PVGIS 5.3 ເຄື່ອງຄິດເລກແສງຕາເວັນ
ຂັ້ນຕອນດ່ວນ
1 • ໃສ່ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ຜະລິດແສງຕາເວັນ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້
2 • ຊູມເຂົ້າດ້ວຍ + ແລະ - ເພື່ອຄວບຄຸມຈຸດ GPS ຂອງທ່ານ
ຖ້າເຄື່ອງຫມາຍບໍ່ກົງກັບທີ່ຢູ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການພື້ນທີ່, ໂດຍໃຊ້ + ແລະ - ໃນແຜນທີ່ເພື່ອກໍານົດຈຸດ GPS ຂອງທ່ານ.
3 • O ແລະ L
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານບໍ່ດັດແປງລະຫັດສີນີ້.
O (Opacity) ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງແສງຂອງແຜນທີ່ ແລະການສະແດງພາບຂອງແສງຕາເວັນ irradiance ໂດຍຜ່ານ gradient ສີທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ L (Legend). ການແກ້ໄຂຄວາມໂປ່ງໃສບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດ.
4 • ການນໍາໃຊ້ເງົາຂອງພູມສັນຖານ
ສໍາລັບການຄິດໄລ່ໄວພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງຂອບເຂດການຄິດໄລ່
ລັງສີແສງຕາເວັນແລະການຜະລິດ photovoltaic ຈະມີການປ່ຽນແປງຖ້າຫາກວ່າມີເຂດເນີນພູທ້ອງຖິ່ນຫຼືພູເຂົາທີ່ສະກັດແສງແດດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງມື້. PVGIS ສາມາດຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຂອງການນີ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສູງຫນ້າດິນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂອງ 3 arc ວິນາທີ (ປະມານ 90 ແມັດ).
ການຄິດໄລ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງເງົາຈາກວັດຖຸທີ່ໃກ້ຊິດເຊັ່ນເຮືອນຫຼືຕົ້ນໄມ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານສາມາດອັບໂຫລດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບຂອບເຂດໂດຍການກວດສອບກ່ອງ "ດາວໂຫລດໄຟລ໌ຂອບເຂດ" ໃນຮູບແບບ CSV ຫຼື JSON.
5 •ປະເພດຂອງການຄາດຄະເນການຜະລິດແສງຕາເວັນສໍາລັບເວັບໄຊຂອງທ່ານ
ສໍາລັບສະຖານທີ່ການຜະລິດທີ່ມີມຸງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາທາລະນະ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ກວດເບິ່ງ "ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ."
6 • ຖານຂໍ້ມູນລັງສີແສງຕາເວັນ
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາຖານຂໍ້ມູນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ກໍານົດໂດຍ PVGIS.
ປPVGIS ສະເຫນີສີ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການຮັງສີແສງຕາເວັນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຊົ່ວໂມງ. ປະຈຸບັນ, ມີຖານຂໍ້ມູນດາວທຽມ 3 ແຫ່ງຄື:
PVGIS-SARAH2 (0.05º x 0.05º): ຜະລິດໂດຍ CM SAF ເພື່ອທົດແທນ SARAH-1 (PVGIS-SARAH). ມັນກວມເອົາເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຊີ, ແລະບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາໃຕ້. ຊ່ວງເວລາ: 2005-2020.
VGIS-SARAH (0.05º x 0.05º): ຜະລິດໂດຍໃຊ້ CM SAF algorithm. ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ SARAH-2. ຊ່ວງເວລາ: 2005-2016. PVGIS-SARAH ຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການໃນທ້າຍປີ 2022.
PVGIS-NSRDB (0.04º x 0.04º): ຜົນຂອງການຮ່ວມມືກັບ NREL (USA), ການສະຫນອງຖານຂໍ້ມູນລັງສີແສງຕາເວັນ NSRDB ກັບ PVGIS. ຊ່ວງເວລາ: 2005-2015.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຖານຂໍ້ມູນ reanalysis ທົ່ວໂລກ:
PVGIS-ERA5 (0.25º x 0.25º): ການວິເຄາະໃຫມ່ທົ່ວໂລກຫຼ້າສຸດຈາກ ECMWF (ECMWF). ຊ່ວງເວລາ: 2005-2020.
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນລັງສີແສງຕາເວັນຄືນໃໝ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງກວ່າຖານຂໍ້ມູນທີ່ອີງໃສ່ດາວທຽມ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການວິເຄາະຄືນໃໝ່ເມື່ອຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມຂາດ ຫຼື ລ້າສະໄໝເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກມັນ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ PVGIS ຫນ້າເວັບກ່ຽວກັບວິທີການຄິດໄລ່.
7 • ຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນລັງສີປະຈໍາວັນ
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, PVGIS ໃຫ້ແຜງແສງອາທິດທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊິລິໂຄນ crystalline. ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດເຫຼົ່ານີ້ກົງກັນກັບເທັກໂນໂລຢີຂອງແຜງໂຊລາເຊວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ. PVGIS ບໍ່ຈໍາແນກລະຫວ່າງຈຸລັງ polycrystalline ແລະ monocrystalline.
ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ photovoltaic ແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ, irradiance ແສງຕາເວັນ, ແລະ spectrum ຂອງແສງແດດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພິ່ງພາອາໄສທີ່ແນ່ນອນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປະເພດຕ່າງໆຂອງໂມດູນ photovoltaic.
ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຄະເນການສູນເສຍເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມແລະຜົນກະທົບ irradiance ສໍາລັບປະເພດຂອງໂມດູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເຊລຊິລິໂຄນ crystalline
• ໂມດູນຟິມບາງທີ່ຜະລິດຈາກ CIS ຫຼື CIGS
• ໂມດູນຟິມບາງໆທີ່ຜະລິດຈາກ cadmium telluride (CdTe)
ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີ amorphous ຕ່າງໆ, ການແກ້ໄຂນີ້ບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້.
ຖ້າທ່ານເລືອກຫນຶ່ງໃນສາມທາງເລືອກທໍາອິດທີ່ນີ້, ການຄິດໄລ່ການປະຕິບັດຈະຄໍານຶງເຖິງອຸນຫະພູມຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເລືອກ. ຖ້າທ່ານເລືອກທາງເລືອກອື່ນ (ອື່ນ / ບໍ່ຮູ້), ການຄິດໄລ່ຈະສູນເສຍພະລັງງານ 8% ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ (ມູນຄ່າທົ່ວໄປທີ່ພົບວ່າສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ).
ໃຫ້ສັງເກດວ່າການຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ spectral ແມ່ນມີພຽງແຕ່ສໍາລັບ crystalline silicon ແລະ CdTe. ຜົນກະທົບ spectral ຍັງບໍ່ສາມາດພິຈາລະນາສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ກວມເອົາພຽງແຕ່ໂດຍ PVGIS- ຖານຂໍ້ມູນ NSRDB.
Monocrystalline ຫຼື Polycrystalline?
ຊິລິໂຄນ monocrystalline ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໄປເຊຍກັນຊິລິໂຄນດຽວ, ຍ້ອນວ່າມັນຖືກຜະລິດຈາກ ingot ຍືດຍາວ. Polycrystalline silicon ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ mosaic ຂອງໄປເຊຍກັນຊິລິໂຄນ (ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຊິລິໂຄນ monocrystalline ທີ່ຕົກຄ້າງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊິລິໂຄນ polycrystalline).
ແຜງແສງອາທິດ monocrystalline ປະຈຸບັນມີປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ສູງກວ່າຫມູ່ຄະນະ polycrystalline, ປະມານ 1 ຫາ 3%.
ແຜງແສງຕາເວັນ monocrystalline ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ polycrystalline ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດຈັບແສງຕາເວັນໄດ້ດີກວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນລັງສີທີ່ແຜ່ກະຈາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບເຂດທີ່ມີແສງແດດຫນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ເຂດຮ້ອນ.
ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ Polycrystalline ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີບ່ອນມີແດດຫຼາຍ ແລະຮ້ອນ.
8 • ຕິດຕັ້ງພະລັງງານ PV ສູງສຸດ [kWp]
ກະລຸນາສະໜອງພະລັງງານທັງໝົດຂອງແຜງທີ່ຕິດຕັ້ງເປັນກິໂລວັດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານມີ 9 ແຜງແຕ່ລະຄົນທີ່ມີຄວາມຈຸ 500 ວັດ, ທ່ານຈະເຂົ້າໄປໃນ 4.5. (9 ແຜງ x 500 ວັດ = 4500 ວັດ, ເຊິ່ງແມ່ນ 4.5 ກິໂລວັດ).
ນີ້ແມ່ນພະລັງງານທີ່ຜູ້ຜະລິດປະກາດວ່າລະບົບ photovoltaic ສາມາດຜະລິດໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງລວມທັງການ irradiance ແສງຕາເວັນຄົງທີ່ 1000 W ຕໍ່ຕາແມັດໃນຍົນຂອງລະບົບ, ໃນອຸນຫະພູມຂອງ 25 ° C. ພະລັງງານສູງສຸດຄວນຈະເຂົ້າໄປໃນກິໂລວັດ-ສູງສຸດ (kWp).
9 • ການຄາດຄະເນການສູນເສຍລະບົບ [%]
PVGIS ສະຫນອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 14% ສໍາລັບການສູນເສຍໂດຍລວມໃນລະບົບການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມຄິດທີ່ດີວ່າມູນຄ່າຂອງທ່ານຈະແຕກຕ່າງກັນ (ບາງທີອາດເປັນຍ້ອນ inverter ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ), ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມູນຄ່ານີ້ໄດ້ເລັກນ້ອຍ.
ການຄາດຄະເນການສູນເສຍຂອງລະບົບກວມເອົາການສູນເສຍທັງຫມົດພາຍໃນລະບົບ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍໂມດູນ photovoltaic.
ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງການສູນເສຍສາຍເຄເບີ້ນ, ຕົວແປງສັນຍານ, ຝຸ່ນ (ບາງຄັ້ງຫິມະ) ໃນໂມດູນ, ແລະອື່ນໆ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໂມດູນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍພະລັງງານຂອງພວກເຂົາເລັກນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນການຜະລິດປະຈໍາປີໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ອາຍຸຂອງລະບົບຈະເປັນຈຸດສ່ວນຮ້ອຍຕ່ໍາກວ່າການຜະລິດໃນປີທໍາອິດ.
10 • ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ
ມີສອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ການຕິດຕັ້ງ: Freestanding / On-Top ການຕິດຕັ້ງ:
ໂມດູນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງ rack ທີ່ມີການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຟຣີຢູ່ຫລັງພວກມັນ.
Roof-Integrated/Building-Integrated: ໂມດູນໄດ້ຖືກປະສົມປະສານຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງຫຼືຫລັງຄາຂອງອາຄານ, ໂດຍມີການເຄື່ອນໄຫວທາງອາກາດຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຢູ່ຫລັງໂມດູນ.
ການຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາສ່ວນໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດ.
ສໍາລັບລະບົບຄົງທີ່ (ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມ), ວິທີການຕິດຕັ້ງໂມດູນຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນ, ເຊິ່ງ, ໃນທາງກັບກັນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ. ການທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າຫາກວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາກາດທາງຫລັງຂອງໂມດູນແມ່ນຈໍາກັດ, ໂມດູນສາມາດຈະມີຄວາມອົບອຸ່ນຫຼາຍ (ສູງເຖິງ 15 ° C ຢູ່ໃນແສງແດດ 1000 W/m2).
ການຕິດຕັ້ງບາງປະເພດຕົກຢູ່ລະຫວ່າງສອງຈຸດນີ້. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າໂມດູນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫລັງຄາດ້ວຍກະເບື້ອງໂຄ້ງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດເຄື່ອນທີ່ຫລັງໂມດູນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການປະຕິບັດຈະຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນຫນຶ່ງລະຫວ່າງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄິດໄລ່ທັງສອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ນີ້. ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ທາງເລືອກການກໍ່ສ້າງທີ່ເພີ່ມ / ປະສົມປະສານສາມາດຖືກນໍາໃຊ້.
11 • ມຸມຂອງຄວາມຊັນ ຫຼື ຄວາມອຽງ
ເຈົ້າຮູ້ເຖິງມຸມອຽງຂອງມຸງທີ່ເລື່ອນຂອງເຈົ້າ; ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມຸມນີ້.
ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບມຸມຂອງໂມດູນ photovoltaic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍົນແນວນອນ, ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່ (ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມ).
ຖ້າທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະເລືອກເອົາມຸມອຽງຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເທິງຫລັງຄາຮາບພຽງຫຼືຢູ່ເທິງພື້ນດິນ (ແຜ່ນຄອນກີດ), ທ່ານຈະກວດເບິ່ງການເພີ່ມປະສິດທິພາບມຸມ.
12 • Azimuth ຫຼື Orientation
ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ azimuth ຫຼືທິດທາງຂອງມຸງເປີ້ນພູຂອງທ່ານ; ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ azimuth ນີ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
azimuth, ຫຼືທິດທາງ, ແມ່ນມຸມຂອງໂມດູນ photovoltaic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ:
• ໃຕ້ 0°
• ເໜືອ 180°
• ຕາເວັນອອກ - 90°
• ຕາເວັນຕົກ 90°
• ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ 45°
• ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ - 45°
• ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ 135°
• ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ - 135°
ຖ້າທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະເລືອກເອົາ azimuth ຫຼືທິດທາງຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເທິງຫລັງຄາຮາບພຽງຫຼືຢູ່ເທິງພື້ນດິນ (ແຜ່ນຄອນກີດ), ທ່ານຈະກວດເບິ່ງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມຸມແລະ azimuth.
13 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໄຟຟ້າ Photovoltaic [ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ]
ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປະມານຫຼາຍສໍາລັບການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ kWh. ທາງເລືອກນີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄິດໄລ່ການຜະລິດໄຟຟ້າ, ແລະເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາງເລືອກໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄິດໄລ່ຂອງ kWh ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ການປະກັນໄພ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແກ້ໄຂອື່ນໆ. ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງ PVGIS ແມ່ນການຄິດໄລ່ການຜະລິດລະບົບ photovoltaic ຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງພູມສາດແລະຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຈະຄິດໄລ່, ອີງຕາມການຄາດຄະເນການຜະລິດໄຟຟ້າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໄຟຟ້າ photovoltaic ຕໍ່ kWh.
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບ Photovoltaic:
ໃນທີ່ນີ້, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດຂອງລະບົບ photovoltaic, ລວມທັງອົງປະກອບ photovoltaic (ໂມດູນ photovoltaic, mounting, inverters, ສາຍ, ແລະອື່ນໆ) ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ (ການວາງແຜນ, ການຕິດຕັ້ງ, ... ). ທາງເລືອກຂອງສະກຸນເງິນເປັນຂອງທ່ານທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ; ລາຄາໄຟຟ້າຄິດໄລ່ໂດຍ PVGIS ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເປັນລາຄາຕໍ່ kWh ຂອງໄຟຟ້າໃນສະກຸນເງິນດຽວກັນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້.
• ອັດຕາດອກເບ້ຍ:
ນີ້ແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ທ່ານຈ່າຍໃນເງິນກູ້ທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນອງທຶນໃນລະບົບ photovoltaic. ນີ້ສົມມຸດອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່ຂອງເງິນກູ້ທີ່ຈະຈ່າຍຄືນໂດຍຜ່ານການຈ່າຍເງິນປະຈໍາປີຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລະບົບ. ກະລຸນາໃສ່ 0 ຖ້າມັນເປັນການເງິນເງິນສົດ, ໂດຍບໍ່ມີການກູ້ຢືມ.
• ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ Photovoltaic:
ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ຄາດໄວ້ຂອງລະບົບ photovoltaic ໃນຫຼາຍປີ. ນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງໄຟຟ້າສໍາລັບລະບົບ. ຖ້າລະບົບ photovoltaic ແກ່ຍາວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໄຟຟ້າຈະຕໍ່າລົງຕາມອັດຕາສ່ວນ. ສັນຍາການຊື້ໄຟຟ້າກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສໍາລັບ 20 ປີ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເລືອກໄລຍະເວລານີ້ເປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງລະບົບ.
14 • ວາດພາບຜົນໄດ້ຮັບ
ຄລິກເພື່ອເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບໃນໜ້າຈໍ.
ຕົວຢ່າງການຜະລິດແສງຕາເວັນເດືອນຕໍ່ເດືອນ.
ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ
15 • ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ວັດສະດຸປ້ອນທີ່ສະໜອງໃຫ້: | |
ສະຖານທີ່ [ລາດ/ລອນ]: | -15.599 , -53.881 |
Horizon: | ຄິດໄລ່ |
ຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້: | PVGIS-SARAH2 |
ເຕັກໂນໂລຊີ PV: | CRYSTALLINE SILLICON |
PV ຕິດຕັ້ງ [Wp]: | 1 |
ການສູນເສຍລະບົບ [%]: | 14 |
16 • ຜົນໄດ້ຮັບຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄິດໄລ່ພະລັງງານ photovoltaic ແມ່ນການຜະລິດພະລັງງານປະຈໍາເດືອນໂດຍສະເລ່ຍແລະການຜະລິດປະຈໍາປີໂດຍສະເລ່ຍໂດຍລະບົບ photovoltaic ກັບຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານເລືອກ.
ຄວາມຜັນຜວນຂອງປີຕໍ່ປີແມ່ນຄ່າບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຂອງຄ່າປະຈໍາປີທີ່ຄິດໄລ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຖານຂໍ້ມູນລັງສີແສງຕາເວັນທີ່ເລືອກ.
ການປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດເນື່ອງຈາກ: | |
ມຸມຂອງເຫດການ (%): | -- |
ຜົນກະທົບ Spectral (%): | -- |
ອຸນຫະພູມແລະລັງສີຕ່ໍາ (%): | -- |
ການສູນເສຍທັງໝົດ (%): | -- |
17. ການຜະລິດພະລັງງານປະຈໍາເດືອນຂອງລະບົບ Photovoltaic ມຸມຄົງທີ່ໃນ kW/h
18 • ການສ່ອງແສງປະຈໍາເດືອນໃນຍົນສໍາລັບມຸມຄົງທີ່ໃນ kW/h ຕໍ່ m2
19 • Horizon Contour
ການສົ່ງອອກຜົນໄດ້ຮັບ
20 • ສົ່ງອອກ PDF ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ
ສົ່ງອອກ PDF ຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈໍາລອງການປະຕິບັດຂອງລະບົບ photovoltaic ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.
ໂດຍການຄລິກໃສ່ PDF, ທ່ານດາວໂຫລດ simulation ຂອງທ່ານ.
ອີງຕາມສະຖານທີ່ ip ຂອງທ່ານ: 3.138.142.146
PVGIS ver. 5.3
ປະສິດທິພາບຂອງ pv ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ການປະຕິບັດການຕິດຕາມ pv
ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ off-grid pv
ຂໍ້ມູນການ irradiation ປະຈໍາເດືອນ
ຂໍ້ມູນ irradiance ປະຈໍາວັນໂດຍສະເລ່ຍ
ຂໍ້ມູນລັງສີປະຈໍາຊົ່ວໂມງ
ປີອຸຕຸນິຍົມທົ່ວໄປ
performance of grid-connected pv: Results
PV output Radiation Info PDFSummary
performance of tracking pv : Results
PV output Radiation Info PDFSummary
performance of off-grid pv systems: Results
PV output Performance Battery state Info PDFSummary
monthly irradiation data: Results
Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDFYou must check one of irradiation and reclick visualize results to view this result
You must check Diffuse/global ratio and reclick visualize results to view this result
You must check Average temperature and reclick visualize results to view this result
Summary
average daily irradiance data: Results
Fixed-plane Tracking Temperature Info PDFYou must check one of fixed plane and reclick visualize results to view this result
You must check one of sun-tracking plane and reclick visualize results to view this result
You must check Daily temperature profile and reclick visualize results to view this result
Summary
typical meteorological year: Results
InfoSummary
![](https://cdn.pvgis.com/images/pvgis24/info-icon.png?v=18102024)
×
Pas encore de compte? Créer un compte
Inscrivez-vous
RAPIDEMENT
avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics
Registration page
Déjà un compte ?Je me connecte
Inscrivez-vous
RAPIDEMENT
avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics
Un mail de validation vient de vous être envoyé à :
Merci de cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription.