Per dimensionare correttamente un impianto off-grid ,hai bisogno di sapere l'energia consumata in una giornata intera espressa in Kwh/giorno.
Ad esempio se hai un carico con potenza di 50
W acceso per 10
h ,avrai consumato una energia pari a 500
WhSe a questo carico accendi ad esempio uno scaldino da 1000W per 1h avrai consumato 1Kwh.
In totale in una giornata avrai consumato 1,5Kwh/giorno.
Da questo dato puoi partire al dimensionamento .
Quanti pannelli?Dipende da :
-tipo di tecnologia celle
-orientamento e inclinazione
-posizionamento geografico
-tipo regolatore
-tipo inverter
Di
inverter ne esistono di diverse tipologie ,ma i dati che a noi interessano sono il consumo a riposo ,la potenza massima e l'efficienza.
La potenza deve essere scelta in base alla massima potenza che prevedi di assorbire .
Il consumo a riposo và sommato al consumo giornaliero (se consuma a riposo 50W ... dovrai aggiungere 1,2Kwh all'energia giornaliera
: ... se sempre acceso)
Di
regolatori di carica puoi trovare con tecnologia MPPT o PWM.
Si differenziano per l'efficienza .
96% per MPPT (dato quasi veritiero)
80% per il PWM (dato che dipende da molti fattori)
L'efficienza totale sarà data dal prodotto dell'efficienza regolatore e dell'inverter.
Il risultato sarà il divisore per il calcolo dell'energia giornaliera .
Esempio :
Regolatore PWM --->80%
Inverter ---> consumo a riposo di 50W
Inverter ----> efficienza 90%
L'efficienza totale sarà quindi 0.8*0.9 = 0.72 --->
72%Energia giornaliera da produrre = (Consumo casa + Consumo inverter) / efficienza --->(1,5Kwh+1,2Kwh)/0.72 =
3,75Kwh/giorno : Brutta storia ... ,ma la realtà è anche peggio perchè vanno aggiunte altre perdite che ho omesso nel calcolo.
Una volta calcolata l'energia che hai bisogno giornalmente simuli il tuo futuro impianto cliccando
QUIDi seguito una simulazione di PV da 1250Wp installati in Sardegna ,orientati a sud ed inclinati a 36°
Latitude:39°46'29;" North,
Longitude:8°57'53;" East
Nominal power of the PV system:1.25kWp
Inclination of modules:35deg.
Orientation (azimuth) of modules:0deg.
Fixed angle
MonthEdEmHdHm
13.901213.33103
25.021404.34122
36.101895.44169
46.351915.77173
56.852126.36197
67.482247.11213
77.702397.44231
87.522337.25225
96.621996.18185
105.931845.39167
114.371313.84115
123.831193.29102
Year5.981825.49167
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
In grado di garantire energia sufficiente anche in pieno inverno .... sempre se non è nuvoloso :blink:
Questo è un punto di partenza ...
Buone simulazioni
Elettro