Schema Visivo dei Componenti Hardware e Costi
Panoramica visiva dei dispositivi impiegati nell'assemblaggio dell'impianto con indicazione dei costi (IVA inclusa):
Pannello Solare
Fotovoltaico 420W
Circa 100-200€
Inverter Ibrido
Y&H 3200W 24V / MPPT 80A
Circa 250 €
Accumulo
Dyness LiFePO4 24V 100Ah
Circa 250 €
Sezionatore DC
DEWIN 1000V 16A MCB
Incluso nel kit accessori
Protezione Fulmini
Wengart DC 500V T2
Incluso nel kit accessori
Protezione Positivo
VEXUNGA Mega Fusibile 200A
Incluso nel kit accessori
Sezionatore Batteria
Bolatus 200A On-Off
Incluso nel kit accessori
Protezione AC
MCB 2P C16 16A
Incluso nel kit accessori
Commutatore ATS
GEYA Dual Power 63A
Incluso nel kit accessori📦 Centraline, Cavi, Magnetotermici, Fusibili, Interruttori
Tutti i componenti di protezione, sezionamento, cavi solari da 6mm², cavi batteria da 35mm² e capocorda M10 35mm².
Specifiche Tecniche Principali
| Inverter Ibrido |
Y&H Inverter Solare Ibrido 3200W • DC 24V a AC 230V, onda sinusoidale pura indipendente dalla rete • Caricatore solare MPPT da 80A + caricatore AC integrato • Max PV Power: 3000W (DC 55-450V), adatto per banchi batteria a 24V |
|---|---|
| Pannello Solare |
Pannello Fotovoltaico 420W • Dimensioni: 170 cm x 110 cm |
| Sistema di Accumulo |
Dyness Batteria al Litio LiFePO4 24V 100Ah • Dotata di BMS integrato da 100A • Capacità accumulo base 2.48 kWh (predisposta ed espandibile fino a massimo 8 batterie) |
1. Sezione di Ingresso (Lato Pannelli -> Inverter)
Scatola Centralina DC e Cablaggio
I pannelli fotovoltaici convergono inizialmente in una centralina di protezione dedicata composta da:
- DEWIN Interruttore Automatico Miniaturizzato CC (DZ47-63Z 1000V 16A): MCB isolatore sezionatore solare.
- Wengart Scaricatore di Sovratensione DC (500V, 2P 20kA~40kA Classe T2): Protezione da fulmini e sovratensioni (WG1-40).
Cablaggio Pannelli-Inverter: Cavi schermati da 6 mm² (neri / rossi)
Da questa centralina, la linea prosegue direttamente in ingresso all'inverter ibrido.
2. Sezione Accumulo (Gestione Batteria -> Inverter)
Cablaggio di Sicurezza Batteria
Il collegamento tra il pacco batterie e l'inverter ibrido è protetto e sezionato nel seguente modo:
- Polo Positivo: Connesso tramite VEXUNGA MEGA Portafusibili e Mega Fusibile 200A (fusibile ad alta corrente ANM).
- Polo Negativo: Connesso tramite Bolatus Stacca Batteria (12V-48V, 200A On-Off) per il sezionamento manuale.
Cablaggio Batteria-Inverter: Cavi da 35 mm² (neri / rossi) con capocorda da 10
Entrambi i poli convergono infine ai morsetti DC dell'inverter ibrido.
3. Sezione di Uscita e Commutazione Automatica (AC)
Distribuzione e ATS (Dual Power)
L'energia in uscita dall'inverter ibrido (230V) destinata ad alimentare il locale passa attraverso i seguenti dispositivi:
- Centralina di Protezione AC: Transita inizialmente attraverso un Interruttore Magnetotermico Automatico (2P Curva C 6kA 220V, Salvavita Stotz / MCB 2P C16 16A).
- GEYA Interruttore di Trasferimento Automatico (ATS 4Poli 63A AC220V): Selettore elettrico per alimentazione ininterrotta su guida DIN configurato con logica di priorità:
• Linea Prioritaria (Primaria): Fotovoltaico (Isola).
• Linea Secondaria (Backup): Rete ENEL (attiva automaticamente in caso di esaurimento o mancanza di energia dal fotovoltaico).
🔋 Autonomia e Prestazioni del Sistema
Analisi delle performance energetiche basata sulla batteria al litio da 2.48 kWh (24V 100Ah) e sul pannello solare da 420W:
1) Giornata Soleggiata (Tempo di Ricarica)
Con irradiazione solare ottimale (piena produzione stimata in ~4-5 ore di picco equivalente per il pannello da 420W):
- Potenza media generata: ~350W - 400W reali per ora di picco soleggiato.
- Tempo di ricarica (da 0% al 100%): Circa 6 - 7 ore di sole pieno ed efficace.
- Condizione tipica: In una normale giornata estiva o limpida primaverile/autunnale, il pannello ricarica completamente la batteria durante le ore centrali della giornata, coprendo al contempo i consumi di casa.
2) Giornata con Nuvole (Tempo di Ricarica)
Con cielo coperto, nuvoloso o in inverno (produzione ridotta del pannello al 15% - 30% della capacità nominale):
- Potenza media generata: ~60W - 120W reali.
- Tempo di ricarica (da 0% al 100%): Il tempo si allunga notevolmente, richiedendo dalle 20 alle 35 ore di luce diffusa (spesso distribuite su più giorni).
- Intervento di Backup (ATS): In queste condizioni prolungate di maltempo in cui la batteria si scarica, l'interruttore automatico ATS commuta istantaneamente e in autonomia sull'alimentazione di rete ENEL, garantendo continuità senza interruzioni e ricaricando la batteria tramite il caricabatterie integrato dell'inverter.
3) Autonomia Energetica della Batteria
La batteria Dyn fornisce una capacità utile di circa 2.48 kWh (24V x 100Ah):
- Carico basso (es. router, luci LED, TV, carica smartphone - ca. 100W totali): Autonomia stimata di circa 22 - 24 ore di funzionamento continuo senza sole.
- Carico medio (es. frigorifero in classe energetica efficiente + TV + luci - ca. 300W costanti): Autonomia stimata di circa 7 - 8 ore.
- Carico elevato (es. uso contemporaneo di piccoli elettrodomestici da 1000W): Autonomia stimata di circa 2 - 2.5 ore (il sistema supporta picchi elevati grazie all'inverter da 3200W, ma la batteria si scaricherebbe rapidamente).
⚡ Schema Logico a Nodo Centrale (Inverter Hub)
L'inverter ibrido funge da centro stella: gestisce gli ingressi di generazione/accumulo e alimenta direttamente i carichi domestici.
Pannello Solare
Stringa 420W
Scaricatori DC
Protezione T2
Sezionatore DC
DEWIN 16A MCB
⭐ INVERTER IBRIDO (HUB CENTRALE)
Y&H 3200W 24V / MPPT 80AGestisce flussi DC bidirezionali e conversione AC
Mega Fusibile
200A (+)
Stacca Batteria
200A (-)
Dyness LiFePO4
24V 100Ah
Magnetotermico
MCB 2P C16
Commutatore ATS
Inverter / ENELRiepilogo Costo Totale Impianto (Manodopera esclusa)
Somma complessiva stimata dei componenti hardware, batteria, accumulo e accessori (IVA inclusa):