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PVGIS 5.3 사용 설명서
PVGIS 5.3 사용 설명서
1. 소개
이 페이지에서는 사용 방법을 설명합니다. PVGIS 5.3 계산을 생성하는 웹 인터페이스
태양의
방사선 및 광전지(PV) 시스템 에너지 생산. 우리는 사용 방법을 보여 주려고 노력할 것입니다
PVGIS 5.3 실제로. 당신은 또한 볼 수 있습니다 행동 양식
사용된
계산을 하기 위해
아니면 간략하게 "시작하기" 가이드 .
이 설명서에서는 다음과 같이 설명합니다. PVGIS 버전 5.3
1.1이란 무엇입니까? PVGIS
PVGIS 5.3 사용자가 태양 복사 데이터를 얻을 수 있는 웹 애플리케이션입니다.
그리고
세계 대부분의 지역 어디에서나 태양광(PV) 시스템 에너지 생산이 가능합니다. 그것은
완전히 무료로 사용할 수 있으며, 결과를 어떤 용도로 사용할 수 있는지에 대한 제한이 없습니다.
등록이 필요합니다.
PVGIS 5.3 다양한 계산을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 이 매뉴얼은
설명하다
그들 각각. 사용하려면 PVGIS 5.3 당신은 다음을 거쳐야합니다 몇 가지 간단한 단계.
대부분의
이 설명서에 제공된 정보는 도움말 텍스트에서도 찾을 수 있습니다. PVGIS
5.3.
1.2 입력 및 출력 PVGIS 5.3
그만큼 PVGIS 사용자 인터페이스는 아래와 같습니다.
에 있는 대부분의 도구는 PVGIS 5.3 사용자의 입력이 필요합니다 - 이것은 사용자가 옵션을 클릭하거나 다음과 같은 정보를 입력하는 일반 웹 양식으로 처리됩니다. PV 시스템의 크기.
계산을 위해 데이터를 입력하기 전에 사용자는 지리적 위치를 선택해야 합니다.
계산을 하게 되는 것입니다.
이는 다음을 통해 수행됩니다.
지도를 클릭하거나 확대/축소 옵션을 사용할 수도 있습니다.
에 주소를 입력하면 "주소" 지도 아래 필드.
지도 아래 필드에 위도와 경도를 입력합니다.
위도와 경도는 DD:MM:SSA 형식으로 입력할 수 있습니다. 여기서 DD는 도,
MM은 호분, SS는 호초, A는 반구(N, S, E, W)입니다.
위도와 경도는 소수값으로 입력할 수도 있습니다. 예를 들어 45°15'N
~해야 한다
45.25로 입력하세요. 적도 남쪽의 위도는 음수 값으로 입력되고, 북쪽은 음수 값으로 입력됩니다.
긍정적인.
0의 서쪽 경도° 자오선은 음수, 동부 값으로 지정해야 합니다.
긍정적이다.
PVGIS 5.3 허용합니다 사용자 다양한 결과를 얻기 위해 방법:
웹 브라우저에 숫자와 그래프로 표시됩니다.
모든 그래프는 파일로 저장할 수도 있습니다.
텍스트(CSV) 형식의 정보입니다.
출력 형식은 다음에서 별도로 설명됩니다. "도구" 부분.
PDF 문서로, 사용자가 클릭하여 결과를 표시한 후에 사용할 수 있습니다. 브라우저.
2. 지평선 정보 활용
태양 복사 및/또는 PV 성능 계산 PVGIS 5.3 에 관한 정보를 사용할 수 있습니다
근처 언덕의 그림자 효과를 추정하기 위해 지역 지평선을 사용하거나
산.
사용자는 이 옵션에 대해 다양한 선택 사항을 가질 수 있으며, 이는 오른쪽에 표시됩니다.
지도
PVGIS 5.3 도구.
사용자는 지평선 정보에 대해 세 가지 선택을 할 수 있습니다.
계산에 지평선 정보를 사용하지 마십시오.
이는 사용자가 선택하는 경우입니다.
둘 다 선택 취소합니다. "계산된 지평선" 그리고
"지평선 파일 업로드"
옵션.
수평선 높이에 대한 자신의 정보를 업로드하세요.
당사 웹사이트에 업로드할 horizon 파일은 다음과 같아야 합니다.
텍스트 편집기(예: 메모장을 사용하여 만들 수 있는 간단한 텍스트 파일)
Windows) 또는 스프레드시트를 쉼표로 구분된 값(.csv)으로 내보냅니다.
파일 이름의 확장자는 '.txt' 또는 '.csv'여야 합니다.
파일에는 한 줄에 하나의 숫자가 있어야 하며 각 숫자는
수평선
관심 지점 주변의 특정 나침반 방향의 높이(도)입니다.
파일의 수평선 높이는 에서 시작하여 시계 방향으로 제공되어야 합니다.
북쪽;
즉, 북쪽에서 동쪽, 남쪽, 서쪽으로 이동하고 다시 북쪽으로 이동합니다.
값은 수평선 주위의 동일한 각도 거리를 나타내는 것으로 가정됩니다.
예를 들어 파일에 36개의 값이 있는 경우PVGIS 5.3 가정한다
그만큼
첫 번째 포인트가 마감되었습니다
북쪽, 다음은 북쪽에서 동쪽으로 10도입니다. 마지막 지점까지 계속됩니다.
서쪽 10도
북쪽의.
예제 파일은 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 경우 파일에는 숫자가 12개만 있습니다.
수평선 주위의 30도마다 수평선 높이에 해당합니다.
대부분의 PVGIS 5.3 도구(시간별 방사선 시계열 제외)는
표시하다
의 그래프
계산 결과와 함께 지평선. 그래프는 극형으로 표시됩니다.
음모를 꾸미다
원 안의 수평선 높이. 다음 그림은 수평선 그림의 예를 보여줍니다. 어안
비교를 위해 동일한 위치의 카메라 사진이 표시됩니다.
3. 일사량 선택 데이터 베이스
다음에서 사용 가능한 태양 복사 데이터베이스(DB) PVGIS 5.3 이다:
모든 데이터베이스는 시간별 태양 복사량 추정치를 제공합니다.
대부분의 태양광 발전 추정 데이터 에 의해 사용됨 PVGIS 5.3 위성사진으로 계산했습니다. 다수 존재한다 이를 수행하는 방법은 사용되는 위성에 따라 다릅니다.
다음에서 사용할 수 있는 선택 사항 PVGIS 5.3 ~에 현재는 다음과 같습니다:
일부 지역은 위성 데이터에 포함되지 않습니다. 특히 고위도 지역의 경우 더욱 그렇습니다.
지역. 따라서 우리는 유럽에 대한 추가 태양 복사 데이터베이스를 도입했습니다.
북위도 포함:
에 대한 추가 정보 재분석 기반 일사량 데이터 ~이다
사용 가능.
웹 인터페이스의 각 계산 옵션에 대해 PVGIS 5.3 을 제시할 것이다
사용자
사용자가 선택한 위치를 포함하는 데이터베이스를 선택합니다.
아래 그림은 각 일사량 데이터베이스가 포함하는 영역을 보여줍니다.
이러한 데이터베이스는 raddatabase 매개변수가 제공되지 않을 때 기본적으로 사용되는 데이터베이스입니다.
비대화형 도구에서. 이는 TMY 도구에 사용되는 데이터베이스이기도 합니다.
4. 계통연계형 PV 시스템 계산 성능
태양광 시스템 에너지를 변환하다 햇빛을 전기 에너지로. PV 모듈은 직류(DC) 전기를 생산하지만, 종종 모듈은 DC 전기를 AC로 변환하는 인버터에 연결됩니다. 그런 다음 로컬로 사용하거나 전력망으로 보낼 수 있습니다. 이 유형의 PV 시스템 계통연계형 PV라고 합니다. 그만큼 에너지 생산 계산에서는 국지적으로 사용되지 않는 모든 에너지가 생산될 수 있다고 가정합니다. 그리드로 보냈습니다.
4.1 PV 시스템 계산을 위한 입력
PVGIS PV 에너지를 계산하려면 사용자로부터 몇 가지 정보가 필요합니다. 생산. 이러한 입력은 다음에서 설명됩니다.
PV 모듈의 성능은 온도와 온도에 따라 달라집니다. 태양 복사 조도, 그러나
정확한 의존성은 다양합니다
다양한 유형의 PV 모듈 사이. 현재 우리는 할 수 있다
손실을 추정하다
다음 유형의 온도 및 복사 조도 효과
모듈: 결정질 실리콘
세포; CIS 또는 CIGS로 만든 박막 모듈과 박막
카드뮴 텔루라이드로 만든 모듈
(CdTe).
다른 기술(특히 다양한 비정질 기술)의 경우 이 수정이 불가능합니다.
여기에서 계산했습니다. 여기서 처음 세 가지 옵션 중 하나를 선택하면 다음이 계산됩니다.
성능
선택한 성능의 온도 의존성을 고려합니다.
기술. 다른 옵션(기타/알 수 없음)을 선택하면 계산에서 손실이 발생한다고 가정합니다.
~의
온도 영향으로 인한 전력의 8%(적절한 것으로 밝혀진 일반적인 값)
온대 기후).
PV 전력 출력은 태양 복사 스펙트럼에 따라 달라집니다. PVGIS 5.3 ~할 수 있다
믿다
햇빛 스펙트럼의 변화가 전체 에너지 생산에 어떤 영향을 미치는지
PV에서
체계. 현재 이 계산은 결정질 실리콘과 CdTe에 대해 수행될 수 있습니다.
모듈.
NSRDB 일사량을 사용할 때는 아직 이 계산을 사용할 수 없습니다.
데이터 베이스.
이는 PV 어레이가 표준에 따라 생산할 수 있다고 제조업체가 선언하는 전력입니다.
테스트 조건(STC)은 평방 미터당 태양 복사량이 1000W로 일정하게 유지되는 것입니다.
배열 평면, 배열 온도 25°C. 피크 전력은 다음 항목에 입력해야 합니다.
킬로와트피크(kWp). 모듈의 선언된 최대 전력을 모르지만 대신에
알다
모듈 면적과 선언된 변환 효율(%)을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
믿다
피크 전력은 전력 = 면적 * 효율 / 100입니다. 자세한 설명은 FAQ를 참조하세요.
양면 모듈: PVGIS 5.3 그렇지 않다'양면에 대해 구체적인 계산을 하지 않음
현재 모듈.
이 기술의 가능한 이점을 탐색하려는 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
입력
에 대한 전력 값
양면 명판 방사조도. 이는 또한 다음을 통해 추정할 수도 있습니다.
앞쪽 정상
전력 P_STC 값과 양면성 인자, φ (신고된 경우
모듈 데이터 시트): P_BNPI
= P_STC * (1 + φ * 0.135). 주의: 이 양면적 접근 방식은 그렇지 않습니다.
BAPV 또는 BIPV에 적합
설치 또는 NS 축에 모듈 장착(예: 마주보기)
EW.
추정된 시스템 손실은 시스템의 모든 손실로, 실제로 전력 손실을 초래합니다.
PV 모듈에서 생산되는 전력보다 낮게 전력망에 전달됩니다. 거기
이러한 손실에는 케이블 손실, 전력 인버터 손실, 먼지(때때로) 등 여러 가지 원인이 있습니다.
눈) 모듈 등. 수년에 걸쳐 모듈도 약간의 기능을 잃는 경향이 있습니다.
따라서 시스템 수명 동안 평균 연간 출력은 몇 퍼센트 낮아질 것입니다.
첫 해의 생산량보다
우리는 전체 손실에 대해 14%의 기본값을 제공했습니다. 당신이 좋은 생각을 가지고 있다면
값이 다를 수 있습니다(아마도 정말 고효율 인버터로 인해). 이 값을 줄일 수 있습니다.
값
조금.
고정(비추적) 시스템의 경우 모듈 장착 방식이 다음 사항에 영향을 미칩니다.
모듈의 온도는 효율성에 영향을 미칩니다. 실험에 따르면
모듈 뒤의 공기 이동이 제한되면 모듈이 상당히
더 뜨겁다 (최대 15°햇빛의 1000W/m2에서 C).
~ 안에 PVGIS 5.3 두 가지 가능성이 있습니다. 독립형, 즉 모듈이
탑재
모듈 뒤쪽으로 공기가 자유롭게 흐르는 랙에 위치합니다. 그리고 건물 통합,
의미하는 것은
모듈은 건물의 벽이나 지붕 구조에 완전히 내장되어 있습니다.
공기가 없는 건물
모듈 뒤의 움직임.
일부 유형의 장착은 이 두 극단 사이에 있습니다. 예를 들어 모듈이 다음과 같은 경우입니다.
곡선 지붕 타일이 있는 지붕에 장착되어 공기가 뒤로 이동할 수 있도록 함
모듈. 그런
경우에는
성능은 두 계산 결과 사이 어딘가에 있을 것입니다.
가능한
여기.
이는 고정(비추적)의 경우 수평면에서 PV 모듈의 각도입니다.
설치.
일부 응용 분야에서는 경사각과 방위각이 이미 알려져 있습니다. 예를 들어 PV
모듈은 기존 지붕에 설치됩니다. 그러나 선택할 가능성이 있는 경우
그만큼
경사 및/또는 방위각, PVGIS 5.3 최적의 결과를 계산할 수도 있습니다.
가치
경사면 및
방위각(1년 내내 고정된 각도를 가정).
모듈
PV의 (방향)
모듈
방위각 또는 방향은 정남 방향에 대한 PV 모듈의 각도입니다.
-
90° 동쪽, 0° 남쪽이고 90° 서쪽이다.
일부 응용 분야에서는 경사각과 방위각이 이미 알려져 있습니다. 예를 들어 PV
모듈은 기존 지붕에 설치됩니다. 그러나 선택할 가능성이 있는 경우
그만큼
경사 및/또는 방위각, PVGIS 5.3 최적의 결과를 계산할 수도 있습니다.
가치
경사면 및
방위각(1년 내내 고정된 각도를 가정).
경사 (및
아마도 방위각)
이 옵션을 클릭하여 선택하면 PVGIS 5.3 PV의 기울기를 계산합니다. 일년 내내 가장 높은 에너지 출력을 제공하는 모듈입니다. PVGIS 5.3 또한 할 수 있다 원하는 경우 최적의 방위각을 계산합니다. 이 옵션은 경사각과 방위각이 다음과 같다고 가정합니다. 1년 내내 고정 상태를 유지하세요.
그리드에 연결된 고정 장착형 PV 시스템용 PVGIS 5.3 비용을 계산할 수 있다 PV 시스템에서 생산되는 전기의. 계산은 다음을 기반으로 합니다. "평준화된 에너지 비용" 고정금리 모기지를 계산하는 방식과 유사합니다. 당신은 계산을 위해 몇 가지 정보를 입력하세요.
비용 계산
• PV 시스템을 구입하고 설치하는 데 드는 총 비용,
귀하의 통화로. 5kWp를 입력한 경우
~처럼
시스템 크기에 따라 비용은 해당 크기의 시스템에 대한 것이어야 합니다.
•
연간 이자율(%)은 평생 동안 일정하다고 가정됩니다.
그만큼
PV 시스템.
• PV 시스템의 예상 수명(년)입니다.
계산에서는 PV 유지 관리에 연간 고정 비용이 있다고 가정합니다.
체계
(고장난 부품 교체 등), 원래 비용의 3%에 해당
~의
체계.
4.2 PV 계통 연결에 대한 계산 출력 시스템 계산
계산 결과는 에너지 생산의 연간 평균 값과
비행기 내
일사량 및 월별 값 그래프.
연평균 PV 출력과 평균 일사량 외에, PVGIS 5.3
또한 보고서
PV 출력의 연간 변동성을 표준 편차로 사용합니다.
연간 가치 이상
선택한 일사량 데이터베이스에 일사량 데이터가 포함된 기간.
당신은 또한
다양한 효과로 인해 발생하는 PV 출력의 다양한 손실에 대한 개요입니다.
계산을 할 때 보이는 그래프는 PV 출력입니다. 마우스 포인터를 놓으면
그래프 위에 마우스를 올리면 월별 값이 숫자로 표시됩니다. 다음 사이를 전환할 수 있습니다.
버튼을 클릭하면 그래프가 나타납니다.
그래프의 오른쪽 상단에 다운로드 버튼이 있습니다. 그 외에도 PDF를 다운로드할 수 있습니다.
계산 결과에 표시된 모든 정보가 포함된 문서입니다.
5. 태양 추적 PV 시스템 계산 성능
5.1 추적 PV 계산을 위한 입력
두 번째 "꼬리표" ~의 PVGIS 5.3 사용자가 계산을 할 수 있게 해준다.
에너지 생산
다양한 유형의 태양 추적 PV 시스템. 태양 추적 PV 시스템에는
PV 모듈
모듈이 안쪽을 향하도록 낮 동안 모듈을 이동하는 지지대에 장착됨
방향
태양의.
시스템은 계통연계형으로 추정되므로 PV 에너지 생산은 전력망과 무관합니다.
지역 에너지 소비.
6. 독립형 PV 시스템 성능 계산
6.1 독립형 PV 계산을 위한 입력
PVGIS 5.3 PV 에너지를 계산하려면 사용자로부터 몇 가지 정보가 필요합니다. 생산.
이러한 입력은 다음에서 설명됩니다.
정점 힘
이는 PV 어레이가 표준에 따라 생산할 수 있다고 제조업체가 선언하는 전력입니다.
테스트 조건은 비행기 내 평방미터당 1000W의 일정한 태양광 조사량입니다.
~의
어레이, 어레이 온도 25°C. 피크 전력은 다음 항목에 입력해야 합니다.
와트피크
(WP).
이 값이 있는 경우 그리드 연결 및 추적 PV 계산과의 차이점에 유의하세요.
~이다
kWp로 가정됩니다. 모듈의 선언된 최대 전력을 모르지만 대신에
모듈의 면적과 선언된 변환 효율(%)을 알면 다음을 수행할 수 있습니다.
피크 전력은 전력 = 면적 * 효율성 / 100으로 계산됩니다. 자세한 설명은 FAQ를 참조하세요.
용량
이는 독립형 시스템에 사용되는 배터리의 크기 또는 에너지 용량으로 측정됩니다.
와트시(Wh). 대신 배터리 전압(예: 12V)과 배터리 용량을 알고 있는 경우
아, 에너지 용량은 에너지 용량=전압*용량으로 계산할 수 있어요.
용량은 완전히 충전된 상태에서 완전히 방전된 상태까지의 공칭 용량이어야 합니다.
시스템은 완전히 방전되기 전에 배터리를 분리하도록 설정되어 있습니다(다음 옵션 참조).
컷오프 한도
배터리, 특히 납축 배터리는 완전히 방전되면 빠르게 성능이 저하됩니다.
너무 자주 방전됨. 따라서 배터리 충전량이 아래로 내려가지 않도록 컷오프(cut-off)가 적용됩니다.
에이
일정 비율의 완전 충전. 여기에 입력해야 합니다. 기본값은 40%입니다.
(납산 배터리 기술에 해당). 리튬 이온 배터리의 경우 사용자는 더 낮은 값을 설정할 수 있습니다.
컷오프(예: 20%). 하루 소비량
당 낮
소비
데이터
소비 프로필이 기본 프로필(위 참조)과 다르다는 것을 알고 있는 경우
자신의 것을 업로드하는 옵션. 업로드된 CSV 파일의 시간별 소비 정보
24개의 시간별 값으로 구성되어야 하며 각 값은 한 줄에 표시됩니다. 파일의 값은 다음과 같아야 합니다.
매 시간마다 발생하는 일일 소비량을 숫자의 합으로 나눈 비율
1과 같습니다. 일일 소비 프로필은 표준 현지 시간에 대해 정의되어야 합니다.
없이
해당 위치와 관련된 경우 일광 절약 시간제 오프셋을 고려합니다. 형식은 다음과 같습니다.
그만큼
기본 소비 파일.
6.3 계산 독립형 PV 계산을 위한 출력
PVGIS 태양광을 고려하여 독립형 PV 에너지 생산량을 계산합니다. 몇 년에 걸쳐 매 시간마다 방사선을 조사합니다. 계산은 다음에서 수행됩니다. 다음 단계:
매 시간마다 PV 모듈의 일사량과 해당 PV를 계산합니다.
힘
PV 전력이 해당 시간의 에너지 소비량보다 크면 나머지를 저장합니다.
~의
배터리의 에너지.
배터리가 가득 차면 에너지를 계산하세요. "지나간" 즉, PV 전력은
BE
소비되지도 저장되지도 않습니다.
배터리가 방전되면 누락된 에너지를 계산하고 해당 날짜를 추가합니다.
~의
시스템의 에너지가 고갈된 날.
독립형 PV 도구의 출력은 연간 통계 값과 월별 그래프로 구성됩니다.
시스템 성능 값.
세 가지 월별 그래프가 있습니다.
일일 에너지 생산량의 월간 평균과 그렇지 않은 에너지의 일일 평균
배터리가 꽉 차서 캡쳐했어요
하루 동안 배터리가 얼마나 자주 완충되거나 방전되는지에 대한 월간 통계입니다.
배터리 충전 통계 히스토그램
다음 버튼을 통해 액세스할 수 있습니다.
독립형 결과를 해석하려면 다음 사항에 유의하세요.
나) PVGIS 5.3 시간 계산은 다 해?
~에 의해
시간
전체 시간 동안
태양열 시리즈
사용된 방사선 데이터. 예를 들어, 다음을 사용하는 경우 PVGIS-사라2
당신은 15명과 함께 일하게 될 거예요
수년간의 데이터. 위에서 설명한 바와 같이 PV 출력은
추정됩니다.부터 매시간마다
면내 방사조도를 받았습니다. 이 에너지는
직접
부하가 있는 경우
초과하면 이 추가 에너지가 충전에 사용됩니다.
배터리.
해당 시간의 PV 출력이 소비량보다 낮을 경우 누락된 에너지는
BE
배터리에서 가져온 것입니다.
배터리 충전 상태가 100%에 도달할 때마다(시간), PVGIS 5.3
배터리가 완충되는 일수에 1일이 추가됩니다. 그런 다음 이것은 다음과 같은 데 사용됩니다.
추정
배터리가 가득 차는 일수(%)입니다.
ii) 포집되지 않은 에너지의 평균값 외에
왜냐하면
완전 배터리 또는
~의
평균 에너지가 부족하므로 월별 Ed 및 에너지 값을 확인하는 것이 중요합니다.
E_lost_d로
PV 배터리 시스템이 어떻게 작동하는지 알려줍니다.
일일 평균 에너지 생산량(Ed): PV 시스템에서 생산된 에너지는 다음과 같습니다.
반드시 직접적으로 로드할 필요는 없습니다. 배터리에 저장했다가 나중에 사용했을 수도 있습니다.
짐. PV 시스템이 매우 큰 경우 최대값은 부하 소비 값입니다.
하루에 포집되지 않은 평균 에너지(E_lost_d): PV 시스템에서 생산되는 에너지
잃어버린
PV 생산량보다 부하가 적기 때문이다. 이 에너지는 저장될 수 없다.
배터리 또는 보관된 경우 이미 덮여 있으므로 부하에서 사용할 수 없습니다.
이 두 변수의 합은 다른 매개변수가 변경되더라도 동일합니다. 그것만
의존한다
설치된 PV 용량에 따라. 예를 들어 부하가 0이 된다면 총 PV는
생산
다음과 같이 표시됩니다. "포착되지 않은 에너지". 배터리 용량이 바뀌어도
그리고
다른 변수는 고정되어 있으므로 두 매개변수의 합은 변경되지 않습니다.
iii) 기타 매개변수
배터리가 가득 찬 일수 비율: 부하에 의해 소비되지 않은 PV 에너지는
배터리가 가득 차 있을 수 있습니다.
배터리가 방전된 일수 비율: 배터리가 방전된 일수
(즉,
방전 한계), PV 시스템은 부하보다 적은 에너지를 생산하므로
"배터리가 가득 차서 평균 에너지가 캡처되지 않음" PV 에너지의 양을 나타냅니다.
잃어버린
부하가 덮이고 배터리가 가득 찼기 때문입니다. 모든 에너지의 비율이다
에 길을 잃었다
전체 시계열(E_lost_d)을 배터리 사용 일수로 나눈 값
충분히
청구되었습니다.
"평균 에너지 누락" 부하가 없다는 의미에서 누락된 에너지입니다.
할 수 없다
PV 또는 배터리에서 충족됩니다. 에너지가 부족한 비율입니다
(Consumer-Ed) 시계열의 모든 날짜를 배터리 일수로 나눈 값
비어 있게 됩니다. 즉, 설정된 배출 한계에 도달합니다.
iv) 배터리 크기를 늘리고 나머지는
체계
숙박
같은, 그
평균
배터리가 사용할 수 있는 더 많은 에너지를 저장할 수 있으므로 손실되는 에너지는 줄어듭니다.
~을 위한
그만큼
나중에 로드됩니다. 또한 평균 에너지 손실도 감소합니다. 그러나
가리키다
이 값이 상승하기 시작합니다. 배터리 크기가 커질수록 PV도 늘어납니다.
에너지
~할 수 있다
저장하고 부하에 사용하지만 배터리가 도착하는 날은 줄어들 것입니다.
충분히
청구되어 비율의 값이 증가합니다. “포착되지 않은 평균 에너지”.
마찬가지로 거기에는
더 많이 저장할 수 있으므로 전체적으로 에너지 손실이 줄어들지만,
거기
숫자가 적을 것이다
배터리가 방전되어 평균 에너지가 부족한 날
증가합니다.
v) 얼마나 많은 에너지가 공급되는지 실제로 알기 위해
PV
배터리 시스템에
부하가 있는 경우 월 평균 Ed 값을 사용할 수 있습니다. 각각의 수를 곱해 보세요.
일
월과 연도(윤년을 고려하는 것을 잊지 마세요!) 합계
쇼
어떻게
많은 에너지가 부하에 전달됩니다(직접 또는 배터리를 통해 간접적으로). 같은
프로세스
~할 수 있다
얼마나 많은 에너지가 손실되었는지 계산하는 데 사용됩니다.
평균
에너지가 아닌
적발 및 실종일수를 고려하여 계산
배터리가 도착
충분히
총 일수가 아니라 각각 충전되거나 비어 있습니다.
vi) 그리드 연결 시스템에 대해 우리는 기본값을 제안합니다.
값
시스템 손실에 대해
14% 중 우리는 그렇지 않습니다.’해당 변수를 사용자가 수정할 수 있는 입력으로 제공하지 마십시오.
추정
오프그리드 시스템의 이 경우 성능 비율 값을 사용합니다.
그만큼
전체
0.67의 오프 그리드 시스템. 보수적인 추정일 수도 있지만,
에게
포함하다
배터리, 인버터 성능 저하 및 성능 저하로 인한 손실
다른
시스템 구성 요소
7. 월평균 일사량 데이터
이 탭을 통해 사용자는 일사량 및 일사량에 대한 월별 평균 데이터를 시각화하고 다운로드할 수 있습니다.
다년간의 온도.
월별 방사선량 탭의 입력 옵션
사용자는 먼저 출력의 시작 및 종료 연도를 선택해야 합니다. 그럼 거기에
에이
계산할 데이터를 선택하는 옵션 수
조사
이 값은 1평방미터에 도달하는 태양 복사 에너지의 월별 합계입니다.
수평면, kWh/m2 단위로 측정.
조사
이 값은 비행기의 1제곱미터에 닿는 태양 복사 에너지의 월별 합계입니다.
항상 태양 방향을 향하고 있으며, 복사량만 포함하여 kWh/m2 단위로 측정됩니다.
태양의 원반에서 직접 도착합니다.
조사, 최적
각도
이 값은 비행기의 1제곱미터에 닿는 태양 복사 에너지의 월별 합계입니다.
적도 방향을 향하고, 연간 최대치를 제공하는 경사각으로
kWh/m2 단위로 측정되는 일사량.
조사,
선택한 각도
이 값은 비행기의 1제곱미터에 닿는 태양 복사 에너지의 월별 합계입니다.
사용자가 선택한 경사각으로 적도 방향을 향하며 측정됩니다.
kWh/m2.
글로벌로
방사
지상에 도달하는 방사선의 상당 부분은 태양으로부터 직접 나오지는 않지만
공기(푸른 하늘)에서 구름과 안개가 흩어진 결과입니다. 이것을 확산이라고 합니다.
방사선. 이 숫자는 지상에 도달하는 총 방사선의 비율을 나타냅니다.
확산 방사선으로 인해.
월별 방사선 출력
월간 방사선량 계산 결과는 그래프로만 표시되지만,
표로 작성된 값은 CSV 또는 PDF 형식으로 다운로드할 수 있습니다.
최대 3개의 서로 다른 그래프가 있습니다.
버튼을 클릭하면 표시됩니다.
사용자는 여러 가지 태양 복사 옵션을 요청할 수 있습니다. 이것들은 모두 될 것이다
에 표시됨
같은 그래프. 사용자는 다음을 클릭하여 그래프에서 하나 이상의 곡선을 숨길 수 있습니다.
전설.
8. 일일 방사선 프로파일 데이터
이 도구를 사용하면 사용자는 일사량 및 공기의 평균 일일 프로필을 보고 다운로드할 수 있습니다.
특정 달의 온도. 프로필은 태양 복사(또는 온도)가 어떻게 변하는지 보여줍니다.
평균적으로 시간마다 변경됩니다.
일일 방사선 프로필 탭의 입력 옵션
사용자는 표시할 월을 선택해야 합니다. 이 도구의 웹 서비스 버전의 경우
그것은 또한
명령 하나로 12개월을 모두 얻을 수 있습니다.
일일 프로필 계산의 출력은 24시간별 값입니다. 다음 중 하나를 표시할 수 있습니다.
로서
UTC 시간 또는 현지 시간대의 시간으로 시간 함수. 현지 일광에 유의하세요.
절약
시간은 고려되지 않습니다.
표시할 수 있는 데이터는 세 가지 범주로 분류됩니다.
고정된 평면의 방사조도 이 옵션을 사용하면 전역, 직접 및 확산 방사조도를 얻을 수 있습니다.
방사조도
경사와 방위각이 선택된 고정 평면의 태양 복사 프로파일
사용자에 의해.
선택적으로 맑은 하늘 방사조도의 프로파일도 볼 수 있습니다.
(이론적 값
~을 위한
구름이 없을 때의 복사조도).
태양 추적 평면의 방사조도 이 옵션을 사용하면 전역적이고 직접적인 방사 조도를 얻을 수 있습니다.
퍼지다
항상 평면을 향하는 평면의 태양 복사에 대한 복사 조도 프로파일
방향
태양(추적의 2축 옵션과 동일)
PV 계산). 선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.
또한 맑은 하늘 방사조도의 프로파일을 참조하세요.
(복사조도에 대한 이론적인 값은
구름이 없음).
온도 이 옵션은 월별 평균 기온을 제공합니다.
매 시간마다
낮에는.
일일 방사선 프로파일 탭 출력
월별 일사량 탭은 그래프로만 출력을 볼 수 있지만,
테이블
값 중 일부는 CSV, json 또는 PDF 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 사용자가 선택
세 사이
관련 버튼을 클릭하여 그래프를 확인하세요.
9. 시간별 일사량 및 PV 데이터
에서 사용하는 일사량 데이터 PVGIS 5.3 매 시간마다 하나의 값으로 구성됩니다.
에이
다년 기간. 이 도구를 사용하면 사용자는 태양광의 전체 내용에 액세스할 수 있습니다.
방사
데이터 베이스. 또한 사용자는 각각의 PV 에너지 출력 계산을 요청할 수도 있습니다.
시간
선택한 기간 동안.
9.1 시간별 일사량 및 PV 입력 옵션 전원 탭
계통 연결형 PV 시스템 성능 계산과 몇 가지 유사점이 있습니다.
~처럼
잘
추적 PV 시스템 성능 도구로 사용됩니다. 시간별 도구에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
선택하다
~ 사이
고정 평면과 하나의 추적 평면 시스템. 고정된 평면 또는
단일 축 추적
그만큼
경사는 사용자가 지정해야 하며, 그렇지 않으면 최적화된 경사 각도가 필요합니다.
선택됩니다.
장착 유형 및 각도에 대한 정보 외에도 사용자는 다음을 수행해야 합니다.
첫 번째를 선택하세요
그리고 작년에는 시간별 데이터를 사용했습니다.
기본적으로 출력은 전역 평면 내 복사조도로 구성됩니다. 그러나 다른 두 가지가 있습니다
데이터 출력 옵션:
PV 전력 이 옵션을 사용하면 선택한 추적 유형을 사용하는 PV 시스템의 전력도 표시됩니다.
계산됩니다. 이 경우 PV 시스템에 대한 정보를 다음과 같이 제공해야 합니다.
~을 위한
계통연계 PV 계산
방사선 구성요소 이 옵션을 선택하면 직접, 확산 및 지면 반사도 포함됩니다.
태양 복사의 일부가 출력됩니다.
이 두 가지 옵션은 함께 또는 별도로 선택할 수 있습니다.
9.2 시간별 일사량 및 PV 전력 탭 출력
다른 도구들과 다르게 PVGIS 5.3, 시간별 데이터의 경우 다음 옵션만 있습니다.
다운로드 중
CSV 또는 json 형식의 데이터입니다. 이는 데이터의 양이 많기 때문입니다(최대 16개).
몇 년의 시간당
값), 데이터를 다음과 같이 표시하는 것이 어렵고 시간이 많이 걸립니다.
그래프. 형식
출력 파일의 내용은 여기에 설명되어 있습니다.
9.3 참고사항 PVGIS 데이터 타임스탬프
시간당 방사조도 값 PVGIS-SARAH1 및 PVGIS-사라2
데이터 세트가 검색되었습니다
정지궤도 유럽의 이미지 분석을 통해
위성. 그럼에도 불구하고 이들은
위성은 시간당 하나 이상의 이미지를 찍기 때문에 우리는
시간당 이미지당 하나씩 사용
그리고 그 순간적인 가치를 제공합니다. 따라서 조도 값은
에서 제공 PVGIS 5.3 은
에 표시된 시간의 순간 조사량
그만큼
타임스탬프. 그리고 우리가
순간적인 방사조도 값이 가정됩니다.
~일 것이다
그 시간의 평균값이 되십시오.
현실은 바로 그 순간의 방사조도입니다.
예를 들어, 조도 값이 HH:10인 경우 10분 지연은
사용된 위성과 위치. SARAH 데이터세트의 타임스탬프는
위성 “본다” 따라서 타임스탬프는 특정 위치에 따라 변경됩니다.
위치와
사용되는 위성. Meteosat Prime 위성의 경우(유럽과 아프리카를 포함)
동쪽 40도), 데이터
MSG 위성에서 오는 "진실" 시간은 주변에 따라 다릅니다
정시 5분전
남부 아프리카에서 북유럽에서는 12분 거리입니다. Meteosat의 경우
동부 위성, "진실"
시간은 매시 20분 전부터
이사하는 시간 바로 직전에
남쪽에서 북쪽으로. 미국 지역의 경우 NSRDB
데이터베이스는 다음에서도 얻습니다.
위성 기반 모델에는 타임스탬프가 항상 있습니다.
HH:00.
재분석 제품(ERA5, COSMO) 데이터의 경우 추정된 방사조도가
계산 시 시간별 값은 해당 시간 동안 추정된 조도의 평균 값입니다.
ERA5는 HH:30의 값을 제공하므로 시간을 중심으로 하고 COSMO는 시간당 값을 제공합니다.
매 시간이 시작될 때의 값입니다. 주변 환경과 같은 태양 복사 이외의 변수
온도나 풍속도 시간별 평균 값으로 보고됩니다.
oen을 사용하는 시간별 데이터의 경우 PVGIS-SARAH 데이터베이스, 타임스탬프는
~의
재분석을 통해 얻은 조도 데이터 및 기타 변수는 값입니다.
그 시간에 해당합니다.
10. 전형적인 기상 연도(TMY) 데이터
이 옵션을 사용하면 일반적인 기상 연도가 포함된 데이터 세트를 다운로드할 수 있습니다.
(TMY) 데이터. 데이터 세트에는 다음 변수의 시간별 데이터가 포함됩니다.
날짜 및 시간
전역 수평 방사조도
직접적인 정상적인 조사
수평 확산 조도
공기압
건구 온도(2m 온도)
풍속
풍향(북쪽에서 시계방향으로 도)
상대습도
장파 하강 적외선 복사
데이터 세트는 매월 가장 많은 것을 선택하여 생성되었습니다. "전형적인" 한 달 만에
~의
풀타임 가능(예: 16년(2005-2020)) PVGIS-사라2.
사용된 변수
일반적인 달을 선택하면 글로벌 수평 복사 조도, 공기
온도, 상대습도.
10.1 TMY 탭의 입력 옵션
TMY 도구에는 일사량 데이터베이스와 해당 시간이라는 하나의 옵션만 있습니다.
TMY를 계산하는 데 사용되는 기간입니다.
10.2 TMY 탭의 출력 옵션
적절한 필드를 선택하여 TMY 필드 중 하나를 그래프로 표시할 수 있습니다.
~에
드롭다운 메뉴를 클릭하고 "보다".
사용 가능한 출력 형식에는 일반 CSV 형식, json 형식, EPW 등 세 가지가 있습니다.
(EnergyPlus Weather) 건물 에너지에 사용되는 EnergyPlus 소프트웨어에 적합한 형식
성능 계산. 이 후자 형식은 기술적으로도 CSV이지만 EPW 형식으로 알려져 있습니다.
(파일 확장자 .epw).
TMY 파일의 시간 간격과 관련하여 참고하세요.
.epw 파일에서는 형식에 따라 각 변수가 값으로 보고되어야 합니다.
표시된 시간 이전 시간 동안의 금액에 해당합니다. 그만큼 PVGIS
.epw
데이터 계열은 01:00에 시작하지만 과 동일한 값을 보고합니다.
.csv 및 .json 파일은 다음 위치에 있습니다.
00:00.
출력 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.