خطوات سريعة  

PVGIS 5.2 حاسبة الألواح الشمسية

خطوات سريعة

1 • أدخل عنوان موقع إنتاج الطاقة الشمسية

تقديم المعلومات التالية


إذا كانت العلامة لا تتوافق مع عنوان إنتاج الطاقة الشمسية الخاص بك، فاستخدم نهج المنطقة، باستخدام + و- على الخريطة لتحديد نقطة GPS الخاصة بك جغرافيًا.


ننصحك بعدم تعديل رمز اللون هذا.

يعدل O (العتامة) عتامة الخريطة وتصور الإشعاع الشمسي من خلال تدرج لوني محدد في L (وسيلة الإيضاح). تعديل العتامة ليس له أي تأثير على حسابات الإنتاجية.


لإجراء عملية حسابية سريعة، ننصحك بالتحقق من الأفق المحسوب

استخدم ظلال التضاريس :

سوف يتغير الإشعاع الشمسي وإنتاج الطاقة الكهروضوئية إذا كانت هناك تلال أو جبال محلية تحجب ضوء الشمس خلال فترات معينة من اليوم. PVGIS يمكن حساب تأثير ذلك باستخدام بيانات الارتفاع الأرضي بدقة 3 ثواني قوسية (حوالي 90 مترًا).

لا يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الظلال الناتجة عن الأجسام القريبة جدًا مثل المنازل أو الأشجار. في هذه الحالة، يمكنك تحميل معلوماتك الخاصة حول الأفق عن طريق تحديد مربع "تنزيل ملف الأفق" بتنسيق CSV أو JSON.



نوصي بالاحتفاظ بقاعدة البيانات الافتراضية التي تم تحديدها بواسطة PVGIS.

PVGIS يقدم أربع قواعد بيانات مختلفة على الإشعاع الشمسي مع دقة كل ساعة. حاليا ، هناك ثلاث قواعد بيانات قائمة على الأقمار الصناعية:

PVGIS-sarah2 (0.05º × 0.05º): أنتجتها CM SAF لاستبدال SARAH-1 (PVGIS-سارا). ويغطي أوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية. المدى الزمني: 2005-2020.

PVGIS-Sarah (0.05º × 0.05º): تم إنتاجه باستخدام خوارزمية CM SAF. تغطية مماثلة لسارة 2. المدى الزمني: 2005-2016. PVGIS-سيتم إيقاف سارا بحلول نهاية عام 2022.

PVGIS-NSRDB (0.04º × 0.04º): نتيجة التعاون مع NREL (الولايات المتحدة الأمريكية) ، وتوفير قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي NSRDB إلى PVGIS. المدى الزمني: 2005-2015.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك قاعدة بيانات في جميع أنحاء العالم:

PVGIS-era5 (0.25 × 0.25 درجة): أحدث إعادة تحليل عالمية من ECMWF (ECMWF). المدى الزمني: 2005-2020.

إن إعادة تحليل بيانات الإشعاع الشمسي بشكل عام لها عدم اليقين أعلى من قواعد البيانات القائمة على الأقمار الصناعية. لذلك ، نوصي باستخدام بيانات إعادة التحليل فقط عندما تكون البيانات القائمة على القمر الصناعي مفقودة أو قديمة. لمزيد من المعلومات حول قواعد البيانات ودقتها ، يرجى الرجوع إلى PVGIS صفحة الويب على طرق الحساب.


بشكل افتراضي، PVGIS توفر الألواح الشمسية المكونة من خلايا السيليكون البلورية. تتوافق هذه الألواح الشمسية مع غالبية تكنولوجيا الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح. PVGIS لا يفرق بين الخلايا متعددة البلورات وأحادية البلورية.

يعتمد أداء الوحدات الكهروضوئية على درجة الحرارة والإشعاع الشمسي وطيف ضوء الشمس. ومع ذلك، فإن الاعتماد الدقيق يختلف بين أنواع مختلفة من الوحدات الكهروضوئية.
حاليًا، يمكننا تقدير الخسائر الناجمة عن تأثيرات درجة الحرارة والإشعاع للأنواع التالية من الوحدات:

• خلايا السيليكون البلورية
• وحدات الأغشية الرقيقة المصنوعة من CIS أو CIGS
• وحدات الأغشية الرقيقة المصنوعة من تيلورايد الكادميوم (CdTe)

بالنسبة للتقنيات الأخرى، وخاصة التقنيات غير المتبلورة المختلفة، لا يمكن حساب هذا التصحيح هنا.

إذا اخترت أحد الخيارات الثلاثة الأولى هنا، فإن حساب الأداء سيأخذ في الاعتبار اعتماد درجة الحرارة للتكنولوجيا المختارة. إذا اخترت الخيار الآخر (غير ذلك/غير معروف)، فسوف يفترض الحساب فقدان الطاقة بنسبة 8% بسبب تأثيرات درجة الحرارة (قيمة عامة تم العثور عليها معقولة بالنسبة للمناخات المعتدلة).

لاحظ أن حساب تأثير التغيرات الطيفية متاح حاليًا فقط للسيليكون البلوري وCdTe. لا يمكن حتى الآن أخذ التأثير الطيفي في الاعتبار بالنسبة للمناطق التي يغطيها النطاق فقط PVGIS-قاعدة بيانات NSRDB.

أحادي البلورية أم متعدد البلورات؟
يتكون السيليكون أحادي البلورية من بلورة سيليكون واحدة، حيث يتم تصنيعه من سبيكة ممتدة. يتكون السيليكون متعدد البلورات من فسيفساء من بلورات السيليكون (في الواقع، يتم استخدام السيليكون أحادي البلورات المتبقي لصنع السيليكون متعدد البلورات).

تتمتع الألواح الشمسية أحادية البلورات حاليا بكفاءة أفضل، أعلى من الألواح متعددة البلورات، بحوالي 1 إلى 3%.

يمكن للألواح الشمسية أحادية البلورات أن تنتج كهرباء أكثر من الألواح الشمسية متعددة البلورات لأنها أفضل في التقاط ضوء الشمس، حتى في الإشعاع المنتشر. ولذلك، فهي مناسبة للمناطق ذات ضوء الشمس الأقل كثافة، مثل المناطق المعتدلة.

تعتبر الألواح الشمسية متعددة البلورات أكثر كفاءة بشكل خاص في المناطق المشمسة والحارة جدًا.


يرجى تقديم الطاقة الإجمالية للألواح المثبتة بالكيلووات. على سبيل المثال، إذا كان لديك 9 لوحات قدرة كل منها 500 واط، عليك إدخال 4.5. (9 ألواح × 500 وات = 4500 وات أي 4.5 كيلو وات)

*

هذه هي الطاقة التي تعلن الشركة المصنعة أن النظام الكهروضوئي يمكن أن ينتجها في ظل ظروف الاختبار القياسية، والتي تشمل إشعاع شمسي ثابت قدره 1000 واط لكل متر مربع في مستوى النظام، عند درجة حرارة النظام 25 درجة مئوية. يجب إدخال طاقة الذروة بالكيلووات-الذروة (kWp).


PVGIS يوفر قيمة افتراضية قدرها 14% للخسائر الإجمالية في نظام إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. إذا كانت لديك فكرة جيدة أن القيمة الخاصة بك ستكون مختلفة (ربما بسبب العاكس عالي الكفاءة)، فيمكنك تقليل هذه القيمة قليلاً.

*

تشمل الخسائر المقدرة للنظام جميع الخسائر داخل النظام، مما يؤدي إلى أن تكون الطاقة الفعلية الموردة للشبكة الكهربائية أقل من الطاقة التي تنتجها الوحدات الكهروضوئية.

هناك العديد من العوامل التي تساهم في هذه الخسائر، بما في ذلك فقدان الكابلات، والعاكسات، والأوساخ (أحيانًا الثلج) على الوحدات، وما إلى ذلك.

على مر السنين، تميل الوحدات أيضًا إلى فقدان القليل من قوتها، وبالتالي فإن متوسط ​​الإنتاج السنوي على مدى عمر النظام سيكون أقل ببضع نقاط مئوية من الإنتاج في السنوات الأولى.


هناك احتمالان للتثبيت: التثبيت القائم بذاته/التثبيت في الأعلى: يتم تركيب الوحدات على حامل مع دوران هواء حر خلفها.

السقف المتكامل/المبنى المتكامل: يتم دمج الوحدات بشكل كامل في هيكل جدار المبنى أو سقفه، مع حركة هواء قليلة أو معدومة خلف الوحدات.

غالبية التركيبات الموجودة على السطح هي حاليًا تركيبات على القمة.

*

بالنسبة للأنظمة الثابتة (بدون تتبع)، فإن طريقة تركيب الوحدات ستؤثر على درجة حرارة الوحدة، والتي بدورها تؤثر على الكفاءة. أظهرت التجارب أنه إذا كانت حركة الهواء خلف الوحدات محدودة، فيمكن أن تكون الوحدات أكثر دفئًا إلى حد كبير (تصل إلى 15 درجة مئوية عند ضوء الشمس 1000 وات/م2).

تقع بعض أنواع التركيب بين هذين النقيضين. على سبيل المثال، إذا تم تركيب الوحدات على سطح ببلاط منحني، مما يسمح للهواء بالتحرك خلف الوحدات. في مثل هذه الحالات، سيكون الأداء في مكان ما بين نتائج الحسابين الممكنين هنا. ولكي نكون محافظين في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام خيار البناء المضاف إلى السقف/المتكامل.


أنت على دراية بزاوية ميل السقف المائل؛ يرجى تقديم معلومات عن هذه الزاوية.


يمكن لهذا التطبيق حساب القيم المثلى للمنحدر والاتجاه (بافتراض زوايا ثابتة على مدار العام).

يتعلق هذا بزاوية الوحدات الكهروضوئية بالنسبة للمستوى الأفقي، للتركيب الثابت (بدون تتبع).

إذا أتيحت لك الفرصة لاختيار زاوية إمالة نظام التثبيت الخاص بك لتركيب الطاقة الشمسية لديك، سواء كان ذلك على سطح مستو أو على الأرض (بلاطة خرسانية)، فسوف تتحقق من تحسين الزاوية.


أنت على دراية بسمت أو اتجاه السقف المائل؛ يرجى تقديم معلومات عن هذا السمت على النحو التالي.



يمكن لهذا التطبيق حساب القيم المثلى للإمالة والاتجاه (بافتراض زوايا ثابتة على مدار العام).

السمت، أو الاتجاه، هو زاوية الوحدات الكهروضوئية بالنسبة للاتجاه:

• جنوبا 0°
• شمال 180 درجة
• الشرق - 90 درجة
• 90 درجة غرباً
• جنوب غرب 45 درجة
• الجنوب الشرقي - 45 درجة
• الشمال الغربي 135 درجة
• الشمال الشرقي - 135 درجة

إذا أتيحت لك الفرصة لاختيار السمت أو الاتجاه لنظام التركيب الخاص بك لتركيب الطاقة الشمسية لديك، سواء كان ذلك على سطح مستو أو على الأرض (بلاطة خرسانية)، فسوف تتحقق من تحسين كل من الزاوية والسمت.


يعد هذا خيارًا تقريبيًا للغاية لحساب تكلفة كيلوواط ساعة المنتجة. ليس لهذا الخيار أي تأثير على حساب إنتاج الكهرباء، ومثل أي خيار، فهو ليس إلزاميا.

التكلفة المحسوبة للكيلوواط ساعة لا تأخذ في الاعتبار تكاليف الصيانة والتأمين وتكاليف الصيانة التصحيحية الأخرى. جوهر PVGIS هو حساب إنتاج النظام الكهروضوئي الخاص بك بناءً على موقعك الجغرافي ومعلومات التثبيت.

ومع ذلك، لديك خيار حساب تكلفة الكهرباء الضوئية لكل كيلوواط ساعة، بناءً على تقدير إنتاج الكهرباء.

• تكلفة النظام الكهروضوئي: هنا، تحتاج إلى إدخال إجمالي تكلفة تركيب النظام الكهروضوئي، بما في ذلك المكونات الكهروضوئية (الوحدات الكهروضوئية، التركيب، العاكسات، الكابلات، إلخ) وتكاليف التركيب (التخطيط، التركيب، ...). اختيار العملة أمر متروك لك. سعر الكهرباء يحسب بواسطة PVGIS سيكون بعد ذلك سعر كيلووات ساعة من الكهرباء بنفس العملة التي استخدمتها.

• سعر الفائدة: هذا هو سعر الفائدة الذي تدفعه على جميع القروض اللازمة لتمويل النظام الكهروضوئي. ويفترض هذا وجود سعر فائدة ثابت على القرض الذي سيتم سداده من خلال دفعات سنوية على مدى عمر النظام. أدخل 0 إذا كان تمويلاً نقدياً، بدون قرض.

• عمر النظام الكهروضوئي: هذا هو العمر المتوقع للنظام الكهروضوئي بالسنوات. يتم استخدام هذا لحساب التكلفة الفعلية للكهرباء للنظام. إذا استمر النظام الكهروضوئي لفترة أطول، ستكون تكلفة الكهرباء أقل نسبيًا. تكون اتفاقيات شراء الطاقة مع الشبكات عمومًا لمدة 20 عامًا. نوصي باختيار هذه المدة كمعلومات حول عمر النظام.


انقر لعرض النتائج على الشاشة.

مثال على إنتاج الطاقة الشمسية شهرا بعد شهر.

exemple production solaire


التعليق على النتائج


المدخلات المقدمة:
الموقع [خط العرض/الخط]: -15.599 , -53.881
الأفق: محسوب
قاعدة البيانات المستخدمة: PVGIS-SARAH2
التكنولوجيا الكهروضوئية: CRYSTALLINE SILLICON
تركيب الطاقة الكهروضوئية [Wp]: 1
فقدان النظام [٪]: 14

نتيجة حساب الطاقة الكهروضوئية هي متوسط ​​إنتاج الطاقة الشهري ومتوسط ​​الإنتاج السنوي للنظام الكهروضوئي بالخصائص التي اخترتها.

التباين من سنة إلى أخرى هو الانحراف المعياري للقيم السنوية المحسوبة على مدى الفترة التي تغطيها قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي المختارة.

الإنتاج السنوي بالكيلوواط، مع مراعاة العوامل الجغرافية والمناخية: Yearly PV energy production (kWh): -- التشعيع السنوي، الإنتاج المحتمل كيلووات ساعة لكل متر مربع: Yearly in-plane irradiation (kWh/m2): -- التباين السنوي بالكيلوواط ساعة، والذي يمثل التباين المحتمل بين عامين: Yearly-to-year variability (kWh): -- إجمالي تقديرات الخسائر مع الأخذ في الاعتبار خسائر الإنتاج بسبب الزاوية والتأثيرات الطيفية ودرجة حرارة الموقع.
التغييرات في الإخراج بسبب:

   زاوية الإصابة (٪):    --
   التأثيرات الطيفية (%):    --
   درجة الحرارة والإشعاع المنخفض (٪):    --

إجمالي الخسارة (٪):    --

exemple pv output


exemple radiation


exemple horizon profile


تصدير النتائج


قم بتصدير ملف PDF لنتائج محاكاة أداء النظام الكهروضوئي المتصل بالشبكة.

بالنقر على PDF، يمكنك تنزيل المحاكاة الخاصة بك.



exemple horizon profile


   

   

 

بناءً على موقع IP الخاص بك: 18.117.233.180

   

المؤشر:

مختارة: يختار موقع

الارتفاع (م):

استخدم ظلال التضاريس:

لم يتم تحديد أي ملفات


أداء الكهروضوئية المتصلة بالشبكة

خيارات التركيب الثابتة

أداء تتبع الكهروضوئية

قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي*
التكنولوجيا الكهروضوئية*
ذروة الطاقة الكهروضوئية المثبتة [كيلووات أقصى] *
فقدان النظام [٪] *
تتبع خيارات التركيب
المنحدر

المنحدر [°]

أداء الأنظمة الكهروضوئية خارج الشبكة

قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي*
ذروة الطاقة الكهروضوئية المثبتة [كيلووات أقصى] *
سعة البطارية [Wh]*
حد قطع التفريغ [%]*
الاستهلاك يوميا [Wh]*
المنحدر [°]*
السمت [°]*

بيانات الإشعاع الشهرية

قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي*
بداية السنة*
نهاية العام*
التشعيع

نسبة

درجة حرارة

متوسط ​​بيانات الإشعاع اليومي

قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي*
شهر*

على متن طائرة ثابتة
المنحدر [°]*
السمت [°]*

على متن طائرة لتتبع الشمس

درجة حرارة

بيانات الإشعاع كل ساعة

قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي*
بداية السنة*
نهاية العام*
نوع التركيب*

المنحدر [°]

السمت [°]

التكنولوجيا الكهروضوئية
ذروة الطاقة الكهروضوئية المثبتة [كيلووات أقصى]
ذروة الطاقة الكهروضوئية المثبتة [كيلووات أقصى] [%]

سنة الأرصاد الجوية النموذجية

اختر الفترة*

dummy filler

أداء الكهروضوئية المتصلة بالشبكة : نتائج

PV output Radiation Info PDF

ملخص

dummy filler

أداء تتبع الكهروضوئية : نتائج

PV output Radiation Info PDF

ملخص

dummy filler

أداء الأنظمة الكهروضوئية خارج الشبكة : نتائج

PV output Performance Battery state Info PDF

ملخص

dummy filler

بيانات الإشعاع الشهرية : نتائج

Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDF

You must check one of irradiation and reclick visualize results to view this result

You must check Diffuse/global ratio and reclick visualize results to view this result

You must check Average temperature and reclick visualize results to view this result

ملخص

dummy filler

متوسط ​​بيانات الإشعاع اليومي : نتائج

Fixed-plane Tracking Temperature Info PDF

You must check one of fixed plane and reclick visualize results to view this result

You must check one of sun-tracking plane and reclick visualize results to view this result

You must check Daily temperature profile and reclick visualize results to view this result

ملخص

dummy filler

سنة الأرصاد الجوية النموذجية : نتائج

Info

ملخص

Registration ×

صفحة التسجيل

يجب أن تحتوي كلمة المرور على 8 أحرف على الأقل بأحرف كبيرة وصغيرة ورقم.
كلمات المرور غير متطابقة.
يلغي

اشتراك

بسرعة

باستخدام حسابك في GOOGLE،
أنشئ حسابك بنقرتين