Omar. Mi senti? >> Ah, buonasera Mariano.
>> Ciao. Ciao Omar. Buonasera.
Tu sei sempre super puntuale. Attendiamo che si connettono anche gli altri e cominciamo. Va bene, >> va bene, c'è problema.
A dopo. Omar. Io direi intanto di cominciare, poi magari se si aggiungono gli altri bene.
Ci sei tu? >> Sì, ci sono. Sì.
>> Ottimo. Ottimo. Allora, facciamo un veloce ripasso.
Ti condivido un attimo lo schermo su quello che abbiamo visto le scorse lezioni per quanto riguarda e gli gli inverter e l'accoppia da campo fotovoltaico inverter. Lo vedi lo schermo? >> Sì, sì, mo sì.
>> Perfetto. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che l'inverter è un dispositivo che converte l'energia da corrente continua a corrente alternata.
L'energia in corrente continua è quella che viene prodotta dai pannelli fotovoltaici. Quindi i pannelli fotovoltaici producono energia in corrente continua che passa attraverso dei cavi solari, entra dentro l'inverter e l'inverter con cambia questa energia da corrente questa corrente da corrente continua a corrente alternata. Perché cambiamo in corrente alternata?
Perché nelle nostre abitazioni tutti i dispositivi sono alimentati in corrente alternata. Abbiamo visto che esistono varie tipologie di inverter. l'inverter centralizzato dove più campi fotovoltaici arrivano direttamente all'inverter con un solo ingresso, un ingresso positivo, un ingresso negativo, oppure inverter di stringa dove abbiamo più ingressi.
Ad esempio, la scheda tecnica che abbiamo visto ieri era una scheda tecnica di un inverter di string che aveva vari MPPT e ogni MPPT aveva un ingresso. oppure esistono i microinverter, sono un po' meno diffusi, ma si usano magari in quegli impianti piccolini o nei classici impianti da balcone dove o ad ogni pannello corrisponde un inverter. Che cos'è l'MPPT?
L'MPPT è un concetto fondamentale. L'MPPT sta per maximum powerping, cioè è una tecnologia che viene utilizzata per massimizzare l'energia proveniente dalle stringhe fotovoltaiche. Ogni stringa fotovoltaica avrà una corrente e una tensione che però non è lineare perché ogni stringa magari può avere caratteristiche diverse.
Questa caratteristica varia dalle condizioni di irraggiamento, quindi a come orientiamo le stringhe nord, est, ovest, la temperatura o la lunghezza stessa della stringa. Il MPPT ci consente di andare a trovare all'interno della curva tensione corrente qual è sempre il punto di massima potenza. Quindi ad ogni MPPT noi dobbiamo fare arrivare stringhe con lunghezza di moduli uguale, con orientamento uguale e con inclinazione uguali.
Questo è un esempio di un inverter centralizzato. Ved vedi che abbiamo sulla destra i vari ingressi delle stringhe che possiamo connettere all'inverter tramite dei connettori MC4. sono maschi o femmina, semplicemente si connettono.
Sono gli stessi che tu hai tra i pannelli. E qui internamente noi internamente avremo sempre una parte DC che è questa qui che sto selezionando dove avremo gli ingressi, le varie protezioni, questi sono gli scaricatori, questi sono i sezionatori e a destra la parte AC, quindi dove si vanno poi a connettere la parte AC, quella che si connette al quadro elettrico della rete locale. A sinistra invece abbiamo le power unit, cioè le unità di potenza che spesso sono contraddistinte anche da una ventola perché generandosi dell'energia la conversione di energia genera calore e per dissipare questo calore e sono utilizzate nella maggior parte dei casi delle ventole.
Com'è cosa è importante? Ecco, questa è una cosa che a cui dobbiamo fare attenzione per chiudere il capitolo dell'inverter. Come si fa a scegliere un inverter di qualità?
Un inverter di qualità sicuramente va scelto in base alla scheda tecnica, quindi in base alle necessità, a quello che noi quello che noi ci serve, ma bisogna anche valutare quelli che sono i servizi che offrono le aziende perché e ci sono alcune aziende che si occupano di tutto a 360°, quindi supportano gli installatori, i progettisti e anche o anche i clienti finali nell'andare a trovare e progettare qual è la soluzione corretta, cioè in base ai pannelli scelti trovare la soluzione corretta, rete, vendita, promozione e poi soprattutto due importanti fattori da tenere sotto controllo, il post vendita e le riparazioni, cioè il post vendita, se succede qualcosa all'inverter, io ho qualcuno che posso chiamare al telefono per andare a chiedere delle spiegazioni, l'azienda è presente in Italia? oppure riparazioni. Se succede una se è una riparazione, se io devo mandare a ehm a riparare un inverter, mi serve sostituire un pezzo, questa riparazione dove viene fatta?
Viene fatta in Italia, viene fatta in Europa, viene fatta all'estero. Questo è molto importante da capire. Un altro dato importante è quella di capire se le aziende hanno un configuratore e questo è quello che oggi proveremo un po' a vedere per quello che ti dicevo ieri, cioè come configurare un impianto fotovoltaico.
Apriamo questo che è il configuratore della Fronius e ti faccio vedere in base alla ai pannelli che noi andiamo a scegliere come si può fare a trovare il tipo di inverter. Supponiamo di essere residenziale. Mettiamo però oggi anche la batteria d'accumulo.
La prima cosa importante è capire dove verrà fatto questo impianto. Quindi ci mettiamo a Roma, scegliamo un bel tetto. Ecco qua.
Ci posizioniamo su questo tetto. Una cosa che ci fa inserire per andare a fare una opa per andare a fare una progettazione corretta è quello di andare a mettere anche quali sono i consumi. Quindi mettiamo che questo consuma 10.
000 kWh all'anno. Facciamo un esempio. Qui noi abbiamo la possibilità, selezionando questo tetto, di andare a riempirlo dei pannelli che scegliamo.
Bisogna mettere la linea blu qua. Scegliamo un produttore di pannelli, esempio Trina Solar. Scegliamo un pannello da 450 W.
Ricordati sempre che nel nome del pannello c'è indicata la potenza, quindi quasi certamente, ad esempio, un pannello da eh 500 qua W, TSM 500D, vuol dire che sarà un pannello da 500 kW. Vedi che qua il nostro li dispone sulla base di tetto che noi abbiamo che abbiamo selezionato. Orientamento verticale oppure orizzontale.
Questo dovrebbe girarli. Ecco qua. Mettiamoli per orizzontale, forse ce ne entrano di più.
L'inclinazione è 25°. Possiamo anche variare questa inclinazione. Io penso che però 25° sia coerente.
E la distorsione è come metterli. Andiamo avanti. Così abbiamo posizionato tutti i nostri pannelli.
Ora, in base a questi pannelli e tutti i pannelli che sono entrati in questo, sono entrati 84 pannelli, la potenza della abbiamo fatto quindi un campo fotovoltaico da 42 kW. In base a questo, direttamente il configuratore di questa società di Inverter Fronius, ma potrebbe essere anche de, insomma, c'è tutte le società ce l'hanno, va a fare una progettazione, ci dice come collegare questi moduli, questi 8284 moduli ai vari inverter. va a farsi il suo calcolo e tu vedrai che ci ci darà, ecco qua, un risultato.
Ci dice che in questo caso dobbiamo connettere fare due stringhe da 15 moduli sul primo canale del di un inverter da 33 kW. due stringhe da 15 moduli, un inverter da 33 kW e sul terzo canale è una stringa da 13 e poi un inverter da 5. Quindi ha fatto 33 + 5 38 kW perché noi abbiamo impostato un range di potenza di 110 kW del 110%, scusami, ci fa indicare la la perdita di cavo e qui ci indica la batteria, ci suggerisce la batteria in base al consumo elettrico.
Ok? Quindi tutto quello che abbiamo visto ieri, come connettere, se la stringa c'è, se il range di tensione è dentro, il range di tensione accettato dall'inverter è già integrato qui dentro. Ok?
Te lo calcola già direttamente lui, quello che ti dicevo ieri, Omar. Ok. >> Sì, sì, ho capito.
Allora, questa questo assetto ti calcolo tutto subito, tutto già pronto. >> Esattamente. Esattamente.
Esattamente. E ti suggerisce anche la batteria. Noi andiamo avanti e ce lo fa anche scaricare come come report.
>> Ok, allora con questa possiamo fare con le nostre >> Bravissimo. Questo qua. Perfetto.
Lo utilizzi per il progetto, >> per il tuo progetto. Io ora metto il link nella chat, così tu te lo puoi prendere. >> Sì.
Ok. Ho visto un appunto in in progetto quella come la 5. Aspe, si chiama >> Sì, >> vedi qua me l'ha fatto scaricare.
Ora io se lo scarico lui mi stampa tutto il report. >> Sì. Eccolo qua.
Vedi? Ti dice tutto quello che succede, dove siamo, che pannelli abbiamo utilizzato, ti fa anche una stima su quello che è l'autoconsumo e l'autosufficienza. Ora questi dati li vedremo.
E poi div qua il campo fotovoltaico e come si è diviso nei vari inverter e nelle varie stringhe e nei vari MPPT. >> Sì, >> vedi qua dettagli MPPT PV1 PV2 PV3. Qua ha sfruttato 3 MPPT.
>> 3 MPPT. 3 MPPT. Sì.
>> E vedi che ti ha fatto il calcolo automatico quant'è la tensione >> con due stringhe da 15 moduli. Quant'è la corrente? Quant'è la corrente a 25°?
Ti ha fatto tutti i calcoli. >> Ok. >> Sì, tutto chiaro.
Ti mando il sito. >> Io io volevo una domanda per un punto nel progetto quella mandato. Ah, perché noi noi abbiamo fatto quattro ponte.
Tre ponte quella come con connettere i pannele tra loro. >> Sì. >> Allora, c'è a questa parte >> Ma questo è nel nel progetto, stai parlando del progetto tuo?
>> No, questo è il project di Sastiano. >> Ah, ora lo guardiamo il progetto, lo guardiamo tutto per bene. Prima finiamo la parte di lezione e poi ci dedichiamo al progetto.
>> Ok. Ok. Vabbè.
Ok, allora la lezione di oggi invece la diciamo tutta la parte nuova è sulle batterie d'accumulo. Ok? >> Allora, intanto per capire cos'è la batteria d'accumulo, dobbiamo bene capire il concetto di autoconsumo e il concetto di autosufficienza.
ci dice autoconsumo eh è la porzione di energia prodotta del fotovoltaico e dallo storage è utilizzata dall'utenza, quindi è l'energia autoconsumata fratto l'energia prodotta. Invece l'autonomia è la l'energia consumata fratto il consumo totale. La cosa importante non è banalmente imparare queste formule, ma è capire come funziona.
Ricordiamoci sempre Omar che tu tu hai una produzione dell'impianto, quindi il sole sta producendo, ok? il tuo inverter sta producendo energia, poi tu hai dei carichi, cioè qualcosa che consuma energia, hai anche una batteria d'accumulo e poi hai l'immissione verso la rete. Facciamo un esempio.
Io o se io ho una produzione dell'impianto di 10 kW e ho un consumo di 6 kW, se ho le batterie connesse Quanti kilwatt saranno ricaricati nelle batterie? 4 >> 4 kW qui kW batterie 4 kW. Ok?
Se le batterie sono completamente cariche, questi 4 kW, se batterie sono cariche, i 4 kW li mando in rete. La somma deve sempre fare zero, quindi la somma del consumo più le kilw delle batterie o i kilow che mandiamo in rete deve fare sempre zero. Ok?
Se io invece ho un impianto che produce 10, ho dei carichi che mi richiedono 25, ho una batteria che però quanto dovrebbe dare la batteria? Allora, devi >> in questo caso io devo prendere energia dalla batteria. >> Sì, allora devi stare più di >> più Allora, 15.
Sì, >> devo prendere 15 kW. Ma non è detto che nella mia batteria ci sono 15 kW o che la potenza di carica e scarica, che ora è un concetto fondamentale, riesca ad erogare questi 15 kW, magari ce ne dà solo 10. E quindi i restanti da dove li prendiamo?
>> L'altra rete. >> Dalla rete. Sì.
>> Prendiamo gli altri 5 kW. Ricordiamoci quindi che impianto, batteria e rete deve dare uguale a carico. Ok?
Tutto deve andare sempre a zero. >> Va bene. >> Ok.
Sì. Va bene. >> Ok.
Quindi, qual è il concetto di autoconsumo e autonomia? La quota di di autoconsumo è se io ho prodotto in quel giorno 20 kW e ho consumato 10 kW dallo storage, in teoria ho un rapporto energia prodotta energia autoconsumata fatto energia prodotta ci dà la quota di autoconsumo. Invece l'energia di autote di autonomia, cioè io quanto sono autonomo dalla rete dell'energia autoconsumata, che è la somma tra l'energia presa dalle batterie e l'energia prodotta fratto il consumo totale.
Ok? >> Sì. Vedi qua questa rete, questo grafico, questo verde è quanto produce l'impianto fotovoltaico.
La produzione dell'impianto fotovoltaico è sempre corrispondente a questa campana che ha il picco più alto alle ore di punta 12 alle 12 circa alle 12 alle 13 e poi diminuisce verso la fine del giorno e invece incrementa dall'inizio della giornata. Queste linee sono tutti i carichi. Questi in grigio vuol dire che io ho consumato questa energia, ma l'ho presa direttamente dallimpianto fotovoltaico.
Quest'area rimanente in verde è quanto io ho immesso in rete, cioè avevo energia dell'impianto era più alta dei miei carichi. Qui ho prelevato dalla rete perché non avevo carichi, cioè ho i carichi, ma non avevo la produzione dell'impianto. Chiaro come leggere questo grafico?
Sì, sì, >> perfetto. >> Allora, la la l'impianto produce sempre la mezzogiorno di mezzogiorno di di giorno. La notte prendi prendiamo prendiamo la batteria o la rete.
>> Esattamente. Esattamente. Esattamente.
Sì. Allora, il Ok, per diciamo incrementare quello che è la nostra autosufficienza, noi che cosa dovremmo fare? Non pensiamo per adesso alle batterie, dobbiamo pensare a consumare di più quando io ho una produzione elevata dell'impianto.
Cioè, se io ho una produzione elevata mi conviene consumare se è di giorno, meglio fare la lavatrice di giorno, meglio eh magari se devi cucinare una cosa al forno la cucini di giorno e poi ce l'hai pronta per la sera. Ok? Questo ti consente di l'inverter eh cosa?
Ha delle uscite digitali, molti degli inverter hanno delle uscite digitali che consentono di attivare dei carichi quando magari ho un surplus di produzione, quindi quando la mia produzione è più alta rispetto al consumo della casa, io gli dico, ad esempio, alla lavatrice di partire e fare il lavaggio che io gli avevo impostato, gli do un on, uno start. Ok? Così si può aumentare la quota di autoconsumo.
Vedi qua, ad esempio, in queste due fasi io avevo una produzione, ho aumentato i carichi per andare a coprirmi questi carichi con la quota della produzione del fotovoltaico. Ok? Chi ci consente di fare questo?
ci consente di gestire tutte queste cose ed è anche la batteria d'accumulo, lo smart meter. Che cos'è lo smart meter? Lo smart meter è un hardware che viene posizionato sul quadro generale di casa.
Questo smart meter ci consente di leggere tutti i carichi di casa. Cioè, se io accendo una lampadina, adesso accendo il climatizzatore, lo smart meter vede che io ho acceso questi carichi e lo comunica all'inverter, così l'inverter sa cosa sta succedendo nella casa e può decidere di accendere o spegnere eventuali elettrodomestici. Ok?
oppure, >> ok, >> grazie allo smart meter che è fondamentale quando io devo andare ad avere una batteria d'accumulo, perché se io non ho lo smart meter e non so quanto sto caricando, quanto sto utilizzando nei nei nei miei nel nel nella mia casa, non posso sapere quanta energia mandare nelle batterie perché magari questa energia mi serve per i carichi di casa, ok? Eh, è uno strumento fondamentale, obbligatorio quando io devo mettere le batterie. Bene, la batteria che cosa ci consente di fare?
ci consente di immagazzinare l'energia generata durante il giorno per sfruttarla durante la notte, quindi aumentare la copertura dei canichi notturni, aumentare quello che è l'autoconsumo, ci consente anche di avere una riserva di energia, se magari si stacca la luce, io ho la mia l'energia nella mia batteria per l'interruzione di corrente e possiamo anche ridurre i picchi di prelievo dalla rete. Bene, le batterie d'accumulo di solito hanno questo sistema qua, non vengono mai caricate e scaricate al 100%, ma abbiamo una soglia di protezione, un punto sotto al quale non possono scendere e un punto sopra il quale non possono salire perché bloccano la capacità, ok? Di carica.
Di solito le batterie più utilizzate in questo momento sono le batterie a litio, litio alta tensione o bassa tensione, ok? Litio ferro fosfato, questa è la tecnologia. Le batterie possono essere connesse lato corrente continua o lato corrente alternata.
Lato corrente continua che vuol dire? Vuol dire che l'energia che noi accumuliamo nelle batterie è in corrente continua, cioè deve essere poi passata all'inverter per essere trasformata, utilizzata nell'abitazione. Quindi fondamentalmente è prima del dell'inverter, tra l'inverter e il generatore.
Quindi, supponiamo che questi sono i nostri pannelli, questo è il nostro invertere. La batteria, vedi che si va a mettere tra l'inverter e il generatore, ok? Come questo esempio qua, io ho il sole, ricarico in corrente continua le batterie e poi converto questa energia nel caso dovessi utilizzarla.
Posso però anche avere le batterie che si caricano in corrente alternata, ehm, quindi quindi essere connesse direttamente alla eh lato AC. Ok? Quindi dopo la conversione del del dell'inverter, dell'energia prodotta dai pannelli o l'accumulo nel sistema di batterie.
Questa è un esempio di batteria lato AC. Devi sapere che la maggior parte delle batterie, grandi batterie, quindi grandi sistemi di accumulo, adesso non mi ricordo se voi avete nei vostri impianti, l'impianto che stai facendo, hai delle batterie d'accumulo grandi, dei RAC con delle batterie o non c'è accumulo? >> Le Rick?
No, no, le batterie non >> non c'è accumulo. Non c'è. Però se nel tuo campo fotovoltaico devi mettere una batteria d'accumulo, sicuramente è un sistema molto grande del genere e di solito quei sistemi molto grandi sono lato AC.
Ok? Questi sono le differenze. Le batterie a bassa tensione hanno una tensione operativa molto bassa, ad alta tensione molto alta, 100 oltre 400, da 100 a 400 V.
Ah, sono le batterie d'alta tensione sono più efficienti. Ovviamente ci vogliono degli inverter specifici per andarli a ricaricare, ma sanno più eh insomma sono le batterie s tensione sono un po' più semplici in teoria perché i cavi sono più spessi e più sicuri. Il sistema residenziale di solito è un sistema composto da questo, un BMS più le celle di batteria.
BMS sarebbe il sistema che va a regolare la carica e scarica delle celle e va a gestire questi qua che sono i moduli. I vari moduli possono essere da 3, da 4, da 5 kWh in questo caso sono batterie da 2,5 kWh, quindi questa qua è una torre da 10 kWh di batterie. Una cosa importante qual è?
È un dato importante. È quello che ti dicevo, la potenza di carica e scarica. Le batterie hanno potenza massima che loro possono erogare.
Ad esempio, l'esempio che ti facevo prima, io ho, in questo caso ho un impianto che produce 10 kW, ho dei carichi per 25 kW, quindi avrei bisogno che la mia batteria mi eroghi 10 kW, 15 kW per coprire i carichi. Ma bisogna vedere quant'è la potenza di carica scarica massima. Cioè, quanta energia riesce ad erogarmi il la batteria?
Perché la batteria, batteria, questo è importante perché tanti fanno batteria ha una capacità. La capacità è in kilov, >> ok? Quanta energia entra all'interno della batteria, della scatola batteria.
>> Sì. >> Ok. Se io ho una batteria da 50 kWh vuol dire che posso accumulare 50 kW in quella batteria, ma questi 50 kW quasi mai riesco a scaricarli istantaneamente.
Ok. Eh, quant'è la mia potenza di scarica, non capacità, non quanto ci entra, ma quanto io riesco a buttarne fuori in un'ora. La potenza di carica e scarica di una batteria da 50 kW magari è 20 kW, ok?
quella di 50 la se abbiamo un batteria di 50 W la potenza >> una batteria da 50 kWh >> quale kWhora sì >> cioè cioè kilwh vuol dire che io per riempirla tutta devo erogare 50 kW per un'ora intera e si riempie Ok >> ma io riesco a buttarne fuori magari solo 20 kW in quel Se io butto fuori 20 kW per un'ora intera, ho la quantità di energia. Attenzione alla differenza sempre tra energia e potenza. Ok?
L'energia è in kilwh e la potenza è in kilw. >> Ok? La potenza è quanto io riesco a dare.
L'energia è quanto io riesco a dare per un determinato tempo, per un'ora intera. Ok? Mh.
Sì. >> Quindi la potenza di carica e scarica, potenza di carica e scarica è il valore dell'energia che io riesco ad erogare istantaneamente. Dipende dalla accoppiata batteria inverter.
e ti faccio vedere questa tabella qua. A seconda della batteria che ho, del modello batteria che ho. Questi sono i modelli batterie e questi sulle righe sono i modelli degli inverter, io avrò una potenza di carica e scarica diversa.
Ad esempio, prendiamo questa batteria da 16,6 kWh, se io la la associo ad un inverter da 3 kW, la mia potenza di carica e scarica è 3 kW. Ok? >> M >> Se la se l'abbino a questa da eh questa inverte da 10 kWh, la mia potenza di carica e scarica è 6,76 kW.
Ok? Quindi, tornando all'esempio che ti facevo prima, quindi io ho una potenza dell'impianto impianto 10 kW, i carichi che me ne richiedono 25. La batteria batteria è carica al 100% supponiamo, ed ha una capacità capacità di eh 30 kWh quanto eroga se io ho una potenza, se La potenza di carica e scarica è 7,5 kW.
Quanto riesce ad derogarmi la in questo caso la batteria? Se io ho la potenza dell'impianto 10 kW e i carichi me ne richiedono 25, in teoria la mia batteria dovrebbe dare quanto? >> Eh, deve 15.
>> Deve dare 15. Ma quant'è la sua potenza di carica è scarica? Cioè, quanto riesce a scaricare?
>> A scaricare 7,5. >> Perfetto. Quindi in questo caso lui dà tutti eroga 7,5.
Vuol dire che quello che rimane, perché il conto deve fare sempre zero, io devo coprire questi carichi che sono 25. Io devo fare 25 - 10 che li prendo dall'impianto - 7,5 che li prendo dalla batteria. Ok?
Quindi rimangono 7,5 kW che devo prendere dalla rete. Ok? >> Sì.
>> Dubbi su questo? >> Eh, la potenza di carica scarpa. Ok.
potenza di carica e scarica è quanto io riesco a dare? >> Io posso avere una batteria perché questa perché questa prendiamo alla alla capacità la capacità e >> se io ho questa batteria che è di 30 kWh, cioè noi gli abbiamo Immagina eh, guarda, immagina una bottiglia, sai le bottiglie da 2 L? >> Sì, sì, sì.
>> Ok. Tu hai la bottiglia che è da 2 L, ma tu non puoi versare >> 2 lantaneamente. >> Verserai 1 l >> 800 mm, >> ad esempio.
Capito? Quindi un conto è quant'è la capacità della batteria, un conto è quanto io riesco a dare, la potenza che io riesco a dare. Ok.
>> Sì, se solo 7,5. Sì, >> esatto. >> Se la potenza, ti faccio un altro esempio.
Se la ti faccio un altro esempio. Se questa batteria fosse scarica, supponiamo che la batteria si scarica, batteria carica allo 0%. Ricordiamo che la batteria ha una capacità di 30 kWh e se la potenza di carica è scarica, cioè carica, cioè io la posso caricare a 7,5 kW, quante ore quante ore impiega la batteria?
per arrivare al 100%. >> 4 >> circa 4 ore 4 ore esatte. Bravo.
Quindi in 4 ore si carica la batteria perché io posso caricarla 7,5 kW alla volta. >> Alla volta perché la potenza Perché la potenza volta >> perché la potenza di carica e scarica è 7,5. >> 7,5.
Sì. Capito? Bravissimo.
Hai capito bene? >> Sì, sì. >> Ottimo.
Quindi questo è molto molto importante. La batteria poi come si connette all'inverter? La batteria si connette con dei cavi di potenza perché io devo trasferire potenza energia al potenza all'inverter, quindi troveremo sempre eh nelle batterie un cavo rosso e un cavo nero e poi si con dobbiamo connettere anche un eh un passaggio di dati perché io devo sapere che quanto è carica la batteria.
Ok? Quindi potenza rosso nero e poi i dati cavolan, ok? Con RG45.
Ok? >> Sì, >> si possono mettere anche più torri in parallelo per avere grassi grossi capacità di batterie. Per quanto riguarda invece quella industriale io ho i propri veri e propri rack di batterie, ok?
E di solito questi sono tutti in AC con un convertitore integrato. Ok. sono dei grossi RAC, però per il nostro per il nostro ehm diciamo quello che faremo noi ci concentreremo sulle piccole batterie.
Va bene? >> Vabbè, >> che domanda mi volevi fare sul tuo progetto? Allora, io già arrivato e il l'appunto.
Puoi condividere lo schermo? >> Il mio schermo? Ok, >> così lo vediamo insieme.
>> Ok. Sei vide? >> Sì, sì.
>> Ok. ce l'avevi già aperto il progetto, eh, forse l'altro file di Word. >> Esatto.
>> Ok. >> Allora, io io questo appunto già tutto chiaro qua. >> Mh.
>> Allora, devi devi aggiungere altre foto per la casa, quella bianca, piccola. Devi aggiungere quale foto dopo perché un tempo un po' costretto. Questo già calcolo, ho fatto la calcolo di eh come si chiama il quanto kwatt per l'impianto.
>> Sì, >> va bene. Ha fatto questa appunto quattro. Io ho già staccate qu >> un impianto da 4 GW.
Ok. >> Sì. E il punto 4 non ho fatto.
Scegliamo scegliamo dei moduli. >> Allora, >> vai su internet e vediamo. >> Guarda, te la mando io la scheda tecnica.
Te la mando io la scheda tecnica se vuoi. Aspetta scelgo io. Aspetta, aspetta che te la mando.
Ecco, tu intanto apri il creator. Bravo. Ti ho mandato ti ho mandato il modulo.
Ah, sì, ho visto. Ok, abbiamo questa di 420. Ok, quindi se tu devi fare mettigli eh fai uno screen.
>> Sì, ok, ti faccio così. >> Perfetto. >> E c'è un screen di per le modele >> del modulo del modulo, così lo metti sul tuo progetto.
>> Ok. La scheda tecnica. Sì, >> sì, così.
Questo così mettiamo il titolo. >> Scrivi cattura schermo cattura. >> Sì, poi fai più nuovo.
Ok. Seleziona adesso l'aria. Perfetto.
Boh. No, no, troppo, troppo. Ok.
Ok, fai con la destra. Copia. No, no, non te lo salvare, non c'è bisogno.
Ok, mai su Word e lo incolli. Allora, facciamo punto allora scrivi. Ho scelto ho scelto il seguente modulo e gli metti la foto scriv >> e non te l'ha preso.
Allora, ritorna là. Non te l'ha preso. Torna su cattura schermo, fai copia.
Tasto destro. >> No, la problema. >> Ok, la problema è nel nel Words.
Ok, ti faccio questo in altro. >> Sì, sì. Ok.
E quest è gratis. Mh mh. Allora, facciamo così con la incolla.
Questa non si fa. Va bene, facciamo solo il progetto Solar Solar Creator e poi lo mettiamo. >> Ok, facciamo che salva.
>> Vai su Solar Creator. >> Dove? Quel link che ti ho mandato di Solar Creator, quello di Fronius, il configuratore.
Ah, quella di a Google. Ah! >> Ah!
>> Quella per a quella lingua hai mandato prima? >> Sì, quello che stavi aprendo, che avevi aperto il configuratore. >> Questo?
>> Esatto. Vai. Allora, questa facciamo con tutto.
Sì, >> sì, sì. Poi fai continua come ospite. come ospite.
Nuovo progetto. Facciamo >> mettigli progetto residenziale >> casa come hoè fatto prima. Avanti.
>> Ok, facciamo a batteria. Avanti. Allora, >> qua fai avanti.
>> Come? Avvia. >> Sì, avvia.
>> Facci avvia. Ok. Ok.
Allora, facciamo dove sta la casa? Ok. Perfetto.
Vai avanti. Allora, questa è la casa e questa. Vai avanti, vai avanti, poi lo prendiamo bene il tetto dopo.
Allora, facciamo quella numera, ho fatto prima. quella quanto consumo io al condominio. >> Bravo.
Sì, sì. >> Allora, e questo eh 1929, >> no? Un consumo anno.
Devi mettere il consumo anno di 5400. Questo è il consumo. Quanto consumi?
5 >> Ah, questa 5 5 5 5483. Siamo avanti. Sì.
Ok, ora vai sopra. No, no, sali, sali su. Qua c'è >> sali, sali.
Sali con la rotella. Sali su. Ok, >> al contrario.
Sali, non scendi. Sali, >> sali. Ok.
Fai inizia la pianificazione. Pianificazione visiva del tetto. Fai inizia la pianificazione.
Ok. Ok. Prenditi il tuo tetto, zoom.
Con il più in basso a destra puoi zoomare, ok? e seleziona l'aria dove dove vuoi realizzare. Basta fare quattro puntini agli angoli.
Va bene così? Facciamo avanti. >> Sì.
Ok. Avanti, avanti, avanti. Ora scrivi, seleziona un produttore.
I nostri pannelli sono del produttore longi solar. Longi scrivi l' longi longi solar. Eccolo là.
>> L of Longe >> longi solar. Eccolo là. No, no, con la I.
Basta. Eccolo. Perfetto.
E il modello scrivi 420 420 >> 400 20 a verticale. Facciamo avanti. >> No.
E non te l'ha preso. >> Sì. Scrivi 420.
Allora, cancella. Apri la apri la tendina che cancella e apri la tendina. Non si non si va.
>> Ok, clicca di nuovo longi. Ok, scendi giù. Vai, vai, vai, vai.
Ancora giù. LR554 HTH Vai, vai giù, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, ci siamo quasi.
Ok, ancora, ancora, ancora, ancora. Scendi, scendi, dobbiamo cercare 54 hth. >> Eccolo là.
54 HBH. Sì, vai. >> Questo sì.
>> Ok. Sì. Ok.
Eh, dobbiamo fare però un'aria più grande perché l'ai fatta troppo piccola. >> Ah, questa >> sì. Fai indietro, indietro, indietro, indietro.
Ricominciamo. Avanti. Clicca di nuovo.
Clicca proprio al margine del bordo. >> Qua. >> Sì.
>> Margine. >> Bravo. >> Ok.
>> Ok. A posto. Vai.
Ora così. Avanti, avanti. Ah, fai indietro, fa indietro.
Scusami, questo è tetto piano, non affalde. Indietro. Tetto piano.
>> Tetto piano. Ok, >> esatto. Linea blu.
Gira, girala indietro. Gira la linea blu. Qua c'è scritto ruota linea blu.
Ok, perfetto. Vai avanti. >> Così.
>> Ok, basta così. Va bene così. Vai avanti.
Ok, avanti. >> Già. Già.
Mettiamo 25 la il >> Sì. inclinazione 25. >> Ok.
Ok, perfetto. Quanti modoli dovevano esserci, Omar? Scusami, quanti kilwatt erano?
4 kW. >> Quanto modele deve essere? >> Erano almeno dovevano esserci.
Scendi sotto 4 kW. Perfetto, perfetto. Sali sopra.
Cioè, ritorna alla pagina. Benissimo, puoi andare avanti. Ok, le >> avanti.
Distorsione così. Ok. Salvaci.
Ora ti ha messo questi 10 moduli. >> Sì. >> Quindi tu hai esattamente ora fai sotto, scendi sotto.
Vedi? ti ha messo eh ti ha fatto due stringhe, ti ha messo 10 moduli, vai avanti, avanti. Perfetto.
Ora lui in automatico ti calcola l'inverter più adatto. Vai avanti. Ovviamente con 4 kW di moduli probabilmente ti calcolerà un inverter da 4 kW.
Avanti. Ecco, vedi qua? Un inverter da 4 kW con due stringhe da cinque moduli.
Avanti. >> Sì. >> Vediamo ora quanta batteria lui ti suggerisce e poi nella prossima lezione Sebastiano vi farà vedere come dimensionare la batteria.
>> Ah, ok. >> In base ai tuoi consumi ti suggerisce una batteria. Scendi sotto, vediamo.
Ok, da 6,3 kWh. Perfetto. Vai avanti.
>> Sì, la capacità. Sì, >> capacità. Niente backup.
Va bene. Avanti. Smart meter è obbligatorio quando mettiamo una batteria.
>> 5 amp. Sì. Calcolo inno fatto avanti.
>> Vai avanti. Lui ti fa i report. Ok.
Avanti. Ora ti tu scarichi questo report e poi lo alleghi al progetto. >> Ok.
È sopra del mio progetto. Sì, >> esatto. Sì.
>> Ok. Questa è la tua configurazione in cui tu hai scelto i pannelli, 10 pannelli disposti su quella su quel tetto lì >> e tu hai già anche fatto la configurazione dell'inverter con un inverter da 4 kW con due stringhe da cinque moduli. >> Sì.
Allora, per la parte di il punto il punto 5 nel progetto non posso fare più perché già già qua ho fatto la calcolo di in vetro, ho fatto le stringhe, ho fatto tutto questo. >> Esattamente. Sì, esatto.
Se tu ora apri questo file tu c'hai tutto fatto. >> Allora, dove sta il file? >> Eh, penso l'ha messo su download.
Download. Apri casa risultato. Ok.
E c'è qua tutto fatto. Ok. Qua produz la produzione di >> qua.
Quanto produce? Quanto in base consuma l'autosufficienza? >> Sì.
>> Quindi questo cliente, cioè tu sarai sufficiente al 70%, cioè preleverai solo il 30% dell'energia che hai bisogno dalla rete e sotto ti dice tutto. >> Quanto quanto prendi? >> 30%.
>> Ah, ok. Ok. Le modo tetto con i pannelli, poi prendi tutti questi dati e li metti nel progetto.
>> Sì, questa invet. Esattamente. Due stringhe da cinque moduli.
2 MPPT. Sì. 2 MPPT.
Sì. Ogni modulo onne on string 5 modele. Sì.
>> Ok. La batteria. Questo >> qu la batteria.
Sì. >> Ok. 6 6 kW.
>> 6 kWh di capacità. Sì. >> E vedi che ti dice anche la potenza massima di carica e scarica sopra >> dove?
2,5 kW è la potenza massima di carica e scarica. Cioè tu vuol dire che in 2 ore 2 ore e mezza ricaricherai completamente la tua batteria. >> Ok.
Se du 2 ore e mezza perché eh eh 6 oro k e >> 6 kWh ci vogliono. Esatto. >> Ok.
per entrare i due. Va bene, Mariano. >> Eh, dimmi cosa stavi dicendo.
>> Va bene, tutto chiaro. Grazie, frate. >> A posto.
Grande. Sei troppo forte, Mare. Bravissimo.
>> Ah, grazie. Grazie. Allora, tutto chiaro.
Siamo andata bene. >> Ottimo, ottimo. Oggi lezione privata, sei stato fortunato.
>> Ah, grazie. Sì, sì, lo so. Grazie mille.
>> Dai, ci sentiamo allora. Va bene, grazie. >> Buon buon weekend e buon fine settimana.
Ci sentiamo settimana prossima. Settimana prossima c'abbiamo lezione con Sebastiano martedì e giovedì. Che stai tranquillo.
Va bene, grazie. Ciao, buona serata. Ciao ciao ciao ciao ciao.