{"id":660,"date":"2025-10-30T09:11:25","date_gmt":"2025-10-30T08:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/2025\/10\/30\/ombreggiamento-dellimpianto-fotovoltaico-un-problema-di-ieri\/"},"modified":"2026-03-10T09:31:18","modified_gmt":"2026-03-10T08:31:18","slug":"ombreggiamento-dellimpianto-fotovoltaico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/it\/know-how\/ombreggiamento-dellimpianto-fotovoltaico\/","title":{"rendered":"Ombreggiamento dell&#8217;impianto fotovoltaico: un problema del passato?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Pi\u00f9 sole, pi\u00f9 energia solare. Se stai progettando il tuo impianto fotovoltaico sul tetto, informati sulle condizioni migliori per garantire che l&#8217;impianto non solo funzioni perfettamente, ma abbia anche un rendimento ottimale. Uno dei maggiori fattori di disturbo resta l&#8217;ombreggiamento dei moduli solari. Gli sviluppi smart del mercato solare stanno mettendo in secondo piano il problema dell&#8217;ombreggiamento. Questo post spiega perch\u00e9 oggi l&#8217;ombreggiamento parziale dei <strong>pannelli<\/strong> solari ha un effetto trascurabile sul rendimento di un impianto fotovoltaico.&nbsp; <\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Sole splendente, cielo sgombro da nuvole e un impianto fotovoltaico sul tetto: le condizioni ideali per produrre la maggior quantit\u00e0 possibile di energia solare in casa. Tuttavia, pochissimi tetti sono completamente privi di ombra.<br>Gli alberi, i tralicci, le antenne delle case o gli edifici vicini spesso proiettano ombre sui moduli solari, causando (presumibilmente) una produzione e un rendimento inferiori. Un&#8217;analisi pi\u00f9 approfondita mostra che l&#8217;ombreggiatura irregolare, in realt\u00e0, ha un effetto minimo sul rendimento totale dell&#8217;impianto fotovoltaico nel corso dell&#8217;anno. Piuttosto, sono decisivi il giusto inverter e la corretta progettazione dei moduli solari. \u00c8 qui che entra in gioco il cosiddetto fattore FC:<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cos&#8217;\u00e8 il fattore FC?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\">Il&nbsp;<strong>fattore FC<\/strong>&nbsp;(noto anche come&nbsp;<strong>fattore di perdita per ombreggiamento<\/strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>fattore di superficie effettiva del modulo solare<\/strong>) indica l&#8217;influenza dell&#8217;<strong>ombreggiamento<\/strong>&nbsp;sulle&nbsp;<strong>prestazioni di un impianto fotovoltaico<\/strong>.<br><br>Il fattore FC (in inglese &#8220;Fill Correction Factor&#8221;) indica di quanto si riduce la resa effettiva di un modulo solare ombreggiato rispetto alla resa senza ombreggiamento. Il fattore FC viene calcolato tramite simulazioni con software o sulla base di valori empirici e tabelle di calcolo.<br><br>Il fattore di perdita per ombreggiamento viene utilizzato per le previsioni di rendimento e, in particolare, nella progettazione di impianti fotovoltaici complessi, al fine di calcolare valori realistici per la produzione di energia. Si tiene conto dell&#8217;orientamento e dell&#8217;inclinazione dei moduli solari, della loro configurazione e del tipo di ombreggiamento (ad esempio, irregolare, omogeneo, temporaneo).<br><br>Di solito \u00e8 specificato come una percentuale o un valore adimensionale compreso tra 0 e 1.<br><br>FC = 1 \u2192 nessun ombreggiamento, piena potenza<br><br>FC &lt; 1 \u2192 presenza di ombreggiamento, potenza ridotta<br><br>Ad esempio, se un modulo solare \u00e8 parzialmente ombreggiato da un albero e pu\u00f2 quindi fornire solo l&#8217;80% della sua potenza originale, il fattore FC \u00e8 pari a 0,8. Tuttavia, \u00e8 possibile rimediare a questo problema. Come? Te lo sveliamo nell&#8217;articolo: continua a leggere!<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sfatato un mito ostinato<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-decoration-background-color has-background\"><em>&#8220;Se i moduli solari sono ombreggiati, ad esempio da foglie, l&#8217;intero impianto fotovoltaico non produce pi\u00f9 energia o quasi. Come un tubo <em>per irrigazione<\/em> dal quale, indipendentemente da dove <em>venga<\/em> schiacciato, non esce acqua o ne esce pochissima.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questa convinzione \u00e8 ancora diffusa, ma da tempo superata. Quindi: la soluzione a questo problema \u00e8 gi\u00e0 incorporata in ogni modulo solare, sotto forma di diodi di bypass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Raggiungere l&#8217;obiettivo con i diodi di bypass<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Oggi la maggior parte dei moduli solari moderni \u00e8 dotata di diodi di bypass. Servono come ponti: se alcune aree di un modulo solare non sono in grado di fornire la massima potenza, ad esempio a causa di ombreggiamento o sporcizia, i diodi di bypass assicurano che la corrente bypassi le stringhe di celle interessate.<br>Come funziona nel dettaglio? Modificando la tensione CC dell&#8217;inverter applicata alla stringa, i diodi di bypass si attivano e diventano conduttivi, fungendo da ponte sulla stringa di celle interessata del modulo solare interessato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Risultato:<\/strong> le altre aree del modulo rimangono pienamente operative e l&#8217;intero sistema pu\u00f2 continuare a funzionare in modo efficiente.&nbsp; <em>&#8220;Questo comporta due vantaggi&#8221;<\/em>, spiega Marija Milosavljeva, esperta di sviluppo di sistemi presso Fronius. <em>&#8220;Da un lato, si evitano il surriscaldamento e i possibili hot-spot, dall&#8217;altro si genera una resa redditizia nonostante l&#8217;ombreggiamento parziale.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Miglioramenti nel mercato dei moduli solari <\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>I continui sviluppi dei moduli solari contribuiscono a rendere ancora pi\u00f9 redditizio il tuo impianto fotovoltaico sul tetto. <\/p>\n\n\n\n<p>Grazie alla tecnologia delle semicelle, ovvero al dimezzamento delle singole celle solari, i moduli convenzionali a semicelle possono non solo ridurre le perdite di potenza, ma anche sfruttare meglio la luce. Funzionano in modo stabile anche a temperature elevate.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche il cosiddetto comportamento di ombreggiamento \u00e8 migliore con i moduli a semicelle: i diodi di bypass dividono i moduli al centro. Ci\u00f2 significa che se la met\u00e0 inferiore o superiore del modulo a semicelle \u00e8 ombreggiata da foglie, ad esempio, l&#8217;altra met\u00e0 del modulo pu\u00f2 comunque fornire la massima potenza. Un confronto: con un modulo a celle piene ombreggiato esattamente nello stesso modo, la potenza dell&#8217;intero modulo andrebbe persa.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-it-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-676\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-it-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-it-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-it-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-it.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">                                                                  I moduli a semicelle rimangono efficienti anche se una met\u00e0 \u00e8 in ombra.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Inseguimento MPP efficiente per una maggiore potenza\n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Per ridurre al minimo le perdite per ombreggiamento o mismatch, gli inverter con stringhe o multistringa sono dotati di uno o pi\u00f9 inseguitori MPP (Maximum Power Point). Idealmente, per ogni stringa viene utilizzato un inseguitore MPP, che determina continuamente il punto di funzionamento ottimale delle stringhe collegate e quindi mantiene sempre la potenza dell&#8217;impianto fotovoltaico al livello massimo. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gestione dell&#8217;ombreggiamento inclusa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Massima resa nonostante l&#8217;ombreggiamento parziale? \u00c8 possibile con la gestione intelligente dell&#8217;ombreggiamento, idealmente gi\u00e0 integrata nell&#8217;inverter. Ci\u00f2 consente di ottimizzare anche le aree del tetto con ombreggiamento parziale. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-stackable-blockquote stk-block-blockquote stk-block stk-dfdbd8d is-style-default\" data-v=\"2\" data-block-id=\"dfdbd8d\"><style>.stk-dfdbd8d {margin-bottom:37px !important;}<\/style><div class=\"has-text-align-left stk-block-blockquote__content stk-container stk-dfdbd8d-container stk-hover-parent\"><div class=\"stk-block-content stk-inner-blocks\">\n<div class=\"wp-block-stackable-icon stk-block-icon stk-block stk-bfc8fdc\" data-block-id=\"bfc8fdc\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg style=\"height:0;width:0\"><defs><linearGradient id=\"linear-gradient-bfc8fdc\" x1=\"0\" x2=\"100%\" y1=\"0\" y2=\"0\"><stop offset=\"0%\" style=\"stop-opacity:1;stop-color:var(--linear-gradient-bfc-8-fdc-color-1)\"><\/stop><stop offset=\"100%\" style=\"stop-opacity:1;stop-color:var(--linear-gradient-bfc-8-fdc-color-2)\"><\/stop><\/linearGradient><\/defs><\/svg><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 50 50\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path d=\"M19.8 9.3C10.5 11.8 4.6 17 2.1 24.8c2.3-3.6 5.6-5.4 9.9-5.4 3.3 0 6 1.1 8.3 3.3 2.2 2.2 3.4 5 3.4 8.3 0 3.2-1.1 5.8-3.3 8-2.2 2.2-5.1 3.2-8.7 3.2-3.7 0-6.5-1.2-8.6-3.5C1 36.3 0 33.1 0 29 0 18.3 6.5 11.2 19.6 7.9l.2 1.4zm26.4 0C36.9 11.9 31 17 28.5 24.8c2.2-3.6 5.5-5.4 9.8-5.4 3.2 0 6 1.1 8.3 3.2 2.3 2.2 3.4 4.9 3.4 8.3 0 3.1-1.1 5.8-3.3 7.9-2.2 2.2-5.1 3.3-8.6 3.3-3.7 0-6.6-1.1-8.6-3.4-2.1-2.3-3.1-5.5-3.1-9.7 0-10.7 6.6-17.8 19.7-21.1l.1 1.4z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-text stk-block-text stk-block stk-8e0449e\" data-block-id=\"8e0449e\"><p class=\"stk-block-text__text has-text-align-justify\"><em>Il nostro Dynamic Peak Manager \u00e8 un algoritmo intelligente di inseguimento MPP che rileva l&#8217;ombreggiamento e ottimizza il rendimento a livello di stringa. A tal scopo, l&#8217;algoritmo scansiona e analizza l&#8217;intera curva tensione-potenza a intervalli regolari di circa 10 minuti e trova sempre il punto di lavoro pi\u00f9 efficiente (Maximum Power Point globale) dell&#8217;impianto fotovoltaico.<\/em><br><br>Marija Milosavljeva, esperta di sviluppo di sistemi presso Fronius.<\/p><\/div>\n<\/div><\/div><\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Non tutte le perdite per ombreggiamento sono uguali <\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Esempio: ombreggiamento causato da un comignolo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\">Una simulazione dell&#8217;ombreggiamento con un software di simulazione indipendente mostra che le perdite annuali per ombreggiamento sono basse.<br><br>Fondamentalmente, si devono considerare due diverse categorie di perdita.<br><br><strong>Perdite per ombreggiamento parziale specifiche del modulo:<\/strong> la luce del sole viene bloccata da vari oggetti che proiettano ombre (in questo caso un comignolo), quindi meno luce raggiunge i moduli solari. Questa ridotta quantit\u00e0 di luce non pu\u00f2 essere ottimizzata da alcun inverter, ottimizzatore di potenza o microinverter. L&#8217;unica soluzione in questo caso \u00e8 rimuovere l&#8217;oggetto che causa l&#8217;ombra.<br><br>Al contrario, le <strong>perdite per mismatch<\/strong>, cio\u00e8 le perdite per ombreggiamento delle stringhe, possono essere migliorate in modo significativo da un algoritmo di inseguimento MPP intelligente: come si pu\u00f2 vedere nella tabella, le perdite per mismatch sono inferiori di circa due terzi rispetto alle perdite per ombreggiamento a livello di modulo grazie a Dynamic Peak Manager.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-stretch is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tipo di perdite per ombreggiamento<\/strong><\/td><td><strong>Perdite in %<\/strong><\/td><td><strong>Perdite in kWh<\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Ombreggiamento parziale specifico per modulo<\/td><td>\u20130,18&nbsp;%<\/td><td>26,07 kWh<br>(di 14.485 kWh)<\/td><td>Non pu\u00f2 essere influenzato da <\/td><\/tr><tr><td>Mismatch (configurazione\/ombreggiamento)<\/td><td>\u20130,06&nbsp;%<\/td><td>8,7 kWh<br>(di 14.485 kWh)<\/td><td>Ampiamente ridotto con Dynamic Peak Manager<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\">I risultati della simulazione mostrano chiaramente che l&#8217;ombreggiamento parziale specifico per modulo comporta una perdita percentuale molto pi\u00f9 elevata (circa 0,18%) rispetto alle perdite per mismatch (circa 0,06%).<br><br>Per riassumere: se l&#8217;inverter, in quanto elemento centrale di un impianto fotovoltaico, \u00e8 dotato di un inseguimentoPP efficiente e di una gestione intelligente dell&#8217;ombreggiamento, come nel caso di tutti gli inverter Fronius, si pu\u00f2 contare non solo su un rendimento ottimale, anche in condizioni ambientali difficili, ma anche sull&#8217;interazione ideale di hardware e software, senza componenti o costi aggiuntivi.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-563\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Ombreggiamento su base annua causato da un comignolo, con moduli solari disposti in orizzontale<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ottimizzatore delle prestazioni senza problemi?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Sebbene gli ottimizzatori DC possano migliorare le prestazioni del sistema in caso di ombreggiamento, raramente si rivelano utili. <\/p>\n\n\n\n<p>Cosa fa un ottimizzatore? Un ottimizzatore cerca di ottimizzare ogni modulo con il suo MPP individuale controllando la tensione a livello di modulo. <em>&#8220;Un ottimizzatore di potenza \u00e8 particolarmente vantaggioso in caso di ombreggiamento ridotto, ma solo a condizione che i diodi di bypass non siano attivati. Se i diodi di bypass diventano conduttivi, cio\u00e8 attivi, in presenza di un ombreggiamento maggiore, l&#8217;area in ombra viene bypassata e praticamente spenta. Ci\u00f2 significa che l&#8217;ottimizzatore delle prestazioni non ha pi\u00f9 nulla da fare, non pu\u00f2 influenzare un&#8217;area disattivata&#8221;<\/em>, sottolinea Milosavljeva. La Product Manager \u00e8 critica nei confronti dell&#8217;uso degli ottimizzatori da un altro punto di vista: <em>&#8220;Come componenti aggiuntivi, i convertitori DC\/DC richiedono energia e consumano corrente anche in modalit\u00e0 standby, che deve essere generata dall&#8217;impianto fotovoltaico. Di conseguenza, il rendimento aggiuntivo ottenuto \u00e8 spesso inferiore e non giustifica i maggiori costi di investimento.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, i numerosi componenti aggiuntivi che devono essere collocati su ciascun modulo solare riducono l&#8217;affidabilit\u00e0 del sistema nel suo complesso e quindi aumentano anche la probabilit\u00e0 di guasto dell&#8217;impianto fotovoltaico.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Il risultato: <\/strong>Non \u00e8 sempre possibile evitare l&#8217;ombreggiamento degli impianti fotovoltaici, ma grazie ai promettenti sviluppi del mercato solare &#8211; sia per i moduli solari che per gli inverter con stringhe &#8211; \u00e8 ora possibile ridurre le perdite per ombreggiamento in modo efficace.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fattore decisivo \u00e8 il tipo di ombreggiamento o di perdita di potenza: sono ora disponibili soluzioni efficaci soprattutto per le perdite per mismatch, che possono essere causate da un ombreggiamento non uniforme dei singoli moduli solari. Grazie alle soluzioni di gestione integrata dell&#8217;ombreggiamento, come il <a href=\"https:\/\/www.fronius.com\/it-it\/italy\/energia-solare\/installatori-e-partner\/prodotti-e-soluzioni\/features\/dynamic-peak-manager\">Dynamic Peak Manager Fronius<\/a>, la percentuale di energia solare persa \u00e8 molto bassa.<\/p>\n\n\n\n<p>La maggior parte delle perdite per ombreggiamento \u00e8 causata da una riduzione generale della quantit\u00e0 di luce dovuta a oggetti che proiettano ombre, come alberi, edifici o tralicci. Tali perdite non possono essere ridotte da ottimizzatori DC, microinverter o altri componenti elettronici di potenza a livello di modulo. Si pu\u00f2 rimediare solo rimuovendo l&#8217;oggetto, se possibile.  <\/p>\n\n\n\n<p>Gli investimenti in componenti aggiuntivi per ottimizzare le prestazioni, come gli ottimizzatori DC, sono raramente convenienti. L&#8217;uso di ottimizzatori di potenza non \u00e8 vantaggioso a causa del loro fabbisogno energetico aggiuntivo, soprattutto in caso di forte ombreggiamento o se sono interessati solo alcuni moduli, e aumenta la suscettibilit\u00e0 dell&#8217;intero sistema fotovoltaico ai guasti. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vuoi saperne di pi\u00f9? Per ulteriori approfondimenti sul tema dell&#8217;ombreggiamento, puoi consultare il nostro white paper &#8220;L&#8217;influenza dell&#8217;ombreggiamento sugli impianti fotovoltaici&#8221;: <a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/SE_WP_Impact_of_Shading_on_a_PV_System_EN.pdf\">continua a leggere!<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/Whitepaper_EN.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incorporamento di Whitepaper_EN.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-8edf3f07-4699-4c42-8c2e-6240a6ec5bd5\" href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/Whitepaper_EN.pdf\">Whitepaper_EN<\/a><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/Whitepaper_EN.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-8edf3f07-4699-4c42-8c2e-6240a6ec5bd5\">Herunterladen<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pi\u00f9 sole, pi\u00f9 energia solare. 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