Simulación Ahorro en Facturas de Luz

Las simulaciones ofrecidas en PVGIS.COM están diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los profesionales, así como personas del sector de la energía solar. Este servicio cuenta con el respaldo de un consorcio de expertos solares europeos. e ingenieros, garantizando una experiencia verdaderamente independiente y neutral. Aquí están los principales actores y objetivos cubiertos por las simulaciones.

El siguiente ejemplo en PDF está en inglés. Su propio informe se generará automáticamente en el idioma que seleccionó en la configuración de su cuenta.

Simulación de ahorro en facturas de red
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La radiación solar y la producción fotovoltaica variarán si hay colinas o montañas locales que bloquear la luz solar en ciertos momentos del día. PVGIS Puede calcular su efecto utilizando la elevación del suelo. datos con una resolución de 3 segundos de arco (unos 90 metros). Este cálculo no considera sombras de objetos muy cercanos como casas o árboles
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PVGIS 5.3 proporciona un valor predeterminado del 14% para las pérdidas totales en el sistema de generación de electricidad solar. PVGIS24 El simulador propone un valor de pérdida para el primer año de operación. Esta pérdida evolucionará año tras año. Este valor de pérdida del primer año permite realizar un análisis técnico y financiero más detallado, año tras año. Así, durante un período operativo de 20 años, la producción total la pérdida es cercana al 13% al 14%
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El resultado del cálculo de la energía fotovoltaica: es la producción energética media mensual y la producción media anual de la instalación fotovoltaica con la propiedades elegidas. La variabilidad interanual es la desviación estándar de los valores anuales calculados durante el período cubierto por la base de datos de radiación solar seleccionada.
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La irradiación solar mensual se determina para cada hora del día de un mes seleccionado, calculándose el promedio para todos los días de ese mes durante el período plurianual durante el cual PVGIS tiene datos. Además de calcular la radiación solar promedio, la aplicación diaria de radiación también calcula la variación diaria de la radiación en cielo despejado.
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Las horas de producción mensual de energía fotovoltaica representan el tiempo total durante un mes que una instalación solar produce electricidad, influido por luz solar, eficiencia del sistema y condiciones de funcionamiento. Es un indicador clave para evaluar el rendimiento y la autosuficiencia energética.
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Este análisis se basa en una aproximación teórica encaminada a estimar el ahorro económico asociado al autoconsumo de energía solar, apoyándose en datos de consumo anual y producción fotovoltaica.

Desglose del consumo de energía: El consumo total se segmenta por periodos horarios (entre semana, fines de semana, diurno, vespertino, nocturno) para valorar las necesidades energéticas específicas de cada franja horaria. Este enfoque ayuda a identificar el consumo diurno, que refleja el potencial de autoconsumo.

Estimación del potencial de autoconsumo: La producción solar estimada por PVGIS se compara con el consumo diurno. El porcentaje de cobertura indica la porción del consumo diurno que puede ser abastecido directamente por energía solar.

Cálculo de ahorro financiero: Los kWh autoconsumidos se valoran en función de la tarifa de compra de energía para calcular el ahorro anual.

Este análisis proporciona una base cuantitativa para evaluar los beneficios económicos del autoconsumo y optimizar el tamaño de las instalaciones solares. Este método también ayuda a identificar períodos clave para maximizar el uso de la energía producida.

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La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de rentabilidad interna de una inversión para una serie de flujos de efectivo negativos y positivos.
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Un histograma que compara la producción solar y el consumo de energía ofrece varias ventajas para el análisis y la toma de decisiones, especialmente en el contexto de la energía. mejoramiento
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Para maximizar las ganancias: La financiación en efectivo es ideal, pero requiere movilizar fondos de inmediato.

Para preservar el capital: Un préstamo ofrece una buena solución, con costes financieros moderados, con o sin aportación inicial.

Para facilitar la financiación: El arrendamiento es una opción rápida y equilibrada; sin embargo, a pesar de una TIR ligeramente menor, los intereses altos reducen las ganancias.

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Este histograma, que representa los flujos de efectivo y el retorno de la inversión (ROI), permite:

  • Visualice los movimientos financieros durante un período específico, distinguiendo entre barras positivas (ingresos) y barras negativas (gastos).
  • Identificar el punto donde el ROI se vuelve positivo, indicando la recuperación de la inversión inicial.
  • Seguimiento de la evolución de las ganancias netas para evaluar la rentabilidad a largo plazo del proyecto. Es una herramienta clara para comprender el desempeño financiero y una ayuda para la toma de decisiones de los inversores.
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El cálculo de la huella de carbono de un país permite:

  • Evaluar las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por sus actividades, incluyendo la industria, el transporte, la agricultura y el consumo de energía.
  • Identificar las principales fuentes de emisiones para priorizar los esfuerzos de reducción.
  • Teniendo en cuenta factores como la huella de carbono de las importaciones y exportaciones para obtener una visión global.
  • Es una herramienta esencial para monitorear el progreso hacia los objetivos climáticos y orientar las políticas públicas hacia una transición sostenible.
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El cálculo del balance de carbono de una instalación solar permite:

  • Evaluar las emisiones evitadas mediante la producción de energía renovable, en comparación con el suministro convencional a través de la red (a menudo basado en combustibles fósiles).
  • Cuantificar el impacto ambiental positivo, particularmente en términos de toneladas de CO2 guardados durante toda la vida útil del sistema.
  • Destacar que cada kWh de energía solar autoconsumido contribuye directamente a reducir la huella de carbono del hogar.
  • Es una demostración tangible del compromiso del futuro productor de energía solar con un estilo de vida más sostenible.
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