系統料金節約シミュレーション

で提供されるシミュレーション PVGIS.COM 専門家のさまざまな要件を満たすように設計されているだけでなく、 太陽エネルギー分野の個人。このサービスは、ヨーロッパの太陽光専門家のコンソーシアムによってサポートされています。 真に独立した中立的な専門知識を確保します。主な関係者は次のとおりです。 シミュレーションでカバーされる目標。

以下の PDF の例は英語です。独自のレポートが自動的に生成されます アカウント設定で選択した言語で。

グリッド請求書の節約シミュレーション
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地元の丘や山がある場合、日射量と太陽光発電の生産量は異なります。 一日の特定の時間帯に太陽光を遮断します。 PVGIS 地面の標高を使用してその効果を計算できます 3 秒角 (約 90 メートル) の分解能のデータ。この計算では考慮されていません 家や木など、非常に近くにある物体からの影
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PVGIS 5.3 では、太陽光発電システムの総損失のデフォルト値として 14% が規定されています。 PVGIS24 シミュレーターは、運用初年度の損失値を提案します。この損失は年々拡大します。この初年度の損失額 年ごとに、より詳細な技術的および財務分析が可能になります。したがって、20 年間の操業期間にわたる総生産量は、 損失は​​ 13% ~ 14% に近い
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太陽光発電エネルギーの計算結果は、次のとおりです。太陽光発電設備の平均月間エネルギー生産量と平均年間生産量です。 選択されたプロパティ。年々変動は、選択した日射量データベースがカバーする期間にわたって計算された年値の標準偏差です。
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月間日射量 選択した月の 1 日の時間ごとに決定され、その月のすべての日の平均が計算されます。 複数年の期間 PVGIS データがあります。平均日射量の計算に加えて、毎日の放射線の適用により、 晴天日射量の日次変動。
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月間の太陽光発電時間は、太陽光発電設備が発電する 1 か月の合計時間を表します。 太陽光、システム効率、動作条件。パフォーマンスとエネルギー自給率を評価するための重要な指標です。
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この分析は、年間消費量と太陽光発電データに基づいて、太陽エネルギーの自家消費に関連する経済的節約を見積もることを目的とした理論的アプローチに基づいています。

エネルギー消費の内訳: 総消費量は時間帯 (平日、週末、日中、夕方、夜間) ごとに分割され、各時間帯の具体的なエネルギー需要が評価されます。このアプローチは、自己消費の可能性を反映する日中の消費を特定するのに役立ちます。

自家消費の可能性の推定: 推定される太陽光発電量は、 PVGIS 昼間の消費量と比較してみます。カバー率は、日中の消費のうち太陽エネルギーによって直接供給できる部分を示します。

経済的節約の計算: 自家消費 kWh は、エネルギー購入料金に基づいて評価され、年間の節約量が計算されます。

この分析は、自家消費の経済的利点を評価し、太陽光発電設備の規模を最適化するための定量的な基礎を提供します。この方法は、生成されるエネルギーの使用を最大化するための重要な期間を特定するのにも役立ちます。

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IRR (内部収益率) は、一連のマイナスおよびプラスのキャッシュ フローに対する投資の内部収益率です。
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太陽光発電量とエネルギー消費量を比較するヒストグラムは、特にエネルギーのコンテキストにおいて、分析と意思決定にいくつかの利点をもたらします。 最適化
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利益を最大化するには: 現金による資金調達が理想的ですが、すぐに資金を動員する必要があります。

資本を維持するには: ローンは、初期拠出金の有無にかかわらず、適度な財務コストで優れた解決策を提供します。

融資を促進するには: リースは迅速かつバランスの取れたオプションです。ただし、IRR がわずかに低いにもかかわらず、金利が高いと利益が減少します。

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キャッシュ フローと投資収益率 (ROI) を表すこのヒストグラムにより、次のことが可能になります。

  • プラスのバー (収入) とマイナスのバー (支出) を区別して、指定した期間の財務の動きを視覚化します。
  • ROI がプラスになるポイントを特定し、初期投資の回収を示します。
  • 純利益の推移を追跡して、プロジェクトの長期的な収益性を評価します。これは財務実績を理解するための明確なツールであり、投資家の意思決定を支援します。
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国の二酸化炭素排出量の計算では、次のことが可能になります。

  • 産業、輸送、農業、エネルギー消費などの活動によって生成される温室効果ガス (GHG) 排出量の合計を評価します。
  • 削減努力に優先順位を付けるために主な排出源を特定する。
  • 輸出入の二酸化炭素排出量などの要素を考慮して、包括的な概要を把握します。
  • これは、気候目標に向けた進捗状況を監視し、公共政策を持続可能な移行に導くために不可欠なツールです。
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太陽光発電設備の炭素バランスを計算すると、次のことが可能になります。

  • 再生可能エネルギーの生産によって回避される排出量を、(多くの場合化石燃料に基づく)送電網を介した従来の供給と比較して評価します。
  • 環境へのプラスの影響を、特に二酸化炭素のトン数で定量化します。2 システムの寿命全体にわたって保存されます。
  • 自家消費される太陽エネルギーの各 kWh が、家庭の二酸化炭素排出量の削減に直接貢献することを強調します。
  • これは、将来の太陽エネルギー生産者の、より持続可能なライフスタイルへの取り組みを具体的に示すものです。
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