PVGIS24 Kalkulator
PVGIS 5.3 Manual pangguna

PVGIS 5.3 Manual pangguna

1. Pambuka

Kaca iki nerangake carane nggunakake PVGIS 5.3 antarmuka web kanggo ngasilake petungan solar
Produksi energi radiasi lan fotovoltik (PV). Kita bakal nyoba nuduhake carane nggunakake
PVGIS 5.3 ing praktik. Sampeyan uga bisa duwe tampilan ing Cara digunakake kanggo nggawe petungan
utawa kanthi ringkes "Miwiti" Pandhuan Waca rangkeng-.

Manual iki nerangake PVGIS versi 5.3

1.1 Apa PVGIS

PVGIS 5.3 minangka aplikasi web sing ngidini pangguna entuk data babagan radiasi solar lan
Produksi energi Photovoltaic (PV), ing endi wae ing saindenging jagad. Iku
rampung gratis, tanpa watesan babagan asil sing bisa digunakake kanggo, lan ora
Registrasi perlu.

PVGIS 5.3 bisa digunakake kanggo nggawe pirang-pirang petungan sing beda. Manual iki bakal njlentrehake
saben wong. Kanggo nggunakake PVGIS 5.3 sampeyan kudu ngliwati a Sawetara langkah-langkah sing gampangWaca rangkeng-. Akeh saka
informasi sing diwenehake ing manual iki uga bisa ditemokake ing teks bantuan PVGIS 5.3Waca rangkeng-.

1.2 input lan output ing PVGIS 5.3

The PVGIS Antarmuka pangguna ditampilake ing ngisor iki.

graphique
 
graphique

Umume alat ing PVGIS 5.3 mbutuhake sawetara input saka pangguna - iki ditangani minangka bentuk web normal, ing ngendi pangguna ngeklik pilihan utawa mlebu informasi, kayata Ukuran sistem PV.

Sadurunge ngetik data kanggo pitungan pangguna kudu milih lokasi geografis kanggo
sing nggawe pitungan.

Iki ditindakake dening:

 

Kanthi ngeklik ing peta, bisa uga nggunakake pilihan zoom.

 

 

Kanthi ngetik alamat ing "Alamat" kolom ing ngisor peta.

 

 

Kanthi ngetik garis lintang lan bujur ing kolom ing ngisor peta.
Latitude lan bujur bisa dadi input ing format DD: MM: SSA ing ngendi DD minangka gelar,
MM ARC-menit, SS Detik ARC lan Hemisphere (N, S, E, W).
Latitude lan bujur uga bisa dadi input minangka nilai perpuluhan, kayata 45°15'N kudune
dadi input nalika 45.25. Latitudes kidul khatulistiwa yaiku input minangka nilai negatif, Lor yaiku
positif.
Longitude sisih kulon 0° Meridian kudu diwenehake minangka nilai negatif, nilai wétan
positif.

 

PVGIS 5.3 ngidini Pangguna kanggo entuk asil ing pirang-pirang beda Cara:

 

Minangka nomer lan grafik sing ditampilake ing browser web.

 

 

Kabeh Grafik uga bisa disimpen kanggo file.

 

 

Minangka alamat ing teks ing teks (CSV).
Formulir output diterangake misah ing "Alat" bagean.

 

 

Minangka dokumen PDF, kasedhiya sawise pangguna wis diklik kanggo nuduhake asil ing Browser.

 

 

Nggunakake non-interaktif PVGIS 5.3 Layanan Web (Layanan API).
Iki diterangake luwih akeh ing "Alat" bagean.

 

 

2 .. Nggunakake Informasi Horizon

Information horizon

Pitungan radiasi solar lan / utawa kinerja pv ing PVGIS 5.3 bisa nggunakake gunane
cakrawala lokal kanggo ngira efek bayangan saka bukit sing cedhak utawa Pagunungan.
Pangguna duwe pirang-pirang pilihan kanggo pilihan iki, sing ditampilake ing sisih tengen peta ing
PVGIS 5.3 Alat.

Pangguna duwe telung pilihan kanggo informasi cakrawala:

1.

Aja nggunakake informasi cakrawala kanggo petungan.
Iki minangka pilihan nalika pangguna ora bisa digunakake ing loro "diwilang cakrawala" lan ing
"Upload file Horizon" Pilihan.

2 ..

Gunakake PVGIS 5.3 Informasi cakrawala sing dibangun.
Kanggo milih iki, pilih "Diwilang cakrawala" Ing PVGIS 5.3 Alat.
Iki Default Pilihan.

3 ..

Upload informasi sampeyan dhewe babagan dhuwur cakrawala.
File cakrawala sing bakal diunggah menyang situs web kita kudu
file teks sing gampang, kayata sampeyan bisa nggawe nggunakake editor teks (kayata notepad kanggo
Windows), utawa kanthi ngekspor spreadsheet minangka nilai sing dipisahake koma (.CSV).
Jeneng file kudu duwe ekstensi '.txt' utawa '.CSV'.
Ing file kasebut kudu ana siji nomer saben baris, kanthi saben nomer sing makili Horizon
Dhuwur saka derajat ing arah kompas tartamtu ing sekitar titik.
Horizon Horizon ing file kudu diwenehake kanthi arah jam kanthi arah Lor;
Yaiku, saka sisih lor, lunga menyang sisih wétan, kidul, kulon, lan bali menyang sisih lor.
Nilai kasebut dianggep minangka jarak sudut sing padha ing sekitar cakrawala.
Kayata, yen sampeyan duwe 36 nilai ing file kasebut,PVGIS 5.3 nganggep iku The titik pisanan amarga
North, sabanjure 10 derajar sisih wetan sisih lor, lan liya-liyane, nganti tekan pungkasan, 10 derajat Kulon
sisih lor.
File conto bisa ditemokake ing kene. Ing kasus iki, mung ana 12 nomer ing file kasebut,
Cocog karo dhuwur cakrawala kanggo saben 30 derajat ngubengi cakrawala.

Paling saka PVGIS 5.3 Piranti (kajaba seri wektu radiation saben jam) bakal Tampilan a grafik saka
Horizon bebarengan karo asil pitungan. Grafik ditampilake minangka kutub plot karo
Dhuwur cakrawala ing bunder. Tokoh sabanjure nuduhake conto plot cakrawala. Fisheye
gambar kamera lokasi sing padha dituduhake kanggo mbandhingake.

3 .. Milih radiasi solar database

Database radiasi solar (DBS) kasedhiya ing PVGIS 5.3 yaiku:

 
Tableau
 

Kabeh database nyedhiyakake perkiraan radiasi solar saben dina.

Paling saka Data perkiraan tenaga solar digunakake dening PVGIS 5.3 wis diwilang saka gambar satelit. Ana sawetara Cara sing beda kanggo nindakake iki, adhedhasar satelit sing digunakake.

Pilihan sing kasedhiya ing PVGIS 5.3 ing Saiki yaiku:

 

PVGIS-Sarah2 Data data iki wis diwilang dening cm kanthi aman Ganti Sarah-1.
Data iki nutupi Eropa, Afrika, paling saka Asia, lan bagean ing Amérika Kidul.

 

 

PVGIS-Ndb Data data iki wis diwenehake dening nasional Laboratorium Energi sing dianyari (Nrel) lan bagean saka Solar nasional Radiasi Database.

 

 

PVGIS-Sarah Data iki diwilang dening cm aman lan PVGIS Tim.
Data iki duwe jangkoan sing padha tinimbang PVGIS-Sarah2.

 

Sawetara wilayah ora dijamin dening data satelit, iki utamane kanggo lintang sing dhuwur
Area. Pramila kita ngenalake database radiasi tambahan tambahan kanggo Eropa, sing
Kalebu latitudes sisih lor:

 

PVGIS-Era5 Iki minangka reanalysis Produk saka ECMWF.
Liputan ing saindenging jagad kanthi resolusi wektu saben jam lan resolusi spasial saka 0,28°Lat / Lon.

 

Informasi liyane babagan Data radiasi solar reseanasi adhedhasar reanalysis yaiku Kasedhiya.
Kanggo saben pilihan pitungan ing antarmuka web, PVGIS 5.3 bakal nampilake Pangguna Kanthi pilihan database sing kalebu lokasi sing dipilih dening pangguna. Tokoh ing ngisor iki nuduhake wilayah sing ditutupi saben database radiasi surya.

 
graphique

Adhedhasar pasinaon validasi sing beda Database sing disaranake kanggo saben lokasi ing ngisor iki:

graphique
 

Database iki yaiku sing digunakake minangka standar nalika parameter raddata ora diwenehake
ing alat non-interaktif. Iki uga database sing digunakake ing alat TMY.

4. Citung Sistem PV Sambung Grid-Disambung Kinerja

Sistem Photovoltaic Ngonversi energi saka srengenge dadi energi listrik. Sanajan modul PV ngasilake listrik sing langsung (DC), Asring modul disambungake menyang inverter sing ngowahi listrik listrik menyang AC, sing banjur bisa digunakake sacara lokal utawa dikirim menyang kothak listrik. Jinis iki Sistem PV diarani kothak sing disambungake pv. The pitungan produksi energi nganggep kabeh energi sing ora digunakake sacara lokal bisa dikirim menyang kothak.

4.1 Input kanggo petungan sistem PV

PVGIS butuh sawetara informasi saka pangguna kanggo nggawe pitungan energi PV Produksi. Input kasebut diterangake ing ngisor iki:

Teknologi PV

Kinerja modul PV gumantung saka suhu lan ing Ilradiance Suria, nanging
Keagelan sing tepat beda-beda gumantung antarane macem-macem jinis modul PV. Ing wayahe kita bisa
ngira kerugian amarga Efek suhu lan efek gadhing kanggo jinis ing ngisor iki
Modul: Crystalline Silicon sel; Modul film tipis sing digawe saka cis utawa cig lan film tipis
Modul sing digawe saka Cadmium Telluride (CDTE).

Kanggo teknologi liyane (utamane macem-macem jinis teknologi amorfa), koreksi iki ora bisa
diwilang ing kene. Yen sampeyan milih salah siji saka telung pilihan ing kene pitungan Kinerja
bakal nganggep manawa katergantungan suhu saka kinerja sing dipilih
Teknologi. Yen sampeyan milih pilihan liyane (liyane / ora dingerteni), pitungan kasebut bakal ngetrapake kerugian saka
8% kekuwatan amarga efek suhu (nilai umum sing ditemokake cukup kanggo
iklim temperate).

Output PV Degaya uga gumantung saka spektrum radiasi surya. PVGIS 5.3 bisa ngetung
Kepiye variasi spektrum srengenge mengaruhi produksi energi sakabehe Saka pv
Sistem. Ing wektu pitungan iki bisa ditindakake kanggo crystalline silikon lan CDTE modul.
Elinga manawa pitungan iki durung kasedhiya nalika nggunakake radiasi solar NSDB database.

 
Puncak dipasang kekuwatan

Iki minangka kekuwatan sing ngasilake pabrik kasebut nyatakake yen larik PV bisa ngasilake standar
kahanan tes (STC), sing dadi abadi solar sing tetep saben meter persegi ing
pesawat saka Uploaded, ing suhu udhara 25°C. Daya puncak kudu mlebu
Kilowatt-Peak (KWP). Yen sampeyan ora ngerti kekuwatan puncak modul sampeyan nanging
ngerti Wilayah modul lan efisiensi konversi sing nyatakake (ing persen), sampeyan bisa
ngetung Daya puncak minangka kekuwatan = wilayah * efisiensi / 100. Waca luwih panjelasan ing FAQ.

Modul Bifcial: PVGIS 5.3 ora't nggawe petungan khusus kanggo bifacial modul saiki.
Pangguna sing pengin njelajah keuntungan saka teknologi iki Input Nilai Daya kanggo
IritingPlates Bifacial. Iki uga bisa uga bisa diramal saka Puncak sisih ngarep
Nilai P_STC lan faktor bifaciality, φ (yen dilaporake ing sheet data modul) minangka: p_bnpi
= P_stc * (1 + φ * 0.135). NB pendekatan bifcial iki ora cocog kanggo bapv utawa bipv
Pamasangan utawa kanggo modul sing dipasang ing Axis NS yaiku madhep Ew.

 
Rugi sistem

Kerugian sistem sing dikira kabeh kerugian ing sistem, sing nyebabake kekuwatan
dikirim menyang kothak listrik dadi luwih murah tinimbang kekuwatan sing diasilake dening modul PV. Ana
ana sawetara sebab kanggo kerugian iki, kayata kerugian ing kabel, inverter daya, rereget (kadhang
salju) ing modul lan liya-liyane. Sajrone pirang-pirang taun iki uga bakal kelangan sithik
kekuwatan, saéngga output saben taun sajrone umur kasebut bakal dadi sawetara persen sing luwih murah
tinimbang output ing taun-taun pisanan.

Kita wis menehi nilai standar 14% kanggo kerugian sakabehe. Yen sampeyan duwe ide sing apik
regane bakal beda (bisa uga amarga inverter sing apik banget) sampeyan bisa nyuda iki regane
Sedhela.

 
Dipasangake Posisi

Kanggo sistem tetep (non-pelacakan), cara modul dipasang ing
Suhu modul, sing bakal mengaruhi efisiensi. Eksperimen wis ditampilake
yen gerakan udara ing mburi modul diwatesi, modul bisa uga saya tambah akeh
luwih panas (nganti 15°C ing srengenge 1000W / m2).

Ing PVGIS 5.3 Ana rong kemungkinan: gratis, tegese modul kasebut dipasang
Ing rak nganggo udhara sing mili bebas saka modul; lan bangunan- Integrasi, sing tegese
Modul kasebut dibangun kanthi lengkap ing struktur tembok utawa atap a Bangunan, tanpa udhara
gerakan ing mburi modul.

Sawetara jinis pemasangan ana ing antarane loro ekstrem iki, kayata yen modul kasebut
Dipasang ing atap nganggo jubin atap sudhut kurva, saéngga hawa modul kasebut. Ing kene
Kasus, ing kinerja bakal ana ing endi wae ing antarane asil kaloro pitungan
bisa ing kene.

Iki minangka sudut modul PV saka pesawat horisontal, kanggo tetep (ora nglacak)
dipasangake.

Kanggo sawetara aplikasi The Slope lan Azimuth ngarepke bakal dingerteni, umpamane yen PV
Modul kudu dibangun dadi atap sing ana. Nanging, yen sampeyan duwe kamungkinan kanggo milih The
Slope lan / utawa Azimuth, PVGIS 5.3 uga bisa ngetung kanggo sampeyan paling optimal Nilai kanggo slope lan
Azimuth (nganggep sudhut tetep kanggo kabeh taun).

Slope PV
modul
Graphique
 
Azimuth
(orientasi) PV
modul

Azimuth, utawa orientasi, yaiku sudut modul PV relatif saka arah sing kidul. -
90° Wétan, 0° yaiku kidul lan 90° ana kulon.

Kanggo sawetara aplikasi The Slope lan Azimuth ngarepke bakal dingerteni, umpamane yen PV
Modul kudu dibangun dadi atap sing ana. Nanging, yen sampeyan duwe kamungkinan kanggo milih The
Slope lan / utawa Azimuth, PVGIS 5.3 uga bisa ngetung kanggo sampeyan paling optimal Nilai kanggo slope lan
Azimuth (nganggep sudhut tetep kanggo kabeh taun).

Graphique
 
Ngoptimalake
lereng (lan
Mungkin Azimuth)

Yen sampeyan klik kanggo milih pilihan iki, PVGIS 5.3 bakal ngetung lerenipun pv modul sing menehi output energi paling dhuwur kanggo kabeh taun. PVGIS 5.3 uga bisa ngetung azimuth paling optimal yen pengin. Opsi kasebut nganggep yen slope lan sudut Azimuth Tetep tetep kanggo kabeh taun.

Kanggo sistem PV sing dipasang ing PV sing disambungake menyang kothak PVGIS 5.3 bisa ngetung biaya kasebut saka listrik sing digawe dening sistem PV. Pitungan kasebut adhedhasar a "Tandha Biaya energi" Cara, meh padha karo hipotek tingkat-tingkat diwilang. Sampeyan kudu Input sawetara bit informasi kanggo nggawe pitungan:

 
Pv listrik
biaya pitungan

Total biaya tuku lan nginstal sistem PV, ing mata uang sampeyan. Yen sampeyan ngetik 5kwp minangka
Ukuran sistem, biaya kudu kanggo sistem ukuran kasebut.

Tarif kapentingan, ing% saben taun, iki dianggep tetep tetep sajrone umur The
Sistem PV.

 

Suwene umure sistem PV, ing taun.

 

Pitungan kasebut nganggep manawa ana biaya tetep saben taun kanggo njaga PV
Sistem (kayata pengganti komponen sing tugel), padha karo 3% saka biaya asli
saka Sistem.

 

4.2 HARLITION Outputs kanggo Sambungake PV Pitungan Sistem

Output saka pitungan kalebu nilai-nilai rata-rata produksi energi taunan lan
pesawat mlebu iRadiation solar, uga grafik saka nilai-nilai saben wulan.

Saliyane output PV rata-rata taun lan irradiation rata-rata, PVGIS 5.3 uga laporan
Variabel taun-kanggo taun ing output PV, minangka panyimpangan standar saka Nilai-nilai tahunan
Periode kanthi data radiasi solar ing database radiasi solar sing dipilih. Sampeyan uga entuk an
Ringkesan saka macem-macem kerugian ing output PV sing disebabake dening macem-macem efek.

Yen sampeyan nggawe pitungan grafik sing katon yaiku output PV. Yen sampeyan ngeculake pointer mouse
Hover ing ndhuwur grafik sampeyan bisa ndeleng nilai-nilai saben wulan minangka nomer. Sampeyan bisa ngalih ing antarane
Grafik ngeklik tombol:

Grafik duwe tombol download ing pojok sisih ndhuwur. Kajaba iku, sampeyan bisa ndownload pdf
Dokumen kanthi kabeh informasi sing ditampilake ing output hutan peternakan.

Graphique

5. Ngitung Sistem PV Sun-Nelusuri Kinerja

5.1 Input kanggo kalkasan pelacakan

Nomer loro "tab" saka PVGIS 5.3 ngidini pangguna nggawe petungan Produksi energi saka
Macem-macem jinis Sistem PV Sun-Tracking. Sistem PV Sun-Track Modul PV
dipasang ing dhukungan sing mindhah modul sajrone awan supaya modul kasebut Arah
srengenge.
Sistem kasebut dianggep bisa disambungake ing kothak, saengga produksi energi PV mandhiri saka
Konsumsi energi lokal.

 
 

6. Ngitung kinerja sistem PV-Grid Pv

6.1 input kanggo kalkasan PV-Grid

PVGIS 5.3 butuh sawetara informasi saka pangguna kanggo nggawe a pitungan energi PV Produksi.

Input kasebut diterangake ing ngisor iki:

Diinstal
Puncak kekuwatan

Iki minangka kekuwatan sing ngasilake pabrik kasebut nyatakake yen larik PV bisa ngasilake standar
Kahanan tes, sing dadi abadi solar sing terus-terusan 1000 saka meter persegi ing pesawat kasebut saka
Uploaded, ing suhu lempar 25°C. Daya puncak kudu mlebu watt-puncak (Wp).
Elingi bedane saka kalkasan sing gegandhengan karo kothak lan nelusuri ing endi regane yaiku
dianggep ing KWP. Yen sampeyan ora ngerti kekuwatan puncak modul sampeyan nanging
ngerti wilayah modul lan efisiensi konversi sing nyatakake (ing persen), sampeyan bisa
Hitung daya puncak minangka kekuwatan = wilayah * efisiensi / 100. Waca luwih panjelasan ing FAQ.

 
Baterai
kapasitas


Iki ukuran, utawa kapasitas energi, batere sing digunakake ing sistem kothak mati, diukur
watt-jam (wh). Yen sampeyan ngerti voltase baterei (ujar, 12V) lan kapasitas baterei ing
Ah, kapasitas energi bisa diitung minangka energicapacity = voltase * kapasitas.

Kapasitas kasebut kudu dadi kapasitas nominal kanthi lengkap dibuwang kanthi dibuwang kanthi lengkap, sanajan
Sistem disetel kanggo nyopot baterei sadurunge bisa dibuwang (deleng pilihan sabanjure).

 
Discharge
Watesan potongan

Batré, utamane baterei timbal, ngrusak cepet yen diidini kanthi lengkap
Ora asring banget. Mula, pemotong kasebut ditrapake supaya pangisi daya baterei ora bisa mudhun a
persentase tartamtu saka lengkap. Iki kudu mlebu ing kene. Nilai standar 40%
(cocog karo teknologi baterei asam timbal). Kanggo baterei Li-ion pangguna bisa nyetel luwih murah
Motong kayata 20%. Konsumsi saben dina

 
Konsumsi
saben dina

Iki minangka konsumsi energi kabeh peralatan listrik sing disambungake menyang sistem sajrone
wektu 24 jam. PVGIS 5.3 nganggep manawa konsumsi saben dina iki disebarake Discretely
jam dina, cocog karo panggunaan omah sing khas kanthi paling akeh konsumsi sajrone
sore. Fraksi fraksi saben dinane PVGIS 5.3 dituduhake ing ngisor iki lan data
File kasedhiya ing kene.

 
Upload
Konsumsi
data

Yen sampeyan ngerti manawa profil konsumsi beda karo siji gawan (deleng ndhuwur) sampeyan duwe
Pilihan upload dhewe. Informasi konsumsi saben jam ing file CSV sing diunggah
kudu kalebu 24 nilai saben dina, saben baris dhewe. Nilai ing file kasebut kudu dadi
bagian saka konsumsi saben dina sing ditindakake ing saben jam, kanthi jumlah nomer kasebut
padha karo 1. Profil konsumsi saben dina kudu ditetepake kanggo wektu lokal standar, Tanpa
Pertimbangan of the Light offset yen ana gandhengane karo lokasi kasebut. Format kasebut padha karo The
File Konsumsi Default.

 
 

6,3 Pitungan Output kanggo kalkasan PV-Grid

PVGIS ngetung produksi energi pv off-grid pv sing njupuk arah radiasi kanggo saben jam sajrone sawetara taun. Pitungan kasebut ditindakake ing Ing ngisor iki langkah-langkah:

 

Kanggo saben jam ngitung radiasi solar ing modul PV (s) lan PV sing cocog
kekuwatan

 

 

Yen kekuwatan PV luwih gedhe tinimbang konsumsi energi kanggo jam kasebut, simpen liyane
saka energi ing baterei.

 

 

Yen baterei wis kebak, ngetung energi "boros" yaiku kekuwatan pv bisa dadi
ora dikonsumsi utawa ora disimpen.

 

 

Yen baterei dadi kosong, ngetung energi sing ilang lan tambahake dina kanggo count
saka dina ing endi sistem wis entek energi.

 

Output kanggo Alat PV-Grid of Off-Statistik Nilai Statistik lan Grafik saben wulan
Nilai kinerja sistem.
Ana telung grafik saben wulan sing beda:

 

Rata-rata saben wulan output energi saben dina uga rata-rata energi
dijupuk amarga baterei wis kebak

 

 

Statistik saben wulan babagan sepira kerep dadi baterei dadi kebak utawa kosong sajrone awan.

 

 

Histogram saka statistik baterei statistik

 

Iki diakses liwat tombol:

Graphique

Wigati dicathet ing ngisor iki kanggo ngukap asil mati:

i) PVGIS 5.3 Apa kabeh pitungan jam dening jam liwat wektu lengkap Seri Surya
Data radiasi sing digunakake. Contone, yen sampeyan nggunakake PVGIS-Sarah2 sampeyan bakal bisa digunakake karo 15
taun data. Minangka diterangno ing ndhuwur, output PV yaiku kira-kira.Sabat saben jam saka
nampa pesawat amrikasi pesawat. Energi iki dadi langsung menyang beban lan yen ana
keluwihan, energi ekstra iki kanggo ngisi Baterei.

 

Yen ngono, output PV kanggo jam kasebut luwih murah tinimbang konsumsi, energi sing ilang
dadi dijupuk saka baterei.

 

 

Saben-saben (jam) Negara Baterai tekan 100%, PVGIS 5.3 Nambahake sedina nganti pirang-pirang dina nalika baterei wis kebak. Iki banjur digunakake kanggo Prakiraan
% dina nalika baterei wis kebak.

 

 

PVGIS 5.3 Nambahake sedina nganti pirang-pirang dina nalika batere kosong.

 

ii) Saliyane nilai energi sing ora dijupuk Amarga baterei lengkap utawa saka
energi rata-rata ilang, penting kanggo mriksa nilai-nilai saben wulan lan E_lost_d minangka
Dheweke ngandhani babagan cara sistem baterei PV.

 

Produksi energi rata-rata saben dina (ED): Energi sing diasilake sistem PV sing mlebu ing
Beban, ora mesthi langsung. Bisa uga disimpen ing baterei banjur digunakake dening
Beban. Yen sistem PV gedhe banget, maksimal minangka regane konsumsi beban.

 

 

Energi rata-rata ora dijupuk saben dina (e_lost_d): energi sing diasilake dening sistem PV sing
ilang Amarga beban kasebut kurang saka produksi PV. Energi iki ora bisa disimpen ing
baterei, utawa yen disimpen ora bisa digunakake kanthi akeh amarga wis dijamin.

 

 

Jumlah saka rong variabel kasebut padha sanajan luwih akeh parameter liyane. Iku mung
gumantung Ing kapasitas PV diinstal. Contone, yen beban kasebut dadi 0, total PV
Produksi bakal dituduhake minangka "energi ora dijupuk"Waca rangkeng-. Sanajan kapitas baterei diganti,
lan Variabel liyane tetep, jumlah loro parameter kasebut ora owah.

 

III) paramèter liyane

 

Persentase Dina kanthi baterei lengkap: energi PV ora dikonsumsi kanthi mbukak
baterei, lan bisa kebak

 

 

Persentase dina nganggo baterei kosong: dina nalika baterei rampung kosong
(yaiku ing Watesan discharge), amarga sistem PV kurang energi tinimbang beban

 

 

"Energi rata-rata ora dijupuk amarga baterei lengkap" nuduhake sepira tenaga tenaga ilang
Amarga beban kasebut ditutupi lan baterei wis kebak. Iku rasio kabeh energi ilang liwat
Seri wektu lengkap (e_lost_d) dibagi kanthi jumlah dina baterei kanthi lengkap
diisi.

 

 

"Energi rata-rata ilang" Apa energi sing ora ana, ing pangerten yen beban kasebut ora bisa
ketemu saka PV utawa baterei. Iku rasio energi sing ilang
(Konsumsi-ed) kanggo kabeh dina ing seri wektu dipérang kanthi jumlah dina baterei
Nampa IE KENE NUNGGALKE ING SUKAN.

 

IV) Yen ukuran baterei tambah lan liyane Sistem tetep padha, ing Rata-rata
Energi ilang bakal nyuda minangka baterei bisa nyimpen energi liyane sing bisa digunakake kanggo The
Akeh mengko. Uga energi rata-rata sing ilang. Nanging, bakal ana Titik
ing endi nilai kasebut wiwit mundhak. Minangka ukuran baterei mundhak, luwih akeh pv Energi bisa
disimpen lan digunakake kanggo akeh, nanging bakal kurang dina nalika baterei bakal entuk kanthi lengkap
diisi, nambah regane rasio “energi rata-rata ora dijupuk”Waca rangkeng-. Kajaba iku, ana
bakal, kanthi total, kurang energi sing ilang, luwih bisa disimpen, nanging Ana bakal kurang nomer
dina nalika baterei bakal kosong, saengga energi rata-rata ilang mundhak.

v) Supaya sejatine ngerti sepira energi diwenehake Pv sistem baterei menyang
Akeh, siji bisa nggunakake nilai ed saben wulan. Multiply saben siji kanthi jumlah
dina ing Wulan lan nomer taun (elinga kanggo nimbang taun-taun lompat!). Gunggunge
nuduhake Kepiye Akeh energi dadi beban (langsung utawa ora langsung liwat baterei). Padha
Proses bisa digunakake kanggo ngetung jumlah energi sing ilang, ngeling-eling yen
Rata-rata energi ora Dijupuk lan ilang diitung dianggep nomer dina
baterei nemu kanthi lengkap Diwenehi utawa ora ana gunggunge.

VI) Dene kanggo sistem sinambung Grid kita ngusulake gawan regane Kanggo kerugian sistem
saka 14%, kita ora’t nawakake variabel minangka input kanggo pangguna kanggo ngowahi kanggo Prakiraan
saka sistem off-grid. Ing kasus iki, kita nggunakake nilai rasio kinerja The kabèh
Sistem off-grid saka 0.67. Iki bisa uga dadi perkiraan konservatif, nanging tujuane menyang kalebu
Kerugian saka kinerja baterei, inverter lan kerusakan ing Beda
komponen sistem

7. Data radiasi bulanan rata-rata

Tab iki ngidini pangguna nggambarake lan ndownload data rata-rata saben wulan kanggo radiasi solar lan
suhu liwat wektu multiyear.

Opsi input ing tab radiasi saben wulan

 
 
graphique

Pangguna kudu pisanan milih taun wiwitan lan pungkasan kanggo output. Banjur ana a
Jumlah pilihan kanggo milih data sing kudu diitung

Global horisontal
irradiation

Nilai iki minangka jumlah bulanan energi radiasi energi sing cocog karo siji meter persegi saka a
Pesawat horisontal, diukur ing kwh / m2.

 
Langsung Normal
irradiation

Nilai kasebut minangka jumlah bulanan energi radiasi energi sing cocog karo siji meter persegi
Tansah madhep arah srengenge, diukur ing kwh / m2, kalebu radiasi
Teka langsung saka cakram srengenge.

 
Global
irradiation, optimal
sudut

Nilai kasebut minangka jumlah bulanan energi radiasi energi sing cocog karo siji meter persegi
ngadhepi arah saka khatulistiwa, ing pojok inclination sing menehi taunan paling dhuwur
irradiation, diukur ing kwh / m2.

 
Global
irradiation,
sudut sing dipilih

Nilai kasebut minangka jumlah bulanan energi radiasi energi sing cocog karo siji meter persegi
ngadhepi arah saka khatulistiwa, ing sudut sing dipilih dipilih dening pangguna, diukur ing
KWh / m2.

 
Rasio saka expuse
menyang global
radiasi

Bagian sekiasi sing gedhe banget teka ing lemah ora langsung teka saka srengenge nanging
minangka asil nyebar saka udhara (langit biru) mega lan rambut. Iki dikenal minangka nyebarake
radiasi.This menehi bagian sekiasi saka total radiasi sing teka ing lemah sing ana amarga nyebarake bedha.

 

Output radiasi saben wulan

Asil saka pitungan radiasi saben wulan ditampilake mung minangka grafik, sanajan
Nilai tabungan bisa didownload ing format CSV utawa PDF.
Ana nganti telung macem-macem grafik sing dituduhake kanthi ngeklik tombol:

Graphique

Pangguna bisa njaluk sawetara opsi radiasi solar sing beda. Iki kabeh bakal ditampilake ing
grafik sing padha. Pangguna bisa ndhelikake kurva siji utawa luwih ing grafik kanthi ngeklik
legenda.

8. Data profil radiasi saben dina

Alat iki ngidini pangguna ndeleng lan ndownload profil radiasi solar saben rata-rata
suhu kanggo wulan tartamtu. Profil nuduhake kepiye radiasi srengenge (utawa suhu)
owah-owahan wiwit jam nganti rata-rata jam.

Opsi input ing tab Profil Radiasi Saben dina

 
 
graphique

Pangguna kudu milih wulan kanggo ditampilake. Kanggo versi layanan web alat iki Sampeyan uga
bisa kanggo entuk kabeh 12 wulan kanthi siji printah.

Output saka pitungan profil saben dina yaiku nilai jam 24 saben jam. Iki bisa ditampilake
minangka a Fungsi wektu ing UTC wektu utawa nalika wektu ing zona wektu lokal. Elinga yen awan lokal
Ngirit Wektu ora dianggep.

Data sing bisa ditampilake dadi telung kategori:

 

Gangguan ing pesawat tetep kanthi pilihan iki, sampeyan entuk global, langsung, lan nyebar
irradian profil kanggo radiasi solar ing pesawat tetep, kanthi slope lan Azimuth dipilih
dening pangguna. Opsi uga sampeyan uga bisa ndeleng profil saka langit sing cetho
(Nilai teoritis kanggo wong gangguan ing anané awan).

 

 

IMRAMANTIANE ING RING LANKING SAPING DENGAN OTHION ING ING ING ING ING ING NGANGGO, Langsung, lan
expuse profil madhangi kanggo radiasi solar ing pesawat sing mesthi pasuryan ing
arah saka Srengenge (padha karo pilihan loro-axis ing nelusuri
Kalkasan PV). Opsional sampeyan bisa Uga deleng profil sing nyisihake langit sing jelas
(Nilai teoritis kanggo sing nyiapake ing anané awan).

 

 

Suhu pilihan iki menehi rata-rata saben wulan saka suhu udhara
kanggo saben jam ing wayah awan.

 

Output tab profil radiasi saben dinane

Minangka tab radiasi saben wulan, pangguna mung bisa ndeleng output minangka grafik, sanajan ing
tabel Nilai kasebut bisa didownload ing format CSV, JSON utawa PDF. Pangguna milih
antarane telu Grafik kanthi ngeklik tombol sing ana gandhengane:

Graphique

9. Radiasi solar saben jam lan data PV

Data radiasi solar sing digunakake PVGIS 5.3 kasusun saka siji nilai kanggo saben jam a
wektu multi taun. Alat iki menehi akses pangguna menyang isi lengkap surya radiasi
database. Kajaba iku, pangguna uga bisa njaluk pitungan outper energi PV kanggo saben
jam sajrone jaman sing dipilih.

9.1 Pilihan input ing radiasi saben jam lan PV tab daya

Ana sawetara persamaan kanggo pitungan kinerja sistem PV sing disambungake
minangka uga Minangka alat kinerja sistem pv. Ing wektu saben jam bisa
Pilih antarane pesawat tetep lan siji sistem pesawat nelusuri. Kanggo pesawat tetep utawa
pelacakan siji-axis The Slope kudu diwenehake dening pangguna utawa sudut sing dioptimalake kudu
dipilih.

 
 
graphique

Loro saka jinis lan informasi sing dipasang babagan sudhut, pangguna kudu Pilih sing pertama
lan taun kepungkur kanggo data saben jam.

Kanthi gawan output kasusun saka irradiance pesawat global. Nanging, ana loro liyane
Pilihan kanggo output data:

 

PV POVE karo pilihan iki, uga kekuwatan sistem PV kanthi jinis pelacakan sing dipilih
bakal diwilang. Ing kasus iki, informasi babagan sistem PV kudu diwenehake, kaya kanggo
Kalkasan PV sing disambungake

 

 

Komponen radiasi Yen pilihan iki dipilih, uga langsung, beda lan dibayangke
bagean radiasi solar bakal output.

 


Loro pilihan kasebut bisa dipilih bebarengan utawa kanthi kapisah.

9.2 Output kanggo radiasi saben jam lan tab PV

Ora kaya alat liyane ing PVGIS 5.3, kanggo data saben jam mung ana pilihan saka Download
Data ing format CSV utawa JSON. Iki amarga akeh jumlah data (nganti 16 taun saben jam
Nilai), sing bakal nggawe angel lan wektu kanggo nuduhake data kasebut Grafis. Format
Saka file output diterangake ing kene.

9.3 Cathetan ing PVGIS Data Timestamp

Nilai Saham ing Sinar PVGIS-Sarah1 lan PVGIS-Sarah2 Dataseets wis dijupuk
Saka nganalisa gambar saka Eropa geostation satelit. Sanadyan, iki
Satelit njupuk luwih saka siji gambar saben jam, kita mutusake mung Gunakake siji gambar saben jam
lan wenehi nilai sing cepet-cepet. Dadi, nilai sing ora umum diwenehake ing PVGIS 5.3 yaiku
Cepet gangguan ing wektu sing dituduhake ing The wektu. Lan sanajan kita nggawe
anggepan yen nilai sing ora langsung bakal dadi regane rata-rata jam kasebut, ing
Kasunyatan yaiku irradian ing menit sing tepat.

Contone, yen nilai sing ora normal ana ing HH: 10, 10 menit wektu tundha asale saka
Satelit digunakake lan lokasi kasebut. Timestamp ing Sarah Datemets yaiku wektu nalika
Satelit “ndeleng” lokasi tartamtu, saengga wektu bakal ganti karo Lokasi lan
satelit digunakake. Kanggo satelit Perdana Meteosat (nutupi Eropa lan Afrika menyang 40Deg East), data kasebut
teka saka satelit msg lan "bener" Wektu beda-beda gumantung saka sekitar 5 menit kepungkur jam ing
Afrika Kidul nganti 12 menit ing Eropa Lor. Kanggo meteosat Satelit wétan, ing "bener"
Wektu beda-beda gumantung saka udakara 20 menit sadurunge jam kanggo mung sadurunge jam nalika pindhah saka
South nganti Lor. Kanggo lokasi ing Amerika, NSDB database, sing uga dipikolehi saka
Model adhedhasar satelit, wektu mesthi wae HH: 00.

Kanggo data saka Produk Reanalysis (Era5 lan Cosmo), amarga cara ngira-ngira irradian yaiku
diwilang, nilai -andha saben jam minangka nilai rata-rata saka panganan irradasi sajrone jam kasebut.
Era5 nyedhiyakake nilai ing HH: 30, dadi pusat ing jam, dene Cosmo nyedhiyakake saben jam
nilai ing wiwitan saben jam. Variabel liyane saka radiasi solar, kayata ambien
Kacepetan suhu utawa angin, uga dilaporake minangka nilai rata-rata saben jam.

Kanggo data saben jam nggunakake oen saka PVGIS-Sarah Database, wektu kasebut yaiku saka
data irradiance lan variabel liyane, sing asale saka reanalisis, yaiku nilai
Cocog karo jam kasebut.

10. Biasa data meteorologi khas (TMY)

Opsi iki ngidini pangguna download pesawat data sing ngemot taun meteorologi khas
(Tmy) data. Set data ngemot data saben jam variabel ing ngisor iki:

 

Tanggal lan wektu

 

 

IMIDERIONAL FORRADIANTAL GLOBAL

 

 

Langsung irradiance

 

 

Nyebarake Amrit Horisontal

 

 

Tekanan Udara

 

 

Suhu bohlam garing (suhu 2m)

 

 

Kacepetan angin

 

 

Arah angin (deres Clockwise saka lor)

 

 

Kelembapan relatif

 

 

Radiasi inframerah gelombang panjang downwelling

 

Set data wis diprodhuksi kanthi milih saben wulan "khas" wulan metu saka
Periode full time sing kasedhiya kayata 16 taun (2005-2020) kanggo PVGIS-Sarah2. Variabel sing digunakake kanggo
Pilih wulan khas yaiku irradiance horisontal global, hawa suhu, lan asor relatif.

10.1 Pilihan input ing tab TMY

Alat TMY mung siji pilihan, yaiku database irradiation solar lan wektu sing cocog
Periode sing digunakake kanggo ngetung TMY.

10.2 Pilihan output ing Tab TMY

Sampeyan bisa nuduhake salah sawijining lapangan TMY minangka grafik, kanthi milih lapangan sing cocog Ing
menu gulung lan ngeklik "Deleng"Waca rangkeng-.

Ana telung format output sing kasedhiya: format CSV sing umum, format JSON lan EPW
(EnergyPlus Weather Format) Cocog kanggo piranti lunak energi sing digunakake ing energi bangunan
Pitungan kinerja. Formulir terakhir iki uga cSV nanging dikenal minangka format epw
(File extension .EPW).

Babagan wektu timestanps ing file TMY, cathet

 

Ing file .CSV lan .json, timeTamp yaiku HH: 00, nanging nilai laporan sing cocog karo
PVGIS-Sarah (HH: mm) utawa era5 (hh: 30) wektu

 

 

Ing file .EPW, format mbutuhake saben variabel dilaporake minangka nilai
Cocog karo jumlah sajrone jam sadurunge wektu sing dituduhake. The PVGIS .EPW
Data Seri diwiwiti ing 01:00, nanging lapor nilai sing padha karo file .CSV lan .json ing
00:00.

 

Informasi luwih lengkap babagan format data output ditemokake ing kene.