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CampingCalc

Calcolatore del tempo di ricarica solare: quanto impiega l’impianto solare a caricare la batteria?

200 Wp caricano una LiFePO4 da 100 Ah dal 30 % a un buon 80 % in una giornata estiva con cinque ore di sole equivalenti – se nel frattempo non si consuma nulla. Con il frigorifero acceso ci vuole il doppio. Questo calcolatore mostra quanti giorni di sole servono alla batteria per raggiungere lo stato di carica desiderato.

Italia: inverno 1–2, primavera/autunno 3,5–5, estate 5,5–7,5 a seconda della regione (PVGIS).

Consumo che prosegue durante la ricarica (es. frigorifero).

Batteria
Impostazioni avanzate

Perdite del sistema; montato in piano 60–75 %.

Risultato

Giorni di sole fino allo stato di carica obiettivo

1,6 giorni

con 4 h ore di sole equivalenti al giorno

Energia da ricaricare
924 Wh
Produzione solare al giorno
560 Wh
Tempo di ricarica puro in ore di sole equivalenti
6 h 36 min
Corrente di carica media in pieno sole
10,9 A
Mostra i passaggi del calcolo
  1. 1Da ricaricare: 100 Ah × 12,8 V × (100 % − 30 %) ÷ 97 % = 924 Wh
  2. 2Produzione giornaliera: 200 Wp × 4 h × 70 % = 560 Wh
  3. 3Giorni di sole fino all’obiettivo: 924 Wh ÷ 560 Wh = 1,6 giorni

 

Come si calcola

da ricaricare [Wh] = capacità [Ah] × tensione [V] × (obiettivo − inizio) ÷ rendimento di carica produzione giornaliera [Wh] = potenza solare [Wp] × ore di sole equivalenti × performance ratio giorni di sole = da ricaricare ÷ (produzione giornaliera − consumo giornaliero)
100 Ah × 12,8 V × 70 % ÷ 0,97 = 924 Wh; 200 Wp × 5 h × 0,7 = 700 Wh → 1,3 giorni di sole

Il tempo di ricarica puro in ore di sole equivalenti mostra quante ore di pieno sole servirebbero; poiché una giornata ha solo poche ore di sole equivalenti, i giorni di sole sono il dato più pratico. Se contemporaneamente funziona un’utenza, per la ricarica resta solo la produzione netta.

Esempio di calcolo

Dopo due giorni di sosta, la LiFePO4 da 200 Ah è al 40 %. Sul tetto ci sono 300 Wp, è maggio con quattro ore di sole equivalenti, e il frigorifero consuma 400 Wh al giorno.

Dati inseriti

  • Potenza solare: 300 Wp
  • Ore di sole equivalenti al giorno: 4 h
  • Consumo giornaliero contemporaneo (facoltativo): 400 Wh
  • Capacità della batteria: 200 Ah
  • Tipo di batteria: LiFePO4 (litio)
  • Stato di carica iniziale: 40 %
  • Stato di carica obiettivo: 100 %
  • Performance ratio: 70 %
  • Rendimento di carica della batteria: 97 %

Risultato

3,6 giorni

Giorni di sole fino allo stato di carica obiettivo

Energia da ricaricare
1.584 Wh
Produzione solare al giorno
840 Wh
Tempo di ricarica puro in ore di sole equivalenti
7 h 32 min
Corrente di carica media in pieno sole
16,4 A

Passaggi del calcolo

  1. Da ricaricare: 200 Ah × 12,8 V × (100 % − 40 %) ÷ 97 % = 1.584 Wh
  2. Produzione giornaliera: 300 Wp × 4 h × 70 % = 840 Wh
  3. Netto dopo il consumo: 840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
  4. Giorni di sole fino all’obiettivo: 1.584 Wh ÷ 440 Wh = 3,6 giorni

Le variabili spiegate

Potenza solare (Wp)
Somma delle potenze nominali dei pannelli.
Ore di sole equivalenti
Irraggiamento giornaliero in kWh/m² – valori per regione e mese nel calcolatore della produzione solare, o da PVGIS per il tuo sito.
Consumo giornaliero contemporaneo (Wh)
Ciò che continua a funzionare durante la ricarica; riduce la produzione netta.
Rendimento di carica (%)
LiFePO4 circa 97 %, piombo 80–90 %.

Errori frequenti

  • Calcolare potenza nominale × ore: i pannelli montati in piano forniscono in media solo il 60–75 % della potenza nominale durante le ore di sole equivalenti.
  • Dimenticare il consumo: un frigorifero si mangia presto metà della produzione giornaliera.
  • Pianificare una batteria al piombo al 100 %: la fase di assorbimento va per le lunghe – spesso il sole se n’è andato prima.

Ipotesi e limiti

  • Ogni giorno ha le ore di sole equivalenti indicate (nessuna variazione meteo).
  • Il regolatore di carica (idealmente MPPT) è incluso nel performance ratio.
  • Rendimento di carica costante, nessun limite di corrente di carica da parte del BMS.