Rastergebonde sonnestelselsimulasie

Die simulasies aangebied op PVGIS.COM is ontwerp om aan die uiteenlopende vereistes van professionele persone sowel as individue in die sonenergiesektor. Hierdie diens word ondersteun deur 'n konsortium van Europese sonkragkenners en ingenieurs, wat werklik onafhanklike en neutrale kundigheid verseker. Hier is die belangrikste belanghebbendes en doelwitte wat deur die simulasies gedek word.

Die PDF-voorbeeld hieronder is in Engels. Jou eie verslag sal outomaties gegenereer word in die taal wat jy in jou rekeninginstellings gekies het.

Totale herverkoop na die rooster simulasie
Laai die PDF-voorbeeld af
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 2
Sonstraling en fotovoltaïese produksie sal verskil as daar plaaslike heuwels of berge wat sonlig op sekere tye van die dag blokkeer. PVGIS hul kan bereken effek met behulp van grondhoogtedata met 'n resolusie van 3 boogsekondes (ongeveer 90 meter). Hierdie berekening neem nie skaduwees van baie nabygeleë voorwerpe soos huise of bome
Visual 3
PVGIS 5.3 verskaf 'n verstekwaarde van 14% vir die totale verliese in die sonkragopwekkingstelsel. PVGIS24 Simulator stel 'n verlieswaarde voor vir die eerste jaar van bedryf. Hierdie verlies sal jaar na jaar ontwikkel. Hierdie eerstejaarverlies waarde maak voorsiening vir 'n meer gedetailleerde tegniese en finansiële ontleding, jaar na jaar. Dus, oor 'n 20-jaar operasionele tydperk, die totale produksieverlies is naby aan 13% tot 14%
Visual 4
Die resultaat van die fotovoltaïese energieberekening: is die gemiddelde maandelikse energieproduksie en die gemiddelde jaarlikse produksie van die fotovoltaïese installasie met die gekose eiendomme. Die interjaarlikse veranderlikheid is die standaardafwyking van die jaarlikse waardes bereken oor die tydperk wat deur die geselekteerde sonstraling gedek word databasis
Visual 5
Maandelikse sonbestraling word vir elke uur van die dag vir 'n geselekteerde maand bepaal, met die gemiddelde wat oor al die dae van daardie maand bereken word gedurende die meerjarige tydperk waarvoor PVGIS het data. Benewens die berekening van die gemiddelde sonstraling, is die daaglikse toepassing van straling ook bereken die daaglikse variasie van helder lugstraling.
Visual 6
Die ure van maandelikse fotovoltaïese energieproduksie verteenwoordig die totale tyd oor 'n maand wat 'n sonkraginstallasie elektrisiteit produseer, beïnvloed deur sonlig, stelseldoeltreffendheid en bedryfstoestande. Dit is 'n sleutelaanwyser vir die evaluering van prestasie en energie-selfvoorsiening
Visual 7
Hierdie ontleding gebruik 'n metode wat ontwerp is om energieverbruik en die koste daarvan oor 'n bepaalde tydperk te evalueer, deur die data te segmenteer in maandelikse en daaglikse gemiddeldes.
Visual 8

Hierdie ontleding is gebaseer op 'n teoretiese benadering wat daarop gemik is om die finansiële besparings wat met sonenergie-selfverbruik geassosieer word, te skat, deur staat te maak op jaarlikse verbruik en fotovoltaïese produksiedata.

Energieverbruik uiteensetting: Die totale verbruik word volgens tydperke (weeksdae, naweke, dag, aand, nag) gesegmenteer om die spesifieke energiebehoeftes vir elke tydgleuf te bepaal. Hierdie benadering help om dagverbruik te identifiseer, wat die potensiaal vir selfverbruik weerspieël.

Skatting van selfverbruikpotensiaal: Die sonkragproduksie geskat deur PVGIS word met dagverbruik vergelyk. Die dekkingspersentasie dui die gedeelte van dagverbruik aan wat direk deur sonkrag voorsien kan word.

Berekening van finansiële besparings: Selfverbruikte kWh word gewaardeer op grond van die energie-aankooptarief om jaarlikse besparings te bereken.

Hierdie ontleding verskaf 'n kwantitatiewe basis vir die evaluering van die finansiële voordele van selfverbruik en die optimalisering van die grootte van sonkraginstallasies. Hierdie metode help ook om sleutelperiodes te identifiseer om die gebruik van die geproduseerde energie te maksimeer.

Visual 9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 10
Die IRR (interne opbrengskoers) is die interne winsgewendheidskoers van 'n belegging vir 'n reeks negatiewe en positiewe kontantvloei
Visual 11
’n Histogram wat sonkragproduksie en energieverbruik vergelyk bied verskeie voordele vir ontleding en besluitneming, veral in die konteks van energie optimalisering
Visual 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 13
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 15

Hierdie histogram, wat kontantvloei en die opbrengs op belegging (ROI) verteenwoordig, laat toe om:

  • Visualiseer finansiële bewegings oor 'n bepaalde tydperk, en onderskei tussen positiewe stawe (inkomste) en negatiewe stawe (uitgawes).
  • Identifiseer die punt waar ROI positief word, wat die herstel van die aanvanklike belegging aandui.
  • Volg die evolusie van netto winste om die langtermyn winsgewendheid van die projek te evalueer.
Visual 16
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 17
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 18

Die land se koolstofvoetspoor help ook met:

  • Evaluering van totale kweekhuisgasvrystellings (GHG) van aktiwiteite (nywerheid, vervoer, landbou, energieverbruik).
  • Identifisering van hoofemissiebronne om verminderingspogings te prioritiseer.
  • Oorweging van die koolstofvoetspoor van invoere en uitvoere vir 'n volledige ontleding.
  • Monitering van vordering in die rigting van klimaatdoelwitte en leiding van openbare beleide in die rigting van volhoubare oorgang.
Visual 19

Die berekening van die koolstofbalans van 'n sonkraginstallasie laat toe om:

  • Evalueer die emissies wat vermy word deur die produksie van hernubare energie, in vergelyking met konvensionele voorsiening via die netwerk (dikwels gebaseer op fossielbrandstowwe).
  • Kwantifiseer die positiewe omgewingsimpak, veral in terme van tonne CO₂ wat gedurende die stelsel se leeftyd bespaar word.
  • Beklemtoon dat elke kWh selfverbruikte sonenergie direk bydra tot die vermindering van die huishouding se koolstofvoetspoor.
  • Verskaf 'n tasbare demonstrasie van die toekomstige sonkragprodusent se verbintenis tot 'n meer volhoubare leefstyl.
Visual 20