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Timestamp: 2018-09-26 11:37:29+00:00
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE Impianto1 - Potenza = kw - PDF
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE Impianto1 - Potenza = kw
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2 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE Impianto1 - Potenza = kw Relazione tecnica Alfa Engineering S.r.l. Perito Industriale Zanella Alberto Via Canonico Tancredi n. 19 TORINO (TO) Tel Fax Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 1
3 DATI GENERALI Ubicazione impianto Identificativodel impianto Impianto1 Indirizzo VIA FILADELFIA N. 82 CAP - Comune TORINO (TO) Committente Nome Cognome ROBERTO ANTONIO MARIA DE LUCA Codice Fiscale DLCRRT52B06F952D P. IVA - Data di nascita 06/02/1952 Luogo di nascita NOVARA Indirizzo VIA FILADELFIA N. 82 CAP - Comune TORINO (TO) Telefono - Fax - - Ruolo Amministratore Ragione Sociale PARCOLIMPICO S.R.L. Codice Fiscale P. IVA Indirizzo VIA FILADELFIA N.82 CAP - Comune TORINO (TO) Telefono - Fax - - Tecnico Ragione Sociale Alfa Engineering S.r.l. Nome Cognome Alberto Zanella Qualifica Perito Industriale Codice Fiscale ZNLLRT69R16L219I P. IVA $Empty_TECPIVA$ Albo Periti (TO) N Iscrizione 3252 Indirizzo Via Canonico Tancredi n. 19 CAP - Comune TORINO (TO) Telefono Fax Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 2
4 PREMESSA Valenza dell'iniziativa Con la realizzazione del impianto,denominato Impianto1,si intende conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal Sole. Ilricorsoataletecnologianascedal esigenzadiconiugare: - la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; - nessun inquinamento acustico; - un risparmio di combustibile fossile; - una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti. Attenzione per l'ambiente Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, kwh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni. Risparmio sul combustibile Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dal utilizzodi fonti energetiche rinnovabilièilfatorediconversionedel energiaeletricainenergiaprimaria[tep/mwh]. Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l adozionedi tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. Risparmio di combustibile Risparmio di combustibile in TEP Fatorediconversionedel energiaeletricainenergiaprimaria[tep/mwh] TEP risparmiate in un anno TEP risparmiate in 20 anni Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2 Emissioni evitate in atmosfera Inoltre, l impiantofotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno efetoinquinanteediquelechecontribuisconoal efetosera. Emissioni evitate in atmosfera Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri Emissioni specifiche in atmosfera [g/kwh] Emissioni evitate in un anno [kg] Emissioni evitate in 20 anni [kg] Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2011 Normativa di riferimento Gli impianti devono essere realizzati a regola d arte,come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: - alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF; - alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; - alle prescrizioni del gestore della rete; - alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 3
5 SITO DI INSTALLAZIONE Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di: - disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; - disponibilità della fonte solare; - fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo). Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico Ladescrizionedelsitoincuiveràinstalatol impiantofotovoltaicoèlaseguente: Struttura di pubblico spettacolo denominata Palaolimpico (ex Palaisotzaki) Disponibilità della fonte solare Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati UNI10349 relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale. Per la località sede del intervento,ovvero il comune di TORINO (TO) avente latitudine N, longitudine E e altitudine di 239 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kwh/m²] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fonte dati: UNI Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kwh/m²]- Fonte dati: UNI Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a kwh/m² (Fonte dati: UNI 10349). Fattori morfologici e ambientali Ombreggiamento Gli effetti di schermatura da parte di volumi al orizzonte,dovuti ad elementi naturali (rilievi, alberi) o artificiali(edifici),determinanolariduzionedegliapportisolarieiltempodiritornodel investimento. Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 4
6 Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a Di seguito il diagramma solare per il comune di TORINO: DIAGRAMMA SOLARE TORINO (TO) - Lat N - Long E - Alt. 239 m Coeff. di ombreggiamento (da diagramma) 1.00 NORD EST SUD OVEST NORD NORD EST SUD OVEST NORD Fig. 2: Diagramma solare Albedo Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito l impianto,si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori presenti nella norma UNI 8477: Valori di albedo medio mensile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic L albedomedioannuoèparia0.20. Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 5
7 PROCEDURE DI CALCOLO Criterio generale di progetto Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile. Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l orientamentoa Sud e evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati. Perdite d energiadovute a tali fenomeni incidono sul costo del kwh prodotto e sul tempo di ritorno del investimento. Dal punto di vista del inserimentoarchitettonico, nel caso di applicazioni su coperture a falda, la scelta del orientazionee del inclinazioneva effettuata tenendo conto che è generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma del edificioe non aumentare l azionedel vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d ariafra la parte posteriore dei moduli e la superficie del edificio,al fine di limitare le perdite per temperatura. Criteriodistimadel energiaprodotta L energiageneratadipende: - dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli); - dal esposizionedeimoduli:angolodiinclinazione(tilt)eangolodiorientazione(azimut); - da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico; - dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch; - dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System). Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento al unitàdel totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula: Totaleperdite[%]= [1 (1 a b)x(1 c-d)x(1 e)x(1 f)]+g per i seguenti valori: a b c d e f g Perdite per riflessione. Perdite per ombreggiamento. Perdite per mismatching. Perdite per effetto della temperatura. Perdite nei circuiti in continua. Perdite negli inverter. Perdite nei circuiti in alternata. Criterio di verifica elettrica In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 6
8 TENSIONI MPPT Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70 C maggiore o uguale alla Tensione MPPT minima (Vmppt min). Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10 C minore o uguale alla Tensione MPPT massima (Vmppt max). I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. TENSIONE MASSIMA Tensionedicircuitoaperto,Voc,a-10 C minoreougualealatensionemasimadiingresodel inverter. TENSIONE MASSIMA MODULO Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 C minore o uguale alla tensione massima di sistema del modulo. CORRENTE MASSIMA Corrente massima (corto circuito) generata, Isc, minore o uguale alla corrente massima di ingresso del inverter. DIMENSIONAMENTO Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %. Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale del invertere la potenza del generatore fotovoltaico ad esso collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme). Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 7
9 DIMENSIONAMENTODELL IMPIANTO Impianto Impianto1 L impianto,denominato Impianto1 (codice POD IT020E ), è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in media tensione. Ha una potenza totale pari a kw e una produzione di energia annua pari a kwh (equivalente a kwh/kw), derivante da moduli che occupano una superficie di m², ed è composto da 5 generatori. Scheda tecnica dell'impianto Dati generali Committente PARCOLIMPICO S.R.L. - Amministratore ROBERTO ANTONIO MARIA DE LUCA Indirizzo VIA FILADELFIA N. 82 CAP Comune (Provincia) TORINO (TO) Latitudine Longitudine Altitudine N E 239 m Irradiazione solare annua sul piano orizzontale kwh/m² Coefficiente di ombreggiamento 1.00 Dati tecnici Superficie totale moduli m² Numero totale moduli Numero totale inverter 5 Energia totale annua kwh Potenza totale kw Potenza fase L kw Potenza fase L kw Potenza fase L kw Energia per kw kwh/kw BOS % Energia prodotta L'energia totale annua prodotta dall'impianto è kwh. Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente: Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 8
10 Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 9
11 Specifiche degli altri componenti dell'impianto Impianto1 Posizionamento dei moduli Moduli fotovoltaici posati complanarmente alla copertura della sezione locali tecnici e aree perimetrali della coperutra Palaolimpico. Cablaggio elettrico Cablaggio elettrico utilizzando conduttori FG21M21 e FG7OM1 Impianto di messa a terra Impianto di messa a terra esistente facente parte della struttura. Protezioni Protezioni dai contatti indiretti ed indiretti. Note Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 10
12 Tavola Tavola 1 Il posizionamento dei moduli è mostrato nell'immagine seguente: Fig. 4: Posizionamento dei moduli nella tavola Tavola 1 Generatore Generatore1 Il generatore, denominato Generatore1,ha una potenza pari a kw e una produzione di energia annua pari a kwh, derivante da 272 moduli con una superficie totale dei moduli di m². Il generatore ha una connessione trifase. Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Struttura di sostegno Non complanare alle superfici Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 10 Orientazione dei moduli (Azimut) 0 Irradiazione solare annua sul piano dei moduli kwh/m² Numero superfici disponibili 2 Estensione totale disponibile m² Estensione totale utilizzata m² Potenza totale Energia totale annua kw kwh Modulo Marca Modelo Numero totale moduli 272 Superficie totale moduli m² Configurazione inverter MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo x 16 Inverter Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 11
13 Marca Modelo Numero totale 1 Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) % (VERIFICATO) Tipo fase Trifase Verifiche elettriche MPPT 1 In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 C ( V) maggiore di Vmppt min. ( V) Vm a -10 C ( V) minore di Vmppt max. ( V) VERIFICATO VERIFICATO TENSIONE MASSIMA Voca-10 C(673.72V)inferiorealatensionemax.del ingressomppt(740.00v) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo ( V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corentemax.generata(150.45A)inferiorealacorentemax.del ingressomppt(204.00a) VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 12
14 Generatore Generatore2 Il generatore, denominato Generatore2,ha una potenza pari a kw e una produzione di energia annua pari a kwh, derivante da 64 moduli con una superficie totale dei moduli di m². Il generatore ha una connessione trifase. Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Struttura di sostegno Non complanare alle superfici Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 10 Orientazione dei moduli (Azimut) 0 Irradiazione solare annua sul piano dei moduli kwh/m² Numero superfici disponibili 2 Estensione totale disponibile m² Estensione totale utilizzata m² Potenza totale Energia totale annua kw kwh Modulo Numero totale moduli 64 Superficie totale moduli m² Configurazione inverter MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo x 16 Inverter Marca Modelo Numero totale 1 Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) % (VERIFICATO) Tipo fase Trifase Verifiche elettriche MPPT 1 In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 C ( V) maggiore di Vmppt min. ( V) Vm a -10 C ( V) minore di Vmppt max. ( V) VERIFICATO VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 13
15 TENSIONE MASSIMA Voca-10 C(673.72V)inferiorealatensionemax.del ingressomppt(740.00v) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo ( V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corentemax.generata(35.40A)inferiorealacorentemax.del ingressomppt(42.60a) VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 14
16 Generatore Generatore3 Il generatore, denominato Generatore3,ha una potenza pari a kw e una produzione di energia annua pari a kwh, derivante da 540 moduli con una superficie totale dei moduli di m². Il generatore ha una connessione trifase. Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Struttura di sostegno Non complanare alle superfici Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 10 Orientazione dei moduli (Azimut) 0 Irradiazione solare annua sul piano dei moduli kwh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile m² Estensione totale utilizzata m² Potenza totale Energia totale annua kw kwh Modulo Marca Modelo Numero totale moduli 540 Superficie totale moduli m² Configurazione inverter MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo x 15 Inverter Marca Modelo Numero totale 1 Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) % (VERIFICATO) Tipo fase Trifase Verifiche elettriche MPPT 1 In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 C ( V) maggiore di Vmppt min. ( V) Vm a -10 C ( V) minore di Vmppt max. ( V) VERIFICATO VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 15
17 TENSIONE MASSIMA Voca-10 C(631.61V)inferiorealatensionemax.del ingressomppt(740.00v) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo ( V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corentemax.generata(318.60A)inferiorealacorentemax.del ingressomppt(359.30a) VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 16
18 Generatore Generatore4 Il generatore, denominato Generatore4,ha una potenza pari a kw e una produzione di energia annua pari a kwh, derivante da 540 moduli con una superficie totale dei moduli di m². Il generatore ha una connessione trifase. Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Struttura di sostegno Non complanare alle superfici Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 10 Orientazione dei moduli (Azimut) 0 Irradiazione solare annua sul piano dei moduli kwh/m² Numero superfici disponibili 2 Estensione totale disponibile m² Estensione totale utilizzata m² Potenza totale Energia totale annua kw kwh Modulo Marca Modelo Numero totale moduli 540 Superficie totale moduli m² Configurazione inverter MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo x 15 Inverter Marca Modelo Numero totale 1 Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) % (VERIFICATO) Tipo fase Trifase Verifiche elettriche MPPT 1 In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 C ( V) maggiore di Vmppt min. ( V) Vm a -10 C ( V) minore di Vmppt max. ( V) VERIFICATO VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 17
19 TENSIONE MASSIMA Voca-10 C(631.61V)inferiorealatensionemax.del ingressomppt(740.00v) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo ( V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corentemax.generata(318.60A)inferiorealacorentemax.del ingressomppt(359.30a) VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 18
20 Generatore Generatore5 Il generatore, denominato Generatore5,ha una potenza pari a kw e una produzione di energia annua pari a kwh, derivante da 165 moduli con una superficie totale dei moduli di m². Il generatore ha una connessione trifase. Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Struttura di sostegno Non complanare alle superfici Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 10 Orientazione dei moduli (Azimut) 0 Irradiazione solare annua sul piano dei moduli kwh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile m² Estensione totale utilizzata m² Potenza totale Energia totale annua kw kwh Modulo Marca Modelo Numero totale moduli 165 Superficie totale moduli m² Configurazione inverter MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo x 15 Inverter Marca Modelo Numero totale 1 Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) % (VERIFICATO) Tipo fase Trifase Verifiche elettriche MPPT 1 In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 C ( V) maggiore di Vmppt min. ( V) Vm a -10 C ( V) minore di Vmppt max. ( V) VERIFICATO VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 19
21 TENSIONE MASSIMA Voca-10 C(631.61V)inferiorealatensionemax.del ingressomppt(740.00v) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo ( V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corentemax.generata(97.35A)inferiorealacorentemax.del ingressomppt(121.80a) VERIFICATO Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 20
22 Schema elettrico Il dispositivo di interfaccia è esterno ai convertitori ed è costituito da: Interruttore magnetotermico (630A 4p - 100kA) Nell'impianto è previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (dispositivo di interfaccia). Cavi Descrizione Designazione Sezione (mm²) Lung. (m) Corrente (A) Risultati Portata (A) Caduta di tensione (%) Rete - Quadro generale FG7R 0.6/1 kv Quadro generale - Quadro 1 FG7R 0.6/1 kv fotovoltaico Quadro fotovoltaico - I 1 FG7R 0.6/1 kv I 1 - Quadro di campo 1 FG21M Quadro di campo 1 - S 1 FG21M Quadro di campo 1 - S 2 FG21M Quadro di campo 1 - S 3 FG21M Quadro di campo 1 - S 4 FG21M Quadro di campo 1 - S 5 FG21M Quadro di campo 1 - S 6 FG21M Quadro di campo 1 - S 7 FG21M Quadro di campo 1 - S 8 FG21M Quadro di campo 1 - S 9 FG21M Quadro di campo 1 - S 10 FG21M Quadro di campo 1 - S 11 FG21M Quadro di campo 1 - S 12 FG21M Quadro di campo 1 - S 13 FG21M Quadro di campo 1 - S 14 FG21M Quadro di campo 1 - S 15 FG21M Quadro di campo 1 - S 16 FG21M Quadro di campo 1 - S 17 FG21M Quadro fotovoltaico - I 2 FG7R 0.6/1 kv I 2 - Quadro di campo 2 FG21M Quadro di campo 2 - S 18 FG21M Quadro di campo 2 - S 19 FG21M Quadro di campo 2 - S 20 FG21M Quadro di campo 2 - S 21 FG21M Quadro fotovoltaico - I 3 FG7R 0.6/1 kv I 3 - Quadro di campo 3 FG21M Quadro di campo 3 - S 22 FG21M Quadro di campo 3 - S 23 FG21M Quadro di campo 3 - S 24 FG21M Quadro di campo 3 - S 25 FG21M Quadro di campo 3 - S 26 FG21M Quadro di campo 3 - S 27 FG21M Quadro di campo 3 - S 28 FG21M Quadro di campo 3 - S 29 FG21M Quadro di campo 3 - S 30 FG21M Quadro di campo 3 - S 31 FG21M Quadro di campo 3 - S 32 FG21M Quadro di campo 3 - S 33 FG21M Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 21
23 Quadro di campo 3 - S 34 FG21M Quadro di campo 3 - S 35 FG21M Quadro di campo 3 - S 36 FG21M Quadro di campo 3 - S 37 FG21M Quadro di campo 3 - S 38 FG21M Quadro di campo 3 - S 39 FG21M Quadro di campo 3 - S 40 FG21M Quadro di campo 3 - S 41 FG21M Quadro di campo 3 - S 42 FG21M Quadro di campo 3 - S 43 FG21M Quadro di campo 3 - S 44 FG21M Quadro di campo 3 - S 45 FG21M Quadro di campo 3 - S 46 FG21M Quadro di campo 3 - S 47 FG21M Quadro di campo 3 - S 48 FG21M Quadro di campo 3 - S 49 FG21M Quadro di campo 3 - S 50 FG21M Quadro di campo 3 - S 51 FG21M Quadro di campo 3 - S 52 FG21M Quadro di campo 3 - S 53 FG21M Quadro di campo 3 - S 54 FG21M Quadro di campo 3 - S 55 FG21M Quadro di campo 3 - S 56 FG21M Quadro di campo 3 - S 57 FG21M Quadro fotovoltaico - I 4 FG7R 0.6/1 kv I 4 - Quadro di campo 4 FG21M Quadro di campo 4 - S 58 FG21M Quadro di campo 4 - S 59 FG21M Quadro di campo 4 - S 60 FG21M Quadro di campo 4 - S 61 FG21M Quadro di campo 4 - S 62 FG21M Quadro di campo 4 - S 63 FG21M Quadro di campo 4 - S 64 FG21M Quadro di campo 4 - S 65 FG21M Quadro di campo 4 - S 66 FG21M Quadro di campo 4 - S 67 FG21M Quadro di campo 4 - S 68 FG21M Quadro di campo 4 - S 69 FG21M Quadro di campo 4 - S 70 FG21M Quadro di campo 4 - S 71 FG21M Quadro di campo 4 - S 72 FG21M Quadro di campo 4 - S 73 FG21M Quadro di campo 4 - S 74 FG21M Quadro di campo 4 - S 75 FG21M Quadro di campo 4 - S 76 FG21M Quadro di campo 4 - S 77 FG21M Quadro di campo 4 - S 78 FG21M Quadro di campo 4 - S 79 FG21M Quadro di campo 4 - S 80 FG21M Quadro di campo 4 - S 81 FG21M Quadro di campo 4 - S 82 FG21M Quadro di campo 4 - S 83 FG21M Quadro di campo 4 - S 84 FG21M Quadro di campo 4 - S 85 FG21M Quadro di campo 4 - S 86 FG21M Quadro di campo 4 - S 87 FG21M Quadro di campo 4 - S 88 FG21M Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 22
24 Quadro di campo 4 - S 89 FG21M Quadro di campo 4 - S 90 FG21M Quadro di campo 4 - S 91 FG21M Quadro di campo 4 - S 92 FG21M Quadro di campo 4 - S 93 FG21M Quadro fotovoltaico - I 5 FG7R 0.6/1 kv I 5 - Quadro di campo 5 FG21M Quadro di campo 5 - S 94 FG21M Quadro di campo 5 - S 95 FG21M Quadro di campo 5 - S 96 FG21M Quadro di campo 5 - S 97 FG21M Quadro di campo 5 - S 98 FG21M Quadro di campo 5 - S 99 FG21M Quadro di campo 5 - S 100 FG21M Quadro di campo 5 - S 101 FG21M Quadro di campo 5 - S 102 FG21M Quadro di campo 5 - S 103 FG21M Quadro di campo 5 - S 104 FG21M Quadri Quadro generale Protezione in uscita: Interruttore automatico - cella media tensione in cabina 1 Protezione sugli ingressi Ingresso Dispositivo Quadro fotovoltaico N.P. Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 23
25 Fig. 5: Schema unifilare quadro "Quadro generale" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 24
26 Quadro fotovoltaico Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico differenziale - 630A serie limitor - 4P - diff. tarabile A SPD uscita presente: CLASSE II - Vca Protezione sugli ingressi Ingresso Dispositivo I 1 Interruttore magnetotermico differenziale 320A regolabile - 36KA A diff. I 2 Interruttore magnetotermico differenziale 100A regolabile - 36KA A diff. I 3 Interruttore magnetotermico differenziale 320A regolabile - 36KA A diff. I 4 Interruttore magnetotermico differenziale 320A regolabile - 36KA A diff. I 5 Interruttore magnetotermico differenziale 100A regolabile - 36KA A diff. Fig. 6: Schema unifilare quadro "Quadro fotovoltaico" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 25
27 Quadro di campo 1 Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico - 250A 3P - 800V SPD uscita presente: CLASSE II - Vcc Protezione sugli ingressi Ingresso S 1: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 2: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 3: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 4: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 5: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 6: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 7: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 8: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 9: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 10: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 11: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 12: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 13: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 14: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 15: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 16: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 17: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Fig. 7: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 1" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 26
28 Quadro di campo 2 Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico - 40A 4P - 800V SPD uscita presente: CLASSE II - Vcc Protezione sugli ingressi Ingresso S 18: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 19: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 20: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 21: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Fig. 8: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 2" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 27
29 Quadro di campo 3 Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico - 320A 4P - 800V SPD uscita presente: CLASSE II - Vcc Protezione sugli ingressi Ingresso S 22: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 23: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 24: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 25: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 26: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 27: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 28: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 29: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 30: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 31: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 32: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 33: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 34: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 35: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 36: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 37: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 38: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 39: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 40: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 41: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 42: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 43: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 44: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 45: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 46: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 47: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 28
30 Ingresso S 48: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 49: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 50: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 51: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 52: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 53: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 54: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 55: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 56: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 57: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Fig. 9: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 3" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 29
31 Quadro di campo 4 Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico - 320A 4P - 800V SPD uscita presente: CLASSE II - Vcc Protezione sugli ingressi Ingresso S 58: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 59: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 60: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 61: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 62: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 63: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 64: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 65: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 66: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 67: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 68: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 69: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 70: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 71: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 72: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 73: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 74: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 75: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 76: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 77: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 78: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 79: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 80: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 81: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 82: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 83: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 30
32 Ingresso S 84: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 85: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 86: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 87: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 88: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 89: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 90: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 91: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 92: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 93: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Fig. 10: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 4" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 31
33 Quadro di campo 5 Protezione in uscita: Interruttore magnetotermico - 160A 4P - 800V SPD uscita presente: CLASSE II - Vcc Protezione sugli ingressi Ingresso S 94: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 95: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 96: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 97: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 98: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 99: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 100: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 101: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 102: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 103: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Ingresso S 104: Interruttore di manovra fusibile - 12A - 800V Fig. 11: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 5" Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 32
34 G1 G2 G3 G4 G5 SCHEMA UNIFILARE Connes s ione Trifas e in M T, protezione di interfaccia (PI) unica ed esterna ai convertitori c.c./c.a. DATI GENERALI COM M ITTENTE TECNICO NOME IMPIANTO POTENZA POTENZA M ODULI POTENZA M ODULI INVERTER ELETTRONICA SANTERNO, SUNWAY TG V, W (1 M PPT) Configuraz ione 1 Inv erter x (4 x 16) POTENZA M ODULI INVERTER ELETTRONICA SANTERNO, SUNWAY TG V, W (1 M PPT) Configuraz ione 1 Inv erter x (36 x 15) POTENZA M ODULI INVERTER ELETTRONICA SANTERNO, SUNWAY TG V, W (1 M PPT) Configuraz ione 1 Inv erter x (36 x 15) POTENZA M ODULI PARCOLIM PICO S.R.L. Perito Indus triale Alberto Zanela TAVOLA Sc hem a unifilare dell' impianto DATI IMPIANTO Im pianto1 LOCALITA' TORINO INDIRIZZO VIA FILADELFIA N kw Generatore1 Wp,tot = kw JETION SOLAR, JT250Cc, W INVERTER ELETTRONICA SANTERNO, SUNWAY TG V, W (1 M PPT) Configuraz ione 1 Inv erter x (17 x 16) Generatore2 Wp,tot = kw JETION SOLAR, JT250Cc, W Generatore3 Wp,tot = kw JETION SOLAR, JT250Cc, W Generatore4 Wp,tot = kw JETION SOLAR, JT250Cc, W Generatore5 Wp,tot = kw JETION SOLAR, JT250Cc, W INVERTER ELETTRONICA SANTERNO, SUNWAY TG V, W (1 M PPT) Configuraz ione 1 Inv erter x (11 x 15) Legenda dei simboli Inverter Stringa Contatore Diodo Interruttore di manovra fusibile SPD Interruttore magnetotermico Interruttore magnetotermico differenziale Sis tem a di protez ione di interfaccia Dis pos itiv o di rincalzo Interruttore automatico Trasformatore DG: Dis pos itiv o Generale DDI: Dis pos itiv o di interfaccia DDG: Dis pos itiv o del Generatore S 1 P 1 D 1 Vn: 510 V P: 4000 W S 2 P 2 D 2 Vn: 510 V P: 4000 W S 3 P 3 D 3 Vn: 510 V P: 4000 W S 4 P 4 D 4 Vn: 510 V P: 4000 W S 5 P 5 D 5 Vn: 510 V P: 4000 W S 6 P 6 D 6 Vn: 510 V P: 4000 W S 7 P 7 D 7 Vn: 510 V P: 4000 W S 8 P 8 D 8 Vn: 510 V P: 4000 W FG 7R 0. 6/ 1kV m m ² m m ² S 9 I n: A Vn: 400 V I 1 - G1 I n: A Vn: 510 V P 18 P 9 D 9 Vn: 510 V P: 4000 W S 10 P 10 D 10 Vn: 510 V P: 4000 W S 11 P 11 D 11 Vn: 510 V P: 4000 W S 12 P 12 D 12 Vn: 510 V P: 4000 W S 13 P 13 D 13 Vn: 510 V P: 4000 W S 14 P 14 D 14 Vn: 510 V P: 4000 W S 15 P 15 D 15 Vn: 510 V P: 4000 W S 16 P 16 D 16 Vn: 510 V P: 4000 W S 17 P 17 D 17 Vn: 510 V P: 4000 W S 18 P 19 D 18 Vn: 510 V P: 4000 W S 19 P 20 D 19 FG 7R 0. 6/ 1kV m m ² m m ² Vn: 510 V P: 4000 W I n: A Vn: 400 V I n: A Vn: 510 V P 23 I 2 - G2 S 20 P 21 D 20 Vn: 510 V P: 4000 W S 21 P 22 D 21 Vn: 510 V P: 4000 W S 22 P 24 D 22 S 23 P 25 D 23 S 24 P 26 D 24 S 25 P 27 D 25 S 26 P 28 D 26 S 27 P 29 D 27 S 28 P 30 D 28 S 29 P 31 D 29 S 30 P 32 D 30 P 33 D 31 S 31 S 32 P 34 D 32 S 33 P 35 D 33 S 34 P 36 D 34 S 35 P 37 D 35 S 36 P 38 D 36 S 37 P 39 D 37 L1 L2 L3 N Caric hi MT Caric hi BT DDG 1 S 38 P 40 D 38 Rete elettrica di distribuzione in MT Punto di consegna DDG 2 S 39 P 41 D 39 FG 7R 0. 6/ 1 kv m m ² L1 L2 L3 FG 7R 0. 6/ 1 kv FG 7R 0. 6/ 1kV m m ² m m² m m ² DG Ret e elet t r ica M T del Dist r ibut or e Ret e elet t r ica M Tdel Pr odut t or e E1 - Energia prelev ata dala rete I n: A Vn: 400 V P 110 DDI DDG 3 I n: A Vn: 400 V I 3 - G3 I n: A P 60 E2 - Energia im m essa in rete E3 Ener gia pr odot t a S 40 P 42 D 40 DDG 4 S 41 SPG Linea BT- BT Disposit ivo di P 43 D 41 r incalzo I1: A I2: A I3: A DDG 5 S 42 P 44 D 42 S 43 P 45 D 43 S 44 P 46 D 44 S 45 P 47 D 45 S 46 P 48 D 46 S 47 P 49 D 47 S 48 P 50 D 48 S 49 P 51 D 49 S 50 P 52 D 50 S 51 P 53 D 51 S 52 P 54 D 52 S 53 P 55 D 53 P 56 D 54 P 57 D 55 P 61 D 58 P 62 D 59 P 63 D 60 P 64 D 61 P 65 D 62 P 66 D 63 P 67 D 64 P 68 D 65 P 69 D 66 P 70 D 67 P 71 D 68 P 72 D 69 P 73 D 70 P 74 D 71 P 75 D 72 P 76 D 73 P 77 D 74 P 78 D 75 I 4 - G4 P 98 D 94 P 99 D 95 P 100 D 96 P 101 D 97 P 102 D 98 I 5 - G5 Schema unifilare Il disegno successivo riporta lo schema unifilare dell'impianto, in cui sono messi in evidenza i sottosistemi e le apparecchiature che ne fanno parte A A B B C C Quadro fotovoltaico Quadro generale S 54 S 55 S 56 P 58 D 56 S 57 P 59 D 57 S 58 S 59 S 60 S 61 S 62 S 63 S 64 S 65 S 66 S 67 S 68 S 69 S 70 S 71 S 72 S 73 S 74 S 75 FG 7R 0. 6/ 1kV m m ² m m ² I n: A Vn: 400 V I n: A P 97 S 76 P 79 D 76 S 77 P 80 D 77 S 78 P 81 D 78 S 79 P 82 D 79 S 80 P 83 D 80 P 84 D 81 S 81 S 82 P 85 D 82 S 83 P 86 D 83 S 84 P 87 D 84 S 85 P 88 D 85 S 86 P 89 D 86 S 87 P 90 D 87 S 88 P 91 D 88 S 89 P 92 D 89 S 90 P 93 D 90 S 91 P 94 D 91 S 92 P 95 D 92 S 93 P 96 D 93 S 94 S 95 S 96 S 97 S 98 FG 7R 0. 6/ 1kV m m ² m m ² S 99 I n: A Vn: 400 V I n: A P 109 P 103 D 99 S 100 P 104 D 100 S 101 P 105 D 101 P 106 D 102 S 102 S 103 P 107 D 103 S 104 P 108 D 104 D Quadro di campo 1 Quadro di campo 2 Quadro di campo 3 Quadro di campo 4 Quadro di campo 5 D E E F F Fig. 12: Schema elettrico unifilare dell'impianto Riepilogo potenze per fase Generatore / sottoimpianto L1 L2 L3 Generatore kw kw kw Generatore kw kw kw Generatore kw kw kw Generatore kw kw kw Generatore kw kw kw Totale kw kw kw La differenza fra la potenza installata sulla fase con più generazione e quella con meno generazione risulta pari a: kw. 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35 NORMATIVA Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati. Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF. Leggi e decreti Normativa generale Decreto Legislativo n. 504 del , aggiornato : Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Decreto Legislativo n. 387 del : attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Legge n. 239 del : riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Decreto Legislativo n. 192 del : attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Decreto Legislativo n. 311 del : disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Decreto Legislativo n. 115 del : attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Decreto Legislativo n. 56 del : modifiche e integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n Decreto del presidente della repubblica n. 59 del : regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Decreto Legislativo n. 26 del : attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Decreto Legge n. 73 del : testo coordinato del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73. Decreto : disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Legge n. 99 del 23 luglio 2009: disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. Legge 13 Agosto 2010, n. 129 (GU n. 192 del ): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. (Art. 1-septies - Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83: misure urgenti per la crescita del Paese Sicurezza D.Lgs. 81/2008: (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. mod. e int. DM 37/2008:sicurezzadegliimpiantieletricial internodegliedifici. Ministerodel interno "Guidaperl instalazionedegliimpiantifotovoltaici"-dcprev,prot.5158-edizione2012. "Guidaperl instalazionedegliimpiantifotovoltaici"-notadcprev,prot.1324-edizione2012. "Guida per l instalazionedegli impianti fotovoltaici" - Chiarimenti alla Nota DCPREV, prot.1324 "Guida per l instalazionedegliimpiantifotovoltaici Edizione2012". Secondo Conto Energia Decreto : criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 34
36 Legge n. 244 del (Legge finanziaria 2008): disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Decreto Attuativo Finanziaria 2008 DM 02/03/2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Terzo Conto Energia Decreto 6 agosto 2010: incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Quarto Conto Energia Decreto 5 maggio 2011: incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Quinto Conto Energia Decreto 5 luglio 2012: attuazione del art.25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Deliberazione 12 luglio /2012/R/EFR: determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro del ambienteedelatuteladelteritorioedelmare5luglio2012. Norme Tecniche Normativa fotovoltaica CEI Edizione : guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione. CEI 82-25; V1 Edizione : guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione. CEI EN (CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensionecorrente. CEI EN (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento. CEI EN (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento. CEI EN (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo. CEI EN (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo. CEI EN (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati. CEI EN (CEI 82-27): qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione. CEI EN (CEI 82-28): qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove. CEI EN (82-30): moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo. CEI EN (CEI 82-24) : componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali. CEI EN (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici. CEI EN (CEI 82-31): connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove. CEI EN (CEI 82-34): fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici. CEI EN (CEI 82-35): rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. EN (CEI 82-38): grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection. CEI 20-91: cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a V in corrente alternata e V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici. UNI 8477: energia solare Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia Valutazione del energiaraggiante ricevuta. Impianto1 - Relazione tecnica - Pag. 35