PVGIS24 מַחשְׁבוֹן
PVGIS 5.3 מדריך למשתמש

PVGIS 5.3 מדריך למשתמש

1. מבוא

דף זה מסביר כיצד להשתמש ב PVGIS 5.3 ממשק אינטרנט לייצור חישובים של סוֹלָרִי
קרינה ופוטו -וולטאי (PV) ייצור אנרגיה של מערכת. ננסה להראות כיצד להשתמש
PVGIS 5.3 לְמַעֲשֶׂה. אתה יכול גם להסתכל על שיטות מְשׁוּמָשׁ לבצע את החישובים
או בקצרה "מתחיל" מַדְרִיך ו

מדריך זה מתאר PVGIS גרסה 5.3

1.1 מה כן PVGIS

PVGIS 5.3 הוא יישום אינטרנט המאפשר למשתמש לקבל נתונים על קרינת השמש וכן
ייצור אנרגיה פוטו -וולטאי (PV), בכל מקום ברוב חלקי העולם. זהו
חופשי לחלוטין לשימוש, ללא הגבלות על מה ניתן להשתמש בתוצאות, וללא
רישום הכרחי.

PVGIS 5.3 ניתן להשתמש בכדי לבצע מספר חישובים שונים. מדריך זה יהיה לְתַאֵר
כל אחד מהם. לשימוש PVGIS 5.3 אתה צריך לעבור א כמה צעדים פשוטיםו הרבה מה-
מידע שנמסר במדריך זה ניתן למצוא גם בטקסטים של העזרה של PVGIS 5.3ו

1.2 קלט ופלט ב PVGIS 5.3

THE PVGIS ממשק המשתמש מוצג להלן.

graphique
 
graphique

רוב הכלים ב PVGIS 5.3 דורשים קלט כלשהו מהמשתמש - זה מטופל כטפסי אינטרנט רגילים, בהם המשתמש לוחץ על אפשרויות או מזין מידע, כגון גודל מערכת PV.

לפני הזנת הנתונים לצורך החישוב על המשתמש לבחור מיקום גיאוגרפי עבור
אשר לבצע את החישוב.

זה נעשה על ידי:

 

על ידי לחיצה על המפה, אולי גם באמצעות אפשרות Zoom.

 

 

על ידי כניסה לכתובת ב "כְּתוֹבֶת" שדה מתחת למפה.

 

 

על ידי כניסה לרוחב רוחב ואורך בשדות שמתחת למפה.
ניתן להזין את קו הרוחב והאורך בפורמט DD: MM: SSA איפה DD הוא המעלות,
מ"מ דקות הקשת, SS את הקשת-שניות וחצי הכדור (N, S, E, W).
ניתן גם להזין את הרוחב והאורך כערכים עשרוניים, כך למשל 45°15'נ צריך
הקלט כ- 45.25. קווי הרוחב מדרום לקו המשווה הם קלט כערכים שליליים, צפון הם
חִיוּבִי.
אורך מערבית ל 0° יש לתת מרידיאן כערכים שליליים, ערכים מזרחיים
חיוביות.

 

PVGIS 5.3 מאפשר את מִשׁתַמֵשׁ כדי להשיג את התוצאות במספר שונה דרכים:

 

כמספר וגרפים המוצגים בדפדפן האינטרנט.

 

 

ניתן לשמור את כל הגרפים גם בקובץ.

 

 

כמידע בפורמט טקסט (CSV).
פורמטי הפלט מתוארים נפרדים ב "כְּלֵי עֲבוֹדָה" סָעִיף.

 

 

כמסמך PDF, זמין לאחר שהמשתמש לחץ כדי להציג את התוצאות ב- דפדפן.

 

 

באמצעות הלא אינטראקטיבי PVGIS 5.3 שירותי אינטרנט (שירותי API).
אלה מתוארים עוד יותר ב "כְּלֵי עֲבוֹדָה" סָעִיף.

 

 

2. שימוש במידע על אופק

Information horizon

חישוב קרינת השמש ו/או ביצועי ה- PV ב PVGIS 5.3 יכול להשתמש ב- Information בערך
האופק המקומי להערכת השפעות הצללים מהגבעות הסמוכות או הרים.
למשתמש יש מספר אפשרויות לאפשרות זו, המוצגות מימין של מפה ב
PVGIS 5.3 כְּלִי.

למשתמש שלוש אפשרויות למידע על אופק:

1.

אל תשתמש במידע האופק לצורך החישובים.
זו הבחירה כאשר המשתמש מבטל את הבחירה בשני "אופק מחושב" וה-
"העלה קובץ אופק" אפשרויות.

2.

השתמש ב- PVGIS 5.3 מידע אופק מובנה.
כדי לבחור זאת, בחר "אופק מחושב" ב PVGIS 5.3 כְּלִי.
זה בְּרִירַת מֶחדָל אוֹפְּצִיָה.

3.

העלה מידע משלך על גובה האופק.
קובץ האופק שיועלה לאתר האינטרנט שלנו צריך להיות
קובץ טקסט פשוט, כגון שאתה יכול ליצור באמצעות עורך טקסטים (כגון פנקס רשימות
Windows), או על ידי ייצוא גיליון אלקטרוני כערכים מופרדים בפסיקים (.csv).
שם הקובץ חייב להיות בעל התוספים '.txt' או '.csv'.
בקובץ צריך להיות מספר אחד לשורה, כאשר כל מספר מייצג את אופק
גובה בדרגות בכיוון מצפן מסוים סביב נקודת העניין.
יש לתת את גובה האופק בקובץ בכיוון כיוון השעון החל מ צָפוֹן;
כלומר, מצפון, נוסעים למזרח, דרום, מערב וחזרה לצפון.
מניחים כי הערכים מייצגים מרחק זוויתי שווה סביב האופק.
לדוגמה, אם יש לך 36 ערכים בקובץ,PVGIS 5.3 מניח את זה THE נקודה ראשונה נובעת
צפון, הבא הוא 10 מעלות מזרחית לצפון וכן הלאה, עד הנקודה האחרונה, 10 מעלות מערבה
של צפון.
ניתן למצוא כאן קובץ דוגמה. במקרה זה, יש רק 12 מספרים בקובץ,
המתאים לגובה אופק לכל 30 מעלות סביב האופק.

רוב PVGIS 5.3 כלים (למעט סדרת זמן הקרינה לפי שעה) להציג א גרף של
אופק יחד עם תוצאות החישוב. הגרף מוצג כקוטב עלילה עם
גובה האופק במעגל. הדמות הבאה מציגה דוגמה לעלילת האופק. עין דג
תמונת המצלמה של אותו מיקום מוצגת לשם השוואה.

3. בחירת קרינת סולארית מסד נתונים

מאגרי קרינת השמש (DBS) הזמינים ב PVGIS 5.3 הם:

 
Tableau
 

כל בסיסי הנתונים מספקים אומדני קרינת סולארית לפי שעה.

רוב נתוני אומדן כוח סולארי משמש על ידי PVGIS 5.3 מחושבים מתמונות לוויין. יש מספר של שיטות שונות לעשות זאת, בהתבסס על אילו לוויינים משתמשים.

הבחירות הזמינות ב PVGIS 5.3 בְּ- הנוכחים הם:

 

PVGIS-Sarah2 מערך הנתונים הזה היה מחושב על ידי CM SAF ל- החלף את שרה -1.
נתונים אלה מכסים את אירופה, אפריקה, רוב אסיה וחלקים בדרום אמריקה.

 

 

PVGIS-NSRDB מערך הנתונים הזה היה מסופק על ידי הלאומי מעבדת אנרגיה מתחדשת (NREL) והיא חלק מה- השמש הלאומי קְרִינָה מסד נתונים.

 

 

PVGIS-סרה מערך הנתונים הזה היה מְחוֹשָׁב מאת CM SAF ו- The PVGIS קְבוּצָה.
לנתונים אלה כיסוי דומה מאשר PVGIS-Sarah2.

 

אזורים מסוימים אינם מכוסים בנתוני הלוויין, זה במיוחד המקרה לרוחב גבוה
אזורים. לפיכך הצגנו מאגר נתונים נוסף לקרינת סולארי לאירופה, אשר
כולל קווי רוחב צפון:

 

PVGIS-Era5 זוהי ניתוח מחדש מוּצָר מ- ECMWF.
הכיסוי הוא ברחבי העולם ברזולוציית זמן לשעה והחלטה מרחבית של 0.28°LAT/LON.

 

מידע נוסף על נתוני קרינת השמש המבוססים על מחדש הוא זָמִין.
עבור כל אפשרות חישוב בממשק האינטרנט, PVGIS 5.3 יציג את מִשׁתַמֵשׁ עם בחירה של מסדי הנתונים המכסים את המיקום שנבחר על ידי המשתמש. האיור שלהלן מציג את האזורים המכוסים על ידי כל אחד ממאגרי קרינת השמש.

 
graphique

בהתבסס על מחקרי האימות השונים שבוצעו מסדי הנתונים המומלצים לכל מיקום הם הבאים:

graphique
 

בסיסי נתונים אלה הם אלה המשמשים כברירת מחדל
בכלים הלא אינטראקטיביים. אלה גם מסדי הנתונים המשמשים בכלי TMY.

4. חישוב מערכת PV מחוברת לרשת ביצועים

מערכות פוטו -וולטאיות להמיר את האנרגיה של אור שמש לאנרגיה חשמלית. אם כי מודולי PV מייצרים חשמל זרם ישיר (DC), לעתים קרובות המודולים מחוברים למהפך שממיר את החשמל DC ל- AC, אשר לאחר מכן ניתן להשתמש באופן מקומי או לשלוח לרשת החשמל. סוג זה של מערכת PV נקרא PV מחובר לרשת. THE חישוב ייצור האנרגיה מניח שכל האנרגיה שאינה משמשת באופן מקומי יכולה להיות נשלח לרשת.

4.1 כניסות לחישובי מערכת PV

PVGIS זקוק למידע כלשהו מהמשתמש כדי לבצע חישוב של אנרגיית ה- PV הֲפָקָה. תשומות אלה מתוארות להלן:

טכנולוגיית PV

הביצועים של מודולי PV תלויים בטמפרטורה וב- הקרנות סולארית, אבל
תלות מדויקת משתנה בין סוגים שונים של מודולי PV. כרגע אנחנו יכולים
הערך את ההפסדים עקב השפעות טמפרטורה והקרנות עבור הסוגים הבאים של
מודולים: סיליקון גבישי תאים; מודולים סרטים דקים העשויים מ- CIS או CIGS וסרט דק
מודולים העשויים מקדמיום טלוריד (CDTE).

עבור טכנולוגיות אחרות (במיוחד טכנולוגיות אמורפיות שונות), תיקון זה לא יכול להיות
מחושב כאן. אם תבחר באחת משלוש האפשרויות הראשונות כאן בחישוב של ביצועים
ייקח בחשבון את תלות הטמפרטורה של ביצועי הנבחרים
טֶכנוֹלוֹגִיָה. אם תבחר באפשרות האחרת (אחרת/לא ידועה), החישוב יניח הפסד שֶׁל
8% מההספק עקב השפעות טמפרטורה (ערך גנרי שנמצא סביר עבור
אקלים ממוזג).

תפוקת כוח PV תלויה גם בספקטרום של קרינת השמש. PVGIS 5.3 פַּחִית לְחַשֵׁב
כיצד הווריאציות של ספקטרום אור השמש משפיעות על ייצור האנרגיה הכולל מ- PV
מַעֲרֶכֶת. כרגע חישוב זה יכול להיעשות עבור סיליקון גבישי ו- CDTE מודולים.
שים לב כי חישוב זה עדיין לא זמין בעת ​​שימוש בקרינת השמש NSRDB מסד נתונים.

 
שיא מותקן כּוֹחַ

זה הכוח שהיצרן מצהיר כי מערך ה- PV יכול לייצר תחת סטנדרט
תנאי בדיקה (STC), שהם 1000 וולט קבועים של הקרנה סולארית למטר מרובע ב
מטוס המערך, בטמפרטורת מערך של 25°ג. יש להזין את כוח השיא
קילוואט-פיק (kwp). אם אינך יודע את כוח השיא המוצהר של המודולים שלך אלא במקום זאת
לָדַעַת אזור המודולים ויעילות ההמרה המוצהרת (באחוזים), אתה יכול
לְחַשֵׁב כוח השיא ככוח = שטח * יעילות / 100. ראה הסבר נוסף בשאלות הנפוצות.

מודולים דו -פנים: PVGIS 5.3 לא'לא לבצע חישובים ספציפיים עבור Bifacial מודולים כרגע.
משתמשים שרוצים לחקור את היתרונות האפשריים של טכנולוגיה זו יכולים קֶלֶט ערך הכוח עבור
הקרנות של לוחית דו -פסיאלית. ניתן גם להעריך את זה גם שיא הצד הקדמי
ערך POWER P_STC וגורם Bifaciality, φ (אם מדווח ב גיליון נתוני מודול) כ: p_bnpi
= P_stc * (1 + φ * 0.135). Nb גישה דו -פסיאלית זו אינה מתאים ל- BAPV או BIPV
מתקנים או עבור מודולים ההרכבה על ציר NS, כלומר פונה Ew.

 
אובדן מערכת

הפסדי המערכת המשוערים הם כל ההפסדים במערכת, הגורמים למעשה לכוח
המועבר לרשת החשמל להיות נמוך יותר מהספק המיוצר על ידי מודולי ה- PV. שָׁם
הם כמה גורמים לאובדן זה, כמו הפסדים בכבלים, ממירי כוח, לכלוך (לפעמים
שלג) על המודולים וכן הלאה. במהלך השנים המודולים נוטים גם להפסיד קצת מהם
הכוח, כך שהתפוקה השנתית הממוצעת לאורך כל חיי המערכת תהיה נמוכה יותר באחוזים
מאשר התפוקה בשנים הראשונות.

נתנו ערך ברירת מחדל של 14% עבור ההפסדים הכוללים. אם יש לך רעיון טוב לכך שלך
הערך יהיה שונה (אולי בגלל מהפך ממש יעיל גבוה) אתה יכול להפחית את זה עֵרֶך
קְצָת.

 
הַרכָּבָה מַצָב

עבור מערכות קבועות (שאינן מעקב), הדרך בה המודולים מורכבים ישפיעו על
הטמפרטורה של המודול, אשר בתורו משפיעה על היעילות. ניסויים הראו
שאם תנועת האוויר מאחורי המודולים מוגבלת, המודולים יכולים להגיע במידה ניכרת
חם יותר (עד 15°ג ב 1000 וואט/מ"ר של אור שמש).

ב PVGIS 5.3 ישנן שתי אפשרויות: עומד חופשי, כלומר המודולים הם רָכוּב
על מתלה עם אוויר הזורם בחופשיות מאחורי המודולים; ומשולב בניין, אשר פירושו זה
המודולים מובנים לחלוטין במבנה הקיר או הגג של א בניין, ללא אוויר
תנועה מאחורי המודולים.

סוגים מסוימים של הרכבה הם בין שני הקצוות הללו, למשל אם המודולים הם
רכוב על גג עם אריחי גג מעוקלים, ומאפשר לאוויר לנוע מאחור המודולים. בזה
מקרים, הביצועים יהיו איפשהו בין תוצאות שני החישובים שהם
אֶפשָׁרִי כָּאן.

זו זווית מודולי ה- PV מהמטוס האופקי, עבור קבוע (לא מעקב)
הַרכָּבָה.

עבור יישומים מסוימים המדרון וזוויות האזימוט כבר יהיו ידועות, למשל אם ה- PV
מודולים אמורים להיות מובנים בגג קיים. עם זאת, אם יש לך אפשרות לבחור THE
שיפוע ו/או אזימוט, PVGIS 5.3 יכול גם לחשב עבורך את האופטימלי ערכים למדרון ו
אזימוט (בהנחה של זוויות קבועות לכל השנה).

שיפוע PV
מודולים
Graphique
 
אַזִימוּט
(אוריינטציה) של PV
מודולים

האזימוט, או האוריינטציה, הוא זווית מודולי ה- PV ביחס לכיוון הדרומי. -
90° הוא מזרח, 0° הוא דרום ו -90° הוא מערבה.

עבור יישומים מסוימים המדרון וזוויות האזימוט כבר יהיו ידועות, למשל אם ה- PV
מודולים אמורים להיות מובנים בגג קיים. עם זאת, אם יש לך אפשרות לבחור THE
שיפוע ו/או אזימוט, PVGIS 5.3 יכול גם לחשב עבורך את האופטימלי ערכים למדרון ו
אזימוט (בהנחה של זוויות קבועות לכל השנה).

Graphique
 
מיטוב
שיפוע (ו
אוּלַי אַזִימוּט)

אם תלחץ כדי לבחור באפשרות זו, PVGIS 5.3 יחשב את המדרון של ה- PV מודולים המעניקים את תפוקת האנרגיה הגבוהה ביותר לכל השנה. PVGIS 5.3 יכול גם חשב את האזימוט האופטימלי אם תרצה. אפשרויות אלה מניחות כי זוויות המדרון והזימוט הישאר קבוע לכל השנה.

למערכות PV הרכבה קבועה המחוברות לרשת PVGIS 5.3 יכול לחשב את העלות של החשמל שנוצר על ידי מערכת ה- PV. החישוב מבוסס על א "מפלס עלות אנרגיה" שיטה, בדומה לאופן מחושב משכנתא בשיעור קבוע. אתה צריך הזן כמה פיסות מידע כדי לבצע את החישוב:

 
חשמל PV
עֲלוּת תַחשִׁיב

העלות הכוללת של קנייה והתקנת מערכת ה- PV, במטבע שלך. אם הזנת 5KWP כְּמוֹ
גודל המערכת, העלות צריכה להיות למערכת בגודל זה.

הריבית, בקרב % בשנה, ההנחה היא שהיא קבועה לאורך כל חייו של THE
מערכת PV.

 

החיים הצפויים של מערכת ה- PV, מזה שנים.

 

החישוב מניח שתהיה עלות קבועה לשנה לתחזוקת ה- PV
מַעֲרֶכֶת (כמו החלפת רכיבים שמתפרקים), שווה ל -3% מהעלות המקורית
של מַעֲרֶכֶת.

 

4.2 תפוקות חישוב עבור ה- PV מחובר לרשת PV חישוב מערכת

תפוקות החישוב מורכבות מערכים ממוצעים שנתיים של ייצור אנרגיה ו
במטוס הקרנה סולארית, כמו גם גרפים של הערכים החודשיים.

בנוסף לתפוקת ה- PV הממוצעת השנתית וההקרנה הממוצעת, PVGIS 5.3 גם מדווחים
השונות בשנה לשנה בתפוקת ה- PV, כסטיית התקן של ערכים שנתיים מעל
התקופה עם נתוני קרינת סולארית במאגר הקרינה השמש שנבחר. אתה מקבל גם
סקירה כללית של ההפסדים השונים בתפוקת ה- PV הנגרמת כתוצאה מהשפעות שונות.

כשאתה מבצע את החישוב הגרף הנראה לעין הוא פלט ה- PV. אם אתה נותן למצביע העכבר
רחף מעל הגרף אתה יכול לראות את הערכים החודשיים כמספרים. אתה יכול לעבור בין
גרפים לוחצים על הכפתורים:

לתרשימים יש לחצן הורדה בפינה השמאלית העליונה. בנוסף, תוכלו להוריד PDF
מסמך עם כל המידע המוצג בפלט החישוב.

Graphique

5. חישוב מערכת PV מעקב שמש ביצועים

5.1 כניסות לחישובי PV המעקב

השני "כרטיסייה" שֶׁל PVGIS 5.3 מאפשר למשתמש לבצע חישובים של ייצור אנרגיה מ
סוגים שונים של מערכות PV מעקב שמש. יש למערכות PV מעקב אחר שמש מודולי ה- PV
רכוב על תומכים שמעבירים את המודולים במהלך היום כך שהמודולים יפנים פנימה הכיוון
של השמש.
יש להניח כי המערכות מחוברות לרשת, ולכן ייצור אנרגיית ה- PV אינו תלוי בכך
צריכת אנרגיה מקומית.

 
 

6. חישוב ביצועי מערכת PV מחוץ לרשת

6.1 תשומות לחישובי ה- PV מחוץ לרשת

PVGIS 5.3 זקוק למידע כלשהו מהמשתמש כדי ליצור א חישוב אנרגיית ה- PV הֲפָקָה.

תשומות אלה מתוארות להלן:

מוּתקָן
שִׂיא כּוֹחַ

זה הכוח שהיצרן מצהיר כי מערך ה- PV יכול לייצר תחת סטנדרט
תנאי בדיקה, שהם 1000 וולט קבועים של הקרנה סולארית למטר מרובע במטוס שֶׁל
המערך, בטמפרטורת מערך של 25°ג. יש להזין את כוח השיא וואט-פיק (WP).
שימו לב להבדל מחישובי ה- PV המחוברים לרשת והמעקב הוא
ההנחה שהיא ב- KWP. אם אינך יודע את כוח השיא המוצהר של המודולים שלך אלא במקום זאת
דע את אזור המודולים ואת יעילות ההמרה המוצהרת (באחוזים), אתה יכול
חשב את כוח השיא ככוח = שטח * יעילות / 100. ראה הסבר נוסף בשאלות הנפוצות.

 
סוֹלְלָה
יְכוֹלֶת


זה הגודל, או קיבולת האנרגיה, של הסוללה המשמשת במערכת מחוץ לרשת, נמדדת ב
Watt-Hours (WH). אם במקום זאת אתה מכיר את מתח הסוללה (נניח, 12 וולט) ואת קיבולת הסוללה ב
אה, ניתן לחשב את קיבולת האנרגיה כקיבולת אנרגיה = מתח*קיבולת.

הקיבולת צריכה להיות היכולת הנומינלית מחייב לחלוטין לשחרור לחלוטין, גם אם
המערכת מוגדרת כדי לנתק את הסוללה לפני שתשתחרר במלואה (ראה אפשרות הבאה).

 
פְּרִיקָה
מגבלת קיצוץ

סוללות, במיוחד סוללות חומצות עופרת, משפילות במהירות אם הן רשאיות לחלוטין
שחרר לעתים קרובות מדי. לכן מיושם ניתוק כך שמטען הסוללה לא יכול לרדת למטה א
אחוז מסוים של מטען מלא. יש להזין את זה כאן. ערך ברירת המחדל הוא 40%
(המתאים לטכנולוגיית סוללות חומצת עופרת). עבור סוללות Li-ion המשתמש יכול להגדיר נמוך יותר
ניתוק למשל 20%. צריכה ליום

 
צְרִיכָה
לְכָל יְוֹם

זוהי צריכת האנרגיה של כל הציוד החשמלי המחובר ל מערכת במהלך
תקופה של 24 שעות. PVGIS 5.3 מניח שהצריכה היומית הזו מופצת נגמר באופן דיסקרטי
שעות היום, המתאימות לשימוש ביתי טיפוסי עם רוב צריכה במהלך
הערב. השבר השעה של הצריכה המונחת על ידי PVGIS 5.3 מוצג להלן והנתונים
הקובץ זמין כאן.

 
העלה
צְרִיכָה
נְתוּנִים

אם אתה יודע שפרופיל הצריכה שונה מהברירת המחדל (ראה לעיל) שיש לך
האפשרות להעלות משלך. פרטי הצריכה לשעה בקובץ CSV שהועלה
אמור להיות מורכב מערכים של 24 שעה, כל אחד בקו שלו. הערכים בקובץ צריכים להיות
חלק מהצריכה היומית המתרחשת בכל שעה, עם סכום המספרים
שווה ל -1. יש להגדיר את פרופיל הצריכה היומי לשעה המקומית הסטנדרטית, לְלֹא
התחשבות בקיזוז הקיזוז של אור יום אם רלוונטית למיקום. הפורמט זהה THE
קובץ צריכת ברירת מחדל.

 
 

6.3 חישוב פלטים לחישובי ה- PV מחוץ לרשת

PVGIS מחשבת את ייצור האנרגיה PV מחוץ לרשת תוך התחשבות בשמש קרינה לכל שעה במשך תקופה של מספר שנים. החישוב נעשה ב הצעדים הבאים:

 

לכל שעה חישוב קרינת השמש במודול PV (ים) וה- PV המתאים
כּוֹחַ

 

 

אם כוח ה- PV גדול יותר מצריכת האנרגיה לאותה שעה, אחסן את השאר
של אנרגיה בסוללה.

 

 

אם הסוללה הופכת למלאה, חשבו את האנרגיה "מְבוּזבָּז" כלומר כוח ה- PV יכול לִהיוֹת
לא נצרך ולא מאוחסן.

 

 

אם הסוללה הופכת ריקה, חשבו את האנרגיה החסרה והוסיפו את היום לספירה
שֶׁל ימים עליהם נגמרו המערכת מהאנרגיה.

 

התפוקות לכלי ה- PV מחוץ לרשת מורכבות מערכים סטטיסטיים שנתיים וגרפים של חודשי
ערכי ביצועי מערכת.
ישנם שלושה גרפים חודשיים שונים:

 

הממוצע החודשי של תפוקת האנרגיה היומית כמו גם הממוצע היומי של האנרגיה לא
נלכד מכיוון שהסוללה הפכה למלאה

 

 

נתונים סטטיסטיים חודשיים על התדירות שבה הסוללה הפכה למלאה או ריקה במהלך היום.

 

 

היסטוגרמה של סטטיסטיקות טעינה של הסוללה

 

אליהם ניגשים דרך הכפתורים:

Graphique

אנא שימו לב להלן לפרש את התוצאות מחוץ לרשת:

אֲנִי) PVGIS 5.3 עושה את כל החישובים שעה עַל יְדֵי שָׁעָה לאורך הזמן השלם סדרת סולארית
נתוני קרינה המשמשים. לדוגמה, אם אתה משתמש PVGIS-Sarah2 אתה תעבוד עם 15
שנים של נתונים. כפי שהוסבר לעיל, פלט ה- PV הוא מוערך. לכל שעה מה-
קיבל הקרנות במטוס. האנרגיה הזו הולכת ישירות ל העומס ואם יש
עודף, האנרגיה הנוספת הזו הולכת לחייב את סוֹלְלָה.

 

במקרה שתפוקת ה- PV לאותה שעה נמוכה מהצריכה, האנרגיה החסרה תהיה
לִהיוֹת נלקח מהסוללה.

 

 

בכל פעם (שעה) שמצב המטען של הסוללה מגיע ל 100%, PVGIS 5.3 מוסיף יום אחד לספירת הימים שבהם הסוללה הופכת למלאה. לאחר מכן משתמשים בזה לְהַעֲרִיך
אחוז הימים שבהם הסוללה הופכת למלאה.

 

 

PVGIS 5.3 מוסיף יום אחד לספירת הימים שבהם הסוללה הופכת ריקה.

 

ii) בנוסף לערכים הממוצעים של האנרגיה שלא נלכדו כִּי של סוללה מלאה או שֶׁל
אנרגיה ממוצעת חסרה, חשוב לבדוק את הערכים החודשיים של ED ו- E_LOST_D AS
הם מודיעים על האופן בו מערכת סוללות ה- PV עובדת.

 

ייצור אנרגיה ממוצע ליום (ED): אנרגיה המיוצרת על ידי מערכת ה- PV העוברת ל
לטעון, לאו דווקא ישירות. יתכן שהוא אוחסן בסוללה ואז שימש על ידי
לִטעוֹן. אם מערכת ה- PV גדולה מאוד, המקסימום הוא הערך של צריכת העומס.

 

 

אנרגיה ממוצעת שלא נלכדת ביום (E_LOST_D): אנרגיה המיוצרת על ידי מערכת ה- PV שהיא
אָבֵד מכיוון שהעומס פחות מייצור ה- PV. לא ניתן לאחסן אנרגיה זו ב
סוללה, או אם מאוחסנת לא יכולה לשמש את העומסים מכיוון שהם כבר מכוסים.

 

 

סכום שני המשתנים הללו זהה גם אם פרמטרים אחרים משתנים. זה רק
תלוי על קיבולת ה- PV המותקנת. לדוגמה, אם העומס יהיה 0, ה- PV הכולל
הֲפָקָה יוצג כ "אנרגיה לא נלכדת"ו גם אם קיבולת הסוללה משתנה,
וכן המשתנים האחרים קבועים, סכום שני הפרמטרים הללו אינו משתנה.

 

iii) פרמטרים אחרים

 

אחוז ימי סוללה מלאה: אנרגיית ה- PV שלא נצרכת על ידי העומס עוברת ל
סוללה וזה יכול להיות מלא

 

 

אחוז ימים עם סוללה ריקה: ימים כאשר הסוללה בסופו של דבר ריקה
(כלומר ב גבול הפריקה), מכיוון שמערכת ה- PV הניבה פחות אנרגיה מהעומס

 

 

"אנרגיה ממוצעת שלא נלכדה בגלל סוללה מלאה" מציין כמה אנרגיית PV היא אָבֵד
מכיוון שהעומס מכוסה והסוללה מלאה. זה היחס בין כל האנרגיה אבוד מעל
סדרות זמן מלאות (e_lost_d) מחולק במספר הימים שהסוללה מקבלת לְגַמרֵי
טעון.

 

 

"אנרגיה ממוצעת חסרה" היא האנרגיה שחסרה, במובן זה שהעומס לא יכול
להיפגש מ- PV או מהסוללה. זה היחס בין האנרגיה חסרה
(צריכה-Ed) לכל הימים בסדרת הזמן המחולקים במספר הימים הסוללה
מקבל ריק, כלומר מגיע למגבלת הפריקה שנקבעה.

 

iv) אם גודל הסוללה מוגבר ושאר מַעֲרֶכֶת נשאר אותו דבר, מְמוּצָע
אנרגיה שאבדה תקטן מכיוון שהסוללה יכולה לאחסן יותר אנרגיה שניתן להשתמש בה עֲבוּר THE
נטענים בהמשך. כמו כן, החסרה האנרגיה הממוצעת פוחתת. עם זאת, יהיה נְקוּדָה
בהם ערכים אלה מתחילים לעלות. ככל שגודל הסוללה גדל, אז יותר PV אֵנֶרְגִיָה פַּחִית
להיות מאוחסן ומשמש לעומסים אך יהיו פחות ימים שבהם הסוללה תגיע לְגַמרֵי
טעון, הגדלת ערך היחס “אנרגיה ממוצעת לא נלכדת”ו באופן דומה, שם
יהיה, בסך הכל, פחות אנרגיה, כיוון שאפשר לאחסן יותר, אך שָׁם יהיה פחות מספר
של ימים כשהסוללה מתרקת, כך שהאנרגיה הממוצעת חסרה גדל.

v) על מנת לדעת באמת כמה אנרגיה ניתנת על ידי PV מערכת סוללות אל
עומסים, אפשר להשתמש בערכי ה- ED הממוצעים החודשיים. הכפל כל אחד במספר
ימים ב החודש ומספר השנים (זכור לשקול שנים קפיצות!). הסך הכל
מופעים אֵיך אנרגיה רבה עוברת לעומס (ישירות או בעקיפין דרך הסוללה). אוֹתוֹ הַדָבַר
תַהֲלִיך פַּחִית לשמש כדי לחשב כמה אנרגיה חסרה, תוך התחשבות בכך שה-
מְמוּצָע אנרגיה לא נלכד ונעדר מחושב בהתחשב במספר הימים
הסוללה מקבלת לְגַמרֵי טעון או ריק בהתאמה, ולא את המספר הכולל של הימים.

vi) ואילו עבור המערכת המחוברת לרשת אנו מציעים ברירת מחדל עֵרֶך עבור הפסדי המערכת
של 14%, אנחנו לא’t להציע משתנה זה כקלט למשתמשים לשנות עבור הערכות
של המערכת מחוץ לרשת. במקרה זה, אנו משתמשים ביחס ביצועים של ביצועים של THE כֹּל
מערכת מחוץ לרשת של 0.67. זה אולי הערכה שמרנית, אך היא מיועדת אֶל לִכלוֹל
הפסדים מביצועי הסוללה, המהפך והשפלת שׁוֹנֶה
רכיבי מערכת

7. נתוני קרינת סולארית ממוצעת חודשית

כרטיסייה זו מאפשרת למשתמש לדמיין ולהוריד נתונים ממוצעים חודשיים לקרינת השמש ו
טמפרטורה לאורך תקופה רב -שנתית.

אפשרויות קלט בכרטיסייה הקרינה החודשית

 
 
graphique

על המשתמש לבחור תחילה את שנת ההתחלה והסיום של הפלט. ואז יש א
מספר האפשרויות לבחור אילו נתונים לחישוב

גלוֹבָּלִי אופקי
הַקרָנָה

ערך זה הוא הסכום החודשי של אנרגיית קרינת השמש הפוגעת מטר מרובע של א
מישור אופקי, נמדד ב- KWH/M2.

 
רגיל ישיר
הַקרָנָה

ערך זה הוא הסכום החודשי של אנרגיית קרינת השמש הפוגעת במטר מרובע של מטוס
פונה תמיד לכיוון השמש, שנמדד ב- KWH/M2, כולל רק הקרינה
מגיעים ישירות מהדיסק של השמש.

 
גלוֹבָּלִי
הקרנה, אופטימלית
זָוִית

ערך זה הוא הסכום החודשי של אנרגיית קרינת השמש הפוגעת במטר מרובע של מטוס
פונה לכיוון קו המשווה, בזווית הנטייה המעניקה את השנתי הגבוה ביותר
הקרנה, נמדדת ב- KWH/M2.

 
גלוֹבָּלִי
הַקרָנָה,
זווית נבחרת

ערך זה הוא הסכום החודשי של אנרגיית קרינת השמש הפוגעת במטר מרובע של מטוס
פונה לכיוון המשווה, בזווית הנטייה שנבחר על ידי המשתמש, נמדד ב
KWH/M2.

 
יחס של מְפוּזָר
לגלובלי
קְרִינָה

חלק גדול מהקרינה המגיעה לאדמה לא מגיע ישירות מהשמש אלא
כתוצאה מפיזור מהאוויר (השמיים הכחולים) עננים ואובך. זה ידוע בשם מפוזר
קרינה. המספר הזה נותן את החלק של הקרינה הכוללת המגיעה לקרקע שהיא עקב קרינה מפוזרת.

 

תפוקת קרינה חודשית

תוצאות חישובי הקרינה החודשית מוצגות רק כגרפים, אם כי
ניתן להוריד ערכים שפורסמו בפורמט CSV או PDF.
ישנם עד שלושה גרפים שונים המוצגים על ידי לחיצה על הכפתורים:

Graphique

המשתמש רשאי לבקש מספר אפשרויות קרינת סולאריות שונות. כל אלה יהיו מוצג ב
אותו גרף. המשתמש יכול להסתיר עקומה אחת או יותר בתרשים על ידי לחיצה על
אגדות.

8. נתוני פרופיל קרינה יומיים

כלי זה מאפשר למשתמש לראות ולהוריד את הפרופיל היומי הממוצע של קרינת השמש ואוויר
טמפרטורה לחודש נתון. הפרופיל מראה כיצד קרינת השמש (או הטמפרטורה)
משתנים משעה לשעה בממוצע.

אפשרויות קלט בכרטיסייה פרופיל קרינה יומית

 
 
graphique

על המשתמש לבחור חודש להציג. לגרסת שירות האינטרנט של כלי זה זה גם כן
אפשר להשיג את כל 12 החודשים עם פקודה אחת.

הפלט של חישוב הפרופיל היומי הוא 24 ערכים לשעה. ניתן להציג את אלה
בְּתוֹר פונקציית הזמן בזמן UTC או כזמן באזור הזמן המקומי. שימו לב שאור יום מקומי
חִסָכוֹן הזמן לא נלקח בחשבון.

הנתונים שניתן להראות נכללים בשלוש קטגוריות:

 

ההקרנות במטוס קבוע עם אפשרות זו אתה מקבל את הגלובלי, הישיר והפוזר
הסקה פרופילים לקרינה סולארית במישור קבוע, עם שיפוע ואזימוט שנבחרו
על ידי המשתמש. לחלופין תוכלו גם לראות את הפרופיל של ההקרנה הנקה-שמיים
(ערך תיאורטי עֲבוּר ההקרנות בהיעדר עננים).

 

 

ההקרנות במטוס עקבות שמש עם אפשרות זו אתה מקבל את הגלובלי, הישיר ו
מְפוּזָר פרופילי הפרעה לקרינת סולארית במטוס שעומד תמיד ב
כיוון של שמש (שווה ערך לאפשרות הדו-צירית במעקב
חישובי PV). לחלופין אתה יכול ראו גם את הפרופיל של הקרנות השמיים הברורים
(ערך תיאורטי עבור ההקרנה ב היעדר עננים).

 

 

טמפרטורה אפשרות זו מעניקה לך את הממוצע החודשי של טמפרטורת האוויר
לכל שעה במהלך היום.

 

פלט של הכרטיסייה פרופיל קרינה יומית

באשר לכרטיסיית הקרינה החודשית, המשתמש יכול לראות רק את הפלט כגרפים, אם כי
שולחנות ניתן להוריד את הערכים בפורמט CSV, JSON או PDF. המשתמש בוחר
בין שלוש גרפים על ידי לחיצה על הכפתורים הרלוונטיים:

Graphique

9. קרינת סולארית שעה ונתוני PV

נתוני קרינת השמש המשמשים PVGIS 5.3 מורכב מערך אחד לכל שעה מעל א
תקופה רב-שנתית. כלי זה נותן למשתמש גישה לתוכן המלא של השמש קְרִינָה
מסד נתונים. בנוסף, המשתמש יכול גם לבקש חישוב של תפוקת אנרגיית PV עבור כל אחד מהם
שָׁעָה במהלך התקופה שנבחרה.

9.1 אפשרויות קלט בקרינה לפי שעה ו- PV כרטיסיית חשמל

ישנם כמה קווי דמיון לחישוב ביצועי מערכת ה- PV המחוברים לרשת
כְּמוֹ טוֹב ככלי הביצועים של מערכת PV מעקב. בכלי השעה אפשר
לִבחוֹר בֵּין מטוס קבוע ומערכת מטוס מעקב אחת. למטוס הקבוע או
מעקב עם ציר יחיד THE השיפוע חייב להימסר על ידי המשתמש או שזווית המדרון המותאמת חייבת
לְהֵבָחֵר.

 
 
graphique

מלבד סוג ההרכבה ומידע על הזוויות, על המשתמש בחר את הראשון
ובשנה שעברה עבור הנתונים השעה.

כברירת מחדל הפלט מורכב מההקרנה הגלובלית במטוס. עם זאת, ישנם שניים אחרים
אפשרויות לפלט הנתונים:

 

כוח PV עם אפשרות זו, גם הכוח של מערכת PV עם סוג המעקב שנבחר
יחושב. במקרה זה, יש לתת מידע על מערכת ה- PV, בדיוק כמו עֲבוּר
חישוב ה- PV המחובר לרשת

 

 

רכיבי קרינה אם אפשרות זו נבחרת, גם ישירות, מפוזרות ומוצבות קרקע
חלקים מקרינת השמש יפלטו.

 


ניתן לבחור שתי אפשרויות אלה יחד או בנפרד.

9.2 פלט עבור כרטיסיית הקרינה וה- PV של שעה

שלא כמו הכלים האחרים ב PVGIS 5.3, עבור הנתונים השעתיים קיימת רק האפשרות הורדה
הנתונים בפורמט CSV או JSON. זה נובע מכמות הנתונים הגדולה (עד 16 שנים של שעה
ערכים), זה יקשה על זמן רב והזמן להציג את הנתונים כ- גרפים. הפורמט
של קובץ הפלט מתואר כאן.

9.3 הערה על PVGIS חותמות חותמות נתונים

הערכים השעה של ההקרנות של PVGIS-Sarah1 ו- PVGIS-Sarah2 מערכי נתונים אוחזרו
מניתוח התמונות מהאירופאי הגיאוסטציוני לוויינים. למרות זאת, אלה
לוויינים לוקחים יותר מתמונה אחת לשעה, החלטנו בלבד השתמש בתמונה אחת לשעה
ולספק ערך מיידי זה. אז, ערך ההקרנות מסופק ב PVGIS 5.3 הוא
הקרנות מיידית באותה עת שצוין ב THE חותמת זמן. ולמרות שאנחנו מכינים את
הנחה שערך ההקרנות המיידי הזה יהיה להיות הערך הממוצע של אותה שעה, ב
המציאות היא ההקרנות בדקה המדויקת ההיא.

לדוגמה, אם ערכי ההקרנות הם ב- HH: 10, עיכוב 10 הדקות נובע מה-
לוויין המשמש והמיקום. חותמת הזמן במערכי הנתונים של שרה היא הזמן בו
לוויין “רואה” מיקום מסוים, כך שחותמת הזמן ישתנה עם מיקום וה-
לוויין משמש. לווייני Meteosat Prime (המכסים את אירופה ואפריקה 40DEG EAST), הנתונים
מגיעים מווייני MSG וה- "נָכוֹן" הזמן משתנה מסביב 5 דקות אחרי השעה ב
דרום אפריקה עד 12 דקות בצפון אירופה. למטאוזאט לוויינים מזרחיים, The "נָכוֹן"
הזמן משתנה בין 20 דקות לפני השעה ל רגע לפני השעה כשעוברים מ
דרומה לצפון. למיקומים באמריקה, ה- NSRDB מסד נתונים, המתקבל גם מ
דגמים מבוססי לוויין, חותמת הזמן שיש תמיד HH: 00.

לנתונים ממוצרי Reanalysis (ERA5 ו- COSMO), בשל אופן ההקרנה המשוערת
מחושב, ערכי השעה הם הערך הממוצע של ההקרנות המוערכות לאורך אותה שעה.
ERA5 מספק את הערכים ב- HH: 30, כך שבמרכזו השעה, ואילו COSMO מספקת את השעה
ערכים בתחילת כל שעה. המשתנים שאינם קרינת סולארית, כמו הסביבה
טמפרטורה או מהירות רוח מדווחים גם כערכים ממוצעים לפי שעה.

לנתונים לפי שעה באמצעות OEN של PVGIS-מסדי נתונים של סארה, חותמת הזמן היא זו של
נתוני ההקרנות והמשתנים האחרים, שמגיעים מניתוח מחדש, הם הערכים
המתאים לשעה ההיא.

10. נתונים מטאורולוגיים טיפוסיים (TMY)

אפשרות זו מאפשרת למשתמש להוריד מערך נתונים המכיל שנה מטאורולוגית טיפוסית
(TMY) של נתונים. מערך הנתונים מכיל נתונים לפי שעה של המשתנים הבאים:

 

תאריך ושעה

 

 

הקרנות אופקיות גלובליות

 

 

קרינה נורמלית ישירה

 

 

הפרעה אופקית מפוזרת

 

 

לחץ אוויר

 

 

טמפרטורת נורה יבשה (טמפרטורה של 2 מ ')

 

 

מהירות רוח

 

 

כיוון רוח (מעלות בכיוון השעון מצפון)

 

 

לחות יחסית

 

 

קרינת אינפרא אדום מטה ארוכה

 

מערך הנתונים הופק על ידי בחירה בכל חודש הכי הרבה "טיפוסי" חודש בחוץ של
תקופת משרה מלאה זמינה למשל 16 שנים (2005-2020) עבור PVGIS-Sarah2. המשתנים ששימשו בעבר
בחר את החודש הטיפוסי הם הקרנות אופקיות גלובליות, אוויר טמפרטורה, ולחות יחסית.

10.1 אפשרויות קלט בכרטיסייה TMY

לכלי TMY יש רק אפשרות אחת, שהיא מסד הנתונים של ההקרנה הסולארית והזמן המתאים
תקופה המשמשת לחישוב ה- TMY.

10.2 אפשרויות פלט בכרטיסייה TMY

אפשר להציג את אחד משדות ה- TMY כגרף, על ידי בחירת השדה המתאים ב
התפריט הנפתח ולחיצה "נוֹף"ו

ישנם שלושה פורמטי פלט זמינים: פורמט CSV גנרי, פורמט JSON ו- EPW
(EnergyPlus מזג אוויר) פורמט מתאים לתוכנת EnergyPlus המשמשת בבניית אנרגיה
חישובי ביצועים. פורמט אחרון זה הוא טכני גם CSV אך ידוע כפורמט EPW
(סיומת קובץ .epw).

לגבי Timestanps בקבצי TMY, שימו לב

 

בקבצי .csv ו- .json, חותמת הזמן היא HH: 00, אך מדווחים על ערכים התואמים ל-
PVGIS-SARAH (HH: MM) או ERA5 (HH: 30) חותמות זמן

 

 

בקבצי .EPW, הפורמט מחייב כי כל משתנה מדווח כערך
המתאים לכמות במהלך השעה שקדמה לזמן שצוין. THE PVGIS .epw
סדרת הנתונים מתחילה בשעה 01:00, אך מדווחת על אותם ערכים כמו עבור קבצי .csv ו- .json בכתובת
00:00.

 

מידע נוסף על פורמט נתוני הפלט נמצא כאן.