Симулация на спестяване на сметки в мрежата

Симулациите, предлагани на PVGIS.COM са предназначени да отговорят на разнообразните изисквания на професионалистите, както и лица в сектора на слънчевата енергия. Тази услуга се поддържа от консорциум от европейски соларни експерти и инженери, гарантиращи наистина 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.

Спестете от симулация на мрежови сметки
Изтеглете примерния PDF файл
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
Слънчевата радиация и производството на фотоволтаици ще варират, ако има местни хълмове или планини блокирайте слънчевата светлина в определени часове на деня. PVGIS може да изчисли техния ефект, като използва надморската височина данни с резолюция от 3 дъгови секунди (около 90 метра). Това изчисление не отчита сенки от много близки обекти като къщи или дървета
Visual 3
PVGIS 5.3 предоставя стойност по подразбиране от 14% за общите загуби в системата за производство на слънчева 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 дава възможност за по-подробен технически и финансов анализ, година по година. Така за 20-годишен експлоатационен период общата продукция загубата е близо 13% до 14%
Visual 4
Резултатът от изчисляването на фотоволтаичната енергия: е средното месечно производство на енергия и средното годишно производство на фотоволтаичната инсталация с избрани имоти. Междугодишната променливост е стандартното отклонение на годишните стойности, изчислени за периода, обхванат от избраната база данни за слънчева радиация.
Visual 5
Месечна слънчева радиация Определя се за всеки час от деня за избран месец, като средната стойност се изчислява за всички дни от този месец през многогодишният период, за който PVGIS има данни. В допълнение към изчисляването на средната слънчева радиация, ежедневното прилагане на радиация също изчислява дневна вариация на радиацията при ясно небе.
Visual 6
Часовете месечно производство на фотоволтаична енергия представляват общото време за един месец, през което слънчева инсталация произвежда електричество, повлияно от слънчева светлина, ефективност на системата и работни условия. Това е ключов показател за оценка на ефективността и енергийната самодостатъчност.
Visual 7

Този анализ се основава на теоретичен подход, насочен към оценка на финансовите спестявания, свързани със собственото потребление на слънчева енергия, като се разчита на годишно потребление и данни за фотоволтаично производство.

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

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

Изчисляване на финансовите спестявания: Самоконсумираните kWh се оценяват въз основа на тарифата за изкупуване на енергия, за да се изчислят годишните спестявания.

Този анализ осигурява количествена основа за оценка на финансовите ползи от собственото потребление и оптимизиране на размера на соларните инсталации. Този метод също така помага да се идентифицират ключови периоди за максимално използване на произведената енергия.

Visual 8
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 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
IRR (вътрешна норма на възвръщаемост) е вътрешната норма на рентабилност на инвестиция за поредица от отрицателни и положителни парични потоци
Visual 11
Хистограма, сравняваща производството на слънчева енергия и потреблението на енергия, предлага няколко предимства за анализ и вземане на решения, особено в контекста на енергията оптимизация
Visual 12

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

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

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

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

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

  • Визуализирайте финансовите движения за определен период, като правите разлика между положителни ленти (приходи) и отрицателни ленти (разходи).
  • Определете точката, в която ROI става положителна, което показва възстановяването на първоначалната инвестиция.
  • Проследете развитието на нетните печалби, за да оцените дългосрочната рентабилност на проекта. Това е ясен инструмент за разбиране на финансовите резултати и помощ при вземане на решения за инвеститорите.
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

Изчисляването на въглеродния отпечатък на дадена държава позволява:

  • Оценяване на общите емисии на парникови газове (ПГ), генерирани от неговите дейности, включително промишленост, транспорт, селско стопанство и потребление на енергия.
  • Идентифициране на основните източници на емисии за приоритизиране на усилията за намаляване.
  • Вземане под внимание на фактори като въглеродния отпечатък на вноса и износа, за да се получи цялостен преглед.
  • Това е основен инструмент за наблюдение на напредъка към целите в областта на климата и насочване на публичните политики към устойчив преход.
Visual 19

Изчисляването на въглеродния баланс на слънчева инсталация позволява:

  • Оценете емисиите, избегнати чрез производството на възобновяема енергия, в сравнение с конвенционалните доставки през мрежата (често базирани 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 въглеродния отпечатък на домакинството.
  • Това е осезаема демонстрация на ангажимента на бъдещия производител на слънчева енергия към по-устойчив начин на живот.
Visual 20