Gyors lépések  

PVGIS 5.3 NAPELEM SZÁMÍTÓ

Gyors lépések

1 • Adja meg a szoláris termelési hely címét

Adja meg a következő információkat


Ha a jelölő nem egyezik az Ön napenergia-termelési címével, használjon területi megközelítést, a térképen található + és - jelek segítségével földrajzilag meghatározza GPS-pontját.


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.


A gyors számításhoz javasoljuk, hogy ellenőrizze a számított horizontot

Használjon terep árnyékot :

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.



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.


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.


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.


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.


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.


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.


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.


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.


Kattintson az eredmények megtekintéséhez a képernyőn.

Példa a napenergia-termelésre hónapról hónapra.

exemple production solaire


Kommentár az eredményekről


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

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.

Éves termelés kW-ban, figyelembe véve a földrajzi és éghajlati paramétereket: Yearly PV energy production (kWh): -- Éves besugárzás, lehetséges kWh/m2 termelés: Yearly in-plane irradiation (kWh/m2): -- Éves ingadozás kWh-ban, amely a két év közötti lehetséges eltérést jelenti: Yearly-to-year variability (kWh): -- A veszteségek teljes becslése, figyelembe véve a szög, a spektrális hatások és a helyszíni hőmérséklet miatti termelési veszteségeket.
Változások a kimenetben a következők miatt:

   Beesési szög (%):    --
   Spektrális hatások (%):    --
   Hőmérséklet és alacsony besugárzás (%):    --

Teljes veszteség (%):    --

exemple pv output


exemple radiation


exemple horizon profile


Eredmények exportálása


Exportáljon PDF-fájlt a hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer teljesítményének szimulációjának eredményeiből.

A PDF-re kattintva letöltheti a szimulációt.



exemple horizon profile


   

   

 

Az ip helyed alapján: 18.117.188.100

   

Kurzor:

Kiválasztott: Válassza ki Elhelyezkedés

Szintemelkedés (m):

Használjon terep árnyékot:

Nincs kiválasztva fájl


hálózatra kapcsolt pv teljesítménye

Fix rögzítési lehetőségek

A nyomkövetés teljesítménye pv

Napsugárzási adatbázis*
PV technológia*
Beépített napelem csúcsteljesítmény [kWp] *
Rendszervesztés [%] *
Követési rögzítési lehetőségek
Lejtő

Lejtő [°]

hálózaton kívüli pv rendszerek teljesítménye

Napsugárzási adatbázis*
Beépített napelem csúcsteljesítmény [kWp] *
Az akkumulátor kapacitása [Wh]*
Kisülési korlát [%]*
Napi fogyasztás [Wh]*
Lejtő [°]*
Azimut [°]*

havi besugárzási adatok

Napsugárzási adatbázis*
Kezdő év*
Befejező év*
Sugárzás

Hányados

Hőmérséklet

Átlagos napi besugárzási adatok

Napsugárzási adatbázis*
Hónap*

Fix síkon
Lejtő [°]*
Azimut [°]*

Napkövető síkon

Hőmérséklet

óránkénti sugárzási adatok

Napsugárzási adatbázis*
Kezdő év*
Befejező év*
Szerelés típusa*

Lejtő [°]

Azimut [°]

PV technológia
Beépített napelem csúcsteljesítmény [kWp]
Beépített napelem csúcsteljesítmény [kWp] [%]

Tipikus meteorológiai év

Válassza ki az időszakot*

dummy filler

performance of grid-connected pv: Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of tracking pv : Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of off-grid pv systems: Results

PV output Performance Battery state Info PDF

Summary

dummy filler

monthly irradiation data: Results

Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDF

You 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

dummy filler

average daily irradiance data: Results

Fixed-plane Tracking Temperature Info PDF

You 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

dummy filler

typical meteorological year: Results

Info

Summary

Registration ×

Registration page

Password must contain at least 8 caracters with uppercase, lowercase and number.
Passwords do not match.

Inscrivez-vous

RAPIDEMENT

avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics