Uvod u solarno zračenje i njegov utjecaj na fotonaponska proizvodnju

solar_pannel

Solarno zračenje je glavni izvor energije koji koriste fotonaponski sustavi. Solarna konstanta na vrhu Atmosfera je oko 1361-1362 W / m², ali ta vrijednost varira ovisno o zemljinoj orbitu. Kako prolazi Kroz atmosferu podvrgava se apsorpcijom, rasipanje i prigušivanje, uglavnom zbog oblaka, aerosola, Vodene pare i atmosferske gasove.

Vrste sunčevog zračenja

Solarno zračenje koje dostiže Zemljinu površinu, poznata kao Globalno zračenje, sastoji se od tri Glavne komponente:

  • 1. Radiacija direktor - L'énergie solaire qui atteint la površina de la terre sans disperzija.
  • 2. Radijacija difuzna - La Lumière Solaire Qui est réfléchie ou disperée par l'atmosphère.
  • 3. Zračenje réfléchie - L'énergie Solaire Réfléchie Par Le Sol ou Les prepreke Zaštitnici.

U čistim nebalnim uvjetima, sunčevo zračenje dostiže svoj maksimalni nivo, koji je ključan za modeliranje fotonapoltaike proizvodnja u PVGIS.COM.

Procjena sunčevog zračenja: mjerenja tla u odnosu na satelitske podatke

Mjerenja tla: velika tačnost, ali ograničena pokrivenost

Najtačniji način mjerenja Solarno zračenje je kroz Senzori visoko preciznosti , ali ovo zahtijeva:

  • Redovna kalibracija i održavanje senzora
  • Česta mjerenja (barem jednom na sat)
  • Prikupljanje podataka u najmanje 20 godina

Međutim, merenja zemlje su ograničena i neravnomjerno raspoređena, izrada Satelitski podaci pouzdaniji Alternativa.

Satelitski podaci: globalna pokrivenost i dugoročna analiza

Vremenski satelit vole Meteosat Omogućite prekrivanje slika visoke rezolucije Evropa, Afrika i Azija , sa Istorijski zapisi obuhvaćaju se preko 30 godina.

Prednosti satelitskih podataka

  • Dostupno čak i u područjima bez mjernih stanica za mjerenje zemlje
  • Ažuriranja podataka svakih 15-30 minuta
  • Pouzdane procjene zasnovane na analizi oblaka, aerosola i vodene pare

Ograničenja satelitskih podataka

Moguće netočnosti pod određenim uvjetima:

    • Snijeg se može pogrešno protumačiti kao oblaci
    • Prašine oluje mogu biti teško otkriti
    • Geostacionalni satelit ne pokrivaju polarne regije

Nadoknaditi ta ograničenja, PVGIS.COM Takođe integrira podatke o klimatskim reanalizi za regije koje nisu obuhvaćene od Satelitska zapažanja.

Metode za izračunavanje sunčevog zračenja u PVGIS.COM

PVGIS.COM Koristi napredne algoritme za procjenu solarnog zračenja na osnovu sljedećih izvora podataka:

  • PVGIS-Cmsmf i PVGIS-Sarah - Podaci za Evropu, Afriku, i Azija
  • Nsrdb - Baza podataka solarnog zračenja za sjever i centralnu Amerika
  • ECMWF ERA-5 - Podaci o klimatskim modelima iz globalne reanalize

Proces izračuna

  • 1. Analiziranje satelitskih slika Da biste odredili oblačni poklopac
  • 2. Modeliranje solarnog zračenja pod čistim uvjetima neba , s obzirom na efekte aerosola, vodene pare i ozona
  • 3. Računarstvo Ukupno solarnog zračenja Korištenje podataka o reflektivnosti u oblaku i atmosferski modeli

Potencijalni izvori greške

Za snijeg se može pogriješiti oblaci , što dovodi do podcijenjenih vrijednosti zračenja

Nagle promjene u razinama aerosola (npr., prašine, vulkanske erupcije) ne mogu se odmah otkriti

Izvori podataka i dostupnost u PVGIS.COM

Meteosat sateliti - Navedite podatke po satu za Evropu, Afriku i Aziju.

ECMWF ERA-5 - Globalni podaci o klimatskim podacima.

Nsrdb - Baza podataka solarnog zračenja za sjevernu i srednju Ameriku.

Ovi izvori podataka omogućavaju PVGIS.COM Da bi se ponudila gotovo globalna pokrivenost za procjene i poboljšanje solarnih zračenja Fotonaponske simulacije.

Zaključak

Napredak u satelitskom daljinskom senzoru i modeliranju klime omogućavaju PVGIS.COM Da biste osigurali vrlo precizan solarni Procjene zračenja, pomažući stručnjacima za solarne energije optimizirati svoje PV instalacije.

Prednosti od PVGIS.COM

Pouzdani podaci sa satelitskih i klimatskih modela

Točne simulacije za svaku regiju za procjenu proizvodnje solarne energije

Napredni alati za istraživače i inženjere u analizi solarne energije