltaici 130W policristallino FVG130P-MC*

batterie a piastra piana

1 regolatore di carica 24V 70A STECA POWER TAROM 2070 4 batterie AGM 12V 200Ah

inverter con maximum power point tracking

Consumo giornaliero consigliato fino a 4kWh/giorno estate, 2kWh/ giorno inverno 2 giorni autonomia con consumo di 2400Wh giorno Optional: Inverter 24V 1000W sinusoidale puro * i moduli fotovoltaici vanno collegati in 2 stringhe da 6 pannelli in parallelo

KIT 24V 1120DC Kit fotovoltaico STAND ALONE

pannelli FV TOP PERFORMANCE

componenti: 8 pannelli fotovoltaici 130W monocristallino FVG130P-MC* 1 regolatore di carica 24V 45A STECA TAROM 245

regolatore di carica

4 batterie AGM 12V 200Ah

batterie

Consumo giornaliero consigliato fino a 3kWh/giorno estate, 1,5kWh/giorno inverno 2 giorni autonomia con consumo di 2400Wh giorno Optional: Inverter 24V 1000W sinusoidale puro * i moduli fotovoltaici vanno collegati in 2 stringhe da 4 pannelli in parallelo

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KIT 24V 1110DC

corrente continua

Kit fotovoltaico STAND ALONE

VALUE FOR MONEY uso camper

componenti: 6 pannelli fotovoltaici 185W monocristallino FVG185M-MC

batterie a piastra piana

2 regolatori di carica 24V 40A FVG ENERGY MPPT 4 batterie AGM 12V 200Ah

inverter con maximum power point tracking

Consumo giornaliero consigliato fino a 3kWh/giorno estate, 1,5kWh/giorno inverno 2 giorni autonomia con consumo di 2400Wh giorno Optional: Inverter 24V 1000W sinusoidale puro

KIT 24V 740DC Kit fotovoltaico STAND ALONE

pannelli FV

VALUE FOR MONEY

componenti: 4 pannelli fotovoltaici 185W monocristallino FVG185M-MC 1 regolatore di carica 24V 40A FVG ENERGY MPPT

regolatore di carica

2 batterie AGM 12V 200Ah

batterie

Consumo giornaliero consigliato fino a 2kWh/giorno estate, 1kWh/ giorno inverno 2 giorni autonomia con consumo di 1200Wh giorno Optional: Inverter 24V 600W sinusoidale puro

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KIT 12V 560DC

corrente continua

Kit fotovoltaico STAND ALONE

VALUE FOR MONEY uso camper

componenti: 4 pannelli fotovoltaici 130W policristallino FVG36-156M-MC

batterie a piastra piana

1 regolatore di carica 12V 40A FVG ENERGY 2 batterie AGM 12V 100Ah Consumo giornaliero consigliato fino a 1,5kWh/giorno estate, 0,7kWh/giorno inverno 2 giorni autonomia con consumo di 600Wh giorno Optional: Inverter 12V 300W sinusoidale puro

inverter con maximum power point tracking

KIT 12V 140DC Kit fotovoltaico STAND ALONE

pannelli FV

VALUE FOR MONEY

componenti: 1 pannello fotovoltaico 130W policristallino FVG36-156M-MC 1 regolatore di carica 12V 10A

regolatore di carica

1 batteria AGM 12V 100Ah Consumo giornaliero consigliato fino a 0,7kWh/giorno estate, 0,35kWh/giorno inverno 2 giorni autonomia con consumo di 600Wh giorno

batterie

regolatore di carica PWM

Optional: Inverter 12V 300W sinusoidale puro

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KIT Street-LED 75W Kit lampione stradale LED

• Ideale per l’illuminazione di zone non raggiunte dalla rete elettrica • L’energia prodotta dai pannelli viene temporaneamente accumulata nelle batterie ed è disponibile per essere utilizzata in un momento successivo.

corrente continua

illuminazione stradale

• 2 giorni di autonomia con un funzionamento di 8 ore a notte • Funzione crepuscolare integrata nel regolatore di carica

batterie AGM

• Disponibile anche in versione IP65 pmw

componenti: 2 pannelli fotovoltaici 130W policristallino FVG140P-MC 1 regolatori di carica crepuscolare STECA PR 1010 2 batterie AGM 12V 100Ah 1 supporto testa palo 1 armatura a LED per esterni 75W

LED

pannelli FV

lighting regolatore di carica

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batterie

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KIT RETROFIT FOTOVOLTAICO Dalle statistiche Nazionali si ricava che la media di energia autoconsumata si aggira attorno al 35% dell’energia totale prodotta da un impianto fotovoltaico. Circa il 65% dell’energia viene quindi riversata in rete e non utilizzata in loco. Con i KIT RETROFIT per impianti fotovoltaici esistenti è possibile aumentare la quota di energia autoconsumeta fino al 70% I kit retrofit PV, grazie alla loro particolarità costruttiva, si possono installare su impianti fotovoltaici esistenti e con qualsiasi marca di Inverter. L’energia che non viene utilizzata viene immagazzinata in speciali batterie adatte ad un uso di carica e scarica e viene poi utilizzata per alimentare le utenze nelle ore notturne.

FVG SMART STORAGE SYSTEM

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FVGQ STORAGE SYSTEM 25

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FVG Smart storage system Energia accumulata: 3,6 kWh nominali

• Consuma di notte l’energia accumulata nelle batterie durante il giorno, senza utilizzare la rete • Aumenta il guadagno tramite incentivo su autoconsumo • Autonomia in caso di black-out

componenti:

• Produzione dell’impianto utilizzata al meglio, niente sprechi • Alimentazione delle utenze e contemporaneamente far girare il contatore del conto energia

1) Quadro precablato così composto: AC Power Analyzer Interfaccia Masterbus Usb Interfaccia Masterbus Combi

› Il sistema si integra con impianti fotovoltaici esistenti e senza prelevare energia dalla rete, aiuta ad aumentare l’autoconsumo e a sfruttare al massimo i benefici del Conto Energia o dello scambio sul posto

Digital AC Contattore 40A Commutatore 16 A

› Rileva l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dalle utenze domestiche. Quando l’impianto fotovoltaico produce energia in eccedenza, il sistema carica in automatico le batterie.

2) Quadro precablato così composto: Mastershunt + fusibile

3) Mass COmbi 24/2500

› Nelle ore serali, commuta automaticamente l’alimentazione delle utenze domestiche dalla rete alle batterie, tramite un inverter che fornisce tensione e frequenza 230 V stabilizzata con onda sinusoidale pura.

4) Batterie AGM 12/160 Energia accumulata: 3,6 kWh nominali

› Quando le batterie si scaricano, il sistema ritorna in automatico a collegarsi alla rete. › Legge la carica delle batterie e gestisce le commutazioni di conseguenza. › Tutte le commutazioni sono seamless, quindi senza fastidiosi black-out › L’intellibox gestisce in modo estremamente efficiente la scarica e la carica delle batterie, sfruttando al massimo la loro capacità e preservandone la durata

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FVGQ storage system

Sistema universale di stoccaggio elettrico • Soluzione indicata per accumulare energia elettrica da impianti solari • Autoconsumo anche oltre 70%

contatore energia prodotta

• Servizio Anti-Blackout per garantire continuità nella fornitura elettrica moduli fotovoltaici

• Quadro di controllo e gestione: dispositivo intelligente che gestisce le utenze in base all’orario in cui si vuole concentrare l’autoconsumo, lo stato di carica della batteria, la presenza/ assenza della rete elettrica nazionale

inverter

rete elettrica

contatore di scambio sul posto

FVGQ 05 - In grado di erogare 2,3kWh/gg per un totale di 745-830kWh/anno

utenze domestiche

• Carica batterie 24V – 20 Ampere: curva di ricarica recovery/boost/trickle • Pacco batterie 24V 200Ah: 12 elementi da 2V con piastre tubulari, tecnologia VRLA (GEL) • Inverter 24V 2000W: inverter di potenza con uscita ad onda sinusoidale pura • Misure cm: batterie su una fila (136 x 25 x 40) batterie su due file (68 x 55 x 40) • Peso kg: 216

quadro generale

FVGQ 07 - In grado di erogare 3,5kWh/gg per un totale di 1100-1250kWh/anno

FVGQ storage

• Carica batterie 24V – 20 Ampere: curva di ricarica recovery/ boost/trickle • Pacco batterie 24V 300Ah: 12 elementi da 2V con piastre tubulari, tecnologia VRLA (GEL) • Inverter 24V 2000W: inverter di potenza con uscita ad onda sinusoidale pura • Misure cm: batterie su una fila (186 x 25 x 40) batterie su due file (93 x 55 x 40) • Peso kg: 300

› Identificare gli elettrodomestici e i vari carichi elettrici di casa a basso assorbimento funzionanti per il maggior numero di ore al giorno. Questi vengono inseriti nel sistema di gestione dei bassi carichi (10 Ampere).

FVGQ 08 - In grado di erogare 4kWh/gg per un totale di 1200-1450kWh/anno • Carica batterie 24V – 35 Ampere: curva di ricarica recovery/ boost/trickle • Pacco batterie 24V 350Ah: 12 elementi da 2V con piastre tubulari, tecnologia VRLA (GEL) • Inverter 24V 2000W: inverter di potenza con uscita ad onda sinusoidale pura • Misure cm: batterie su una fila (186 x 25 x 65) batterie su due file (93 x 55 x 65) • Peso kg: 400

› È sconsigliato collegare al KIT FVGQ apparecchi come forno elettrico, microonde, ferro da stiro e aspirapolvere, visto il tasso elevato di assorbimento istantaneo.

FVGQ 10 - In grado di erogare 5kWh/gg per un totale di 1600-1850kWh/anno

› Di notte il quadro di gestione convoglia i carichi privilegiati verso l’inverter ad isola, che utilizzerà l’energia accumulata nel pacco batterie fino ad un livello di scarica di sicurezza. Nel caso in cui il pacco batterie raggiunga un livello troppo basso di energia, per preservarne la longevità il quadro di controllo torna in modalità “Grid” fino al nuovo giorno per la ricarica fotovoltaica. L’energia accumulata nelle batterie è disponibile anche dopo il tramonto o in caso di black-out e, migliora la curva di prelievo dalla rete ottimizzando i consumi serali-notturni.

• Carica batterie 24V – 35 Ampere: curva di ricarica recovery/ boost/trickle • Pacco batterie 24V 420Ah: 12 elementi da 2V con piastre tubulari, tecnologia VRLA (GEL) • Inverter 24V 2500W: inverter di potenza con uscita ad onda sinusoidale pura • Misure cm: batterie su una fila (155 x 25 x 65) batterie su due file (80 x 55 x 65) • Peso kg: 340

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SMART GRID ED EFFICIENZA ENERGETICA

autoconsumo senza accumulo

kWh

L’energia prodotta dalle fonti rinnovabili viene prevalentemente immessa nella rete pubblica, solo una parte di questa energia viene utilizzata direttamente.

0,8 0,7 0,6

A titolo di esempio è stata fatta una stima che solo il 30% dell’energia prodotta

0,5

viene consumata mentre il restante viene immesso in rete. L’autoconsumo diretto, cioè la parte di energia utilizzata direttamente, è condiziona-

0,4

ta dal profilo di carico della casa.

0,3

Solitamente le ore in cui avviene la richiesta maggiore di energia, in ambito resi-

0,2

denziale, sono le ore serali e notturne, periodo in cui però non c’è produzione di

0,1

energia elettrica fotovoltaica.

0,0 Una soluzione a tale problema è quella di accumulare tale energia in eccesso per riutilizzarla quando ne abbiamo bisogno.

0:00

3:00

6:00

12:00

15:00

18:00

21:00

0:00

18:00

21:00

0:00

autoconsumo con accumulo

kWh 0,8

Mediante un sistema di accumulo, è possibile attuare il TIME-SHIFTING, ovvero l’utilizzo dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili in un istante successivo a quello di produzione.

9:00

0,7

L’energia prodotta, quindi, se non consumata direttamente viene accumulata per essere poi riutilizzata successivamente senza doverla acquistare dal gestore elettrico.

0,6

Mediante un controllo intelligente della produzione di energia è inoltre possibile

0,3

0,5 0,4

modificare il profilo di carico della casa.

0,2

Modificare il profilo di carico significa controllare e azionare delle utenze nel momento di maggior produzione.

0,1

Tramite delle prese radio controllate e comandate da una unità centrale che elabora

0,0

i dati di produzione dell’energia, è possibile azionare per esempio una lavatrice, una

0:00

3:00 Energia fotovoltaica

pompa di calore, o la ricarica dell’auto elettrica. L’unione del time shifting e della modifica intelligente del profilo di carico portano ad

6:00

9:00

12:00

Autoconsumo

un aumento considerevole dell’autoconsumo e quindi ad una riduzione dell’energia prelevata dalla rete.

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15:00

Fabbisogno

Irraggiamento


Soluzione grid connected per autoconsumo Soladin 600

• Non è regolamentato dalla CEI 0-21. Gli Impianti sotto 1 kw di potenza sono considerati dalla normativa vigente “carichi passivi” e per questo motivo non incentivati dal V° Conto Energia. • Minore Burocrazia. Non partecipando alle tariffe incentivanti è possibile effettuare una domanda di esercizio semplificata (senza compilare la parte inerente alla CEI 0-21). • Facile e veloce da installare • Il Soladin 600 è ideale per la realizzazione di mini impianti Fotovoltaici • Necessita solo di 2-4 moduli fotovoltaici (fino a 700 Wp) Esempio di dimensionamento con 3 Moduli FV

• Risparmio in bolletta (minore prelievo di energia dalla rete) • Produzione di energia pulita e conseguente riduzione di emissione di CO2

› Utilizzo immediato dell’energia elettrica Grazie all’utilizzo del Soladin 600 è possibile ottenere energia pulita in grado di coprire parte dei carichi domestici.

› Risparmio in bolletta Il Soladin 600 consente di ridurre il prelievo dalla rete con risparmio immediato in bolletta. Basta solo utilizzare i carichi (utenze domestiche come lavastoviglie, lavatrice, ferro da stiro, deumidificatore, aria condizionata, etc.) durante le ore di massimo irraggiamento solare.

Monitoraggio tramite PC-Link “Opzionale” Sistema di monitoraggio facile ed economico. Il PC-Link Soladin è un interfaccia che

› Installazione semplice Plug & Play

consente di far dialogare il Soladin 600 con un pc tramite l’utilizzo del software

Il Soladin è dotato di connettori DC MultiContact MC4 per la connessione ai moduli FV e una pratica spina per il collegamento ad una normale presa elettrica. Una volta inserita la spina il sistema è prodnto per l’uso.

“Soladin 600 Wizard”.

› Adatto per la maggior parte dei moduli fotovoltaici (fino a 700 Wp) Il Soladin 600 possiede una gamma di tensioni da 45 a 125 V che consente di installare moduli fino a 72 celle. Il range di corrente da 0 a 8 A rende il Soladin 600 adatto anche a moduli di ultima generazione ad alta potenza.

› Inseguitore MPP dinamico Il Soladin 600 è dotato di un inseguitore MPP dinamico che converte l’energia con rendimento maggiore del 99% in quasi tutte le circostanze. Il Soladin 600 pertanto non ha restrizioni per quanto riguarda il collegamento a qualsiasi tipo di modulo (cristallini, film sottile, ecc.) e fornisce sempre ottime prestazioni dal vostro sistema.

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IMPIANTI FOTOVOLTAICI STAND-ALONE

Esistono ancora molte regioni del mondo e zone remote in cui non è presente una rete di distribuzione elettrica ed elettrificare tali zone è antieconomico a causa della difficile accessibilità e dai bassi consumi. Un esempio possono essere le cascine in zone rurali, i rifugi alpini, ma anche le barche e i camper. In tutte queste situazioni spesso viene utilizzato un generatore di corrente alimentato da combustibili fossili con conseguente emissione di fumi ed inquinamento e tra gli svantaggi di un sistema così composto bisogna annoverare anche i costi del combustibile e quelli di manutenzione. E’ possibile, invece, utilizzare una fonte di energia del tutto naturale e gratuita, quella del Sole, che può essere utilizzata direttamente oppure immagazzinata in accumulatori (batterie) per poi poter essere riutilizzata nelle ore notturne, quando il generatore fotovoltaico non produce energia. Un sistema di questo tipo si chiama “ad isola” o “stand-alone”. Nei casi in cui sia necessaria un’alimentazione in corrente continua i componenti del sistema si compongono di un generatore fotovoltaico, un regolatore di carica ed alcune batterie. Nel caso in cui si voglia alimentare delle utenze in corrente alternata, allora si rende necessario l’utilizzo di un inverter.

4. L’INVERTER

Poiché tutte le correnti e tensioni del sistema sono di tipo continuo, se si vogliono utilizzare degli elettrodomestici che funzionano con tensioni e correnti alternate (macchina per il caffè, ventilatori, computer, etc..) è necessario convertire le grandezze continue in alternate tramite un inverter.

1. IL GENERATORE FOTOVOLTAICO

E’ composto da alcuni pannelli connessi in serie o in parallelo ed è il sistema che permette di convertire la radiazione luminosa in corrente. La corrente generata dipende proporzionalmente dall’intensità di irraggiamento, per questo è molto importante che il pannello venga orientato in modo ottimale e non ci siano ostacoli che provochino delle zone d’ombra sul pannello.

Per un uso residenziale spesso si adotta un sistema composto da due inverter, uno di tipo “grid connected” che rende subito disponibile in forma di tensione e corrente alternata le grandezze prodotte dal generatore fotovoltaico, ed uno di tipo bidirezionale che ha il compito di “generare la rete ad isola, ricaricare le batterie e di alimentare la rete nelle ore notturne in cui il generatore fotovoltaico non produce.

2. IL CARICABATTERIE

Permette di caricare in modo ottimale le batterie in cui verrà accumulata l’energia, inoltre, nei modelli più evoluti, grazie ad algoritmi MPPT, permette di ottimizzare il funzionamento del pannello fotovoltaico garantendo una maggior efficienza del sistema complessivo.

Quando si vuole realizzare un sistema stand-alone bisogna tener presente prima di tutto l’efficienza energetica di tutti gli utilizzatori connessi all’impianto (uso di lampadine CFL o LED, frigorifero per baita a 24V), ed usando solo elettrodomestici in corrente continua è possibile evitare l’utilizzo di inverter che introdurrebbero ulteriori perdite.

3. LE BATTERIE

Bisogna inoltre ricordarsi sempre che in mancanza di radiazione solare e di riserva di carica nelle batterie la conseguenza è rimanere al buio!! L’accensione degli elettrodomestici deve essere ponderata ed effettuata nelle ore di maggior irraggiamento.

Sono lo strumento attraverso il quale è possibile accumulare l’energia in eccesso prodotta dal generatore fotovoltaico. Possono essere di diversi tipi (AGM, GEL) e possono essere connesse in serie, per ottenere la tensione desiderata, o in parallelo per aumentare la capacità totale di carica e quindi l’autonomia del sistema stand-alone. Sono sicuramente l’elemento più costoso dell’impianto.

Il dimensionamento dell’impianto dipende dall’energia media utilizzata in una giornata e dai giorni di autonomia richiesti in caso di mancanza di irraggiamento (giornate piovose, periodo invernale con giornate più corte).

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DETERMINARE LA TAGLIA DI UN SISTEMA STAND ALONE

A prescindere dal fatto di essere progettisti o semplici utenti finali risulta comunque utile capire in che modo viene determinata la taglia di un impianto Stand alone.

Poiché le batterie non vanno mai scaricate completamente, considerando una DOD (Depth Of Discharge, profondità di scarica) cautelativa del 50%, gli ampere/ora ricavati vengono moltiplicati per un fattore 2.

L’analisi che si deve effettuare permette anche di capire come la dimensione del proprio impianto, e quindi i costi, varino al variare dei consumi degli apparecchi collegati.

Scegliendo poi i giorni di autonomia del sistema (2 per i sistemi DC più piccoli, 4 per quelli AC chwe devono alimentare residenze o villaggi), il risultato ottenuto precedentemente va moltiplicato per i giorni di autonomia.

2361 Wh / 24V = 98,38 Ah 98,38 Ah x 2 giorni di autonomia = 196,75 Ah 196,75 Ah / 0,5 DOD = 393,5 Ah 393,5 Ah / 0,8 efficienza batteria = 491,88 Ah

1. CALCOLO DEL CONSUMO DI ENERGIA

Per determinare il consumo di energia durante una giornata è utile stilare una tabella come quella riportata sotto. Il primo passo da fare è individuare tutti gli apparecchi che verranno alimentati dal nostro sistema e stabilire se questi sistemi sono alimentati in corrente continua o alternata. Di ognuno vanno riportati la potenza, la quantità di apparecchi dello stesso tipo, e una stima del loro utilizzo sia giornaliero che settimanale.

3. CALCOLO DELLA POTENZA DI PICCO FOTOVOLTAICA NECESSARIA

Anche il dimensionamento del campo fotovoltaico parte dal consumo medio giornaliero. Oltre a questo bisogna stimare la producibilità di un’impianto nel luogo di installazione.

La somma delle potenze di tutti gli apparecchi alimentati in corrente alternata, moltiplicata per un fattore di non contemporaneità, determinerà la taglia dell’inverter da utilizzare.

Per quest’ultimo punto ci sono numerose risorse online che permettono di fare tale stima (http:// re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php)

2. CALCOLO DELLE BATTERIE

Dividendo il consumo giornaliero per il dato di producibilità media giornaliera data da un’impianto di 1Kwp è possibile trovare quanti Kwp sono necessari per il nostro sistema stand alone. Questo valore va poi moltiplicato per un certo fattore che tenga in considerazione le perdite del sistema e un plus di potenza per la ricarica delle batterie a seguito di più giorni di assenza di sole.

La stima dell’energia consumata giornalmente è necessaria per il dimensionamento del banco batterie. Le batterie devono essere infatti in grado di accumulare tale energia.

2361 Wh / 3 peak sun hours = 787 Kwp 787Kwp x 1,8 fattore di non idealità = 1416,6 Wp

Il primo passo da effettuare è determinare il voltaggio del sistema (12, 24 o 48 Volt). Dividendo il consumo espresso in Wh per la tensione di lavoro si ricavano gli Ah (Ampere/ora) necessari. AC LOADS

potenza (W)

quantità

ore al giorno

giorni per settimana

consumo medio (Wh/g)

Computer portatile

90

1

5

7

450

TV

100

1

4

7

400

Lavatrice

1000

1

2

3

857

DC LOADS

potenza (W)

quantità

ore al giorno

giorni per settimana

consumo medio [Wh/g]

Lampade CFL

11

10

3

7

330

Frigo

36

1

9

7

324

TOTALE [W]

TOTALE [Wh/g]

1336

2361

29

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Global irra diation and s olar electricity potentia l Optimally- inclined photovoltaic modules

PRODUCIBILITÀ MEDIA ANNUA

ITALY / ITALIA

10°0'0"E

15°0'0"E

20°0'0"E

NORD Bolzano

CENTRO

Tren to Is pra

Tri este

Novara

Milano

Ver on a

45°0'0"N

Aos ta

Ven ezia

Padova

3 KWh/giorno

SUD/ISOLE

3,5 KWh/giorno 4 KWh/giorno

Torino Modena

Bologna

Genova

Firenze

San Marino Anc ona

Livorno

Perugia

Terni

Pes cara L'Aqu ila

Roma Camp obasso Foggi a

Bari Pot enza

Cagliari

Tarant o

40°0'0"N

Napoli

Olb ia Sas sari

Cat anzaro

Palerm o

Mes sin a

Reggio di Calabria

Catania Siracus a

0

75

150

300

Km

Projection: Source of ancillary data:

< 6 00

75 0

90 0

10 5 0

12 0 0

13 5 0

15 0 0

> 1 65 0

Yearly sum of solar electricity generated by 1kWp system with performance ratio 0 .7 5 [kWh/kWpeak]

Joint Res earch Centre

Authors:

*per ottimizzare il funzionamento del sistema durante tutto l’arco dell’anno è consigliabile un inclinazione dei pannelli di 50 o 60 gradi


POMPE DI CALORE Le pompe di calore sono delle soluzioni che permettono di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, uffici e qualsiasi edificio riducendo il consumo di energia elettrica per alimentare gli impianti per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Il trasferimento del calore da sorgenti esterne (aria, acqua, suolo) avviene mediante un circuito frigorifero ad alta efficienza con ridotto assorbimento elettrico:

Pompe di calore ARIA-ACQUA

circuito idronico con sottrazione energia dall’aria esterna sono la tipologia più comune, anche con integrazione boiler per acqua calda sanitaria

Pompe di calore ACQUA CALDA SANITARIA tecnologie sofisticate che permettono elevati rendimenti tutto l’anno

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