Volleinspeisung Simulation

Die auf angebotenen Simulationen PVGIS.COM sind so konzipiert, dass sie den vielfältigen Anforderungen von Profis gerecht werden Einzelpersonen im Solarenergiesektor. Dieser Service wird von einem Konsortium europäischer Solarexperten unterstützt und Ingenieure, die eine wirklich unabhängige und neutrale Fachkompetenz gewährleisten. Hier sind die wichtigsten Stakeholder und Ziele, die durch die Simulationen abgedeckt werden.

Das folgende PDF-Beispiel ist auf Englisch.
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Vollständiger Weiterverkauf an die Grid-Simulation
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Die Sonneneinstrahlung und die Photovoltaikproduktion variieren, je nachdem, ob es örtliche Hügel gibt oder Berge, die zu bestimmten Tageszeiten das Sonnenlicht blockieren. PVGIS kann ihre berechnen Effekt unter Verwendung von Bodenhöhendaten mit einer Auflösung von 3 Bogensekunden (ca. 90 Meter). Bei dieser Berechnung werden Schatten von sehr nahe gelegenen Objekten wie z. B. nicht berücksichtigt Häuser oder Bäume
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PVGIS 5.3 sieht einen Standardwert von 14 % für die Gesamtverluste im Solar vor Stromerzeugungssystem.

PVGIS24 Der Simulator schlägt einen Verlustwert für das erste Betriebsjahr vor. Dieser Verlust wird sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Dieser Verlustwert im ersten Jahr berücksichtigt a detailliertere technische und finanzielle Analyse, Jahr für Jahr. Somit über a Bei einer Betriebsdauer von 20 Jahren beträgt der Gesamtproduktionsverlust etwa 13 bis 14 %.

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Das Ergebnis der Photovoltaik-Energieberechnung: ist die durchschnittliche monatliche Energieproduktion und die durchschnittliche Jahresproduktion der Photovoltaikanlage mit die gewählten Eigenschaften. Die zwischenjährliche Variabilität ist die Standardabweichung der Jahreswerte berechnet über den von der gewählten Sonneneinstrahlung abgedeckten Zeitraum Datenbank
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Die monatliche Sonneneinstrahlung wird für jede Stunde des Tages für einen ausgewählten Monat ermittelt Der Durchschnitt wird über alle Tage dieses Monats berechnet während des mehrjährigen Zeitraums, für den PVGIS hat Daten. Zusätzlich zur Berechnung der durchschnittlichen Solarenergie Strahlung, auch die tägliche Anwendung von Strahlung berechnet die tägliche Variation der Strahlung bei klarem Himmel.
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Die Stunden der monatlichen Photovoltaik-Energieproduktion stellen die Gesamtzeit über einen Monat dar, die a Solaranlage erzeugt Strom, beeinflusst von Sonnenlicht, Systemeffizienz und Betriebsbedingungen. Es ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung Leistungsfähigkeit und Energieautarkie
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Diese Analyse verwendet eine Methode zur Bewertung des Energieverbrauchs und seiner Kosten über einen definierten Zeitraum Zeitraum, Segmentierung der Daten in Monats- und Tagesdurchschnitte.

  • Grunddaten: Der gesamte jährliche Energieverbrauch (kWh) wird verteilt durch Monat zur Prüfung die Variabilität der Nachfrage; Die damit verbundenen Kosten werden auf der Grundlage eines Einheitskaufpreises ermittelt.
  • Zeitliche Aufschlüsselung: Monatliche und tägliche Durchschnittswerte liefern einen detaillierten Überblick Verständnis für Verbrauchsschwankungen im Laufe des Jahres; Ein durchschnittlicher Prozentsatz spiegelt den Wert jedes Monats wider relativer Beitrag zur Jahressumme.
  • Zweck: Diese Methode hilft bei der Identifizierung von Zeiten mit hohem oder niedrigem Verbrauch planen Strategien zur Energieoptimierung oder zum Kostenmanagement. Bieten Sie eine klare und umsetzbare Aussage Überblick des Energieverbrauchs, um die Dimensionierung von Solaranlagen oder Speichersystemen zu verbessern die Energiekosten unter Kontrolle zu halten.
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Diese Analyse basiert auf einem theoretischen Ansatz zur Abschätzung der finanziellen Einsparungen verbunden mit Solarenergie-Eigenverbrauch, abhängig vom Jahresverbrauch und der Photovoltaik-Produktion Daten.

Aufschlüsselung des Energieverbrauchs: Der Gesamtverbrauch wird nach Zeit segmentiert Perioden (Wochentage, Wochenenden, tagsüber, abends, nachts), um den jeweiligen spezifischen Energiebedarf zu ermitteln Zeitfenster. Dieser Ansatz hilft bei der Ermittlung des Tagesverbrauchs, der das Potenzial dafür widerspiegelt Eigenverbrauch.

Einschätzung des Eigenverbrauchspotenzials: Die Solarproduktion geschätzt von PVGIS verglichen wird mit Tageskonsum. Der Deckungsgrad gibt den Anteil des Tagesverbrauchs an das kann sein direkt mit Solarenergie versorgt.

Berechnung der finanziellen Ersparnis: Die selbst verbrauchten kWh werden anhand der bewertet Energieeinkauf Tarif zur Berechnung der jährlichen Ersparnis.

Diese Analyse bietet eine quantitative Grundlage für die Bewertung der finanziellen Vorteile von Eigenverbrauch und Optimierung der Größe von Solaranlagen. Diese Methode hilft auch dabei, wichtige Zeiträume zu identifizieren maximieren die Nutzung der erzeugten Energie.

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Solarproduktion

Gibt an, wie viel Ihr System produzieren kann und wie sich diese Produktion im Laufe der Zeit verändert. Dies hilft bei der Einschätzung Ihrer Ersparnisse und möglicher Einnahmen.

Verbrauch

Zeigt Ihren Stromverbrauch an. Durch den Vergleich mit der Solarproduktion, Sie können Ihre Eigenverbrauchskapazität und Ihre Abhängigkeit vom Netz visualisieren.

Netztarife

Helfen Sie dabei, den Vorteil zu verstehen, den es hat, Ihren eigenen Strom zu verbrauchen, anstatt ihn zu kaufen. und die langfristigen Auswirkungen von Preiserhöhungen.

Systemkosten

Zeigt den tatsächlichen Preis der Installation nach Zuschüssen an und hilft Ihnen bei der Beurteilung die erforderliche Investition.

Finanzierung

Erklärt die verfügbaren Zahlungsoptionen und wie Sie Ihr Budget planen.

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→ Langfristige Einsparungen

Zeigt die gesamten Einsparungen an, die die Solaranlage über mehrere Jahre hinweg generiert.

→ Eigenverbrauchsquote

Gibt den Anteil der Solarenergie an, der direkt vom Haushalt genutzt wird.

→ IRR (Internal Rate of Return)

Misst die finanzielle Gesamtleistung der Investition.

→ ROI (Return on Investment)

Gibt an, wie lange es dauert, bis die Anfangsinvestition ausgeglichen ist.

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Ein Histogramm, das Solarproduktion und Energieverbrauch vergleicht, bietet mehrere Vorteile für die Analyse und Entscheidungsfindung, insbesondere im Energiekontext Optimierung
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Um den Gewinn zu maximieren: Eine Barfinanzierung ist ideal, erfordert jedoch die Mobilisierung von Mitteln sofort.

Um Kapital zu erhalten: Ein Kredit bietet eine gute Lösung mit moderaten finanziellen Mitteln Kosten, mit oder ohne Anfangsbeitrag.

Um die Finanzierung zu erleichtern: Leasing ist eine schnelle und ausgewogene Option; Jedoch, Trotz eines etwas niedrigeren IRR schmälern hohe Zinsen den Gewinn.

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→ Stromrechnung (Netzrechnung)

Dieser Abschnitt zeigt, wie sich Ihre Stromrechnung im Laufe der Jahre entwickelt, basierend auf:

  • Ihr Verbrauch,
  • der Strompreis,
  • und jährliche Netzpreiserhöhungen.

Es hilft, den allmählichen Anstieg der Energiekosten ohne Solarenergie zu visualisieren.

→ Kaufkraftverlust (Abschreibung)

Diese Tabelle zeigt, wie die Inflation Ihre Kaufkraft im Laufe der Zeit verringert. Es zeigt, dass der gleiche Geldbetrag jedes Jahr weniger wert ist.

→ Warum Solar wichtig ist

Durch die Kombination beider Tabellen wird die wichtigste Erkenntnis deutlich:

  • Netzstrompreise steigen,
  • Ihre Kaufkraft sinkt,

→ Eigene Energieerzeugung wird zu einer Form der finanziellen Absicherung.

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→ Jährliche Solarproduktion

Zeigt, wie sich die Produktion von einem Jahr zum nächsten leicht verändert. Dies ist die Grundlage aller finanziellen Berechnungen.

→ Eigenverbrauch

Gibt den Anteil der Energie an, die Sie direkt zu Hause verbrauchen. Durch diese selbst verbrauchte Energie sparen Sie den Netzstrompreis.

→ Jährliche Wirtschaftsbilanz

Die Spalte „Saldo“ zeigt, ob das System jedes Jahr einen Nettogewinn oder Nettokosten generiert, unter Berücksichtigung von:

  • Eigenverbrauch,
  • erzielte Einsparungen,
  • und Ausgaben.

→ Kumulierter Gewinn im Laufe der Zeit

Dieses Tracking zeigt anhand der Spalten rechts, ab welchem ​​Jahr das System profitabel wird.

→ ROI (Return on Investment)

Gibt das Jahr an, in dem die kumulierten Einsparungen die ursprüngliche Investition ausgleichen.

→ IRR (Internal Rate of Return)

Misst die Gesamtleistung des Projekts im Zeitverlauf und ermöglicht den Vergleich von Solarenergie mit anderen Finanzanlagen.

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Dieses Histogramm, das die Cashflows und den Return on Investment (ROI) darstellt, ermöglicht Folgendes:

  • Visualisieren Sie Finanzbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und unterscheiden Sie dabei zwischen positiven Balken (Einkommen) und negative Balken (Ausgaben).
  • Identifizieren Sie den Punkt, an dem der ROI positiv wird, was auf die Wiederherstellung des ursprünglichen ROI hinweist Investition.
  • Verfolgen Sie die Entwicklung der Nettogewinne, um die langfristige Rentabilität des Projekts zu bewerten. Es ist ein klares Instrument zum Verständnis der finanziellen Leistung und eine Entscheidungshilfe für Investoren.
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Ein gestapeltes Histogramm, das die Einsparungen beim Eigenverbrauch mit der Rechnung des öffentlichen Netzes vergleicht, ermöglicht Folgendes:

  • Visualisieren Sie den Anteil der selbst verbrauchten Energie, der zur Reduzierung beiträgt die Gesamtrechnung (unten in jedem Balken angegeben).
  • Veranschaulichen Sie die Abhängigkeit vom öffentlichen Netz (oberer Teil der Balken) und Identifizieren Sie die Momente, in denen es sein Maximum erreicht.
  • Erleichtern Sie die Analyse der durch die Solaranlage erzielten Einsparungen sowie die Zeiträume, in denen eine Verbesserung (z. B. Hinzufügung) erfolgt Batterien) könnten zu geringeren netzbezogenen Kosten führen.
  • Dies ist ein wichtiges Diagramm, um die finanziellen Vorteile einer Solaranlage zu veranschaulichen Anlage im einfachen Eigenverbrauch.
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Dieses gestapelte Histogramm veranschaulicht die Verteilung zwischen Eigenverbrauch (in grün) und Netzrechnung (in blau) über 20 Jahre. Es ist ein einfaches visuelles Hilfsmittel, um die Rentabilität und Effizienz einer Solaranlage langfristig zu demonstrieren.
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Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks eines Landes ermöglicht Folgendes:

  • Bewertung der gesamten Treibhausgasemissionen (THG), die durch seine Aktivitäten verursacht werden, einschließlich Industrie, Transport, Landwirtschaft und Energieverbrauch.
  • Ermittlung der Hauptemissionsquellen zur Priorisierung von Reduktionsbemühungen.
  • Unter Berücksichtigung von Faktoren wie dem CO2-Fußabdruck von Importen und Exporten wird ein Gewinn erzielt umfassender Überblick.
  • Es ist ein wesentliches Instrument zur Überwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Klimaziele und zur Orientierung der Öffentlichkeit Strategien für einen nachhaltigen Übergang.
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Die Berechnung der Kohlenstoffbilanz einer Solaranlage ermöglicht:

  • Bewerten Sie die durch die Erzeugung erneuerbarer Energie vermiedenen Emissionen im Vergleich zu konventionelle Versorgung über das Netz (häufig auf Basis fossiler Brennstoffe).
  • Quantifizieren Sie die positiven Umweltauswirkungen, insbesondere in Tonnen CO2 über die gesamte Lebensdauer des Systems gespeichert.
  • Heben Sie hervor, dass jede kWh selbst verbrauchter Solarenergie direkt zur Reduzierung beiträgt CO2-Fußabdruck eines Haushalts.
  • Es ist ein konkreter Beweis für das Engagement des zukünftigen Solarenergieproduzenten für mehr nachhaltiger Lebensstil.
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