или
Най-малко 8 знака
Съдържа номер
Поне 1 главна буква
или

Потвърдете своя имейл

Изпратихме код за потвърждение на

Не сте получили кода? Повторно изпращане

Попълнете своя профил

Имейлът е потвърден! Попълнете своя профил по-долу.

Правила и условия

Симулация на пълна автономия извън мрежата

Симулациите, предлагани на PVGIS.COM са предназначени да задоволят и разнообразните изисквания на професионалистите като лица в сектора на слънчевата енергия. Тази услуга се поддържа от консорциум от европейска слънчева енергия експерти и инженери, осигуряващи независима и неутрална експертиза. Ето основните заинтересовани страни и цели, обхванати от симулациите.

PDF примерът по-долу е на английски.
Вашият собствен отчет ще бъде генериран автоматично на езика, който сте избрали в настройките на акаунта си.

СИМУЛАЦИЯ на пълна автономия
Изтеглете примерния PDF файл
Visual 1
Visual 2
Слънчевата радиация и производството на фотоволтаици ще варират, ако има местни хълмове или планини, които блокират слънчевата светлина в определени часове на деня. PVGIS могат да изчислят техните ефект, като се използват данни за надморската височина на земята с разделителна способност от 3 дъгови секунди (около 90 метри). Това изчисление не взема предвид сенките от много близки обекти като къщи или дървета
Visual 3

PVGIS 5.3 осигурява стойност по подразбиране от 14% за общите загуби в слънчевата енергия система за производство на електроенергия.

PVGIS24 Симулаторът предлага стойност на загубата за първата година на работа. Тази загуба ще се развива от година на година. Тази стойност на загубата за първата година позволява a по-подробен технически и финансов анализ, година по година. По този начин над a 20-годишен експлоатационен период, общата производствена загуба е близо 13% до 14%.

Visual 4
Резултатът от изчисляването на фотоволтаичната енергия: е средното месечно производство на енергия и средногодишно производство на фотоволтаичната инсталация с избраните имоти. Междугодишната променливост е стандартното отклонение на годишните стойности изчислено за периода, обхванат от избраната слънчева радиация база данни
Visual 5
Месечното слънчево облъчване се определя за всеки час от деня за избран месец, с средната стойност се изчислява за всички дни от този месец през многогодишния период, за който PVGIS има данни. В допълнение към изчисляването на средната слънчева радиация, ежедневното прилагане на радиация също изчислява дневната вариация на радиацията при ясно небе.
Visual 6
Часовете месечно производство на фотоволтаична енергия представляват общото време за един месец, което a слънчевата инсталация произвежда електричество, повлияно от слънчева светлина, ефективност на системата и работни условия. Това е ключов показател за оценка производителност и енергийна самодостатъчност
Visual 7

Този анализ използва метод, предназначен да оцени потреблението на енергия и нейната цена спрямо определена период, сегментиране на данните в месечни и дневни средни стойности.

  • Основни данни: Общата годишна консумация на енергия (kWh) се разпределя по месец за преглед променливостта на търсенето; свързаните разходи се определят въз основа на покупна цена за единица.
  • Времева разбивка: Месечните и дневните средни стойности предоставят подробна информация разбиране на колебания в потреблението през годината; среден процент отразява всеки месец относителен принос към общата годишна сума.
  • Цел: Този метод помага да се идентифицират периоди на високо или ниско потребление и план стратегии за енергийна оптимизация или управление на разходите. Осигурете ясно и приложимо преглед на потреблението на енергия за подобряване на размерите на слънчеви инсталации или системи за съхранение, докато поддържане на разходите за енергия под контрол.
Visual 8

Този анализ се основава на теоретичен подход, насочен към оценка на финансовите спестявания свързани със собствено потребление на слънчева енергия, разчитайки на годишна консумация и фотоволтаично производство данни.

Разбивка на потреблението на енергия: Общото потребление е сегментирано по време периоди (делнични дни, почивни дни, през деня, вечерта, през нощта), за да оцените специфичните енергийни нужди за всеки времеви интервал. Този подход помага да се идентифицира потреблението през деня, което отразява потенциала за самоконсумация.

Оценка на потенциала за собствено потребление: Слънчевата продукция, оценена от PVGIS се сравнява с дневна консумация. Процентът на покритие показва частта от потреблението през деня това може да бъде директно доставяна от слънчева енергия.

Изчисляване на финансовите спестявания: Самоконсумираните kWh се оценяват въз основа на закупуване на енергия тарифа за изчисляване на годишни спестявания.

Този анализ осигурява количествена основа за оценка на финансовите ползи от самоконсумация и оптимизиране на размера на соларните инсталации. Този метод също така помага да се идентифицират ключовите периоди за максимизиране използването на произведената енергия.

Visual 9

Слънчево производство

Показва колко може да произведе вашата система и как това производство се променя с времето. Това помага да се изчислят вашите спестявания и потенциални приходи.

Консумация

Показва вашето ниво на потребление на електроенергия. Сравнявайки го със слънчевото производство, можете да визуализирате капацитета си за собствено потребление и зависимостта си от мрежата.

Мрежови тарифи

Помогнете ви да разберете ползата от това да консумирате собствена електроенергия, вместо да я купувате, и дългосрочното въздействие на повишаването на цените.

Системни разходи

Представя действителната цена на инсталацията след субсидии и ви помага да оцените необходимата инвестиция.

Финансиране

Обяснява наличните опции за плащане и как да планирате бюджета си.

Visual 10

→ Дългосрочни спестявания

Показва общите спестявания, генерирани от слънчевата система за няколко години.

→ Коефициент на собствена консумация

Показва дела на слънчевата енергия, пряко използвана от домакинството.

→ IRR (вътрешна норма на възвръщаемост)

Измерва цялостното финансово представяне на инвестицията.

→ ROI (възвръщаемост на инвестицията)

Показва колко време е необходимо за компенсиране на първоначалната инвестиция.

Visual 11

→ Сметка за електричество (Сметка за мрежата)

Този раздел показва как вашата сметка за електричество се развива през годините въз основа на:

  • вашето потребление,
  • цената на електроенергията,
  • и годишните увеличения на цената на мрежата.

Помага да се визуализира постепенното увеличаване на разходите за енергия без слънчева енергия.

→ Загуба на покупателна способност (амортизация)

Тази таблица показва как инфлацията намалява вашата покупателна способност с течение на времето. Това показва, че една и съща сума пари струва по-малко всяка година.

→ Защо слънчевата енергия има значение

Чрез комбиниране на двете таблици ключовият извод става ясен:

  • повишаване на цените на електроенергията от мрежата,
  • вашата покупателна способност намалява,

→ производството на собствена енергия се превръща във форма на финансова защита.

Visual 12
Visual 13
Хистограма, сравняваща производството на слънчева енергия и потреблението на енергия, предлага няколко предимства за анализ и вземане на решения, особено в контекста на енергетиката оптимизация
Visual 14

Този анализ илюстрира хипотезата за енергийна автономност на производствена площадка, въз основа на общото потребление, собственото потребление и автономността, осигурена от системата.

Оценка на консумацията на енергия: Изчислява се месечната и дневната консумация да разбере енергийните нужди на обекта за даден период.

Изчисляване на собственото потребление: Местно произведена и директно консумирана енергия (самопотребление) се изчислява, за да се оцени дела на използваната продукция, без да се разчита на решетка.

Енергийна автономия: Потенциалът за автономност (произведена и консумирана енергия на място) се изчислява в kWh за всеки месец, отразявайки способността на системата да намали зависимостта от мрежата.

Този подход помага да се измери нивото на енергийна автономност, постигнато от фотоволтаичната система докато идентифицира месеците, в които собственото потребление и автономността са оптимизирани, като по този начин дава възможност за решения за подобряване на цялостното представяне.

Visual 15

Този анализ разчита на метод за оценка на производителността на батерии с различни капацитети да се оцени годишният им енергиен принос и пригодността към нуждите.

Капацитет и месечна наличност: Капацитетът на батерията се сравнява с необходима автономия всеки месец за оценка на енергийното им покритие.

Обща годишна консумация: Енергията, осигурена от всяка батерия за една година период се изчислява за измерване на цялостното му представяне.

Оптимално използване: Месечните проценти показват периоди, когато батериите надвишават или достигат границите си, което позволява да се определи дали са маломерни или прекалено големи.

Този метод има за цел да оразмери правилно батериите, за да увеличи максимално ефективността, като същевременно избягва загубата на енергия или недостатъчна автономия.

Visual 16

Анализът на консумацията на батерии въз основа на техния капацитет и месечните енергийни нужди се основава на:

  • Изчисляване на енергийното покритие: Ние оценяваме как всеки размер на батерията отговаря на месечни нужди.
  • Средногодишно: Позволява сравняване на ефективността на различни мощности над цяла година.
  • Месечна употреба: Идентифицира периоди, когато батерията достига своя максимум капацитет или остатъци недостатъчно използван. Този подход помага за оразмеряване на батериите според реалните нужди, балансиране автономия и оптимизиране на ресурсите.
Visual 17

Тази таблица сравнява въздействието на различните капацитети на батерията върху енергийната автономност, разходите за мрежата, и годишни спестявания. Батериите с по-висок капацитет осигуряват по-добри спестявания и допълнително намаляване зависимост от мрежата, но изискват по-висока първоначална инвестиция.

Visual 18
Visual 19

За да увеличите максимално печалбите: Паричното финансиране е идеално, но изисква мобилизиране на средства веднага.

За запазване на капитала: Заемът предлага добро решение, с умерени финансови разходи разходи, със или без първоначална вноска.

За да улесните финансирането: Лизингът е бърз и балансиран вариант; обаче, въпреки малко по-ниската IRR, високата лихва намалява печалбата.

Visual 20
Visual 21
Visual 22

Тази хистограма, представяща паричните потоци и възвръщаемостта на инвестицията (ROI), позволява:

  • Визуализирайте финансовите движения за определен период, като правите разлика между положителните ленти (приходи) и отрицателни стълбове (разходи).
  • Идентифицирайте точката, в която ROI става положителна, което показва възстановяването на първоначалната инвестиции.
  • Проследете развитието на нетните печалби, за да оцените дългосрочната рентабилност на проекта. то е ясен инструмент за разбиране на финансовите резултати и помощ при вземане на решения инвеститори.
Visual 23

Изчисляването на въглеродния отпечатък на дадена държава позволява:

  • Оценяване на общите емисии на парникови газове (ПГ), генерирани от неговите дейности, в т.ч промишленост, транспорт, селско стопанство и потребление на енергия.
  • Идентифициране на основните източници на емисии за приоритизиране на усилията за намаляване.
  • Като се вземат предвид фактори като въглеродния отпечатък на вноса и износа, за да се спечели a цялостен преглед.
  • Това е основен инструмент за наблюдение на напредъка към целите в областта на климата и насочване на обществеността политики към устойчив преход.
Visual 24

Изчисляването на въглеродния баланс на слънчева инсталация позволява:

  • Оценете емисиите, избегнати чрез производството на възобновяема енергия, в сравнение с конвенционално снабдяване през мрежата (често базирано на изкопаеми горива).
  • Измерете количествено положителното въздействие върху околната среда, особено по отношение на тонове CO2 се запазва през целия живот на системата.
  • Подчертайте, че всеки kWh собствено консумирана слънчева енергия пряко допринася за намаляване на въглероден отпечатък на домакинството.
  • Това е осезаема демонстрация на ангажимента на бъдещия производител на слънчева енергия към повече устойчив начин на живот.
Visual 25