ANALISI
del CARICO e AUTONOMIA RICHIESTA
Dover
appurare la quantità di energia in Watt-ora a corrente
alternata da fornire al carico mediante l'impiego di un
sistema foto-voltaico e di conseguenza
conoscere il consumo in corrente continua a 12Volt o
a 24Volt o a 48Volt , secondo il banco batteria e il
campo FV scelto , suggeriamo di impiegare il metodo
qui nell' esempio pratico di seguito evidenziato:
|
Genere di Applicazione |
Watt di Consumo |
Tempo d'Uso |
W/h ( Watt Consumo per Tempo
d'Uso ) |
|
TV & VCR |
115 Watt |
3 ore |
345 |
|
Macch. da Cucire |
150 Watt |
1 ora |
150 |
|
Moto Pompa |
90 Watt |
15 minuti |
22,5 |
|
Frullatore |
300 Watt |
15 minuti |
75 |
|
Macch. del Caffè |
750 Watt |
18 minuti |
225 |
|
Macina Caffé |
100 Watt |
12 minuti |
20 |
|
Forno Micronde |
1500 Watt |
30 minuti |
750 |
|
Lavatrice |
1500 Watt |
30 minuti |
750 |
| Totale
delle ore operative |
6 ( ore ) |
Totale
2.337,5 Watt |
Tabella
Consumi sul 220Volt 50Hz (AC)
Consumo
Medio
Calcolato (CMC)
Utilizzando
la Tabella consumi ( qui sopra espressa a
titolo di esempio ) risulta che il CMC è all'incirca di
2.337,5 W/h ; arrotondando a 2338 W/h
; che il Tempo di uso/operazione è di 6 ore ,
quindi otterremo :
CMC
/ Ore Uso/Oper. = 2338 : 6 = 390 Watt / Ora
consumeremo
390
Watt all'ora
(sulla linea a 220Volt ) mentre
se
il sistema usa batterie da 12Volt
gli Ampere-Ora Consumate (AOC) diviso 10 , saranno
:
AOC
(in Watt) / *10 = 2338 / 10 = 233,8 Amp/h arrotondato
a 234 Amp/h (Ah)
e
mentre
se
il sistema usa batterie da 24Volt gli Ampere-Ora
Consumate (AOC) diviso 20 , saranno :
AOC
(in Watt) / *20 = 2338 / 20 = 116,9 Amp/h arrotondato
a 117 Amp/h (Ah)
e
quindi
se
il sistema usa batterie da 48Volt gli Ampere-Ora
Consumate (AOC) diviso 40 , saranno :
AOC
(in Watt) / *40 = 2338 / 40 = 55,95 Amp/h arrotondato
a 56 Amp/h (Ah)

DIMENSIONAMENTO
delle BATTERIE
E'
facile e molto utile avvalersi della Tabella qui
sotto

RICERCA
del TIPO di BATTERIA STAZIONARIA
Nei
sistemi foto voltaici l'energia viene immagazzinata
mediante degli accumulatori elettrochimici.
La presenza di
queste batterie di accumulo permette:
A)
di far fronte a punte di carico senza sovradimensionare i
generatori:
B)
garantire la continua erogazione di energia a basso irraggiamento o durante un guasto temporaneo dei
generatori.
La batteria di accumulo svolge pertanto il compito di
accoppiare il generatore foto voltaico al sistema.
Un' accumulatore per poter essere impiegato in un sistema
foto voltaico deve possedere:
1)
elevata efficienza => ( rapporto tra energia
fornita ed energia immagazzinata ).
2) lunga durata in regime di frequenti cicli
carica/scarica.
3) elevata resistenza a grandi escursioni termiche
4) ridotta auto scarica
5) elevato rapporto capacità/volume.
6) basso costo e scarsa manutenzione.
Le
batterie maggiormente utilizzate nei sistemi foto voltaici
e aventi queste caratteristiche sono quelle al piombo
acido.
I
più moderni accumulatori al piombo acido hanno lunga vita
(maggiore di 6 anni) e manutenzione ridotta.
Inoltre tali batterie sono realizzate anche con piastre
positive tubolari a basso tenore di antimonio, che
presentano il vantaggio di una limitata auto scarica.
Inoltre queste batterie hanno dei tappi ricombinatori che
permettono di recuperare l'idrogeno e l'ossigeno che si
formano durante la carica, riducendo il consumo di acqua
distillata e quindi la frequenza di rabbocchi.
Il collegamento degli accumulatori all'impianto foto
voltaico non è complicato in quanto entrambi lavorano in
corrente continua. La loro connessione però, non è
diretta in quanto sono necessarie particolari modalità di
carico per la salvaguardia degli accumulatori stessi.
Al momento di effettuare la carica degli accumulatori al
piombo-acido, non bisogna superare la tensione di carica
V=2,4 Volt ad Elemento per evitare lo sviluppo di
gas. Interposto tra campo foto voltaico e batteria
di accumulatori si deve pertanto porre un sistema di controllo
di carica che regola la tensione ai capi della
batteria . Il sistema di controllo della carica può
essere realizzata con dispositivi " parzializatori
" della corrente fornita alla batteria (ON-OFF
totale o a gradini) oppure con dispositivi
elettronici che modulino la corrente di carica al variare
della tensione della batteria (chopper serie o parallelo).
Negli impianti foto voltaici le batterie hanno l'
importante funzione di accumulatore d'energia, le più
utilizzate sono del tipo al piombo-acido e/ o al
nichel-cadmio. Questi due tipi di batteria si
differenziano oltre che dai parametri di costruzione,
anche dal costo e la vita utile, ed è per questo che sono
preferite quelle al piombo-acido.
Gli elementi d'accumulo di queste batterie, sono
al biossido di piombo, materiale spugnoso sia
nell'elettrodo positivo che in quello negativo.
L'elettrolita è composto da acido solforico diluito in
acqua, la cui densità a 25°C (la batteria
completamente carica) è pari a 1,21 Kg/litro. E'
possibile aumentare questo parametro fino ad ottenere un
aumento del 10% della carica , ma così si riduce la vita.
Conoscere la densità dell'elettrolita è utile per
definire lo stato di carica della batteria. Ogni
elemento ha una tensione nominale di 2V e può variare a
seconda delle condizioni dello stato di carica, della
batteria sia in fase di carica che di scarica.
La
capacità (C) di una batteria è la quantità di energia
(in Ah) che è in grado di fornire ad un carico connesso
ai poli d'uscita ed è calcolabile utilizzando la seguente
formula:
C
= I * t
dove
I è la corrente di scarica e t
è il tempo di scarica in ore.
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Fig.
1 Batteria per impianto Foto Voltaico.
La
capacità erogabile da una batteria è influenzata da:
-
Regime di scarica ( la capacità resa è inferiore ai
regimi alti rispetto a regimi bassi ).
-Temperatura e densità dell'elettrolita ( a bassa
temperatura diminuisce la capacità disponibile ).
-Tensione finale di scarica ( la capacità viene
riferita a un valore di tensione di fine scarica ) che in
genere è dell'ordine di 0,3V inferiore al valore di
tensione iniziale, di ogni singolo elemento .

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