Totale Outonomie Off-Grid Simulasie

Die simulasies aangebied op PVGIS.COM is ontwerp om ook aan die uiteenlopende vereistes van professionele persone te voldoen as individue in die sonenergiesektor. Hierdie diens word ondersteun deur 'n konsortium van Europese sonkrag kundiges en ingenieurs, wat 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 outonomie 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 sonkrag elektrisiteitsopwekkingstelsel.

PVGIS24 Simulator stel 'n verlieswaarde voor vir die eerste jaar van bedryf. Hierdie verlies sal jaar na jaar ontwikkel. Hierdie eerstejaar verlies waarde maak voorsiening vir 'n meer gedetailleerde tegniese en finansiële ontleding, jaar na jaar. Dus, oor 'n 20-jaar bedryfstydperk, is die totale produksieverlies 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 gemiddeld word oor al die dae van daardie maand bereken gedurende die meerjarige tydperk waarvoor PVGIS het data. Benewens die berekening van die gemiddelde sonkrag bestraling, die daaglikse toepassing van bestraling ook bereken die daaglikse variasie van helder lugstraling.
Visual 6
Die ure van maandelikse fotovoltaïese energieproduksie verteenwoordig die totale tyd oor 'n maand wat a sonkraginstallasie produseer van elektrisiteit, beïnvloed deur sonlig, stelseldoeltreffendheid en bedryfstoestande. Dit is 'n sleutelaanwyser vir evaluering prestasie en energie selfvoorsiening
Visual 7

Hierdie analise gebruik 'n metode wat ontwerp is om energieverbruik en die koste daarvan oor 'n gedefinieerde te evalueer tydperk, segmentering van die data in maandelikse en daaglikse gemiddeldes.

  • Basiese data: Die totale jaarlikse energieverbruik (kWh) word verdeel deur maand te ondersoek die wisselvalligheid van vraag; die gepaardgaande koste word bepaal op grond van 'n eenheidsaankoopkoers.
  • Tydelike uiteensetting: Maandelikse en daaglikse gemiddeldes verskaf 'n gedetailleerde begrip van verbruikskommelings deur die jaar; 'n gemiddelde persentasie weerspieël elke maand s'n relatiewe bydrae tot die jaarlikse totaal.
  • Doel: Hierdie metode help om tydperke van hoë of lae verbruik te identifiseer en beplan strategieë vir energieoptimalisering of kostebestuur. Verskaf 'n duidelike en uitvoerbare oorsig van energieverbruik om die grootte van sonkraginstallasies of stoorstelsels te verbeter terwyl energiekoste onder beheer te hou.
Visual 8

Hierdie ontleding is gebaseer op 'n teoretiese benadering wat daarop gemik is om die finansiële besparing te skat geassosieer met sonkrag-selfverbruik, wat staatmaak op jaarlikse verbruik en fotovoltaïese produksie data.

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

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

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

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

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 van negatiewe en positiewe kontantvloeie
Visual 11
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 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
’n Histogram wat sonkragproduksie en energieverbruik vergelyk, bied verskeie voordele vir ontleding en besluitneming, veral in die konteks van energie optimalisering
Visual 14

Hierdie analise illustreer die hipotese van energie-outonomie vir 'n produksieterrein, gebaseer op totale verbruik, selfverbruik en die outonomie wat deur die stelsel verskaf word.

Energieverbruikskatting: Die maandelikse en daaglikse verbruik word bereken om die energiebehoeftes van die terrein oor 'n gegewe tydperk te verstaan.

Selfverbruikberekening: Plaaslik vervaardigde en direk verbruikte energie (selfverbruik) word beraam om die deel van die produksie wat gebruik word, te bepaal sonder om op die staat te maak rooster.

Energie-outonomie: Die potensiaal vir outonomie (geproduseerde en verbruikte energie ter plaatse) word vir elke maand in kWh bereken, wat die stelsel se vermoë weerspieël om netwerkafhanklikheid te verminder.

Hierdie benadering help om die vlak van energie-outonomie te meet wat deur die fotovoltaïese stelsel bereik word terwyl die maande geïdentifiseer word waar selfverbruik en outonomie geoptimaliseer word, waardeur besluite moontlik gemaak word om algehele prestasie te verbeter.

Visual 15

Hierdie ontleding maak staat op 'n metode om die werkverrigting van batterye met verskeie te evalueer vermoëns om hul jaarlikse energiebydrae en geskiktheid vir die behoeftes te skat.

Kapasiteit en maandelikse beskikbaarheid: Battery kapasiteit word vergelyk met die vereiste outonomie elke maand om hul energiedekking te evalueer.

Totale jaarlikse verbruik: Die energie verskaf deur elke battery oor 'n jaar tydperk word bereken om sy algehele prestasie te meet.

Optimale gebruik: Maandelikse persentasies toon periodes wanneer batterye oorskry of hul grense bereik, wat die bepaling toelaat of hulle ondermaat of oormaat is.

Hierdie metode het ten doel om batterye behoorlik te grootte om doeltreffendheid te maksimeer terwyl energievermorsing vermy word of onvoldoende outonomie.

Visual 16

Die ontleding van batteryverbruik gebaseer op hul kapasiteit en maandelikse energiebehoeftes berus op:

  • Energie dekking berekening: Ons evalueer hoe elke batterygrootte voldoen aan die maandelikse behoeftes.
  • Jaarlikse gemiddelde: Laat toe om die doeltreffendheid van verskillende vermoëns te vergelyk oor 'n volle jaar.
  • Maandelikse gebruik: Identifiseer tydperke wanneer die battery sy maksimum bereik kapasiteit of oorblyfsels onderbenut. Hierdie benadering help om die batterye te grootte volgens werklike behoeftes, balansering outonomie en hulpbronoptimalisering.
Visual 17

Hierdie tabel vergelyk die impak van verskillende batterykapasiteite op energie-outonomie, netwerkkoste, en jaarlikse besparings. Batterye met hoër kapasiteit bied beter besparings en verminder verder roosterafhanklikheid, maar vereis 'n hoër aanvanklike belegging.

Visual 18
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 19
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 20
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 21
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 22

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 balke (uitgawes).
  • Identifiseer die punt waar ROI positief word, wat die herstel van die aanvanklike aandui belegging.
  • Volg die evolusie van netto winste om die langtermyn winsgewendheid van die projek te evalueer. Dit is 'n duidelike hulpmiddel om finansiële prestasie te verstaan ​​en 'n besluitnemingshulp vir beleggers.
Visual 23

Die berekening van 'n land se koolstofvoetspoor maak voorsiening vir:

  • Evaluering van die totale kweekhuisgasvrystellings (GHG) wat deur sy aktiwiteite gegenereer word, insluitend nywerheid, vervoer, landbou en energieverbruik.
  • Identifisering van die hoofbronne van emissies om verminderingspogings te prioritiseer.
  • Met inagneming van faktore soos die koolstofvoetspoor van invoere en uitvoere om a omvattende oorsig.
  • Dit is 'n noodsaaklike hulpmiddel om vordering in die rigting van klimaatdoelwitte te monitor en die publiek te lei beleid in die rigting van 'n volhoubare oorgang.
Visual 24

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 toevoer via die netwerk (dikwels gebaseer op fossielbrandstowwe).
  • Kwantifiseer die positiewe omgewingsimpak, veral in terme van tonne CO2 gedurende die hele lewensduur van die stelsel gestoor word.
  • Beklemtoon dat elke kWh selfverbruik sonenergie direk bydra tot die vermindering van die huishouding se koolstofvoetspoor.
  • Dit is 'n tasbare demonstrasie van die toekomstige sonkragprodusent se verbintenis tot 'n meer volhoubare leefstyl.
Visual 25