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Inverter solare
È parte integrante dell'intero sistema di alimentazione sia per le soluzioni solari connesse alla rete che per quelle isolate. La differenza di funzionamento tra gli inverter solari connessi alla rete e quelli isolati è significativa, pertanto ci concentreremo esclusivamente sugli inverter solari connessi alla rete.
Decisione n. 1:
L'efficienza è davvero così importante?
L'efficienza di un inverter dipende dalla quantità di energia che preleva dai pannelli solari e la converte in corrente alternata utilizzabile. Un inverter efficiente riduce la perdita di energia che si verifica solitamente durante la ricezione di corrente continua dai pannelli solari.
Un'efficienza del 50% indica che l'inverter sta utilizzando una quantità di energia molto bassa. D'altra parte, un'efficienza del 90% denota il massimo utilizzo dell'energia e viene considerata la potenza nominale dell'inverter. Recentemente, l'efficienza degli inverter on-grid ha superato il 98%.
La maggior parte dei produttori di inverter per impianti solari connessi alla rete fornisce un valore di efficienza di picco. Il valore di efficienza di picco rappresenta la massima efficienza che l'inverter può raggiungere.
Decisione n. 2:
Dovremmo davvero prendere in considerazione il grado di protezione IP?
Gli inverter sono soggetti ad agenti atmosferici aggressivi come acqua, sporco, polvere, temperature elevate e basse, fluttuazioni di tensione, ecc. È quindi necessario verificare che l'inverter sia in grado di resistere a tali condizioni ambientali estreme. Si consiglia di utilizzare un inverter con un grado di protezione IP65. Inoltre, se l'inverter verrà installato in prossimità di coste marine o fluviali, è opportuno rivestirlo con un materiale resistente alla salsedine per una maggiore protezione e una maggiore durata.
Gli inverter della serie EverExceed SSB sono compatibili con il grado di protezione IP65.
Decisione n. 3:
Dobbiamo preoccuparci dell'installazione?
Cerca di scegliere un inverter di stringa per la connessione alla rete con un'installazione semplice e agevole. L'inverter dovrebbe essere dotato di staffe e tutti gli accessori necessari per consentire a una sola persona di installarlo. Sarebbe ideale se l'inverter potesse essere installato dietro i moduli di stringa, riducendo così la lunghezza dei cavi di collegamento e i costi. Inoltre, sarebbe preferibile che l'inverter di stringa potesse essere cablato tramite un singolo connettore MC4, semplificando l'installazione (plug and play). L'obiettivo è snellire il processo di installazione per ridurre tempi e costi. Durante l'installazione, è importante anche considerare la possibilità di future espansioni, in modo da facilitarne l'implementazione.
Decisione n. 4:
La tensione di ingresso CC è davvero così importante?
Questo è l'intervallo di tensione che l'inverter accetterà dal pannello fotovoltaico. I dati climatici locali e i coefficienti di temperatura determineranno i valori di tensione massimi e minimi previsti. Il superamento della tensione massima specificata da un inverter può causare danni o, nel peggiore dei casi, incendi; inoltre, sebbene non sia pericoloso, una tensione del pannello troppo bassa può causare l'arresto dell'inverter nell'elaborazione dell'energia.
Decisione n. 5:
Perché è importante considerare la potenza di uscita in corrente alternata?
La potenza di uscita CA dell'inverter deve essere adeguata all'impianto fotovoltaico. La potenza nominale in condizioni di prova standard (STC) dell'impianto fotovoltaico fornirà una buona indicazione della dimensione minima dell'inverter necessario.
Ad esempio, un impianto fotovoltaico da 5 kW richiederà un inverter con una potenza di uscita di circa 5 kW. Se le condizioni climatiche interferiscono con l'impianto, impedendogli di raggiungere la potenza STC (State Toxic Computing), è possibile "sottodimensionare" l'inverter del 10-20%. In tal caso, il sottodimensionamento richiederebbe un inverter da 4-4,5 kW per quell'impianto fotovoltaico da 5 kW. L'inverter potrebbe invece richiedere un "sovradimensionamento" per gli impianti situati in zone più elevate, più fredde e soleggiate, al fine di evitare la perdita di potenza. Inoltre, un inverter più potente può catturare i momenti di elevata produzione fotovoltaica, come quelli derivanti da giornate fredde e soleggiate o dall'effetto "bordo delle nuvole", e potenzialmente lasciare spazio per future espansioni.
Inverter EverExceed serie SSB
vengono realizzati tenendo conto con precisione di tutti questi fattori, garantendo così un'elevata efficienza e prestazioni affidabili.
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