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Un pannello solare che galleggia sull'acqua con un cielo blu sullo sfondo.

Il più grande impianto fotovoltaico galleggiante di Israele con tecnologia inverter

Risparmiare acqua, produrre energia verde, pensare in grande: questi principi guida hanno portato KACO new energy GmbH di Siemens e il partner locale Altitude a fornire apparecchiature elettriche al più grande parco solare galleggiante di Israele. La soluzione di sistema Virtual Central offre una soluzione ideale.

Evaporazione dell'acqua e superficie inutilizzata del serbatoio

Il bacino idrico di Habonim si trova nella regione costiera a sud di Haifa, Israele. Il serbatoio contiene 3,3 milioni di metri cubi d'acqua, coprendo un'area di 112,50 acri. L'acqua viene utilizzata per le attività agricole regionali. Nei giorni caldi, parte dell'acqua evapora dal serbatoio e non può più essere utilizzata per l'agricoltura.

Fortunatamente, Israele si è impegnato a fare un uso elevato di energie rinnovabili. Questo obiettivo comporta nuove sfide. Israele sta affrontando vincoli spaziali, ad esempio. L'energia solare è in concorrenza con altri importanti progetti infrastrutturali.

A blue and white Siemens inverter device with a sleek design and a digital display screen.

Il sistema solare blocca l'evaporazione dell'acqua e fornisce nuovo spazio

Da settembre 2021, il bacino idrico di Habonim è coperto da 51.500 moduli solari, con una potenza totale di 23 MW. Questo impianto fotovoltaico galleggiante genera energia pulita per 3.000 famiglie. Il sistema è stato costruito utilizzando l'innovativo design Virtual Central.

Le stringhe del modulo solare vengono raccolte in scatole combinatrici DC, che gestiscono anche il monitoraggio delle stringhe. Le scatole del combinatore DC si trovano sulla struttura galleggiante del serbatoio. Da lì, i cavi DC trasportano l'energia agli hub inverter designati, che si trovano a terra vicino al bacino idrico. Ciò semplifica le attività operative e di manutenzione dei 120 inverter di stringa blueplanet 150 TL3 dello stabilimento di produzione tedesco di Siemens, disponibili in Israele tramite il partner di distribuzione Altitude.

I moduli solari impediscono l'evaporazione dell'acqua in modo da poter utilizzare più acqua per scopi agricoli. Un altro importante vantaggio di un sistema solare galleggiante è il fatto che i sistemi solari montati a terra spesso affrontano la concorrenza spaziale con altri importanti progetti infrastrutturali, come scuole o ospedali. I sistemi solari galleggianti sono esenti da tali conflitti; installarli sull'acqua lascia più spazio per altri progetti.

L'approccio Virtual Central riduce i costi e aumenta la resa

Il design di Virtual Central offre una serie di altri vantaggi per i sistemi solari galleggianti. Poiché gli inverter possono essere installati vicino al serbatoio, non è necessario un cablaggio esteso. Solo gli inverter a MPPT singolo di Siemens possono essere utilizzati in questo modo. Inoltre, le perdite di potenza rimangono sul lato DC e può verificarsi un trasporto di energia altamente efficiente dal serbatoio alla terraferma a 1500 Vdc. Grazie a ciò, e grazie all'efficienza fino al 99,2%, gli inverter a MPPT singolo possono fornire rendimenti più elevati rispetto ai modelli di sistema convenzionali con inverter multi-MPPT.

Ciò è stato confermato recentemente da istituti di ricerca indipendenti. Poiché per questo design sono necessari meno cavi, i costi di investimento per il bilanciamento del sistema possono essere ridotti fino al 10%. Ciò porta a una riduzione complessiva dei costi di investimento.

In sintesi, l'approccio Virtual Central riduce i costi di investimento, garantisce rendimenti più elevati ed è vantaggioso per le attività operative e di manutenzione, in particolare sui sistemi fotovoltaici (PV) galleggianti. Altri sistemi fotovoltaici galleggianti che si basano sull'approccio Virtual Central sono in fase di sviluppo e verranno implementati presto.

Leggi «Uno studio sul possibile aumento del rendimento degli inverter con multi-mppt rispetto agli inverter a mmpt singolo per diverse configurazioni e ubicazioni del sistema solare».