Хуткія крокі  

PVGIS 5.3 КАЛЬКУЛЯТАР СОЛНЕЧНЫХ ПАНЭЛЕЙ

Хуткія крокі

1 • Увядзіце адрас сонечнай вытворчасці

Дайце наступную інфармацыю


Калі маркер не адпавядае вашаму адрасу сонечнай вытворчасці, выкарыстоўвайце раённы падыход, выкарыстоўваючы + і - на карце, каб геаграфічна вызначыць вашу кропку GPS.


Мы раім вам не змяняць гэты каляровы код.

O (Opacity) змяняе непразрыстасць карты і візуалізацыю сонечнага апраменьвання праз градыент колеру, вызначаны ў L (Legend). Змяненне непразрыстасці не ўплывае на разлікі прадукцыйнасці.


Для хуткага разліку раім праверыць разлічаны гарызонт

Выкарыстоўвайце цені мясцовасці :

Сонечнае выпраменьванне і вытворчасць фотаэлектрыкі зменяцца, калі ёсць мясцовыя пагоркі або горы, якія блакуюць сонечнае святло ў пэўны перыяд сутак. PVGIS можа вылічыць эфект гэтага, выкарыстоўваючы даныя аб вышыні зямлі з раздзяленнем 3 вуглавыя секунды (прыкладна 90 метраў).

Гэты разлік не ўлічвае цені ад вельмі блізкіх аб'ектаў, такіх як дамы або дрэвы. У гэтым выпадку вы можаце загрузіць уласную інфармацыю аб гарызонце, паставіўшы галачку ў полі «Спампаваць файл гарызонту» ў фармаце CSV або JSON.



Мы рэкамендуем захаваць базу дадзеных па змаўчанні, вызначаную PVGIS.

ПPVGIS прапануе чатыры розныя базы дадзеных па сонечнай радыяцыі з пагадзінным дазволам. У цяперашні час існуюць тры спадарожнікавыя базы даных:

PVGIS-SARAH2 (0,05º x 0,05º): выраблена CM SAF для замены SARAH-1 (PVGIS-САРА). Ён ахоплівае Еўропу, Афрыку, большую частку Азіі і некаторыя часткі Паўднёвай Амерыкі. Часовы дыяпазон: 2005-2020 гг.

VGIS-SARAH (0,05º x 0,05º): зроблена з выкарыстаннем алгарытму CM SAF. Пакрыццё, падобнае да SARAH-2. Часавы дыяпазон: 2005-2016 гг. PVGIS-SARAH будзе спынена да канца 2022 года.

PVGIS-NSRDB (0,04º x 0,04º): вынік супрацоўніцтва з NREL (ЗША), прадастаўленне базы дадзеных NSRDB па сонечнай радыяцыі PVGIS. Часавы дыяпазон: 2005-2015 гг.

Акрамя таго, існуе сусветная база дадзеных паўторнага аналізу:

PVGIS-ERA5 (0,25º x 0,25º): апошні глабальны паўторны аналіз ад ECMWF (ECMWF). Часовы дыяпазон: 2005-2020 гг.

Паўторны аналіз даных сонечнага выпраменьвання звычайна мае большую нявызначанасць, чым спадарожнікавыя базы даных. Такім чынам, мы рэкамендуем выкарыстоўваць даныя паўторнага аналізу толькі тады, калі спадарожнікавыя даныя адсутнічаюць або састарэлі. Для атрымання дадатковай інфармацыі аб базах дадзеных і іх дакладнасці, калі ласка, звярніцеся да PVGIS вэб-старонка па метадах разліку.


Па змаўчанні PVGIS забяспечвае сонечныя панэлі, якія складаюцца з крышталічных крэмніевых элементаў. Гэтыя сонечныя панэлі адпавядаюць большасці сонечных панэляў, устаноўленых на даху. PVGIS не адрознівае полікрышталічных і монакрышталічных клетак.

Прадукцыйнасць фотаэлектрычных модуляў залежыць ад тэмпературы, сонечнага апрамянення і спектру сонечнага святла. Аднак дакладная залежнасць адрозніваецца для розных тыпаў фотаэлектрычных модуляў.
У цяперашні час мы можам ацаніць страты з-за ўздзеяння тэмпературы і апраменьвання для наступных тыпаў модуляў:

• Ячэйкі з крышталічнага крэмнію
• Тонкаплёнкавыя модулі з CIS або CIGS
• Тонкаплёнкавыя модулі з тэлурыду кадмію (CdTe)

Для іншых тэхналогій, асабліва для розных аморфных тэхналогій, гэтую папраўку тут нельга разлічыць.

Пры выбары тут аднаго з першых трох варыянтаў разлік прадукцыйнасці будзе ўлічваць тэмпературную залежнасць абранай тэхналогіі. Калі вы выбіраеце іншы варыянт (іншае/невядома), разлік будзе прадугледжваць страту магутнасці ў памеры 8% з-за ўздзеяння тэмпературы (агульнае значэнне, якое было прызнана разумным для ўмеранага клімату).

Звярніце ўвагу, што разлік эфекту спектральных варыяцый пакуль даступны толькі для крышталічнага крэмнію і CdTe. Спектральны эфект пакуль нельга разглядаць для абласцей, ахопленых толькі PVGIS- база дадзеных NSRDB.

Монакрышталічны або полікрышталічны?
Манакрышталічны крэмній складаецца з аднаго крышталя крэмнія, так як ён выраблены з расцягнутага злітка. Полікрышталічны крэмній складаецца з мазаікі крышталяў крэмнію (насамрэч рэшткавы монакрышталічны крэмній выкарыстоўваецца для вырабу полікрышталічнага крэмнію).

Монакрышталічныя сонечныя панэлі ў цяперашні час маюць лепшы ККД, вышэйшы, чым у полікрышталічных панэляў, прыкладна на 1-3%.

Манакрышталічныя сонечныя панэлі могуць вырабляць больш электраэнергіі, чым полікрышталічныя, таму што яны лепш улоўліваюць сонечнае святло, нават пры дыфузным выпраменьванні. Такім чынам, яны падыходзяць для рэгіёнаў з менш інтэнсіўным сонечным святлом, напрыклад, для ўмераных зон.

Полікрышталічныя сонечныя панэлі асабліва больш эфектыўныя ў вельмі сонечных і гарачых рэгіёнах.


Калі ласка, пакажыце агульную магутнасць усталяваных панэляў у кілаватах. Напрыклад, калі ў вас ёсць 9 панэляў магутнасцю 500 Вт, вы павінны ўвесці 4,5. (9 панэляў х 500 Вт = 4500 Вт, што роўна 4,5 кілават)

*

Гэта магутнасць, якую, як заяўляе вытворца, фотаэлектрычная сістэма можа вырабляць пры стандартных умовах выпрабаванняў, якія ўключаюць пастаяннае сонечнае апраменьванне 1000 Вт на квадратны метр у плоскасці сістэмы пры тэмпературы сістэмы 25 °C. Пікавая магутнасць павінна быць уведзена ў кілават-пік (кВтп).


PVGIS забяспечвае значэнне па змаўчанні 14% для агульных страт у сістэме вытворчасці сонечнай электраэнергіі. Калі вы добра мяркуеце, што ваша значэнне будзе адрознівацца (магчыма, з-за высокаэфектыўнага інвертара), вы можаце крыху паменшыць гэта значэнне.

*

Разліковыя страты сістэмы ахопліваюць усе страты ўнутры сістэмы, у выніку чаго фактычная энергія, якая падаецца ў электрычную сетку, меншая за энергію, вырабленую фотаэлектрычнымі модулямі.

Ёсць некалькі фактараў, якія спрыяюць гэтым стратам, у тым ліку страты кабеля, інвертары, бруд (часам снег) на модулях і г.д.

З гадамі модулі таксама, як правіла, крыху губляюць сваю магутнасць, таму сярэднегадавая вытворчасць на працягу ўсяго тэрміну службы сістэмы будзе на некалькі працэнтных пунктаў ніжэй, чым вытворчасць у першыя гады.


Ёсць два варыянты ўстаноўкі: асобна стаячая/зверху ўстаноўка: Модулі ўсталёўваюцца на стойку са свабоднай цыркуляцыяй паветра за імі.

Убудаваны ў дах/убудаваны ў будынак: модулі цалкам інтэграваны ў структуру сцяны або даху будынка, з невялікім рухам паветра за модулямі або без яго.

Большасць установак на даху ў цяперашні час усталёўваецца зверху.

*

Для стацыянарных сістэм (без адсочвання) спосаб мантажу модуляў будзе ўплываць на тэмпературу модуля, што, у сваю чаргу, уплывае на эфектыўнасць. Эксперыменты паказалі, што калі рух паветра за модулямі абмежаваны, у модулях можа быць значна цяплей (да 15°C пры 1000 Вт/м2 сонечнага святла).

Некаторыя тыпы мантажу знаходзяцца паміж гэтымі двума крайнасцямі. Напрыклад, калі модулі ўстаноўлены на даху з выгнутай чарапіцай, якая дазваляе паветры рухацца за модулямі. У такіх выпадках прадукцыйнасць будзе дзесьці паміж вынікамі двух магчымых тут разлікаў. Каб быць кансерватыўным у такіх выпадках, можна выкарыстоўваць варыянт канструкцыі з надбудаваным/убудаваным дахам.


Вы ведаеце кут нахілу вашай схільнай даху; калі ласка, дайце інфармацыю аб гэтым ракурсе.


Гэта дадатак можа разлічыць аптымальныя значэнні для нахілу і арыентацыі (пры ўмове, што вуглы фіксуюцца на працягу года).

Гэта тычыцца вугла фотаэлектрычных модуляў у адносінах да гарызантальнай плоскасці для стацыянарнай ўстаноўкі (без адсочвання).

Калі ў вас ёсць магчымасць выбраць кут нахілу сістэмы мацавання для вашай сонечнай устаноўкі, няхай гэта будзе на плоскім даху або на зямлі (бетоннай пліце), вы праверыце аптымізацыю вугла.


Вы знаёмыя з азімутам або арыентацыяй вашага нахільнага даху; калі ласка, дайце інфармацыю аб гэтым азімуце наступным чынам.



Гэта дадатак можа разлічыць аптымальныя значэнні для нахілу і арыентацыі (пры ўмове, што вуглы фіксуюцца на працягу года).

Азімут, або арыентацыя, - гэта вугал фотаэлектрычных модуляў у адносінах да кірунку:

• ПАЎДНЁВЫ 0°
• ПАЎНОЧНЫ 180°
• УСХОД - 90°
• ЗАХОД 90°
• ПАЎДНЁВА-ЗАХАДНЯЯ 45°
• ПАЎДНЁВЫ ЎХОД - 45°
• ПАЎНОЧНА-ЗАХОДНЯЯ 135°
• ПАЎНОЧНА-ЎСХОД - 135°

Калі ў вас ёсць магчымасць выбраць азімут або арыентацыю сістэмы мацавання для сонечнай ўстаноўкі, няхай гэта будзе на плоскім даху або на зямлі (бетоннай пліце), вы праверыце аптымізацыю як вугла, так і азімута.


Гэта вельмі прыблізны варыянт разліку сабекошту вырабленай кВт.гадз. Гэты параметр не ўплывае на разлік вытворчасці электраэнергіі і, як і любы іншы, не з'яўляецца абавязковым.

Разлічаны кошт кВт.гадз не ўлічвае выдаткі на тэхнічнае абслугоўванне, страхоўку і іншыя выдаткі на карэкціруючыя тэхнічнае абслугоўванне. Сутнасць PVGIS гэта разлік вытворчасці вашай фотаэлектрычнай сістэмы на аснове вашага геаграфічнага месцазнаходжання і інфармацыі аб усталяванні.

Тым не менш, у вас ёсць магчымасць разлічыць, зыходзячы з ацэнкі вытворчасці электраэнергіі, кошт фотаэлектрычнай электраэнергіі за кВт.гадз.

• Кошт фотаэлектрычнай сістэмы: Тут вам трэба ўвесці агульны кошт ўстаноўкі фотаэлектрычнай сістэмы, уключаючы фотаэлектрычныя кампаненты (фотаэлектрычныя модулі, мацаванне, інвертары, кабелі і г.д.) і выдаткі на ўстаноўку (планаванне, мантаж, ...). Выбар валюты вырашаць вам; цана на электраэнергію, разлічаная па PVGIS тады будзе цана за кВт/г электраэнергіі ў той жа валюце, якую вы выкарыстоўвалі.

• Працэнтная стаўка: Гэта працэнтная стаўка, якую вы плаціце па ўсіх крэдытах, неабходных для фінансавання фотаэлектрычнай сістэмы. Гэта прадугледжвае фіксаваную працэнтную стаўку па крэдыце, якая будзе пагашацца штогадовымі плацяжамі на працягу ўсяго тэрміну службы сістэмы. Увядзіце 0, калі гэта фінансаванне наяўнымі, без пазыкі.

• Працягласць жыцця фотаэлектрычнай сістэмы: Гэта чаканы тэрмін службы фотаэлектрычнай сістэмы ў гадах. Гэта выкарыстоўваецца для разліку эфектыўнага кошту электраэнергіі для сістэмы. Калі фотаэлектрычная сістэма праслужыць даўжэй, кошт электраэнергіі будзе прапарцыйна меншы. Пагадненні аб куплі электраэнергіі з сеткамі звычайна складаюцца на 20 гадоў. Мы рэкамендуем выбраць гэтую працягласць у якасці інфармацыі аб працягласці жыцця сістэмы.


Націсніце, каб убачыць вынікі на экране.

Прыклад сонечнай вытворчасці месяц за месяцам.

exemple production solaire


Каментарый да вынікаў


Прадугледжаныя ўваходы:
Размяшчэнне [шырата/доўгата]: -15.599 , -53.881
Гарызонт: Разлічваецца
Выкарыстаная база даных: PVGIS-SARAH2
Фотаэлектрычная тэхналогія: CRYSTALLINE SILLICON
PV усталяваны [Wp]: 1
Сістэмныя страты [%]: 14

Вынікам разліку фотаэлектрычнай энергіі з'яўляецца сярэднямесячная і сярэднегадавая вытворчасць энергіі фотаэлектрычнай сістэмай з выбранымі вамі ўласцівасцямі.

Зменлівасць ад году да года - гэта стандартнае адхіленне гадавых значэнняў, разлічаных за перыяд, ахоплены абранай базай дадзеных сонечнага выпраменьвання.

Гадавая вытворчасць у кВт з улікам геаграфічных і кліматычных параметраў: Yearly PV energy production (kWh): -- Штогадовае апраменьванне, патэнцыйная вытворчасць кВт.гадз на м2: Yearly in-plane irradiation (kWh/m2): -- Гадавая зменлівасць у кВт.гадз, якая прадстаўляе магчымыя змены паміж двума гадамі: Yearly-to-year variability (kWh): -- Агульныя ацэнкі страт з улікам вытворчых страт з-за вугла, спектральных эфектаў і тэмпературы на месцы.
Змены ў выхадзе з-за:

   Вугал падзення (%):    --
   Спектральныя эфекты (%):    --
   Тэмпература і нізкае апраменьванне (%):    --

Агульная страта (%):    --

exemple pv output


exemple radiation


exemple horizon profile


Экспарт вынікаў


Экспарт у PDF з вынікамі вашага мадэлявання прадукцыйнасці вашай сеткавай фотаэлектрычнай сістэмы.

Націскаючы на ​​PDF, вы спампоўваеце сваю сімуляцыю.



exemple horizon profile


   

   

 

На падставе вашага месцазнаходжання IP: 18.219.200.56

   

Курсор:

Выбранае: Выберыце Размяшчэнне

Вышыня (м):

Выкарыстоўвайце цені мясцовасці:

Файлы не выбраны


прадукцыйнасць сеткавых ПВ

Стацыянарныя варыянты мацавання

Прадукцыйнасць адсочвання pv

База дадзеных сонечнай радыяцыі*
Фотаэлектрычныя тэхналогіі*
Устаноўленая пікавая фотаэлектрычная магутнасць [кВт] *
Сістэмныя страты [%] *
Адсочванне варыянтаў мантажу
Схіл

Схіл [°]

прадукцыйнасць пазасеткавых фотаэлектрычных сістэм

База дадзеных сонечнай радыяцыі*
Устаноўленая пікавая фотаэлектрычная магутнасць [кВт] *
Ёмістасць батарэі [Wh]*
Мяжа адсечкі разраду [%]*
Расход у дзень [Wh]*
Схіл [°]*
Азімут [°]*

штомесячныя звесткі аб апраменьванні

База дадзеных сонечнай радыяцыі*
Пачаць год*
Канец года*
Апрамяненне

Каэфіцыент

тэмпература

Дадзеныя аб сярэднясутачнай апраменьванасці

База дадзеных сонечнай радыяцыі*
Месяц*

На фіксаванай плоскасці
Схіл [°]*
Азімут [°]*

На самалёце сачэння за сонцам

тэмпература

пагадзінныя дадзеныя аб радыяцыі

База дадзеных сонечнай радыяцыі*
Пачаць год*
Канец года*
Тып мацавання*

Схіл [°]

Азімут [°]

Фотаэлектрычныя тэхналогіі
Устаноўленая пікавая фотаэлектрычная магутнасць [кВт]
Устаноўленая пікавая фотаэлектрычная магутнасць [кВт] [%]

Тыповы метэаралагічны год

Выберыце перыяд*

dummy filler

performance of grid-connected pv: Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of tracking pv : Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of off-grid pv systems: Results

PV output Performance Battery state Info PDF

Summary

dummy filler

monthly irradiation data: Results

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

Summary

dummy filler

average daily irradiance data: Results

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

Summary

dummy filler

typical meteorological year: Results

Info

Summary

Registration ×

Registration page

Password must contain at least 8 caracters with uppercase, lowercase and number.
Passwords do not match.

Inscrivez-vous

RAPIDEMENT

avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics