PVGIS24 ເຄື່ອງຄິດເລກ
×
ວິທີການຄິດໄລ່ການຜະລິດກະດານແສງຕາເວັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ? ເດືອນກໍລະກົດ 2025 ຈັກກະດານແສງຕາເວັນສາມາດຜະລິດໄດ້ 5000 kWh ຕໍ່ປີ? ເດືອນກໍລະກົດ 2025 ຄິດໄລ່ການຜະລິດພະລັງງານປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ ເດືອນກໍລະກົດ 2025 ເຊິ່ງການຈໍາລອງແສງຕາເວັນ online ທີ່ຈະເລືອກໃນປີ 2025 ບໍ? ເດືອນກໍລະກົດ 2025 ແມ່ນຫຍັງຄືການຈໍາລອງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຂອງແສງຕາເວັນ? ເດືອນກໍລະກົດ 2025 ວິທີການຄິດໄລ່ການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ? ເດືອນກໍລະກົດ 2025 ການຄິດໄລ່ພະລັງງານຂອງໂມດູນ photovoltaic ດົນໆ 2025 ສາເຫດແລະການຄາດຄະເນຂອງການສູນເສຍລະບົບ photovoltaic: PVGIS 24 vs PVGIS 5.3 ດົນໆ 2025 ການແນະນໍາກ່ຽວກັບລັງສີແສງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການຜະລິດ photovoltaic ດົນໆ 2025 ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ photovoltaic ຂອງທ່ານດ້ວຍການຈໍາລອງລະບົບແສງຕາເວັນ ດົນໆ 2025

ແມ່ນຫຍັງຄືການຈໍາລອງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຂອງແສງຕາເວັນ?

solar_pannel

ການລະເມີດແສງຕາເວັນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປັດໃຈທີ່ກໍານົດໃນການຈັດການຕິດຕັ້ງ photovoltaic. ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໂຄງການແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຈໍາລອງແສງຕາເວັນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທີ່ຈະແຈ້ງ ການວິເຄາະສະພາບການສໍາຜັດຂອງມຸງຂອງທ່ານ. ບົດຂຽນນີ້ສໍາຫຼວດຄຸນລັກສະນະຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ການຈໍາລອງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແລະນໍາພາທ່ານໄປສູ່ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ສິ່ງທີ່ເປັນ simulator irrudiance ແສງຕາເວັນສໍາລັບແຜງແສງຕາເວັນ?

ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນສໍາລັບແຜງແສງອາທິດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ວິເຄາະສະພາບການສໍາຜັດແສງຕາເວັນ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ໃຫ້ໃນການຄາດຄະເນທ່າແຮງການຜະລິດ photovolta. ເຄື່ອງມືນີ້ລວມປະຫວັດສາດ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມ, ຂໍ້ມູນພູມສາດ, ແລະສູດການຄິດໄລ່ເພື່ອຄາດຄະເນການ irradiation ແສງຕາເວັນ ໄດ້ຮັບໂດຍກະດານໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຈໍາລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຄາດຄະເນວ່າການຄາດຄະເນຂອງແສງຕາເວັນທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ຕົວກໍານົດຕ່າງໆ: ການກໍານົດທິດທາງ, ອຽງ, ເວລາຂອງປີ, ແລະອ້ອມຮອບອຸປະສັກ. ການວິເຄາະນີ້ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຕິດຕັ້ງການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າຂອງການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າ photovoltic.

ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ, ສະພາບອາກາດສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຂໍ້ກໍານົດພູມສາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

ເປັນຫຍັງໃຊ້ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະບາຍແສງຕາເວັນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ?

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານການກໍານົດທິດທາງແລະອຽງ
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື Simulator Simulator Simulator Solar ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍານົດແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະມຸມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັບພະລັງງານແສງຕາເວັນສູງສຸດ. ໃນສະຖານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່, ການກໍານົດທິດທາງພາກໃຕ້ທີ່ມີ 30-35 °ແມ່ນດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງສາມາດເປັນປະໂຫຍດຂື້ນກັບສະຖານທີ່ແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການກໍ່ສ້າງ.

ການຈໍາລອງຊ່ວຍໃຫ້ການທົດສອບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການປະລິມານຜົນກະທົບຂອງພາລາມິເຕີແຕ່ລະພາສາໃນການຜະລິດພະລັງງານ. ການວິເຄາະປຽບທຽບນີ້ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການອອກແບບຕິດຕັ້ງ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮົ່ມ
ການຮົ່ມປະກອບເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ raradiance ກະດານແສງຕາເວັນ. ການວິເຄາະການຈໍາລອງແບບພິເສດໃກ້ແລະສະພາບແວດລ້ອມໄກເພື່ອກໍານົດແຫຼ່ງທີ່ມີຮົ່ມທີ່ມີທ່າແຮງ: ຕົ້ນໄມ້, ອາຄານ, ທໍ່ລະບາຍ.

ການວິເຄາະນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຄາດຄະເນການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດແລະປັບການອອກແບບຕິດຕັ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຮົ່ມ.
ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນ
ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນແສງຕາເວັນມີຂະຫນາດ, ການຈໍາລອງຊ່ວຍໃຫ້ມີຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພະລັງງານແລະຈຸດປະສົງການຜະລິດ. ວິທີການນີ້ຫລີກລ້ຽງການມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນຫຼືຫນ້າຜິດຫວັງພາຍໃຕ້ການຂະຫນາດ.

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບ Simulator raradentiance ແສງຕາເວັນທີ່ດີເລີດ

ຄຸນນະພາບແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມ
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການຈໍາລອງການລະລາຍຂອງແສງຕາເວັນແມ່ນຂື້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມຂອງມັນ. ເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ປົກຄຸມຫຼາຍທົດສະວັດ, ມາຈາກສະຖານີອາກາດທາງການແລະຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດ.

ຂໍ້ມູນນີ້ຕ້ອງປະກອບມີການຫມູນວຽນແສງຕາເວັນ, ອຸນຫະພູມທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍ, ຟັງ, ແລະຕົວກໍານົດການທີ່ມີຊີວິດຊີວາທັງຫມົດມີອິດທິພົນໃນການສໍາຜັດແສງຕາເວັນ. ພູມສັນຖານທາງພູມສາດຍັງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຈັບພາບການປ່ຽນແປງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ການວິເຄາະທາງພູມສາດລະອຽດ
ເຄື່ອງຈໍາລອງທີ່ປະຕິບັດສູງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນ. ລະດັບຄວາມສູງ, ການເປີດເຜີຍລົມ, ແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັບຮ່າງກາຍຂອງນ້ໍາມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບການລະລາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ເຄື່ອງມືຍັງຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທັນທີໂດຍໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງເພື່ອກໍານົດອຸປະສັກແລະແຫຼ່ງທີ່ຮົ່ມ.
ການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ
ຄວາມສັບສົນຂອງການຄິດໄລ່ irradianes ບໍ່ຄວນແປເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ສັບສົນ. ການຈໍາລອງທີ່ດີທີ່ສຸດສະເຫນີວິທີການທີ່ມີການນໍາສະເຫນີທີ່ມີການເບິ່ງເຫັນທີ່ຊັດເຈນແລະການອະທິບາຍການສຶກສາ.

ການໂຕ້ຕອບຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແປງງ່າຍຂອງຕົວກໍານົດການ (ດ້ານການກໍານົດ, ປະເພດກະດານ) ແລະການເບິ່ງເຫັນຂອງຜົນກະທົບໃນການຜະລິດທີ່ຄາດຄະເນແລະຄາດຄະເນ.
ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການຄິດໄລ່ການຄິດໄລ່
ສູດການຄິດໄລ່ຕ້ອງລວມເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງວິທະຍາສາດລ້າສຸດໃນຮູບແບບແສງຕາເວັນ. ນີ້ປະກອບມີຮູບແບບ trankpition, ການຄິດໄລ່ມຸມແສງອາທິດ, ແລະການແກ້ໄຂບັນຍາກາດ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງການຄິດໄລ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ, ແມ່ນແຕ່ການຮົ່ມບາງສ່ວນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຕິດຕັ້ງ photovoltaic.

PVGIS: ການຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນ

PVGIS 5.3: ຄວາມແມ່ນຍໍາວິທະຍາສາດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ
PVGIS 5.3 ຢືນເປັນເອກະສານອ້າງອີງເຄື່ອງມືສາມາດອ້າງອີງ Solar Infulator ໃນເອີຣົບ. ພັດທະນາໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າເອີຣົບ, ເຄື່ອງມືນີ້ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຖານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມພິເສດແລະສູດການຄິດໄລ່ທີ່ແນ່ນອນໂດຍສະເພາະ.

ເຄື່ອງມືໃຊ້ຂໍ້ມູນການລະເມີດແສງຕາເວັນກວມເອົາທັງຫມົດຂອງເອີຣົບດ້ວຍຄວາມລະອຽດທາງພູມສາດທີ່ດີ. ມັນປະສົມປະສານການປ່ຽນແປງດ້ານພູມສັນຖານ, ສະພາບອາກາດທ້ອງຖິ່ນ, ແລະແຕ່ລະສະເພາະຂອງແຕ່ລະສະເພາະໃນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນຂອງ irradianes ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

PVGIS 5.3 ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະການລະບາດຂອງການລະເມີດໃນດ້ານທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະກະທັດຮັດ, ການເບິ່ງເຫັນຂອງການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍລະອຽດສໍາລັບການວິເຄາະການສໍາຜັດແສງອາທິດ.
PVGIS24: ວິວັດທະນາການທີ່ທັນສະໄຫມມີຄຸນລັກສະນະທີ່ກ້າວຫນ້າ
PVGIS24 ເປັນຕົວແທນຂອງການວິວັດທະນາການທີ່ທັນສະໄຫມຂອງການຈໍາລອງການລະບາຍແສງຕາເວັນດ້ວຍການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບໃຫມ່ແລະຫນ້າທີ່ທີ່ມີຫນ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍກົງຈາກຫນ້າທໍາອິດ, ນີ້ PVGIS24 ເຄື່ອງຄິດເລກແສງຕາເວັນ ປະສົມປະສານການວິເຄາະແລະການຜະລິດການຜະລິດໃນເຄື່ອງມືປະສົມປະສານ.

ສະບັບຟຣີຂອງ PVGIS24 ອະນຸຍາດໃຫ້ວິເຄາະດ້ານຫລັງຄາສ່ວນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແລະການສົ່ງອອກຜົນໃນຮູບແບບ PDF. ສະບັບນີ້ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງ PVGIS 5.3 ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ irradiance rich.
ຄຸນລັກສະນະຂັ້ນສູງສໍາລັບການວິເຄາະການລະບາຍຂອງ irradianes
ແບບພິເສດຂອງ PVGIS24 ສະເຫນີວຽກງານທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບການວິເຄາະການລະບາຍຂອງພະຍາດແສງຕາເວັນ:
  • ການວິເຄາະຫຼາຍພາກສ່ວນ: ການປະເມີນຜົນ irradiance ກ່ຽວກັບ 4 ພາກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ປະຖົມນິເທດ
  • ການຄິດໄລ່ shading ລະອຽດ: ການວິເຄາະທີ່ຊັດເຈນຂອງອຸປະສັກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນ
  • ຂໍ້ມູນຊົ່ວໂມງ: ການເຂົ້າເຖິງໂປຼໄຟລ໌ irradiance ຊົ່ວໂມງຊົ່ວໂມງ
  • ການປຽບທຽບທາງໂລກ: ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ Irradiance ໃນໄລຍະຫຼາຍປີ
ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຄງການທີ່ສັບສົນທີ່ຕ້ອງການວິເຄາະການລະເບີດຂອງ irradiance.

ວິທີການວິເຄາະວິທີການວິເຄາະດ້ານວິທະຍາສາດພະລັງງານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ທີ່ຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກໍານົດສະຖານທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານ. ທີ່ຢູ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະຫ່າງສັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດພູດອຍຫຼືເຂດຊາຍແດນຊາຍແດນ.

ໃຊ້ເຄື່ອງມື Geolacator ແບບຈໍາລອງແບບປະສົມປະສານກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະສານງານພູມສາດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄຸນລັກສະນະດ້ານ
ກໍານົດລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ: ປະຖົມນິເທດ (Azimuth), ອຽງ, ແລະພື້ນທີ່ຫນ້າດິນທີ່ມີຢູ່. ຕົວກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນໂດຍກົງໂດຍກົງຂອງ Irradiance ໄດ້ຮັບໂດຍຄະນະກໍາມະການ.

ຖ້າຫລັງຄາຂອງທ່ານມີແນວທາງຫຼາຍ, ວິເຄາະແຕ່ລະສ່ວນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງໂດຍລວມ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການວິເຄາະສິ່ງແວດລ້ອມ
ກໍານົດອຸປະສັກທັງຫມົດທີ່ສາມາດສ້າງຮົ່ມ: ຕົ້ນໄມ້, ຕຶກບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ກະດານ, ເສົາອາກາດ. ການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າການຮົ່ມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ.

ໃຊ້ການເຮັດວຽກຂອງການວິເຄາະຂອງ simulator ເພື່ອຍາດເອົາແຕ່ລະຜົນກະທົບຂອງອຸປະສັກຕໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນປະຈໍາປີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າ
ທົດສອບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ການກໍານົດທິດທາງ, ອຽງ) ເພື່ອກໍານົດການເຮັດໃຫ້ມີແສງຕາເວັນສູງທີ່ສຸດ. simulator ອະນຸຍາດໃຫ້ປຽບທຽບງ່າຍຂອງສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ພິຈາລະນາຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານເຕັກນິກແລະຄວາມງາມເພື່ອຊອກຫາການປະນີປະນອມທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການລະຫວ່າງການລະຫວ່າງການທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕົວຈິງ.

ຕີຄວາມຫມາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ເຂົ້າໃຈການ irradiation ແສງຕາເວັນ
ການ irradiation ແສງຕາເວັນແມ່ນສະແດງອອກໃນ KWh / M² / ປີແລະປີແລະເປັນຕົວແທນຂອງປະລິມານຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ປີ. ຄຸນຄ່າແຕກຕ່າງຈາກ 1100 kWh / m² / ປີໃນພາກເຫນືອຂອງພາກເຫນືອເຖິງ 1400 kWh / m² / ປີໃນເຂດພາກໃຕ້.

ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ຕາມແນວທາງທີ່ເລືອກແລະອຽງ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ.
ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ
irradiance ແສງຕາເວັນແຕກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍລະດູການ. ໃນລະດູຫນາວ, ການຫມູນວຽນສາມາດຕ່ໍາກວ່າລະດູຮ້ອນໄດ້ 5 ເທົ່າ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສໍາລັບຄວາມຄາດຫວັງໃນການຜະລິດແລະການຄາດເດົາດ້ານການຜະລິດການຜະລິດ.

ເຄື່ອງຈໍາລອງໃຫ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາເດືອນເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຂອງການປ່ຽນແປງແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮົ່ມ
ການໃຫ້ຮົ່ມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດໄດ້ 5% ເຖິງ 50% ຂື້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງ. ຈໍາລອງລະດູອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜົນກະທົບນີ້ແລະລະບຸໄລຍະເວລາທີ່ຖືກກະທົບທີ່ສຸດ.

ການວິເຄາະນີ້ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນວິທີແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກ (Optimizers, micro-Inverts) ຫຼືການປ່ຽນແປງການອອກແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ມີຜົນກະທົບ.

ການຄັດເລືອກການລະລາຍຂອງ irradenes ແສງຕາເວັນສໍາລັບແຜງແສງອາທິດ

ການເລືອກແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງພາກໃຕ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີທີ່ສຸດ, ສະຖານະການບາງສະເພາະອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊົດເຊີຍເລັກນ້ອຍ. A Sonic irrudator Simulator Contiumies Condifies ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.

ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ, ທິດທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ອາດຈະເປັນການມັກຖ້າມັນເຫມາະສົມກັບໂປຼແກຼມການບໍລິໂພກ.
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມອຽງທີ່ມີຢູ່
ການອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປໂດຍການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງແລະມີຈຸດປະສົງ. ເຄື່ອງຈໍາລອງຊ່ວຍໃຫ້ມີການທົດສອບກະເບື້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະກໍານົດຫນຶ່ງເສັ້ນປະສາດທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດສູງສຸດສໍາລັບສະຖານະການສະເພາະຂອງທ່ານ.
ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ
ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການກໍ່ສ້າງມັກຈະຈໍາກັດການກໍານົດທິດທາງແລະການເລືອກອຽງ. ເຄື່ອງຈໍາລອງຊ່ວຍປະເມີນຜົນຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນແລະກໍານົດວິທີການປະນີປະນອມທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ການຈໍາລອງການຈໍາລອງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ

ໂຄງການຫລັງຄາທີ່ສັບສົນ
ສໍາລັບຕຶກອາຄານທີ່ມີຫລັງຄາຫລາຍຫລັງຫລືມີແນວທາງທີ່ຫລາກຫລາຍ, ການຈໍາລອງແບບພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ມີການວິເຄາະເອກະລາດໃນແຕ່ລະພາກ. ວິທີການນີ້ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງໂດຍລວມການພິຈາລະນາສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດ.

ໄດ້ ທີ່ນິຍົມ, Pro, ແລະແຜນການຊ່ຽວຊານຂອງ PVGIS24 ສະເຫນີການເຮັດວຽກຂອງການວິເຄາະຫຼາຍພາກເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີເຖິງ 4 ທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການຕິດຕັ້ງພື້ນດິນ
ການຕິດຕັ້ງພື້ນດິນສະເຫນີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍສໍາລັບການກໍານົດທິດທາງແລະອຽງ. ການຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນຊ່ວຍໃຫ້ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບພູມສັນຖານແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂຄງການກະສິກໍາ
Agrivoltics ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະການລະລາຍລະອຽດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ປົກປັກຮັກສາສະພາບກະສິກໍາ. ການຈໍາລອງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນການຕັ້ງຄ່າຂອງແຜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂໍ້ຈໍາກັດແລະການວິເຄາະເສີມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ simulator
ການຈໍາລອງການລະລາຍໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ (90-95%) ສໍາລັບເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ, ແຕ່ບາງສະຖານະການສະເພາະອາດຈະຕ້ອງການການວິເຄາະໃນສະຖານທີ່.
ວິວັດທະນາການສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະພາບແວດລ້ອມສາມາດພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາ (ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົ້ນໄມ້, ການກໍ່ສ້າງໃຫມ່). ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວິວັດທະນາການທີ່ມີທ່າແຮງເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະການລະບາດຂອງ irradenes.
ການກວດສອບພາກສະຫນາມ
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ, ການຢັ້ງຢືນການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການວິເຄາະການລະເມີດໂດຍການແນະນໍາດ້ານວິຊາຊີບທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.

ວິວັດທະນາການເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຈໍາລອງ

ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມສະຫຼາດດ້ານຄວາມດີສູດ
ເຄື່ອງຈໍາລອງໃນອະນາຄົດຈະປະສົມປະສານກັບ Ai Algorithms ເພື່ອປັບປຸງການຄາດຄະເນຂອງການແກ້ໄຂໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານຈາກການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
ຂໍ້ມູນທີ່ມະນຸດທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ
ການປັບປຸງຂໍ້ມູນດາວທຽມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ແບບຈໍາລອງແບບ 3D ແບບພິເສດ
ການພັດທະນາຂອງແບບ 3D ທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງແບບຈໍາລອງຊ່ວຍປັບປຸງການວິເຄາະ Shading ແລະການຄາດຄະເນການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນ.

ສະຫຼຸບ

ການເລືອກເຄື່ອງມືຈໍາລອງແສງຕາເວັນທີ່ມີແສງອາທິດສູງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ photovoltaic ຂອງທ່ານ ໂຄງການ. PVGIS 5.3 ແລະ PVGIS24 ສ້າງຕັ້ງຕົວເອງເປັນເອກະສານອ້າງອີງຂອງຕະຫຼາດຜ່ານຂອງພວກເຂົາ ຄວາມແມ່ນຍໍາດ້ານວິທະຍາສາດ, ຖານຂໍ້ມູນພິເສດ, ແລະຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງ.

ສະບັບຟຣີຂອງ PVGIS 5.3 ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການວິເຄາະການລະເມີດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ PVGIS24 ສະເຫນີການເຮັດວຽກແລະການສົ່ງອອກທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ້າວຫນ້າ. ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສັບສົນຫຼືເປັນມືອາຊີບ, ແຜນການທີ່ຈ່າຍໃຫ້ເຄື່ອງມືວິເຄາະດ້ານການວິເຄາະດ້ານພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນແລະມີການຄິດໄລ່ຮົ່ມລາຍລະອຽດ.

ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນການເລືອກເຄື່ອງມືໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ສະເຫນີໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ແລະໃຫ້ລະດັບລາຍລະອຽດສາມາດປັບຕົວໃຫ້ເຫມາະສົມກັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ການວິເຄາະການວິເຄາະຄວາມລະອຽດຂອງການລະເມີດປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງໂຄງການແສງຕາເວັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທຸກໆໂຄງການແສງຕາເວັນ.

FAQ - ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

  • ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການ irradiation ໂດຍກົງແລະແຜ່ກະຈາຍແຜ່ກະຈາຍໃນ simulator raradianiance ແສງຕາເວັນແມ່ນຫຍັງ?
    A: irradiation ໂດຍກົງມາໂດຍກົງຈາກແສງຕາເວັນ, ໃນຂະນະທີ່ຂະນະໃນຂະນະທີ່ແຜ່ກະຈາຍການ irradiation ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍບັນຍາກາດ ແລະຟັງ. ການຈໍາລອງທີ່ດີວິເຄາະທັງອົງປະກອບທັງຫມົດສໍາລັບການຄາດຄະເນຂອງການລະເມີດທັງຫມົດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ຖາມ: ບັນຊີການຈໍາລອງການຈໍາລອງການລະເມີດສະພາບອາກາດໃນຄວາມເປັນເອກະພາບແນວໃດ?
    A: simulators ໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມທາງປະຫວັດສາດ ໃຫ້ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາສະເລ່ຍທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
  • ຖາມ: ບໍ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ສໍາລັບປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຜງແສງຕາເວັນ?
    A: ແມ່ນແລ້ວ, simulators ອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (monocrystalline, polycrystalline, bifacial) ແລະປັບ ການຄິດໄລ່ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະກະດານ.
  • ຖາມ: ຄວາມຖືກຕ້ອງສາມາດຄາດຫວັງຫຍັງຈາກການຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນ?
    A: ຄຸນນະພາບ simulators like PVGIS ສະເຫນີຄວາມຖືກຕ້ອງ 90-95% ສໍາລັບການຄາດຄະເນ irradiation ຂອງແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບການວາງແຜນການຕິດຕັ້ງ photovoltaic.
  • ຖາມ: ວິທີການວິເຄາະຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫລັງຄາທີ່ມີຫຼາຍດ້ານແນວທາງ?
    A: ທີ່ກ້າວຫນ້າ simulators ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການວິເຄາະແຍກຕ່າງຫາກຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ມີການປະຖົມນິເທດຂອງມັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສົມທົບ ຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບການວິເຄາະໂລກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
  • ຖາມ: ເຮັດບັນຊີ simulators ສໍາລັບວິວັດທະນາການຂອງ irradenes ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດບໍ?
    A: ປະຈຸບັນ simulators ໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແລະຢ່າປະສົມປະສານການຄາດຄະເນການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນອະນາຄົດໂດຍກົງ. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາ ເພື່ອປະກອບມີຂອບເຂດຄວາມປອດໄພໃນການຄາດຄະເນ.
  • ຖາມ: ວິເຄາະການລະບາຍຂອງ Irradiance ຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃຫມ່ບໍຖ້າສິ່ງແວດລ້ອມປ່ຽນແປງ?
    A: ແມ່ນແລ້ວ, ມັນແມ່ນ ຄວນແນະນໍາໃຫ້ວິເຄາະ Redo ຖ້າມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນເກີດຂື້ນ (ການກໍ່ສ້າງໃຫມ່, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົ້ນໄມ້, ຫລັງຄາ ການດັດແປງ) ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງແສງຕາເວັນ.
  • Q: ວິທີການເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ Simulator Simradator Solar VaciCentiance?
    A: ສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບຈາກຫຼາຍ ເຄື່ອງມື, ກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານ, ແລະປຶກສາດ້ານວິຊາຊີບສໍາລັບ ໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຫຼືສັບຊ້ອນ.