või
Vähemalt 8 tähemärki
Sisaldab numbrit
Vähemalt 1 suurtäht
või

Kinnitage oma e-posti aadress

Saatsime kinnituskoodi aadressile

Kas te ei saanud koodi? Saada uuesti

Täitke oma profiil

E-post kinnitatud! Täitke allpool oma profiil.

Tingimused

Täielik autonoomia võrguväline simulatsioon

Pakutavad simulatsioonid PVGIS.COM on loodud rahuldama ka professionaalide erinevaid nõudmisi üksikisikutena päikeseenergia sektoris. Seda teenust toetab Euroopa päikeseenergia konsortsium eksperdid ja insenerid, tagades sõltumatu ja neutraalse asjatundlikkuse. Siin on peamised huvirühmad ja simulatsioonidega hõlmatud eesmärgid.

Allolev PDF-näide on inglise keeles.
Teie enda aruanne luuakse automaatselt keeles, mille valisite oma konto seadetes.

Täielik autonoomia SIMULATSIOON
Laadige alla PDF näidis
Visual 1
Visual 2
Päikesekiirgus ja fotogalvaaniline toodang varieeruvad kohalike künkade või mägede olemasolul mäed, mis teatud kellaaegadel päikesevalgust varjavad. PVGIS oskab oma välja arvutada efekt, kasutades maapinna kõrguse andmeid eraldusvõimega 3 kaaresekundit (umbes 90 meetrit). See arvutus ei võta arvesse väga lähedalasuvate objektide varje, näiteks majad või puud
Visual 3

PVGIS 5.3 pakub päikeseenergia kogukadude jaoks vaikeväärtust 14%. elektritootmissüsteem.

PVGIS24 Simulaator pakub välja kahjuväärtuse esimeseks tegevusaastaks. See kaotus muutub aasta-aastalt. See esimese aasta kahjumi väärtus võimaldab a üksikasjalikum tehniline ja finantsanalüüs, aasta-aastalt. Seega üle a 20-aastase tööperioodi jooksul on kogu tootmiskadu 13–14%.

Visual 4
Fotogalvaanilise energia arvutuse tulemus: on kuu keskmine energiatoodang ja fotogalvaanilise paigaldise keskmine aastatoodang valitud omadused. Aastatevaheline varieeruvus on aastaväärtuste standardhälve arvutatakse valitud päikesekiirgusega kaetud perioodi kohta andmebaasi
Visual 5
Igakuine päikesekiirgus määratakse valitud kuu igaks tunniks ööpäevas keskmine arvutatakse selle kuu kõikide päevade kohta mitmeaastase perioodi jooksul, mille kohta PVGIS omab andmeid. Lisaks keskmise päikeseenergia arvutamisele kiirgus, ka igapäevane kiirguse rakendamine arvutab selge taeva kiirguse ööpäevase kõikumise.
Visual 6
Igakuise fotogalvaanilise energia tootmise tunnid esindavad koguaega kuu jooksul, mis a päikesepaigaldis toodab elektrit, mida mõjutavad päikesevalgus, süsteemi tõhusus ja töötingimused. See on hindamise põhinäitaja jõudlus ja energia isevarustatus
Visual 7

See analüüs kasutab meetodit, mille eesmärk on hinnata energiatarbimist ja selle maksumust määratletud piirides periood, andmete segmenteerimine kuu ja päeva keskmisteks.

  • Põhiandmed: Aastane summaarne energiatarbimine (kWh) on jaotatud kuu uurimiseks nõudluse muutlikkus; seonduv maksumus määratakse ühiku ostukursi alusel.
  • Ajaline jaotus: Kuu ja päeva keskmised annavad üksikasjaliku ülevaate arusaamist tarbimise kõikumised aastaringselt; keskmine protsent kajastab iga kuu suhteline panus aasta kogusummasse.
  • Eesmärk: See meetod aitab tuvastada kõrge või vähese tarbimise perioode ja plaan energia optimeerimise või kulude juhtimise strateegiad. Esitage selge ja teostatav ülevaadet energiatarbimist, et parandada päikeseenergiaseadmete või salvestussüsteemide suurust energiakulude kontrolli all hoidmine.
Visual 8

See analüüs põhineb teoreetilisel lähenemisviisil, mille eesmärk on hinnata rahalist kokkuhoidu seotud päikeseenergia omatarbimisega, tuginedes aastatarbimisele ja fotogalvaanilisele tootmisele andmeid.

Energiatarbimise jaotus: Kogutarbimine on segmenteeritud aja järgi perioodid (tööpäevadel, nädalavahetustel, päeval, õhtul, öösel), et hinnata igaühe konkreetset energiavajadust ajapilu. See lähenemisviis aitab kindlaks teha päevase tarbimise, mis peegeldab potentsiaali omatarbimine.

Omatarbimise potentsiaali hinnang: Päikeseenergia toodang hinnanguliselt PVGIS võrreldakse päevase tarbimisega. Katvuse protsent näitab päevase tarbimise osa see võib olla tarnitakse otse päikeseenergiaga.

Rahalise säästu arvutamine: Omatarbe kWh hinnatakse lähtuvalt energia ostmine tariif aastase säästu arvutamiseks.

See analüüs annab kvantitatiivse aluse rahalise kasu hindamiseks omatarbimine ja päikesepaigaldiste suuruse optimeerimine. See meetod aitab tuvastada ka olulisi perioode maksimeerida toodetud energia kasutamine.

Visual 9

Päikeseenergia tootmine

Näitab, kui palju teie süsteem suudab toota ja kuidas see toodang aja jooksul muutub. See aitab hinnata teie sääste ja võimalikke sissetulekuid.

Tarbimine

Näitab teie elektritarbimise taset. Võrreldes seda päikeseenergia tootmisega, saate visualiseerida oma tarbimisvõimet ja sõltuvust võrgust.

Võrgutariifid

Aidake teil mõista oma elektritarbimise eeliseid selle ostmise asemel, ja hinnatõusu pikaajaline mõju.

Süsteemi maksumus

Esitab paigalduse tegeliku hinna pärast toetuste maksmist ja aitab hinnata vajalik investeering.

Finantseerimine

Selgitab saadaolevaid maksevõimalusi ja eelarve planeerimist.

Visual 10

→ Pikaajaline kokkuhoid

Näitab päikesesüsteemi kogusäästu mitme aasta jooksul.

→ Omatarbimise määr

Näitab majapidamises otseselt kasutatava päikeseenergia osakaalu.

→ IRR (sisemine tulumäär)

Mõõdab investeeringu üldist finantstulemust.

→ ROI (investeeringutasuvus)

Näitab, kui kaua kulub esialgse investeeringu tasaarvestamiseks.

Visual 11

→ Elektriarve (võrguarve)

See jaotis näitab, kuidas teie elektriarve aastate jooksul areneb, lähtudes:

  • teie tarbimine,
  • elektri hind,
  • ja iga-aastane võrguhinna tõus.

See aitab visualiseerida energiakulude järkjärgulist suurenemist ilma päikeseenergiata.

→ Ostujõu kaotus (amortisatsioon)

See tabel näitab, kuidas inflatsioon aja jooksul teie ostujõudu vähendab. See näitab, et sama rahasumma on igal aastal vähem väärt.

→ Miks on päikeseenergia oluline

Mõlema tabeli kombineerimisel saab selgeks võtmetegur:

  • võrgu elektrihinnad tõusevad,
  • teie ostujõud väheneb,

→ oma energia tootmisest saab rahalise kaitse vorm.

Visual 12
Visual 13
Päikeseenergia tootmist ja energiatarbimist võrdlev histogramm pakub analüüsi jaoks mitmeid eeliseid otsuste tegemisel, eriti energeetika kontekstis optimeerimine
Visual 14

See analüüs illustreerib tootmiskoha energiaautonoomia hüpoteesi, põhineb kogutarbimisel, omatarbimisel ja süsteemi poolt pakutaval autonoomial.

Energiatarbimise prognoos: Arvestus on igakuine ja päevane tarbimine et mõista saidi energiavajadust teatud aja jooksul.

Omatarbimise arvutamine: Kohapeal toodetud ja otse tarbitud energia (omatarbimine) on hinnanguliselt kasutatud toodangu osakaalu hindamiseks, tuginemata sellele võre.

Energia autonoomia: Autonoomia potentsiaal (toodetud ja tarbitud energia kohapeal) arvutatakse kWh-des iga kuu kohta, mis peegeldab süsteemi võimet vähendada võrgusõltuvust.

See lähenemisviis aitab mõõta fotogalvaanilise süsteemi saavutatud energiaautonoomia taset samas tuvastades kuud, mil omatarbimine ja autonoomia on optimeeritud, võimaldades seeläbi üldist tulemuslikkust parandada.

Visual 15

See analüüs tugineb erinevate patareide jõudluse hindamise meetodile võimsused hinnata nende iga-aastast energiapanust ja sobivust vajadustele.

Mahutavus ja igakuine saadavus: Aku mahtuvust võrreldakse nõutav autonoomia iga kuu, et hinnata oma energiakatet.

Aastane kogutarbimine: Energia, mida iga aku annab ühe aasta jooksul perioodi arvutatakse selle üldise jõudluse mõõtmiseks.

Optimaalne kasutus: Kuu protsendid näitavad perioode, mil patareid ületavad või jõuda oma piirini, mis võimaldab kindlaks teha, kas need on ala- või ülemõõdulised.

Selle meetodi eesmärk on akude õige suurus, et maksimeerida tõhusust, vältides samal ajal energia raiskamist või ebapiisav autonoomia.

Visual 16

Aku tarbimise analüüs nende võimsuse ja igakuise energiavajaduse põhjal põhineb:

  • Energiakatvuse arvutus: Hindame, kuidas iga aku suurus vastab igakuised vajadused.
  • Aasta keskmine: Võimaldab võrrelda erinevate võimsuste efektiivsust üle terve aasta.
  • Igakuine kasutus: Tuvastab perioodid, mil aku saavutab maksimumi mahutavus või jäänused alakasutatud. Selline lähenemine aitab mõõta akusid vastavalt tegelikele vajadustele, tasakaalustades autonoomia ja ressursside optimeerimine.
Visual 17

See tabel võrdleb erinevate akude võimsuste mõju energia autonoomiale, võrgukuludele, ja iga-aastane kokkuhoid. Suurema mahutavusega akud säästavad paremini ja vähendavad veelgi sõltuvad võrgust, kuid nõuavad suuremat alginvesteeringut.

Visual 18
Visual 19

Kasumi maksimeerimiseks: Rahaline rahastamine on ideaalne, kuid nõuab rahaliste vahendite mobiliseerimist kohe.

Kapitali säilitamiseks: Laen pakub hea lahenduse mõõduka rahalise seisuga kulud, esialgse sissemaksega või ilma.

Rahastamise hõlbustamiseks: Liising on kiire ja tasakaalustatud võimalus; siiski, vaatamata veidi madalamale IRR-ile vähendab kõrge intress kasumit.

Visual 20
Visual 21
Visual 22

See rahavoogusid ja investeeringutasuvust (ROI) kujutav histogramm võimaldab:

  • Visualiseerige finantsliikumisi teatud perioodi jooksul, eristades positiivseid ribasid (sissetulekud) ja negatiivsed latid (kulud).
  • Määrake punkt, kus ROI muutub positiivseks, mis näitab algväärtuse taastumist investeering.
  • Jälgige puhaskasumi arengut, et hinnata projekti pikaajalist kasumlikkust. See on selge tööriist finantstulemuste mõistmiseks ja abivahend otsuste tegemisel investorid.
Visual 23

Riigi süsiniku jalajälje arvutamine võimaldab:

  • Oma tegevusest tekkivate kasvuhoonegaaside (KHG) koguheite hindamine, sh tööstus, transport, põllumajandus ja energiatarbimine.
  • Peamiste heitkoguste allikate kindlaksmääramine, et seada prioriteediks vähendamise jõupingutused.
  • Võttes arvesse selliseid tegureid nagu impordi ja ekspordi süsiniku jalajälg, et saada a terviklik ülevaade.
  • See on oluline vahend kliimaeesmärkide saavutamise jälgimiseks ja avalikkuse suunamiseks poliitika jätkusuutlikule üleminekule.
Visual 24

Päikeseenergiapaigaldise süsinikubilansi arvutamine võimaldab:

  • Hinnake taastuvenergia tootmisega välditud heitkoguseid, võrreldes tavavarustus võrgu kaudu (põhineb sageli fossiilkütustel).
  • Kvantifitseerige positiivne keskkonnamõju, eriti CO2 tonnides2 salvestatud kogu süsteemi eluea jooksul.
  • Tõstke esile, et iga kWh omatarvitatud päikeseenergia aitab otseselt vähendada leibkonna süsiniku jalajälg.
  • See on käegakatsutav demonstratsioon tulevase päikeseenergia tootja pühendumusest enamale säästev elustiil.
Visual 25