Totale autonomy Off-Grid Simulaasje

De simulaasjes oanbean op PVGIS.COM binne ûntworpen om ek te foldwaan oan 'e farieare easken fan professionals as yndividuen yn 'e sinne-enerzjy sektor. Dizze tsjinst wurdt stipe troch in konsortium fan Jeropeeske sinne saakkundigen en yngenieurs, soargje foar ûnôfhinklike en neutraal ekspertize. Hjir binne de wichtichste belanghawwenden en doelstellingen bedekt troch de simulaasjes.

It PDF-foarbyld hjirûnder is yn it Ingelsk. Jo eigen rapport sil automatysk oanmakke wurde yn 'e taal dy't jo selektearre hawwe yn jo akkountynstellingen.

Totaal autonomy SIMULASJE
Download it PDF-foarbyld
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en 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 en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 2
Solar strieling en fotovoltaïsche produksje sil fariearje as der lokale heuvels of bergen dy't op bepaalde tiden fan de dei sinneljocht blokkearje. PVGIS kinne berekkenje harren effekt mei grûnhichtegegevens mei in resolúsje fan 3 arc-sekonden (sawat 90 meter). Dizze berekkening hâldt gjin skaad fan objekten yn 'e buert lykas huzen of beammen
Visual 3

PVGIS 5.3 jout in standertwearde fan 14% foar de totale ferliezen yn 'e sinne elektrisiteit generaasje systeem.

PVGIS24 Simulator stelt in ferlieswearde foar foar it earste jier fan operaasje. Dit ferlies sil jier nei jier evoluearje. Dizze ferlieswearde foar it earste jier soarget foar in mear detaillearre technyske en finansjele analyze, jier nei jier. Sa, oer a 20-jierrige operasjonele perioade, it totale produksjeferlies is tichtby 13% oant 14%.

Visual 4
It resultaat fan de fotovoltaïsche enerzjyberekkening: is de gemiddelde moanlikse enerzjyproduksje en de gemiddelde jierlikse produksje fan de fotovoltaïsche ynstallaasje mei de keazen eigenskippen. De ynterjierlike fariabiliteit is de standertdeviaasje fan 'e jierlikse wearden berekkene oer de perioade dekt troch de selektearre sinne strieling databank
Visual 5
Monthly sinnestrieling Is bepaald foar elk oere fan de dei foar in selektearre moanne, mei de gemiddelde wurdt berekkene oer alle dagen fan dy moanne yn de mearjierrige perioade foar hokker PVGIS hat gegevens. Neist it berekkenjen fan de gemiddelde sinne strieling, de deistige tapassing fan strieling ek berekkent de deistige fariaasje fan strieling fan heldere himel.
Visual 6
De oeren fan moanlikse fotovoltaïsche enerzjyproduksje fertsjintwurdigje de totale tiid oer in moanne dat a sinne-ynstallaasje produsearret fan elektrisiteit, beynfloede troch sinneljocht, systeem effisjinsje en wurking betingsten. It is in wichtige yndikator foar evaluaasje prestaasjes en enerzjy selsfoarsjennigens
Visual 7

Dizze analyze brûkt in metoade ûntworpen om enerzjyferbrûk en har kosten te evaluearjen oer in definieare perioade, segmentearje de gegevens yn moanlikse en deistige gemiddelden.

  • Basisgegevens: It totale jierlikse enerzjyferbrûk (kWh) wurdt ferdield troch moanne te ûndersykjen de fariabiliteit fan fraach; de byhearrende kosten wurdt bepaald basearre op in ienheid oankeap taryf.
  • Tydlike ferdieling: Moanlikse en deistige gemiddelden jouwe in detaillearre begryp fan konsumpsjefluktuaasjes it hiele jier troch; in gemiddelde persintaazje wjerspegelet elke moanne relatyf bydrage oan it jierlikse totaal.
  • Doel: Dizze metoade helpt te identifisearjen perioaden fan hege of lege konsumpsje en plan strategyen foar enerzjyoptimalisaasje of kostenbehear. Soargje foar in dúdlike en aksjebere oersicht fan enerzjyferbrûk te ferbetterjen de sizing fan sinne-ynstallaasjes of opslach systemen wylst enerzjykosten ûnder kontrôle hâlde.
Visual 8

Dizze analyze is basearre op in teoretyske oanpak dy't rjochte is op it skatten fan de finansjele besparring assosjearre mei sinne-enerzjy sels-konsumpsje, ôfhinklik fan jierlikse konsumpsje en fotovoltaïsche produksje data.

Ferdieling fan enerzjyferbrûk: It totale konsumpsje wurdt segmentearre troch tiid perioaden (wikedagen, wykeinen, oerdeis, jûns, nachts) om de spesifike enerzjybehoeften foar elk te beoardieljen tiid slot. Dizze oanpak helpt te identifisearjen oerdeis konsumpsje, dat wjerspegelet it potinsjeel foar sels-konsumpsje.

Skatting fan potinsjeel foar eigen konsumpsje: De sinne produksje rûsd troch PVGIS wurdt fergelike mei oerdei konsumpsje. It dekkingspersintaazje jout it diel fan oerdei konsumpsje oan dat kin direkt levere troch sinne-enerzjy.

Berekkening fan finansjele besparring: Self-konsumearre kWh wurde wurdearre basearre op de enerzjy oankeap taryf om jierlikse besparring te berekkenjen.

Dizze analyze jout in kwantitative basis foar it evaluearjen fan de finansjele foardielen fan sels-konsumpsje en optimalisearjen fan de grutte fan sinne-ynstallaasjes. Dizze metoade helpt ek identifisearje wichtige perioaden oan maksimalisearje it brûken fan de produsearre enerzjy.

Visual 9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 10
De IRR (Internal Rate of Return) is it ynterne profitabiliteitsnivo fan in ynvestearring foar in searje fan negative en positive cashflows
Visual 11
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 13
In histogram dat sinneproduksje en enerzjyferbrûk fergelike biedt ferskate foardielen foar analyse en beslútfoarming, benammen yn 'e kontekst fan enerzjy optimalisaasje
Visual 14

Dizze analyze yllustrearret de hypoteze fan enerzjyautonomy foar in produksjesite, basearre op totale konsumpsje, selskonsumpsje, en de autonomy fan it systeem.

Skatting fan enerzjyferbrûk: De moanlikse en deistige konsumpsje wurdt berekkene om it enerzjyferlet fan 'e side oer in bepaalde perioade te begripen.

Self-Consumption Berekkening: Lokaal produsearre en direkt konsumearre enerzjy (self-consumption) wurdt rûsd te beoardieljen it oandiel fan de produksje brûkt sûnder in berop dwaan op de grid.

Enerzjy autonomy: It potinsjeel foar autonomy (produsearre en konsumearre enerzjy on-site) wurdt berekkene yn kWh foar elke moanne, wjerspegelje it fermogen fan it systeem om te ferminderjen grid ôfhinklikens.

Dizze oanpak helpt it nivo fan enerzjyautonomy te mjitten berikt troch it fotovoltaïske systeem wylst de moannen identifisearje wêr't selskonsumpsje en autonomy binne optimalisearre, dêrmei mooglik besluten te ferbetterjen totale prestaasjes.

Visual 15

Dizze analyze is basearre op in metoade foar it evaluearjen fan de prestaasjes fan batterijen mei ferskate kapasiteiten om har jierlikse enerzjybydrage en geskiktheid foar de behoeften te skatten.

Kapasiteit en moanlikse beskikberens: Batterij kapasiteiten wurde ferlike mei de fereaske autonomy elke moanne om har enerzjydekking te beoardieljen.

Totaal jierlikse konsumpsje: De enerzjy levere troch elke batterij oer in jier perioade wurdt berekkene om syn totale prestaasjes te mjitten.

Optimaal gebrûk: Monthly persintaazjes reveal perioaden doe't batterijen boppe of berikke har grinzen, wêrtroch't de bepaling oft se undersized of oversized.

Dizze metoade hat as doel om batterijen goed te grutte om effisjinsje te maksimalisearjen, wylst enerzjyfergriemen wurde foarkommen of net genôch autonomy.

Visual 16

De analyze fan batterijferbrûk basearre op har kapasiteit en moanlikse enerzjyferlet is basearre op:

  • Berekkening fan enerzjydekking: Wy evaluearje hoe't eltse batterij grutte foldocht oan de moanlikse behoeften.
  • Jierlikse gemiddelde: Stelt it fergelykjen fan de effektiviteit fan ferskate kapasiteiten oer in folslein jier.
  • Moanlikse gebrûk: Identifisearret perioaden as de batterij syn maksimum berikt kapasiteit of bliuwt underutilized. Dizze oanpak helpt grutte de batterijen neffens echte behoeften, balânsjen autonomy en resource optimalisaasje.
Visual 17

Dizze tabel fergeliket de ynfloed fan ferskate batterijkapasiteiten op enerzjyautonomie, netkosten, en jierlikse besparring. Batterijen mei hegere kapasiteit jouwe bettere besparring en fierder ferminderje grid ôfhinklikens mar fereaskje in hegere initial ynvestearring.

Visual 18
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 19
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 20
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 21
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore en dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 22

Dit histogram, dat cashflows en it rendemint op ynvestearring (ROI) fertsjintwurdiget, makket it mooglik om:

  • Fisualisearje finansjele bewegingen oer in bepaalde perioade, ûnderskied tusken positive bars (ynkommen) en negative bars (útjeften).
  • Identifisearje it punt wêr't ROI posityf wurdt, wat it herstel fan 'e initial oanjout ynvestearring.
  • Folgje de evolúsje fan nettowinsten om de profitabiliteit fan it projekt op lange termyn te evaluearjen. It is in dúdlik helpmiddel foar in begripe finansjele prestaasjes en in beslútfoarmjende help foar ynvestearders.
Visual 23

De berekkening fan 'e koalstoffoetôfdruk fan in lân soarget foar:

  • Evaluearjen fan de totale broeikasgassen (GHG) útstjit generearre troch syn aktiviteiten, ynklusyf yndustry, ferfier, lânbou, en enerzjyferbrûk.
  • Identifisearje de wichtichste boarnen fan emissies om prioriteit te jaan oan reduksje ynspanningen.
  • Mei rekken hâldend mei faktoaren lykas de koalstoffoetôfdruk fan ymport en eksport te krijen a wiidweidich oersjoch.
  • It is in essinsjeel ark foar it kontrolearjen fan foarútgong nei klimaatdoelen en it lieden fan publyk belied nei in duorsume oergong.
Visual 24

De berekkening fan it koalstofbalâns fan in sinne-ynstallaasje makket it mooglik om:

  • Evaluearje de útstjit foarkommen troch de produksje fan duorsume enerzjy, ferlike mei konvinsjonele oanfier fia it net (faak basearre op fossile brânstoffen).
  • Kwantifisearje de positive miljeu-ynfloed, benammen yn termen fan tonnen CO2 bewarre yn 'e hiele libben fan it systeem.
  • Markearje dat elke kWh fan selsferbrûkte sinne-enerzjy direkt bydraacht oan it ferminderjen fan de húshâldens koalstoffoetôfdruk.
  • It is in taastbere demonstraasje fan 'e takomst produsint fan sinne-enerzjy syn ynset foar in mear duorsume libbensstyl.
Visual 25