Fuld Netsalg Simulering

Simuleringerne tilbydes på PVGIS.COM er designet til at opfylde de forskellige krav fra professionelle såvel som personer i solenergisektoren. Denne service er støttet af et konsortium af europæiske solcelleeksperter og ingeniører, hvilket sikrer virkelig uafhængig og neutral ekspertise. Her er de vigtigste interessenter og mål dækket af simuleringerne.

PDF-eksemplet nedenfor er på engelsk. Din egen rapport bliver automatisk genereret på det sprog, du valgte i dine kontoindstillinger.

Samlet videresalg til nettet simulering
Download PDF-eksemplet
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
Solindstråling og solcelleproduktion vil variere, hvis der er lokale bakker el bjerge, der blokerer for sollys på bestemte tidspunkter af dagen. PVGIS kan beregne deres effekt ved hjælp af jordhøjdedata med en opløsning på 3 buesekunder (ca. 90 meter). Denne beregning tager ikke hensyn til skygger fra meget nærliggende objekter som f.eks huse eller træer
Visual 3
PVGIS 5.3 giver en standardværdi på 14 % for de samlede tab i solcelleproduktionssystemet. PVGIS24 Simulator foreslår en tabsværdi for det første driftsår. Dette tab vil udvikle sig år for år. Dette første års tab værdi giver mulighed for en mere detaljeret teknisk og økonomisk analyse, år for år. Således over en 20-årig driftsperiode det samlede produktionstab er tæt på 13% til 14%
Visual 4
Resultatet af solcelleenergiberegningen: er den gennemsnitlige månedlige energiproduktion og den gennemsnitlige årlige produktion af solcelleanlægget med de valgte egenskaber. Den mellemårige variabilitet er standardafvigelsen af ​​de årlige værdier beregnet over perioden dækket af den valgte solstråling database
Visual 5
Månedlig solbestråling bestemmes for hver time på dagen i en valgt måned, hvor gennemsnittet beregnes over alle dage i den måned i den flerårige periode, for hvilken PVGIS har data. Ud over at beregne den gennemsnitlige solstråling, den daglige anvendelse af stråling også beregner den daglige variation af klar himmelstråling.
Visual 6
Timerne med månedlig solcelleenergiproduktion repræsenterer den samlede tid over en måned, som et solcelleanlæg producerer elektricitet, påvirket af sollys, systemeffektivitet og driftsforhold. Det er en nøgleindikator til evaluering af ydeevne og energiselvforsyning
Visual 7
Denne analyse bruger en metode designet til at evaluere energiforbruget og dets omkostninger over en defineret periode, idet dataene segmenteres i månedlige og daglige gennemsnit.
Visual 8

Denne analyse er baseret på en teoretisk tilgang, der tager sigte på at estimere de økonomiske besparelser forbundet med solenergi-selvforbrug, baseret på årligt forbrug og solcelleproduktionsdata.

Fordeling af energiforbrug: Det samlede forbrug er segmenteret efter tidsperioder (hverdage, weekender, dagtid, aften, nat) for at vurdere det specifikke energibehov for hvert tidsrum. Denne tilgang hjælper med at identificere forbrug i dagtimerne, hvilket afspejler potentialet for eget forbrug.

Estimering af eget forbrugspotentiale: Solproduktionen estimeret af PVGIS sammenlignes med dagsforbrug. Dækningsprocenten angiver den del af dagforbruget, der direkte kan forsynes af solenergi.

Beregning af økonomisk besparelse: Selvforbrugte kWh værdiansættes ud fra energikøbstariffen for at beregne årlige besparelser.

Denne analyse giver et kvantitativt grundlag for at vurdere de økonomiske fordele ved eget forbrug og optimere størrelsen af ​​solcelleanlæg. Denne metode hjælper også med at identificere nøgleperioder for at maksimere brugen af ​​den producerede energi.

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 (Internal Rate of Return) er den interne rentabilitetsrate for en investering for en række negative og positive pengestrømme
Visual 11
Et histogram, der sammenligner solproduktion og energiforbrug giver flere fordele til analyse og beslutningstagning, især i forbindelse med energi optimering
Visual 12
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 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

Dette histogram, der repræsenterer pengestrømme og investeringsafkastet (ROI), gør det muligt at:

  • Visualiser finansielle bevægelser over en bestemt periode, og skeln mellem positive søjler (indkomst) og negative søjler (omkostninger).
  • Identificer det punkt, hvor ROI bliver positivt, hvilket indikerer genopretningen af ​​den oprindelige investering.
  • Spor udviklingen af ​​nettogevinster for at evaluere projektets langsigtede rentabilitet.
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

Landets CO2-fodaftryk hjælper også med:

  • Evaluering af de samlede drivhusgasemissioner (GHG) fra aktiviteter (industri, transport, landbrug, energiforbrug).
  • Identificering af de vigtigste emissionskilder for at prioritere reduktionsindsatsen.
  • Overvejer CO2-fodaftrykket fra import og eksport til en komplet analyse.
  • Overvågning af fremskridt hen imod klimamål og vejledning af offentlige politikker mod bæredygtig omstilling.
Visual 19

Beregningen af ​​kulstofbalancen i en solcelleinstallation gør det muligt at:

  • Vurder de emissioner, der undgås ved produktion af vedvarende energi, sammenlignet med konventionel forsyning via nettet (ofte baseret på fossile brændstoffer).
  • Kvantificer den positive miljøpåvirkning, især i form af tons CO₂ sparet i hele systemets levetid.
  • Fremhæv, at hver kWh selvforbrugt solenergi direkte bidrager til at reducere husstandens CO2-fodaftryk.
  • Giv en håndgribelig demonstration af den fremtidige solenergiproducents forpligtelse til en mere bæredygtig livsstil.
Visual 20