グリッドタイド太陽系シミュレーション

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。

グリッドへのトータル再販シミュレーション
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日射量と太陽光発電量は、地元に丘や丘がある場合には変化します。 一日の特定の時間帯に太陽光を遮る山々。 PVGIS 彼らの計算ができる 解像度 3 秒角 (約 90 秒) の地盤標高データを使用した効果 メートル)。この計算では、次のような非常に近くのオブジェクトからの影は考慮されていません。 家とか木とか
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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。初年度のこの負けは この値により、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 年間の運用期間にわたって、 総生産損失は 13% ~ 14% に近い
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太陽光発電エネルギーの計算結果: 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。 選択したプロパティ。年々変動は、選択した日射量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。 データベース
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月間日射量は、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。 複数年の期間中、 PVGIS データがあります。平均日射量の計算に加えて、毎日の日射量も計算します。 晴天日射量の日次変動を計算します。
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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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この分析では、定義された期間にわたるエネルギー消費とそのコストを評価するように設計された方法を使用し、データを月ごとと月ごとに分割します。 毎日の平均。
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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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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。
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この国の二酸化炭素排出量は次の点にも役立ちます。

  • 活動 (産業、運輸、農業、エネルギー消費) からの温室効果ガス (GHG) 総排出量を評価します。
  • 削減努力に優先順位を付けるための主な排出源を特定する。
  • 完全な分析のために輸出入の二酸化炭素排出量を考慮します。
  • 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向けて導きます。
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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、特にシステムの耐用年数全体を通じて節約される CO₂ トン数を定量化します。
  • 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。
  • 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します。
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