ສິ່ງທີ່ເປັນ simulator irrudiance ແສງຕາເວັນສໍາລັບແຜງແສງຕາເວັນ?
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຈໍາລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຄາດຄະເນວ່າການຄາດຄະເນຂອງແສງຕາເວັນທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ຕົວກໍານົດຕ່າງໆ: ການກໍານົດທິດທາງ, ອຽງ, ເວລາຂອງປີ, ແລະອ້ອມຮອບອຸປະສັກ. ການວິເຄາະນີ້ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຕິດຕັ້ງການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າຂອງການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າ photovoltic.
ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ, ສະພາບອາກາດສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຂໍ້ກໍານົດພູມສາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ເປັນຫຍັງໃຊ້ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະບາຍແສງຕາເວັນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ?
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື Simulator Simulator Simulator Solar ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍານົດແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະມຸມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັບພະລັງງານແສງຕາເວັນສູງສຸດ. ໃນສະຖານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່, ການກໍານົດທິດທາງພາກໃຕ້ທີ່ມີ 30-35 °ແມ່ນດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງສາມາດເປັນປະໂຫຍດຂື້ນກັບສະຖານທີ່ແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການກໍ່ສ້າງ.
ການຈໍາລອງຊ່ວຍໃຫ້ການທົດສອບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການປະລິມານຜົນກະທົບຂອງພາລາມິເຕີແຕ່ລະພາສາໃນການຜະລິດພະລັງງານ. ການວິເຄາະປຽບທຽບນີ້ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການອອກແບບຕິດຕັ້ງ.
ການຮົ່ມປະກອບເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ raradiance ກະດານແສງຕາເວັນ. ການວິເຄາະການຈໍາລອງແບບພິເສດໃກ້ແລະສະພາບແວດລ້ອມໄກເພື່ອກໍານົດແຫຼ່ງທີ່ມີຮົ່ມທີ່ມີທ່າແຮງ: ຕົ້ນໄມ້, ອາຄານ, ທໍ່ລະບາຍ.
ການວິເຄາະນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຄາດຄະເນການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດແລະປັບການອອກແບບຕິດຕັ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຮົ່ມ.
ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນແສງຕາເວັນມີຂະຫນາດ, ການຈໍາລອງຊ່ວຍໃຫ້ມີຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພະລັງງານແລະຈຸດປະສົງການຜະລິດ. ວິທີການນີ້ຫລີກລ້ຽງການມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນຫຼືຫນ້າຜິດຫວັງພາຍໃຕ້ການຂະຫນາດ.
ເງື່ອນໄຂສໍາລັບ Simulator raradentiance ແສງຕາເວັນທີ່ດີເລີດ
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການຈໍາລອງການລະລາຍຂອງແສງຕາເວັນແມ່ນຂື້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມຂອງມັນ. ເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ປົກຄຸມຫຼາຍທົດສະວັດ, ມາຈາກສະຖານີອາກາດທາງການແລະຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດ.
ຂໍ້ມູນນີ້ຕ້ອງປະກອບມີການຫມູນວຽນແສງຕາເວັນ, ອຸນຫະພູມທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍ, ຟັງ, ແລະຕົວກໍານົດການທີ່ມີຊີວິດຊີວາທັງຫມົດມີອິດທິພົນໃນການສໍາຜັດແສງຕາເວັນ. ພູມສັນຖານທາງພູມສາດຍັງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຈັບພາບການປ່ຽນແປງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ເຄື່ອງຈໍາລອງທີ່ປະຕິບັດສູງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນ. ລະດັບຄວາມສູງ, ການເປີດເຜີຍລົມ, ແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັບຮ່າງກາຍຂອງນ້ໍາມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບການລະລາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ເຄື່ອງມືຍັງຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທັນທີໂດຍໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງເພື່ອກໍານົດອຸປະສັກແລະແຫຼ່ງທີ່ຮົ່ມ.
ຄວາມສັບສົນຂອງການຄິດໄລ່ irradianes ບໍ່ຄວນແປເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ສັບສົນ. ການຈໍາລອງທີ່ດີທີ່ສຸດສະເຫນີວິທີການທີ່ມີການນໍາສະເຫນີທີ່ມີການເບິ່ງເຫັນທີ່ຊັດເຈນແລະການອະທິບາຍການສຶກສາ.
ການໂຕ້ຕອບຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແປງງ່າຍຂອງຕົວກໍານົດການ (ດ້ານການກໍານົດ, ປະເພດກະດານ) ແລະການເບິ່ງເຫັນຂອງຜົນກະທົບໃນການຜະລິດທີ່ຄາດຄະເນແລະຄາດຄະເນ.
ສູດການຄິດໄລ່ຕ້ອງລວມເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງວິທະຍາສາດລ້າສຸດໃນຮູບແບບແສງຕາເວັນ. ນີ້ປະກອບມີຮູບແບບ trankpition, ການຄິດໄລ່ມຸມແສງອາທິດ, ແລະການແກ້ໄຂບັນຍາກາດ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງການຄິດໄລ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ, ແມ່ນແຕ່ການຮົ່ມບາງສ່ວນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຕິດຕັ້ງ photovoltaic.
PVGIS: ການຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນ
PVGIS 5.3 ຢືນເປັນເອກະສານອ້າງອີງເຄື່ອງມືສາມາດອ້າງອີງ Solar Infulator ໃນເອີຣົບ. ພັດທະນາໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າເອີຣົບ, ເຄື່ອງມືນີ້ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຖານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມພິເສດແລະສູດການຄິດໄລ່ທີ່ແນ່ນອນໂດຍສະເພາະ.
ເຄື່ອງມືໃຊ້ຂໍ້ມູນການລະເມີດແສງຕາເວັນກວມເອົາທັງຫມົດຂອງເອີຣົບດ້ວຍຄວາມລະອຽດທາງພູມສາດທີ່ດີ. ມັນປະສົມປະສານການປ່ຽນແປງດ້ານພູມສັນຖານ, ສະພາບອາກາດທ້ອງຖິ່ນ, ແລະແຕ່ລະສະເພາະຂອງແຕ່ລະສະເພາະໃນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນຂອງ irradianes ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
PVGIS 5.3 ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະການລະບາດຂອງການລະເມີດໃນດ້ານທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະກະທັດຮັດ, ການເບິ່ງເຫັນຂອງການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍລະອຽດສໍາລັບການວິເຄາະການສໍາຜັດແສງອາທິດ.
PVGIS24 ເປັນຕົວແທນຂອງການວິວັດທະນາການທີ່ທັນສະໄຫມຂອງການຈໍາລອງການລະບາຍແສງຕາເວັນດ້ວຍການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບໃຫມ່ແລະຫນ້າທີ່ທີ່ມີຫນ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍກົງຈາກຫນ້າທໍາອິດ, ນີ້ PVGIS24 ເຄື່ອງຄິດເລກແສງຕາເວັນ ປະສົມປະສານການວິເຄາະແລະການຜະລິດການຜະລິດໃນເຄື່ອງມືປະສົມປະສານ.
ສະບັບຟຣີຂອງ PVGIS24 ອະນຸຍາດໃຫ້ວິເຄາະດ້ານຫລັງຄາສ່ວນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແລະການສົ່ງອອກຜົນໃນຮູບແບບ PDF. ສະບັບນີ້ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງ PVGIS 5.3 ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ irradiance rich.
ແບບພິເສດຂອງ PVGIS24 ສະເຫນີວຽກງານທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບການວິເຄາະການລະບາຍຂອງພະຍາດແສງຕາເວັນ:
- ການວິເຄາະຫຼາຍພາກສ່ວນ: ການປະເມີນຜົນ irradiance ກ່ຽວກັບ 4 ພາກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ປະຖົມນິເທດ
- ການຄິດໄລ່ shading ລະອຽດ: ການວິເຄາະທີ່ຊັດເຈນຂອງອຸປະສັກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນ
- ຂໍ້ມູນຊົ່ວໂມງ: ການເຂົ້າເຖິງໂປຼໄຟລ໌ irradiance ຊົ່ວໂມງຊົ່ວໂມງ
- ການປຽບທຽບທາງໂລກ: ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ Irradiance ໃນໄລຍະຫຼາຍປີ
ວິທີການວິເຄາະວິທີການວິເຄາະດ້ານວິທະຍາສາດພະລັງງານ
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກໍານົດສະຖານທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານ. ທີ່ຢູ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະຫ່າງສັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດພູດອຍຫຼືເຂດຊາຍແດນຊາຍແດນ.
ໃຊ້ເຄື່ອງມື Geolacator ແບບຈໍາລອງແບບປະສົມປະສານກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະສານງານພູມສາດ.
ກໍານົດລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ: ປະຖົມນິເທດ (Azimuth), ອຽງ, ແລະພື້ນທີ່ຫນ້າດິນທີ່ມີຢູ່. ຕົວກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນໂດຍກົງໂດຍກົງຂອງ Irradiance ໄດ້ຮັບໂດຍຄະນະກໍາມະການ.
ຖ້າຫລັງຄາຂອງທ່ານມີແນວທາງຫຼາຍ, ວິເຄາະແຕ່ລະສ່ວນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງໂດຍລວມ.
ກໍານົດອຸປະສັກທັງຫມົດທີ່ສາມາດສ້າງຮົ່ມ: ຕົ້ນໄມ້, ຕຶກບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ກະດານ, ເສົາອາກາດ. ການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າການຮົ່ມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ.
ໃຊ້ການເຮັດວຽກຂອງການວິເຄາະຂອງ simulator ເພື່ອຍາດເອົາແຕ່ລະຜົນກະທົບຂອງອຸປະສັກຕໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນປະຈໍາປີ.
ທົດສອບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ການກໍານົດທິດທາງ, ອຽງ) ເພື່ອກໍານົດການເຮັດໃຫ້ມີແສງຕາເວັນສູງທີ່ສຸດ. simulator ອະນຸຍາດໃຫ້ປຽບທຽບງ່າຍຂອງສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ພິຈາລະນາຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານເຕັກນິກແລະຄວາມງາມເພື່ອຊອກຫາການປະນີປະນອມທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການລະຫວ່າງການລະຫວ່າງການທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕົວຈິງ.
ຕີຄວາມຫມາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ການ irradiation ແສງຕາເວັນແມ່ນສະແດງອອກໃນ KWh / M² / ປີແລະປີແລະເປັນຕົວແທນຂອງປະລິມານຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ປີ. ຄຸນຄ່າແຕກຕ່າງຈາກ 1100 kWh / m² / ປີໃນພາກເຫນືອຂອງພາກເຫນືອເຖິງ 1400 kWh / m² / ປີໃນເຂດພາກໃຕ້.
ເຄື່ອງຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ຕາມແນວທາງທີ່ເລືອກແລະອຽງ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ.
irradiance ແສງຕາເວັນແຕກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍລະດູການ. ໃນລະດູຫນາວ, ການຫມູນວຽນສາມາດຕ່ໍາກວ່າລະດູຮ້ອນໄດ້ 5 ເທົ່າ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສໍາລັບຄວາມຄາດຫວັງໃນການຜະລິດແລະການຄາດເດົາດ້ານການຜະລິດການຜະລິດ.
ເຄື່ອງຈໍາລອງໃຫ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາເດືອນເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຂອງການປ່ຽນແປງແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້.
ການໃຫ້ຮົ່ມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດໄດ້ 5% ເຖິງ 50% ຂື້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງ. ຈໍາລອງລະດູອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜົນກະທົບນີ້ແລະລະບຸໄລຍະເວລາທີ່ຖືກກະທົບທີ່ສຸດ.
ການວິເຄາະນີ້ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນວິທີແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກ (Optimizers, micro-Inverts) ຫຼືການປ່ຽນແປງການອອກແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ມີຜົນກະທົບ.
ການຄັດເລືອກການລະລາຍຂອງ irradenes ແສງຕາເວັນສໍາລັບແຜງແສງອາທິດ
ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງພາກໃຕ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີທີ່ສຸດ, ສະຖານະການບາງສະເພາະອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊົດເຊີຍເລັກນ້ອຍ. A Sonic irrudator Simulator Contiumies Condifies ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ, ທິດທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ອາດຈະເປັນການມັກຖ້າມັນເຫມາະສົມກັບໂປຼແກຼມການບໍລິໂພກ.
ການອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປໂດຍການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງແລະມີຈຸດປະສົງ. ເຄື່ອງຈໍາລອງຊ່ວຍໃຫ້ມີການທົດສອບກະເບື້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະກໍານົດຫນຶ່ງເສັ້ນປະສາດທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດສູງສຸດສໍາລັບສະຖານະການສະເພາະຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການກໍ່ສ້າງມັກຈະຈໍາກັດການກໍານົດທິດທາງແລະການເລືອກອຽງ. ເຄື່ອງຈໍາລອງຊ່ວຍປະເມີນຜົນຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແສງຕາເວັນແລະກໍານົດວິທີການປະນີປະນອມທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການຈໍາລອງການຈໍາລອງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ
ສໍາລັບຕຶກອາຄານທີ່ມີຫລັງຄາຫລາຍຫລັງຫລືມີແນວທາງທີ່ຫລາກຫລາຍ, ການຈໍາລອງແບບພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ມີການວິເຄາະເອກະລາດໃນແຕ່ລະພາກ. ວິທີການນີ້ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງໂດຍລວມການພິຈາລະນາສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດ.
ໄດ້ ທີ່ນິຍົມ, Pro, ແລະແຜນການຊ່ຽວຊານຂອງ PVGIS24 ສະເຫນີການເຮັດວຽກຂອງການວິເຄາະຫຼາຍພາກເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີເຖິງ 4 ທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການຕິດຕັ້ງພື້ນດິນສະເຫນີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍສໍາລັບການກໍານົດທິດທາງແລະອຽງ. ການຈໍາລອງການລະເມີດແສງຕາເວັນຊ່ວຍໃຫ້ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບພູມສັນຖານແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
Agrivoltics ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະການລະລາຍລະອຽດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ປົກປັກຮັກສາສະພາບກະສິກໍາ. ການຈໍາລອງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນການຕັ້ງຄ່າຂອງແຜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂໍ້ຈໍາກັດແລະການວິເຄາະເສີມ
ການຈໍາລອງການລະລາຍໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ (90-95%) ສໍາລັບເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ, ແຕ່ບາງສະຖານະການສະເພາະອາດຈະຕ້ອງການການວິເຄາະໃນສະຖານທີ່.
ສະພາບແວດລ້ອມສາມາດພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາ (ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົ້ນໄມ້, ການກໍ່ສ້າງໃຫມ່). ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວິວັດທະນາການທີ່ມີທ່າແຮງເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະການລະບາດຂອງ irradenes.
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ, ການຢັ້ງຢືນການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການວິເຄາະການລະເມີດໂດຍການແນະນໍາດ້ານວິຊາຊີບທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
ວິວັດທະນາການເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຈໍາລອງ
ເຄື່ອງຈໍາລອງໃນອະນາຄົດຈະປະສົມປະສານກັບ Ai Algorithms ເພື່ອປັບປຸງການຄາດຄະເນຂອງການແກ້ໄຂໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານຈາກການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
ການປັບປຸງຂໍ້ມູນດາວທຽມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການພັດທະນາຂອງແບບ 3D ທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງແບບຈໍາລອງຊ່ວຍປັບປຸງການວິເຄາະ Shading ແລະການຄາດຄະເນການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນ.
ສະຫຼຸບ
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.