Please Confirm some Profile Information before proceeding
PVGIS 5.3 MANUAL PENGGUNA
PVGIS 5.3 MANUAL PENGGUNA
1. Pambuka
Kaca iki nerangake carane nggunakake PVGIS 5.3 antarmuka web kanggo gawé petungan saka
surya
produksi energi sistem radiasi lan fotovoltaik (PV). Kita bakal nyoba kanggo nuduhake carane nggunakake
PVGIS 5.3 ing laku. Sampeyan uga bisa ndeleng ing cara
digunakake
kanggo nggawe petungan
utawa ing ringkes "miwiti" panuntun .
Manual iki nerangake PVGIS versi 5.3
1.1 Apa iku PVGIS
PVGIS 5.3 minangka aplikasi web sing ngidini pangguna entuk data babagan radiasi solar
lan
produksi energi sistem photovoltaic (PV), ing sembarang panggonan ing paling bagéan donya. Iku
rampung free nggunakake, tanpa watesan apa asil bisa digunakake kanggo, lan karo ora
registrasi perlu.
PVGIS 5.3 bisa digunakake kanggo nggawe sawetara petungan beda. Manual iki bakal
njlèntrèhaké
saben wong. Kanggo nggunakake PVGIS 5.3 sampeyan kudu ngliwati a sawetara langkah prasaja.
Akeh saka
informasi sing diwenehake ing manual iki uga bisa ditemokake ing teks Pitulung saka PVGIS
5.3.
1.2 Input lan output ing PVGIS 5.3
Ing PVGIS antarmuka panganggo kapacak ing ngisor iki.
Umume alat ing PVGIS 5.3 mbutuhake sawetara input saka pangguna - iki ditangani minangka formulir web normal, ing ngendi pangguna ngeklik opsi utawa ngetik informasi, kayata ukuran sistem PV.
Sadurunge ngetik data kanggo pitungan pangguna kudu milih lokasi geografis kanggo
kang kanggo nggawe petungan.
Iki ditindakake dening:
Kanthi ngeklik ing peta, bisa uga nggunakake pilihan zoom.
Kanthi ngetik alamat ing "alamat" lapangan ngisor peta.
Kanthi ngetik garis lintang lan bujur ing lapangan ing ngisor peta.
Latitude lan longitude bisa dilebokake ing format DD:MM:SSA ing ngendi DD minangka derajat,
MM busur-menit, SS busur-detik lan A hemisfer (N, S, E, W).
Latitude lan longitude uga bisa dilebokake minangka nilai desimal, kayata 45°15'N
kudu
input minangka 45.25. Lintang kidul khatulistiwa minangka input minangka nilai negatif, lor minangka
positif.
Bujur kulon 0° meridian kudu diwenehi minangka nilai negatif, nilai wétan
sing positif.
PVGIS 5.3 ngidini ing panganggo kanggo entuk asil ing sawetara beda cara:
Minangka nomer lan grafik ditampilake ing browser web.
Kabeh grafik uga bisa disimpen ing file.
Minangka informasi ing format teks (CSV).
Format output diterangake kanthi kapisah ing "piranti" bagean.
Minangka dokumen PDF, kasedhiya sawise pangguna wis ngeklik kanggo nuduhake asil ing browser.
Nggunakake non-interaktif PVGIS 5.3 layanan web (layanan API).
Iki diterangake luwih ing "piranti" bagean.
2. Nggunakake informasi cakrawala
Pitungan radiasi solar lan / utawa kinerja PV ing PVGIS 5.3 bisa nggunakake informasi babagan
cakrawala lokal kanggo ngira efek saka bayangan saka bukit toko utawa
gunungan.
Pangguna duwe sawetara pilihan kanggo pilihan iki, sing ditampilake ing sisih tengen
peta ing
PVGIS 5.3 piranti.
Pangguna duwe telung pilihan kanggo informasi cakrawala:
Aja nggunakake informasi cakrawala kanggo petungan.
Iki pilihan nalika pangguna
unselects loro ing "cakrawala diitung" lan ing
"upload file horizon"
pilihan.
Gunakake ing PVGIS 5.3 informasi cakrawala dibangun ing.
Kanggo milih iki, pilih
"Cakrawala diitung" ing PVGIS 5.3 piranti.
Iki minangka
gawan
pilihan.
Unggah informasi sampeyan dhewe babagan dhuwur cakrawala.
File horizon sing bakal diunggah menyang situs web kita kudu
file teks prasaja, kayata sampeyan bisa nggawe nggunakake editor teks (kayata Notepad kanggo
Windows), utawa kanthi ngekspor spreadsheet minangka nilai sing dipisahake koma (.csv).
Jeneng berkas kudu duwe ekstensi '.txt' utawa '.csv'.
Ing file kudu ana siji nomer saben baris, karo saben nomer makili
cakrawala
dhuwur ing derajat ing arah kompas tartamtu watara titik kapentingan.
Dhuwur cakrawala ing file kudu diwenehi arah jarum jam wiwit ing
Lor;
yaiku, saka Lor, menyang Wetan, Kidul, Kulon, lan bali menyang Lor.
Nilai-nilai kasebut dianggep makili jarak sudut sing padha ing saubengé cakrawala.
Contone, yen sampeyan duwe 36 nilai ing file,PVGIS 5.3 nganggep iku
ing
titik pisanan amarga
lor, sabanjure 10 derajat wetan lor, lan sateruse, nganti titik pungkasan,
10 derajat kulon
saka lor.
Conto file bisa ditemokake ing kene. Ing kasus iki, mung ana 12 nomer ing file,
cocog karo dhuwur cakrawala kanggo saben 30 derajat ngubengi cakrawala.
Paling saka PVGIS 5.3 alat (kajaba seri wektu radiation saben jam) bakal
tampilan a
grafik saka
cakrawala bebarengan karo asil petungan. Grafik kasebut ditampilake minangka polar
plot karo
dhuwur cakrawala ing bunder. Gambar sabanjure nuduhake conto plot cakrawala. A fisheye
gambar kamera saka lokasi padha ditampilake kanggo comparison.
3. Milih radiasi solar database
Database radiasi surya (DB) kasedhiya ing PVGIS 5.3 yaiku:
Kabeh database nyedhiyakake perkiraan radiasi solar saben jam.
Paling saka Data Estimasi Tenaga Surya digunakake dening PVGIS 5.3 wis diwilang saka gambar satelit. Ana sawetara macem-macem cara kanggo nindakake iki, adhedhasar satelit sing digunakake.
Pilihan sing kasedhiya ing PVGIS 5.3 ing saiki yaiku:
PVGIS-SARAH2 Kumpulan data iki wis
diwilang dening CM SAF kanggo
ngganti SARAH-1.
Data iki nyakup Eropa, Afrika, sebagian besar Asia, lan sebagian Amerika Selatan.
PVGIS-NSRDB Kumpulan data iki wis diwenehake dening Nasional Laboratorium Energi Terbarukan (NREL) lan minangka bagean saka Solar Nasional Radiasi Database.
PVGIS-SARAH Iki set data
diwilang
dening CM SAF lan
PVGIS tim.
Data iki duwe jangkoan padha saka PVGIS-SARAH2.
Sawetara wilayah ora dilindhungi dening data satelit, utamane kanggo garis lintang dhuwur
wilayah. Mulane kita wis ngenalaken database radiation solar tambahan kanggo Eropah, kang
kalebu lintang lor:
PVGIS-ERA5 Iki minangka reanalisis
produk
saka ECMWF.
Jangkoan ing saindenging jagad kanthi resolusi wektu saben jam lan resolusi spasial saka
0.28°lat/lon.
Informasi liyane babagan data radiasi surya adhedhasar reanalisis punika
kasedhiya.
Kanggo saben opsi pitungan ing antarmuka web, PVGIS 5.3 bakal nampilake
panganggo
kanthi pilihan database sing nutupi lokasi sing dipilih dening pangguna.
Gambar ing ngisor iki nuduhake wilayah sing dicakup saben basis data radiasi solar.
Basis data iki minangka standar sing digunakake nalika parameter raddatabase ora kasedhiya
ing piranti non-interaktif. Iki uga minangka basis data sing digunakake ing alat TMY.
4. Ngitung sistem PV jaringan-disambungake kinerja
Sistem fotovoltaik ngowahi energi saka sinar matahari dadi energi listrik. Sanajan modul PV ngasilake listrik arus searah (DC), asring modul disambungake menyang Inverter kang ngowahi listrik DC menyang AC, kang banjur bisa digunakake sacara lokal utawa dikirim menyang jaringan listrik. Jenis iki sistem PV diarani grid-connected PV. Ing pitungan saka produksi energi nganggep yen kabeh energi sing ora digunakake sacara lokal bisa dikirim menyang kothak.
4.1 Input kanggo petungan sistem PV
PVGIS mbutuhake sawetara informasi saka pangguna kanggo nggawe pitungan saka energi PV produksi. Input kasebut diterangake ing ngisor iki:
Kinerja modul PV gumantung ing suhu lan ing sinar surya, nanging ing
katergantungan pas beda-beda
antarane macem-macem jinis modul PV. Ing wayahe kita bisa
ngira losses amarga
suhu lan irradiance efek kanggo jinis ing ngisor iki
modul: silikon kristal
sel; modul film tipis digawe saka CIS utawa CIGS lan film tipis
modul digawe saka Kadmium Telluride
(CdTe).
Kanggo teknologi liyane (utamane macem-macem teknologi amorf), koreksi iki ora bisa
diwilang ing kene. Yen sampeyan milih salah siji saka telung opsi pisanan kene pitungan saka
kinerja
bakal njupuk menyang akun katergantungan suhu saka kinerja milih
teknologi. Yen sampeyan milih opsi liyane (liyane / ora dingerteni), pitungan bakal nganggep mundhut
saka
8% daya amarga efek suhu (nilai umum sing ditemokake cukup kanggo
iklim sedang).
Output daya PV uga gumantung marang spektrum radiasi solar. PVGIS 5.3 bisa
ngitung
carane variasi saka spektrum suryo srengenge mengaruhi produksi energi sakabèhé
saka PV
sistem. Saiki pitungan iki bisa ditindakake kanggo silikon kristal lan CdTe
modul.
Elinga yen pitungan iki durung kasedhiya nalika nggunakake radiasi solar NSRDB
database.
Iki minangka kekuwatan sing diwenehake dening pabrikan manawa susunan PV bisa diprodhuksi miturut standar
kahanan test (STC), kang 1000W pancet iradiasi solar saben kothak meter ing
bidang array, ing suhu array 25°C. Daya puncak kudu dilebokake
kilowatt-puncak (kWp). Yen sampeyan ora ngerti daya puncak sing diumumake saka modul sampeyan, nanging
ngerti
area modul lan efficiency konversi ngumumaké (ing persen), sampeyan bisa
ngitung
daya puncak minangka daya = area * efficiency / 100. Waca panjelasan liyane ing FAQ.
Modul bifacial: PVGIS 5.3 ora't nggawe petungan tartamtu kanggo bifacial
modul saiki.
Pangguna sing pengin njelajah kemungkinan keuntungan saka teknologi iki bisa
mlebu
nilai daya kanggo
Bifacial Nameplate Irradiance. Iki uga bisa uga bisa dianggep saka
puncak sisih ngarep
nilai P_STC daya lan faktor bifaciality, φ (yen dilaporake ing
lembar data modul) minangka: P_BNPI
= P_STC * (1 + φ * 0,135). NB pendekatan bifacial iki ora
cocok kanggo BAPV utawa BIPV
instalasi utawa kanggo modul soyo tambah ing sumbu NS IE madhep
EW.
Losses sistem kira-kira kabeh losses ing sistem, kang nimbulaké daya bener
dikirim menyang kothak listrik dadi luwih murah tinimbang daya diprodhuksi dening modul PV. neng kono
Ana sawetara panyebab kanggo mundhut iki, kayata kerugian ing kabel, inverter daya, rereget (kadhangkala
salju) ing modul lan liya-liyane. Swara taun modul uga kathah ilang sing dicokot
daya, supaya output taunan rata-rata sajrone umur sistem bakal dadi sawetara persen luwih murah
saka output ing taun pisanan.
Kita wis menehi nilai standar 14% kanggo kerugian sakabèhé. Yen sampeyan duwe idea apik sing
Nilai bakal beda (bisa uga amarga inverter efisiensi dhuwur banget) sampeyan bisa nyuda iki
nilai
sethitik.
Kanggo sistem tetep (non-tracking), cara modul dipasang bakal duwe pengaruh ing
suhu modul, kang siji mengaruhi efficiency. Eksperimen wis ditampilake
yen gerakan udhara konco modul diwatesi, modul bisa njaluk banget
luwih panas (nganti 15°C ing 1000W/m2 sinar matahari).
Ing PVGIS 5.3 ana rong kemungkinan: free-ngadeg, tegesé modul sing
dipasang
ing rak karo udhara mili bebas ing mburi modul; lan bangunan- Integrasi, kang
tegese
modul rampung dibangun menyang struktur tembok utawa gendheng a
bangunan, tanpa hawa
gerakan konco modul.
Sawetara jinis soyo tambah ana ing antarane rong ekstrem iki, umpamane yen modul kasebut
dipasang ing gendheng karo gendheng sudhut mlengkung, saéngga online kanggo mindhah konco
modul-modul kasebut. Ing kuwi
kasus, ing
kinerja bakal nang endi wae antarane asil saka loro petungan sing
bisa
kene.
Iki minangka sudut modul PV saka bidang horisontal, kanggo tetep (non-tracking)
dipasang.
Kanggo sawetara aplikasi, sudut slope lan azimuth wis dikenal, umpamane yen PV
modul kudu dibangun menyang gendheng ana. Nanging, yen sampeyan duwe kamungkinan kanggo milih
ing
slope lan / utawa azimuth, PVGIS 5.3 uga bisa ngetung kanggo sampeyan optimal
nilai-nilai
kanggo slope lan
azimuth (asumsi sudut tetep kanggo kabeh taun).
modul
(orientasi) saka PV
modul
Azimuth, utawa orientasi, minangka sudut modul PV relatif marang arah Kidul.
-
90° Timur, 0° iku Kidul lan 90° yaiku Kulon.
Kanggo sawetara aplikasi, sudut slope lan azimuth wis dikenal, umpamane yen PV
modul kudu dibangun menyang gendheng ana. Nanging, yen sampeyan duwe kamungkinan kanggo milih
ing
slope lan / utawa azimuth, PVGIS 5.3 uga bisa ngetung kanggo sampeyan optimal
nilai-nilai
kanggo slope lan
azimuth (asumsi sudut tetep kanggo kabeh taun).
lereng (lan
mbok menawa azimuth)
Yen sampeyan ngeklik kanggo milih pilihan iki, PVGIS 5.3 bakal ngitung kemiringan PV modul sing menehi output energi paling dhuwur kanggo kabèh taun. PVGIS 5.3 uga bisa ngitung azimuth paling luweh yen dikarepake. Opsi iki nganggep manawa sudut slope lan azimuth tetep tetep kanggo kabeh taun.
Kanggo sistem PV sing dipasang tetep disambungake menyang kothak PVGIS 5.3 bisa ngitung biaya listrik sing diasilake dening sistem PV. Petungan adhedhasar a "Levelized Biaya Energi" cara, padha karo cara hipotek tarif tetep diwilang. Sampeyan kudu input sawetara bit informasi kanggo nggawe pitungan:
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 sing.
•
Tingkat bunga, ing% saben taun, iki dianggep tetep ing saindhenging umur
ing
sistem PV.
• Umur samesthine saka sistem PV, ing taun.
Pitungan nganggep yen bakal ana biaya tetep saben taun kanggo pangopènan PV
sistem
(kayata panggantos komponen sing rusak), padha karo 3% saka biaya asli
saka
sistem.
4.2 Output pitungan kanggo PV kothak-disambungake sistem pitungan
Output saka pitungan kalebu nilai rata-rata taunan produksi energi lan
ing pesawat
iradiasi solar, uga grafik saka nilai saben wulan.
Saliyane output PV rata-rata taunan lan iradiasi rata-rata, PVGIS 5.3
uga laporan
variabilitas taun-kanggo-taun ing output PV, minangka standar deviasi saka
nilai taunan liwat
periode karo data radiasi solar ing database radiasi solar sing dipilih.
Sampeyan uga entuk
ringkesan saka losses beda ing output PV disebabake macem-macem efek.
Nalika sampeyan nggawe pitungan, grafik sing katon yaiku output PV. Yen sampeyan ngidini pointer mouse
kisaran ndhuwur grafik sampeyan bisa ndeleng nilai saben wulan minangka angka. Sampeyan bisa ngalih ing antarane
grafik kanthi ngeklik tombol:
Grafik duwe tombol download ing pojok tengen ndhuwur. Kajaba iku, sampeyan bisa ngundhuh PDF
document karo kabeh informasi ditampilake ing output pitungan.
5. Ngitung sistem PV sun-tracking kinerja
5.1 Input kanggo petungan PV nelusuri
Kapindho "tab" saka PVGIS 5.3 ngidini pangguna nggawe petungan
produksi energi saka
macem-macem jinis sistem PV sun-tracking. Sun-tracking PV sistem duwe
modul PV
dipasang ing ndhukung sing mindhah modul sak dina supaya modul ngadhepi ing
arah
saka srengenge.
Sistem kasebut dianggep minangka jaringan sing disambungake, saengga produksi energi PV ora gumantung
konsumsi energi lokal.
6. Ngitung kinerja sistem PV mati-grid
6.1 Input kanggo petungan off-grid PV
PVGIS 5.3 mbutuhake sawetara informasi saka pangguna kanggo nggawe pitungan saka energi PV produksi.
Input kasebut diterangake ing ngisor iki:
puncak daya
Iki minangka kekuwatan sing diwenehake dening pabrikan manawa susunan PV bisa diprodhuksi miturut standar
kahanan test, kang 1000W pancet iradiasi solar saben kothak meter ing bidang
saka
array, ing suhu array 25°C. Daya puncak kudu dilebokake
watt-puncak
(Wp).
Wigati prabédan saka kothak-disambungake lan nelusuri petungan PV ngendi Nilai iki
punika
dianggep ing kWp. Yen sampeyan ora ngerti daya puncak sing diumumake saka modul sampeyan, nanging
ngerti area modul lan efficiency konversi ngumumaké (ing persen), sampeyan bisa
ngetung daya puncak minangka daya = area * efficiency / 100. Waca panjelasan liyane ing FAQ.
kapasitas
Iki minangka ukuran, utawa kapasitas energi, baterei sing digunakake ing sistem off-grid, diukur ing
watt-jam (Wh). Yen tinimbang sampeyan ngerti voltase baterei (ngomong, 12V) lan kapasitas baterei ing
Ah, kapasitas energi bisa diitung minangka kapasitas energi = tegangan * kapasitas.
Kapasitas kudu dadi kapasitas nominal saka kebak nganti kosong, sanajan ing
sistem disetel kanggo medhot baterei sadurunge kosong (deleng pilihan sabanjure).
watesan cut-off
Baterei, utamane baterei asam timbal, cepet rusak yen diidini rampung
discharge asring banget. Mulane, cut-off ditrapake supaya daya baterei ora bisa mudhun ing ngisor iki
a
persentasi tartamtu saka daya lengkap. Iki kudu dilebokake ing kene. Nilai standar yaiku 40%
(cocog karo teknologi baterei timbal-asam). Kanggo baterei Li-ion pangguna bisa nyetel ngisor
cut-off contone 20%. Konsumsi saben dina
saben dina
Iki minangka konsumsi energi kabeh peralatan listrik sing disambungake menyang sistem sajrone
wektu 24 jam. PVGIS 5.3 nganggep yen konsumsi saben dina iki disebarake
discretely liwat
jam dina, cocog kanggo nggunakake ngarep khas karo paling saka
konsumsi sak
wayah sore. Bagian sekedhik saka konsumsi saben jam dianggep dening PVGIS
5.3
kapacak ing ngisor iki lan data
file kasedhiya ing kene.
konsumsi
data
Yen sampeyan ngerti yen profil konsumsi beda saka standar (ndeleng ndhuwur) sampeyan duwe
pilihan kanggo upload dhewe. Informasi konsumsi saben jam ing file CSV sing diunggah
kudu kalebu 24 nilai saben jam, saben ing baris dhewe. Nilai ing file kudu
bagian sekedhik saka konsumsi saben dina sing njupuk Panggonan ing saben jam, karo jumlah saka nomer
padha karo 1. Profil konsumsi saben dina kudu ditetepake kanggo wektu lokal standar,
tanpa
nimbang offset hemat awan yen cocog karo lokasi. Format kasebut padha karo
ing
file konsumsi standar.
6.3 Petungan output kanggo petungan PV off-grid
PVGIS ngetung produksi energi PV mati-grid njupuk menyang akun solar radiasi saben jam sajrone sawetara taun. Pitungan wis rampung ing langkah ing ngisor iki:
Kanggo saben jam ngitung radiasi solar ing modul PV lan PV sing cocog
daya
Yen daya PV luwih gedhe tinimbang konsumsi energi kanggo jam kasebut, simpen liyane
saka
energi ing baterei.
Yen baterei kebak, ngitung energi "boroske" ie daya PV bisa
dadi
ora dikonsumsi utawa disimpen.
Yen baterei dadi kosong, ngetung energi ilang lan nambah dina kanggo count
saka
dina nalika sistem kehabisan energi.
Output kanggo alat PV off-grid kalebu nilai statistik taunan lan grafik saben wulan
nilai kinerja sistem.
Ana telung grafik saben wulan sing beda:
Rata-rata saben wulan saka output energi saben dina uga rata-rata saben dina saka energi ora
dijupuk amarga baterei wis kebak
Statistik saben wulan babagan sepira kerepe baterei dadi kebak utawa kosong ing wayah awan.
Histogram statistik pangisian daya baterei
Iki diakses liwat tombol:
Wigati ing ngisor iki kanggo interpretasi asil off-grid:
i) PVGIS 5.3 nindakake kabeh jam petungan
dening
jam
liwat wektu lengkap
seri saka solar
data radiasi digunakake. Contone, yen sampeyan nggunakake PVGIS-SARAH2
sampeyan bakal nggarap 15
taun data. Minangka diterangno ndhuwur, output PV punika
kira-kira.kanggo saben jam saka
nampa irradiance ing pesawat. Energi iki lunga
langsung menyang
beban lan yen ana
keluwihan, energi ekstra iki dadi kanggo ngisi daya ing
baterei.
Yen output PV kanggo jam kasebut luwih murah tinimbang konsumsi, energi sing ilang bakal
dadi
dijupuk saka baterei.
Saben wektu (jam) yen kahanan pangisian daya baterei tekan 100%, PVGIS 5.3
nambah siji dina kanggo count dina nalika baterei dadi kebak. Iki banjur digunakake kanggo
ngira-ira
% dina nalika baterei kebak.
ii) Saliyane ing rata-rata nilai energi ora dijupuk
amarga
saka baterei lengkap utawa
saka
energi rata-rata ilang, iku penting kanggo mriksa nilai saben wulan Ed lan
E_ilang_d minangka
padha ngandhani carane sistem PV-baterei bisa digunakake.
Produksi energi rata-rata saben dina (Ed): energi diprodhuksi dening sistem PV sing dadi menyang
mbukak, ora kudu langsung. Bisa uga wis disimpen ing baterei lan banjur digunakake dening
momotan. Yen sistem PV amba banget, maksimum punika Nilai saka konsumsi mbukak.
Energi rata-rata ora dijupuk saben dina (E_lost_d): energi diprodhuksi dening sistem PV sing
ilang
amarga beban kurang saka produksi PV. Energi iki ora bisa disimpen ing
baterei, utawa yen disimpen ora bisa digunakake dening kathah amarga padha wis dijamin.
Jumlah saka rong variabel iki padha sanajan paramèter liyane diganti. Iku mung
gumantung
ing kapasitas PV diinstal. Contone, yen beban dadi 0, total PV
produksi
bakal ditampilake minangka "energi ora dijupuk". Sanajan kapasitas baterei diganti,
lan
variabel liyane tetep, jumlah loro paramèter kasebut ora owah.
iii) Paramèter liyane
Persentase dina karo baterei lengkap: energi PV ora migunakaken dening mbukak menyang
baterei, lan bisa kebak
Persentase dina kanthi baterei kosong: dina nalika baterei kosong
(yaiku ing
watesan discharge), amarga sistem PV ngasilake energi kurang saka beban
"Energi rata-rata ora dijupuk amarga baterei kebak" nuduhake pinten energi PV punika
ilang
amarga mbukak ditutup lan baterei kebak. Iku rasio kabeh energi
ilang liwat ing
seri wektu lengkap (E_lost_d) dibagi karo nomer dina baterei nemu
kanthi
dikenani biaya.
"Energi rata-rata ilang" punika energi sing ilang, ing pangertèn sing mbukak
ora bisa
bisa ketemu saka salah siji PV utawa baterei. Iku rasio energi ilang
(Konsumsi-Ed) kanggo kabeh dina ing seri wektu dibagi karo jumlah dina baterei
dadi kosong IE tekan watesan discharge disetel.
iv) Yen ukuran baterei tambah lan liyane saka
sistem
tetep
padha, ing
rata-rata
energi sing ilang bakal suda amarga baterei bisa nyimpen luwih akeh energi sing bisa digunakake
kanggo
ing
dimuat mengko. Uga energi rata-rata sing ilang mudhun. Nanging, bakal ana a
titik
ing ngendi nilai kasebut wiwit mundhak. Minangka ukuran baterei mundhak, dadi luwih PV
energi
bisa
disimpen lan digunakake kanggo mbukak nanging bakal kurang dina nalika baterei entuk
kanthi
diisi, nambah nilai rasio “energi rata-rata ora dijupuk”.
Kajaba iku, ana
bakal, ing total, kurang energi ilang, minangka liyane bisa disimpen, nanging
ing kono
bakal kurang nomer
dina nalika baterei kosong, supaya energi rata-rata ilang
mundhak.
v) Supaya ngerti tenan carane akeh energi diwenehake dening
PV
sistem baterei menyang
akeh, siji bisa nggunakake rata-rata saben wulan nilai Ed. Multiply saben siji karo nomer
dina ing
sasi lan nomer taun (elinga nimbang taun kabisat!). Total
nuduhake
carane
akeh energi dadi kanggo mbukak (langsung utawa ora langsung liwat baterei). Semono uga
proses
bisa
digunakake kanggo ngetung jumlah energi ilang, prewangan ing atine sing
rata-rata
energi ora
dijupuk lan ilang wis diwilang considering nomer dina
baterei nemu
kanthi
kebak utawa kosong mungguh, ora jumlah total dina.
vi) Nalika kanggo sistem disambungake kothak kita propose standar
nilai
kanggo sistem losses
saka 14%, kita ora’t nawakake variabel kasebut minangka input kanggo pangguna kanggo ngowahi kanggo
prakiraan
saka sistem off-grid. Ing kasus iki, kita nggunakake nilai rasio kinerja saka
ing
wutuh
sistem off-grid saka 0,67. Iki bisa dadi perkiraan konservatif, nanging tujuane
kanggo
kalebu
losses saka kinerja baterei, inverter lan degradasi saka
beda
komponen sistem
7. Data radiasi surya rata-rata saben wulan
Tab iki ngidini pangguna kanggo nggambarake lan ngundhuh data rata-rata saben wulan kanggo radiasi solar lan
suhu liwat periode multiyears.
Opsi input ing tab radiasi saben wulan
Pangguna kudu milih wiwitan lan pungkasan taun kanggo output. Banjur ana
a
nomer opsi kanggo milih data kanggo ngetung
iradiasi
Nilai iki minangka jumlah saben wulan energi radiasi surya sing tekan siji meter persegi a
bidang horizontal, diukur ing kWh/m2.
iradiasi
Nilai iki minangka jumlah saben wulan energi radiasi surya sing tekan siji meter persegi pesawat
tansah madhep ing arah srengenge, diukur ing kWh / m2, kalebu mung radiasi
teka langsung saka cakram srengenge.
iradiasi, optimal
sudut
Nilai iki minangka jumlah saben wulan energi radiasi surya sing tekan siji meter persegi pesawat
madhep ing arah khatulistiwa, ing amba inclination sing menehi taunan paling dhuwur
iradiasi, diukur ing kWh/m2.
iradiasi,
sudut sing dipilih
Nilai iki minangka jumlah saben wulan energi radiasi surya sing tekan siji meter persegi pesawat
madhep ing arah khatulistiwa, ing amba inclination dipilih dening pangguna, diukur ing
kWh/m2.
menyang global
radiasi
Bagean gedhe saka radiasi sing teka ing lemah ora langsung saka srengenge nanging
minangka asil saka buyar saka udhara (langit biru) mega lan kabut. Iki dikenal minangka diffuse
radiation.Nomer iki menehi bagian sekedhik saka total radiation tekan ing lemah kang
amarga radiasi kasebar.
Output radiasi saben wulan
Asil saka petungan radiation saben wulan ditampilake mung minangka grafik, sanajan ing
nilai tabulasi bisa diundhuh ing format CSV utawa PDF.
Ana nganti telung grafik beda
sing ditampilake kanthi ngeklik tombol:
Pangguna bisa njaluk sawetara opsi radiasi solar sing beda. Iki kabeh bakal
ditampilake ing
grafik padha. Pangguna bisa ndhelikake siji utawa luwih kurva ing grafik kanthi ngeklik
legendha.
8. Data profil radiasi saben dina
Alat iki ngidini pangguna ndeleng lan ndownload profil rata-rata saben dina radiasi solar lan hawa
suhu kanggo sasi tartamtu. Profil nuduhake carane radiasi solar (utawa suhu)
owah-owahan saka jam kanggo jam ing rata-rata.
Opsi input ing tab profil radiasi saben dina
Pangguna kudu milih sasi kanggo ditampilake. Kanggo versi layanan web alat iki
iku uga
bisa kanggo njaluk kabeh 12 sasi karo siji printah.
Output saka pitungan profil saben dina yaiku 24 nilai saben jam. Iki bisa uga ditampilake
minangka a
fungsi wektu ing wektu UTC utawa minangka wektu ing zona wektu lokal. Elinga yen awan lokal
ngirit
wektu ora dijupuk menyang akun.
Data sing bisa ditampilake dadi telung kategori:
Irradiance ing bidang tetep Kanthi pilihan iki sampeyan entuk global, langsung, lan nyebar
iradiance
profil kanggo radiation solar ing bidang tetep, karo slope lan azimuth milih
dening pangguna.
Optionally sampeyan uga bisa ndeleng profil saka langit-langit irradiance
(nilai teoritis
kanggo
iradiance tanpa anane awan).
Irradiance ing bidang sun-tracking Kanthi pilihan iki sampeyan entuk global, langsung, lan
nyebar
profil irradiance kanggo radiation solar ing bidang sing tansah ngadhepi ing
arah saka
srengenge (padha karo pilihan sumbu loro ing pelacakan
perhitungan PV). Opsional sampeyan bisa
uga ndeleng profil saka irradiance langit-langit
(Nilai teoretis kanggo iradiance ing
ora ana mendhung).
Suhu Opsi iki menehi rata-rata saben wulan suhu udhara
kanggo saben jam
ing wayah awan.
Output tab profil radiasi saben dina
Minangka kanggo tab radiation saben wulan, pangguna mung bisa ndeleng output minangka grafik, sanadyan ing
tabel
saka nilai bisa diundhuh ing format CSV, json utawa PDF. Pangguna milih
antarane telu
grafik kanthi ngeklik tombol sing cocog:
9. Radiasi surya saben jam lan data PV
Data radiasi surya sing digunakake dening PVGIS 5.3 kasusun saka siji nilai kanggo saben jam liwat
a
periode multi-taun. Alat iki menehi akses pangguna menyang isi lengkap solar
radiasi
database. Kajaba iku, pangguna uga bisa njaluk pitungan output energi PV kanggo saben
jam
sajrone periode sing dipilih.
9.1 Pilihan input ing radiation saben jam lan PV tab daya
Ana sawetara podho kanggo Pitungan kinerja sistem PV jaringan-disambungake
minangka
uga
minangka alat kinerja sistem PV nelusuri. Ing alat saben jam iku bisa kanggo
milih
antarane
pesawat tetep lan siji sistem bidang nelusuri. Kanggo pesawat tetep utawa ing
tracking sumbu tunggal
ing
slope kudu diwenehi dening pangguna utawa amba slope optimized kudu
dipilih.
Loro saka jinis soyo tambah lan informasi babagan ngarepke, pangguna kudu
milih pisanan
lan taun pungkasan kanggo data saben jam.
Kanthi gawan output kasusun saka irradiance ing-pesawat global. Nanging, ana loro liyane
pilihan kanggo output data:
daya PV Kanthi pilihan iki, uga daya saka sistem PV karo jinis milih saka nelusuri
bakal diwilang. Ing kasus iki, informasi bab sistem PV kudu diwenehi, kaya
kanggo
pitungan PV jaringan-disambungake
Komponen radiasi Yen pilihan iki dipilih, uga langsung, kasebar lan lemah-dibayangke
bagean saka radiation solar bakal output.
Opsi loro iki bisa dipilih bebarengan utawa kanthi kapisah.
9.2 Output kanggo radiasi saben jam lan tab daya PV
Beda karo alat liyane ing PVGIS 5.3, kanggo data saben jam mung ana pilihan saka
ngundhuh
data ing format CSV utawa json. Iki amarga jumlah data sing akeh (nganti 16
taun saben jam
nilai), sing bakal nggawe angel lan akeh wektu kanggo nuduhake data minangka
grafik. Format kasebut
file output diterangake ing kene.
9.3 Cathetan ing PVGIS Stempel Wektu Data
Nilai irradiance saben jam saka PVGIS-SARAH1 lan PVGIS-SARAH2
dataset wis dijupuk
saka analisis gambar saka Eropah geostasioner
satelit. Sanajan, iki
satelit njupuk luwih saka siji gambar saben jam, kita mutusaké kanggo mung
nggunakake siji saben gambar saben jam
lan nyedhiyakake nilai cepet kasebut. Dadi, nilai irradiance
kasedhiya ing PVGIS 5.3 yaiku
sinar langsung ing wektu sing dituduhake ing
ing
stempel wektu. Lan sanajan kita nggawe
asumsi yen nilai iradiance instan
badhe
dadi nilai rata-rata jam kasebut, ing
kasunyatan punika irradiance ing menit sing tepat.
Contone, yen nilai iradiance ana ing HH:10, wektu tundha 10 menit asale saka
satelit digunakake lan lokasi. Stempel wektu ing dataset SARAH yaiku wektu nalika
satelit “weruh” lokasi tartamtu, supaya timestamp bakal ngganti karo
lokasi lan ing
satelit digunakake. Kanggo satelit Meteosat Prime (nyakup Eropa lan Afrika nganti
40 derajat Timur), data
teka saka satelit MSG lan "bener" wektu beda-beda saka watara
5 menit liwat jam ing
Afrika Kidul nganti 12 menit ing Eropah Lor. Kanggo Meteosat
Satelit Timur, Kab "bener"
wektu beda-beda gumantung saka watara 20 menit sadurunge jam kanggo
mung sadurunge jam nalika pindhah saka
Kidul menyang Lor. Kanggo lokasi ing Amerika, NSRDB
database, kang uga dijupuk saka
model adhedhasar satelit, timestamp ana tansah
HH:00.
Kanggo data saka produk reanalysis (ERA5 lan COSMO), amarga cara kira-kira iradiance
diwilang, nilai saben jam iku nilai rata-rata saka irradiance kira-kira jam sing.
ERA5 nyedhiyakake nilai ing HH:30, dadi pusat ing jam, dene COSMO nyedhiyakake saben jam.
nilai ing awal saben jam. Variabel liyane saka radiasi solar, kayata ambient
suhu utawa kacepetan angin, uga kacarita minangka nilai rata-rata saben jam.
Kanggo data saben jam nggunakake oen saka PVGIS-Sarah database, timestamp iku siji
saka
data irradiance lan variabel liyane, sing teka saka reanalisis, yaiku nilai
cocog karo jam kasebut.
10. Data Taun Meteorologi Khas (TMY).
Opsi iki ngidini pangguna ndownload set data sing ngemot Taun Meteorologis Khas
(TMY) data. Set data ngemot data saben jam saka variabel ing ngisor iki:
Tanggal lan wektu
Radiasi horisontal global
Radiasi normal langsung
Radiasi horisontal sing nyebar
Tekanan udara
Suhu bohlam garing (suhu 2m)
kacepetan angin
Arah angin (derajat searah jarum jam saka lor)
Kelembapan relatif
Radiasi infra merah downwelling gelombang dawa
Set data wis diprodhuksi kanthi milih saben wulan paling akeh "khas" wulan metu
saka
wektu lengkap kasedhiya contone 16 taun (2005-2020) kanggo PVGIS-SARAH2.
Variabel digunakake kanggo
pilih sasi khas sing irradiance horisontal global, online
suhu, lan asor relatif.
10.1 Pilihan input ing tab TMY
Alat TMY mung duwe siji pilihan, yaiku database iradiasi solar lan wektu sing cocog
wektu 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 mudhun lan ngeklik "Ndeleng".
Ana telung format output sing kasedhiya: format CSV umum, format json lan EPW
(EnergyPlus Weather) format cocok kanggo piranti lunak EnergyPlus digunakake kanggo mbangun energi
petungan kinerja. Format pungkasan iki sacara teknis uga CSV nanging dikenal minangka format EPW
(ekstensi file .epw).
Babagan timestanps ing file TMY, elinga
Ing file .csv lan .json, timestamp yaiku HH:00, nanging nglaporake nilai sing cocog karo
PVGIS-SARAH (HH:MM) utawa ERA5 (HH:30) cap wektu
Ing file .epw, format mbutuhake saben variabel dilapurake minangka nilai
cocog karo jumlah sajrone jam sadurunge wektu sing dituduhake. Ing PVGIS
.epw
seri data wiwit ing 01:00, nanging laporan nilai padha kanggo
file .csv lan .json ing
00:00.
Informasi liyane babagan format data output ditemokake ing kene.