Kérjük, erősítsen meg néhány profilinformációt a folytatás előtt
PVGIS 5.3 NAPELEM SZÁMÍTÓ
Gyors lépések
1 • Adja meg a szoláris termelési hely címét
Adja meg a következő információkat
2 • Nagyítson a + és - gombbal a GPS-pont vezérléséhez
Ha a jelölő nem egyezik az Ön napenergia-termelési címével, használjon területi megközelítést, a térképen található + és - jelek segítségével földrajzilag meghatározza GPS-pontját.
3 • O és L
Azt tanácsoljuk, hogy ne módosítsa ezt a színkódot.
Az O (Opacity) módosítja a térkép átlátszatlanságát és a napsugárzás megjelenítését az L-ben (Legend) meghatározott színgradiensen keresztül. Az átlátszatlanság módosítása nincs hatással a termelékenységi számításokra.
4 • Terepárnyékok használata
A gyors számításhoz javasoljuk, hogy ellenőrizze a számított horizontot
A napsugárzás és a fotovoltaikus termelés megváltozik, ha vannak olyan helyi dombok vagy hegyek, amelyek a nap bizonyos szakaszaiban elzárják a napfényt. PVGIS ennek hatását 3 ívmásodperc (kb. 90 méter) felbontású talajmagassági adatok felhasználásával tudja kiszámítani.
Ez a számítás nem veszi figyelembe a nagyon közeli tárgyak, például házak vagy fák árnyékait. Ebben az esetben feltöltheti saját információit a horizontról, ha bejelöli a „Horizont fájl letöltése” négyzetet CSV vagy JSON formátumban.
5 • Az Ön telephelyére vonatkozó napenergia-termelési becslés típusa
A nyilvános hálózathoz csatlakoztatott, tetőre szerelt gyártóhely esetében javasoljuk, hogy jelölje be a „hálózathoz csatlakoztatva” jelölőnégyzetet.
6 • Napsugárzási adatbázisok
Javasoljuk, hogy az alapértelmezett adatbázist tartsa meg PVGIS.
PPVGIS négy különböző adatbázist kínál a napsugárzásról óránkénti felbontással. Jelenleg három műholdalapú adatbázis létezik:
PVGIS-SARAH2 (0,05º x 0,05º): A CM SAF gyártotta a SARAH-1 helyére (PVGIS-SÁRA). Lefedi Európát, Afrikát, Ázsia nagy részét és Dél-Amerika egyes részeit. Időtartam: 2005-2020.
VGIS-SARAH (0,05º x 0,05º): CM SAF algoritmussal készült. Hasonló lefedettség a SARAH-2-höz. Időtartam: 2005-2016. PVGIS-A SARAH 2022 végére megszűnik.
PVGIS-NSRDB (0,04º x 0,04º): Az NREL-lel (USA) való együttműködés eredménye, amely biztosítja az NSRDB napsugárzási adatbázist PVGIS. Időtartam: 2005-2015.
Ezen kívül van egy világméretű újraelemző adatbázis:
PVGIS-ERA5 (0,25º x 0,25º): Az ECMWF (ECMWF) legújabb globális újraelemzése. Időtartam: 2005-2020.
A napsugárzási adatok újraelemzése általában nagyobb bizonytalansággal jár, mint a műholdas adatbázisok esetében. Ezért azt javasoljuk, hogy az újraelemzési adatokat csak akkor használja, ha a műhold alapú adatok hiányoznak vagy elavultak. Az adatbázisokkal és azok pontosságával kapcsolatos további információkért tekintse meg a PVGIS számítási módszerekről szóló weboldal.
7 • Napi sugárzási profil adatok
Alapértelmezés szerint PVGIS kristályos szilícium cellákból álló napelemeket biztosít. Ezek a napelemek megfelelnek a tetőre telepített napelemes technológia többségének. PVGIS nem tesz különbséget polikristályos és monokristályos sejtek között.
A fotovoltaikus modulok teljesítménye a hőmérséklettől, a napsugárzástól és a napfény spektrumától függ. A pontos függőség azonban a fotovoltaikus modulok különböző típusai között változik.
Jelenleg a következő típusú modulok esetében tudjuk megbecsülni a hőmérséklet- és besugárzási hatások miatti veszteségeket:
• Kristályos szilícium cellák
• CIS-ből vagy CIGS-ből készült vékonyrétegű modulok
• Kadmium-telluridból (CdTe) készült vékonyrétegű modulok
Más technológiák, különösen a különböző amorf technológiák esetében ez a korrekció itt nem számítható ki.
Ha itt az első három lehetőség valamelyikét választja, a teljesítményszámítás figyelembe veszi a választott technológia hőmérsékletfüggését. Ha a másik opciót választja (egyéb/ismeretlen), a számítás 8%-os teljesítményveszteséget feltételez a hőmérsékleti hatások miatt (egy általános érték, amelyet mérsékelt éghajlaton ésszerűnek találtak).
Megjegyzendő, hogy a spektrális variációk hatásának kiszámítása jelenleg csak kristályos szilícium és CdTe esetében érhető el. A spektrális hatás még nem vehető figyelembe a csak által lefedett területeken PVGIS-NSRDB adatbázis.
Monokristályos vagy polikristályos?
A monokristályos szilícium egyetlen szilíciumkristályból áll, mivel feszített tuskóból készül. A polikristályos szilícium szilíciumkristályok mozaikjából áll (valójában a maradék monokristályos szilíciumot használják a polikristályos szilícium előállításához).
A monokristályos napelemek jelenleg 1-3%-kal jobb hatásfokkal rendelkeznek, mint a polikristályosoké.
A monokristályos napelemek több villamos energiát tudnak termelni, mint a polikristályosak, mert jobban képesek megragadni a napfényt, még diffúz sugárzás esetén is. Ezért alkalmasak olyan területekre, ahol kevésbé intenzív a napfény, például a mérsékelt égövi övezetekben.
A polikristályos napelemek különösen hatékonyak a nagyon napos és meleg területeken.
8 • Beépített napelem csúcsteljesítmény [kWp]
Kérjük, adja meg a telepített panelek összteljesítményét kilowattban. Például, ha 9 panelje van, egyenként 500 watt kapacitással, akkor a 4,5 értéket adja meg. (9 panel x 500 Watt = 4500 Watt, ami 4,5 kilowatt)
Ez az a teljesítmény, amelyet a gyártó állítása szerint a fotovoltaikus rendszer képes előállítani szabványos vizsgálati körülmények között, amelyek a rendszer síkjában 1000 W/négyzetméter állandó napsugárzást tud előállítani 25 °C-os rendszerhőmérséklet mellett. A csúcsteljesítményt kilowatt-csúcsban (kWp) kell megadni.
9 • Rendszervesztés becslése [%]
PVGIS 14%-os alapértelmezett értéket biztosít a napenergia-termelő rendszer teljes veszteségére. Ha van egy jó ötlete, hogy az értéke más lesz (talán egy rendkívül hatékony inverter miatt), akkor ezt az értéket kissé csökkentheti.
A rendszer becsült veszteségei magukban foglalják a rendszeren belüli összes veszteséget, ami azt eredményezi, hogy az elektromos hálózatba szállított tényleges energia kisebb, mint a fotovoltaikus modulok által termelt energia.
Számos tényező járul hozzá ezekhez a veszteségekhez, beleértve a kábelveszteséget, az invertereket, a szennyeződéseket (néha hó) a modulokon stb.
Az évek múlásával a modulok is veszítenek erejükből, így a rendszer élettartama alatti átlagos éves termelés néhány százalékponttal alacsonyabb lesz, mint a kezdeti években.
10 • Beépítési helyzet
Kétféle telepítési lehetőség van: Szabadon álló / felülre történő telepítés:
A modulok egy rack-re vannak felszerelve, mögöttük szabad levegőáramlással.
Tetőbe integrált/Épületbe integrált: A modulok teljesen beépülnek az épület falának vagy tetőjének szerkezetébe, a modulok mögött alig vagy egyáltalán nincs légmozgás.
A tetőtéri létesítmények többsége jelenleg a tetején történő telepítés.
Fix rendszerek esetén (követés nélkül) a modulok felszerelésének módja befolyásolja a modul hőmérsékletét, ami viszont befolyásolja a hatékonyságot. Kísérletek kimutatták, hogy ha a légmozgás a modulok mögött korlátozott, akkor a modulok lényegesen melegebbek lehetnek (1000 W/m2 napfény mellett 15°C-ig).
Egyes rögzítési típusok e két véglet közé esnek. Például, ha a modulokat íves cserepekkel ellátott tetőre szerelik fel, lehetővé téve a levegő mozgását a modulok mögött. Ilyen esetekben a teljesítmény valahol az itt lehetséges két számítás eredménye között lesz. Hogy ilyen esetekben konzervatívak legyünk, akkor a tetővel kiegészített/integrált kivitelezési lehetőség alkalmazható.
11 • Lejtési szög vagy dőlésszög
Ön tisztában van a lejtős tető dőlésszögével; kérjük, adjon tájékoztatást erről a szögről.
Ez az alkalmazás képes kiszámítani az optimális lejtő- és tájolási értékeket (az év során rögzített szögeket feltételezve).
Ez a fotovoltaikus modulok vízszintes síkhoz viszonyított szögére vonatkozik, rögzített telepítés esetén (követés nélkül).
Ha lehetősége van arra, hogy a napkollektoros telepítéséhez válassza ki a szerelési rendszerének dőlésszögét, legyen szó lapostetőről vagy talajról (betonlapról), akkor ellenőrizze a szögoptimalizálást.
12 • Azimut vagy orientáció
Ismeri a lejtős tető irányszögét vagy tájolását; kérjük, adjon meg információkat erről az irányszögről az alábbiak szerint.
Ez az alkalmazás képes kiszámítani az optimális dőlés- és tájolási értékeket (az év során rögzített szögeket feltételezve).
Az azimut vagy orientáció a fotovoltaikus modulok szöge az irányhoz képest:
• DÉL 0°
• ÉSZAK 180°
• KELETI - 90°
• NYUGAT 90°
• DÉNNYUGAT 45°
• DÉLKELETI - 45°
• ÉSZAKNYUGAT 135°
• ÉSZAKKELET - 135°
Ha lehetősége van arra, hogy a napkollektoros telepítéséhez válassza ki a szerelési rendszerének irányszögét vagy tájolását, legyen szó lapostetőről vagy talajról (betonlapról), akkor ellenőrizni fogja mind a szög, mind az irányszög optimalizálását.
13 • A fotovoltaikus villamos energia költsége [kWh]
Ez egy nagyon közelítő lehetőség a megtermelt kWh költségének kiszámításához. Ez a lehetőség nincs hatással a villamosenergia-termelés számítására, és mint minden opció, ez sem kötelező.
A kWh számított költsége nem veszi figyelembe a karbantartási költségeket, a biztosítást és az egyéb korrekciós karbantartási költségeket. A lényege PVGIS a fotovoltaikus rendszere gyártásának számítása az Ön földrajzi elhelyezkedése és telepítési információi alapján.
Ennek ellenére lehetősége van arra, hogy a villamosenergia-termelési becslés alapján kiszámítsa a fotovoltaikus villamos energia kWh-nkénti költségét.
• A fotovoltaikus rendszer költsége:
Itt meg kell adni a fotovoltaikus rendszer teljes telepítési költségét, beleértve a fotovoltaikus alkatrészeket (fotovoltaikus modulok, szerelés, inverterek, kábelek stb.) és a telepítési költségeket (tervezés, telepítés, ...). A pénznem kiválasztása az Ön döntése; által számított áramár PVGIS akkor az elektromos áram kWh-ánkénti ára lesz ugyanabban a pénznemben, amelyet használt.
• Kamatláb:
Ez az a kamat, amelyet a fotovoltaikus rendszer finanszírozásához szükséges összes kölcsön után fizet. Ez a kölcsön fix kamatozását feltételezi, amelyet a rendszer élettartama alatt éves törlesztéssel fizetnek vissza. Írjon be 0-t, ha készpénzes finanszírozásról van szó, hitel nélkül.
• A fotovoltaikus rendszer élettartama:
Ez a fotovoltaikus rendszer várható élettartama években. Ezt használják a rendszer tényleges villamosenergia-költségének kiszámításához. Ha a fotovoltaikus rendszer hosszabb ideig működik, az áram költsége arányosan alacsonyabb lesz. A hálózatokkal kötött áramvásárlási szerződések általában 20 évre szólnak. Javasoljuk, hogy ezt az időtartamot válassza a rendszer élettartamára vonatkozó információként.
14 • Vizualizálja az eredményeket
Kattintson az eredmények megtekintéséhez a képernyőn.
Példa a napenergia-termelésre hónapról hónapra.
Kommentár az eredményekről
15 • Átnyújtott információ
Adott bemenetek: | |
Helyszín [szélesség/hosszúság]: | -15.599 , -53.881 |
Horizont: | Számított |
Felhasznált adatbázis: | PVGIS-SARAH2 |
PV technológia: | CRYSTALLINE SILLICON |
PV telepítve [Wp]: | 1 |
Rendszervesztés [%]: | 14 |
16 • A hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer eredményei
A fotovoltaikus energia számítás eredménye az Ön által választott tulajdonságokkal rendelkező fotovoltaikus rendszer átlagos havi energiatermelése és átlagos éves termelése.
Az évenkénti változékonyság a kiválasztott napsugárzási adatbázis által lefedett időszakra számított éves értékek szórása.
Változások a kimenetben a következők miatt: | |
Beesési szög (%): | -- |
Spektrális hatások (%): | -- |
Hőmérséklet és alacsony besugárzás (%): | -- |
Teljes veszteség (%): | -- |
17. A fix szögű fotovoltaikus rendszer havi energiatermelése kW/h-ban
18 • Havi besugárzás a síkban a rögzített szögre kW/h/m2-ben
19 • Horizon Contour
Eredmények exportálása
20 • Az eredmények PDF exportálása
Exportáljon PDF-fájlt a hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer teljesítményének szimulációjának eredményeiből.
A PDF-re kattintva letöltheti a szimulációt.
Az ip helyed alapján: 18.117.188.100
PVGIS ver. 5.3
hálózatra kapcsolt pv teljesítménye
A nyomkövetés teljesítménye pv
hálózaton kívüli pv rendszerek teljesítménye
havi besugárzási adatok
Átlagos napi besugárzási adatok
óránkénti sugárzási adatok
Tipikus meteorológiai év
performance of grid-connected pv: Results
PV output Radiation Info PDFSummary
performance of tracking pv : Results
PV output Radiation Info PDFSummary
performance of off-grid pv systems: Results
PV output Performance Battery state Info PDFSummary
monthly irradiation data: Results
Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDFYou must check one of irradiation and reclick visualize results to view this result
You must check Diffuse/global ratio and reclick visualize results to view this result
You must check Average temperature and reclick visualize results to view this result
Summary
average daily irradiance data: Results
Fixed-plane Tracking Temperature Info PDFYou must check one of fixed plane and reclick visualize results to view this result
You must check one of sun-tracking plane and reclick visualize results to view this result
You must check Daily temperature profile and reclick visualize results to view this result
Summary
typical meteorological year: Results
InfoSummary
×
Pas encore de compte? Créer un compte
Inscrivez-vous
RAPIDEMENT
avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics
Registration page
Déjà un compte ?Je me connecte
Inscrivez-vous
RAPIDEMENT
avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics
Un mail de validation vient de vous être envoyé à :
Merci de cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription.