Please Confirm some Profile Information before proceeding
PVGIS 5.3 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
PVGIS 5.3 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
1. Ievads
Šajā lapā ir paskaidrots, kā lietot PVGIS 5.3 tīmekļa saskarne aprēķinu veikšanai
saules
starojuma un fotoelektriskās (PV) sistēmas enerģijas ražošana. Mēs centīsimies parādīt, kā to izmantot
PVGIS 5.3 praksē. Varat arī apskatīt metodes
lietots
veikt aprēķinus
vai īsumā "sākas" ceļvedis .
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīts PVGIS versija 5.3
1.1 Kas ir PVGIS
PVGIS 5.3 ir tīmekļa lietojumprogramma, kas ļauj lietotājam iegūt datus par saules starojumu
un
fotoelementu (PV) sistēmas enerģijas ražošana jebkurā vietā lielākajā pasaules daļā. Tā ir
pilnīgi bez maksas, bez ierobežojumiem attiecībā uz to, kam rezultātus var izmantot, un bez ierobežojumiem
nepieciešama reģistrācija.
PVGIS 5.3 var izmantot dažādu aprēķinu veikšanai. Šī rokasgrāmata būs
aprakstīt
katrs no tiem. Lai izmantotu PVGIS 5.3 jums ir jāiet cauri a dažas vienkāršas darbības.
Liela daļa no
informāciju, kas sniegta šajā rokasgrāmatā, var atrast arī palīdzības tekstos PVGIS
5.3.
1.2 Ieeja un izvade PVGIS 5.3
The PVGIS lietotāja interfeiss ir parādīts zemāk.
Lielākā daļa rīku ir iekļauti PVGIS 5.3 nepieciešama zināma lietotāja ievade — tas tiek apstrādāta kā parastas tīmekļa veidlapas, kur lietotājs noklikšķina uz opcijām vai ievada informāciju, piemēram, PV sistēmas izmērs.
Pirms datu ievadīšanas aprēķinam lietotājam ir jāizvēlas ģeogrāfiskā atrašanās vieta
kam veikt aprēķinu.
To veic:
Noklikšķinot uz kartes, iespējams, arī izmantojot tālummaiņas opciju.
Ievadot adresi "adrese" lauks zem kartes.
Ievadot platuma un garuma grādus laukos zem kartes.
Platuma un garuma grādus var ievadīt formātā DD:MM:SSA, kur DD ir grādi,
MM loka minūtes, SS loka sekundes un A puslode (Z, D, A, R).
Platuma un garuma grādus var ievadīt arī kā decimāldaļas, piemēram, 45°15'N
vajadzētu
jāievada kā 45.25. Platuma grādi uz dienvidiem no ekvatora tiek ievadīti kā negatīvas vērtības, bet uz ziemeļiem ir
pozitīvs.
Garuma grādi uz rietumiem no 0° meridiāns jādod kā negatīvas vērtības, austrumu vērtības
ir pozitīvas.
PVGIS 5.3 ļauj lietotājs lai iegūtu rezultātus vairākos dažādos veidos veidi:
Kā tīmekļa pārlūkprogrammā parādīts numurs un grafiki.
Visus grafikus var arī saglabāt failā.
Kā informācija teksta (CSV) formātā.
Izvades formāti ir aprakstīti atsevišķi "Rīki" sadaļā.
Kā PDF dokuments, kas pieejams pēc tam, kad lietotājs ir noklikšķinājis, lai parādītu rezultātus pārlūkprogramma.
Izmantojot neinteraktīvo PVGIS 5.3 tīmekļa pakalpojumi (API pakalpojumi).
Tie ir sīkāk aprakstīti "Rīki" sadaļā.
2. Horizonta informācijas izmantošana
Saules starojuma un/vai PV veiktspējas aprēķins PVGIS 5.3 var izmantot informāciju par
lokālais horizonts, lai novērtētu ēnu ietekmi no tuvējiem pakalniem vai
kalni.
Lietotājam ir vairākas šīs opcijas izvēles iespējas, kas ir parādītas pa labi no
kartē
PVGIS 5.3 rīks.
Lietotājam ir trīs horizonta informācijas izvēles iespējas:
Neizmantojiet horizonta informāciju aprēķiniem.
Šī ir izvēle, kad lietotājs
noņem atlasi gan "aprēķinātais horizonts" un
"augšupielādēt horizonta failu"
iespējas.
Izmantojiet PVGIS 5.3 iebūvēta horizonta informācija.
Lai to izvēlētos, atlasiet
"Aprēķinātais horizonts" sadaļā PVGIS 5.3 rīks.
Šis ir
noklusējuma
opciju.
Augšupielādējiet savu informāciju par horizonta augstumu.
Mūsu tīmekļa vietnē augšupielādējamajam horizonta failam jābūt
vienkāršs teksta fails, ko varat izveidot, izmantojot teksta redaktoru (piemēram, Notepad for
Windows), vai eksportējot izklājlapu kā ar komatu atdalītas vērtības (.csv).
Faila nosaukumam ir jābūt ar paplašinājumu “.txt” vai “.csv”.
Failā katrā rindā ir jābūt vienam ciparam, un katrs skaitlis apzīmē
horizonts
augstums grādos noteiktā kompasa virzienā ap apskates punktu.
Horizonta augstumi failā jānorāda pulksteņrādītāja virzienā, sākot no plkst
Ziemeļi;
tas ir, no ziemeļiem, virzoties uz austrumiem, dienvidiem, rietumiem un atpakaļ uz ziemeļiem.
Tiek pieņemts, ka vērtības atspoguļo vienādu leņķisko attālumu ap horizontu.
Piemēram, ja failā ir 36 vērtības,PVGIS 5.3 pieņem, ka
uz
pienākas pirmais punkts
uz ziemeļiem, nākamais ir 10 grādi uz austrumiem no ziemeļiem un tā tālāk līdz pēdējam punktam,
10 grādi uz rietumiem
no ziemeļiem.
Faila piemēru var atrast šeit. Šajā gadījumā failā ir tikai 12 cipari,
kas atbilst horizonta augstumam ik pēc 30 grādiem ap horizontu.
Lielākā daļa no PVGIS 5.3 instrumenti (izņemot stundas starojuma laikrindas) būs
displejs a
grafiks
horizonts kopā ar aprēķina rezultātiem. Grafiks tiek parādīts kā polārs
gabals ar
horizonta augstums aplī. Nākamajā attēlā parādīts horizonta diagrammas piemērs. Zivs acs
salīdzinājumam tiek parādīts tās pašas atrašanās vietas kameras attēls.
3. Saules starojuma izvēle datu bāze
Saules starojuma datu bāzes (DB), kas ir pieejamas PVGIS 5.3 ir:
Visas datubāzes nodrošina stundas saules starojuma aprēķinus.
Lielākā daļa no Saules enerģijas aprēķinu dati izmantoja PVGIS 5.3 ir aprēķināti no satelīta attēliem. Pastāv vairākas dažādas metodes, kā to izdarīt, pamatojoties uz to, kādi satelīti tiek izmantoti.
Pieejamās izvēles iespējas PVGIS 5.3 plkst klāt ir:
PVGIS-SARAH2 Šī datu kopa ir bijusi
aprēķinājis CM SAF līdz
nomainiet SARAH-1.
Šie dati aptver Eiropu, Āfriku, lielāko daļu Āzijas un daļu Dienvidamerikas.
PVGIS-NSRDB Šī datu kopa ir bijusi nodrošina Nacionālā Atjaunojamās enerģijas laboratorija (NREL) un ir daļa no Nacionālā saules enerģija Radiācija Datu bāze.
PVGIS-SĀRA Šī datu kopa bija
aprēķināts
MK SAF un
PVGIS komanda.
Šiem datiem ir līdzīgs pārklājums nekā PVGIS-SARAH2.
Dažus apgabalus neaptver satelīta dati, jo īpaši tas attiecas uz augstiem platuma grādiem
jomās. Tāpēc esam ieviesuši papildu saules starojuma datubāzi Eiropai, kas
ietver ziemeļu platuma grādus:
PVGIS-ERA5 Šī ir atkārtota analīze
produkts
no ECMWF.
Pārklājums ir visā pasaulē ar stundas laika izšķirtspēju un telpisko izšķirtspēju
0.28°lat/lon.
Vairāk informācijas par uz reanalīzi balstīti saules starojuma dati ir
pieejams.
Katrai aprēķina opcijai tīmekļa saskarnē, PVGIS 5.3 prezentēs
lietotājs
ar datu bāzu izvēli, kas aptver lietotāja izvēlēto atrašanās vietu.
Zemāk esošajā attēlā ir parādīti apgabali, ko aptver katra saules starojuma datubāze.
Šīs datu bāzes tiek izmantotas pēc noklusējuma, ja nav nodrošināts parametrs raddatabase
neinteraktīvajos rīkos. Tās ir arī TMY rīkā izmantotās datu bāzes.
4. Tīklam pieslēgtas PV sistēmas aprēķināšana sniegumu
Fotoelektriskās sistēmas pārvērst enerģiju saules gaismas pārvērš elektriskajā enerģijā. Lai gan PV moduļi ražo līdzstrāvas (DC) elektroenerģiju, bieži moduļi ir savienoti ar Invertoru, kas pārvērš līdzstrāvas elektroenerģiju maiņstrāvā, kas pēc tam var izmantot lokāli vai nosūtīt uz elektrotīklu. Šāda veida PV sistēma sauc par tīkla pieslēgtu PV. The saražotās enerģijas aprēķinos tiek pieņemts, ka var būt visa lokāli neizmantotā enerģija nosūtīts uz režģi.
4.1. Ievades PV sistēmas aprēķiniem
PVGIS nepieciešama informācija no lietotāja, lai aprēķinātu PV enerģiju ražošanu. Šīs ievades ir aprakstītas tālāk.
PV moduļu veiktspēja ir atkarīga no temperatūras un no saules starojums, bet
precīza atkarība atšķiras
starp dažāda veida PV moduļiem. Šobrīd mēs varam
aplēš radušos zaudējumus
temperatūras un starojuma ietekmes šādiem veidiem
moduļi: kristāliskais silīcijs
šūnas; plānslāņa moduļi, kas izgatavoti no CIS vai CIGS un plānas plēves
moduļi, kas izgatavoti no kadmija tellurīda
(CdTe).
Citām tehnoloģijām (īpaši dažādām amorfām tehnoloģijām) šī korekcija nevar būt
aprēķināts šeit. Ja izvēlaties vienu no pirmajām trim iespējām šeit aprēķins
sniegumu
ņems vērā izvēlētā veiktspējas atkarību no temperatūras
tehnoloģija. Ja izvēlaties citu opciju (cits/nezināms), aprēķins pieņems zaudējumus
no
8% jaudas temperatūras ietekmes dēļ (vispārēja vērtība, kas ir atzīta par saprātīgu
mērens klimats).
PV jauda ir atkarīga arī no saules starojuma spektra. PVGIS 5.3 var
aprēķināt
kā saules gaismas spektra izmaiņas ietekmē kopējo enerģijas ražošanu
no PV
sistēma. Šobrīd šo aprēķinu var veikt kristāliskajam silīcijam un CdTe
moduļi.
Ņemiet vērā, ka šis aprēķins vēl nav pieejams, izmantojot NSRDB saules starojumu
datu bāze.
Šī ir jauda, ko ražotājs deklarē, ka PV masīvs var ražot saskaņā ar standartu
testa apstākļi (STC), kas ir nemainīgs 1000 W saules starojuma uz kvadrātmetru.
masīva plakne pie masīva temperatūras 25°C. Jāievada maksimālā jauda
kilovatu maksimums (kWp). Ja jūs nezināt savu moduļu deklarēto maksimālo jaudu, bet tā vietā
zināt
moduļu laukums un deklarētā konversijas efektivitāte (procentos), jūs varat
aprēķināt
maksimālā jauda kā jauda = laukums * efektivitāte / 100. Plašāku skaidrojumu skatiet FAQ.
Bifaciālie moduļi: PVGIS 5.3 nav't veikt īpašus aprēķinus bifacialam
moduļi šobrīd.
Lietotāji, kuri vēlas izpētīt šīs tehnoloģijas iespējamās priekšrocības, var
ievade
jaudas vērtība priekš
Bifacial datu plāksnītes izstarojums. To var arī novērtēt no
priekšējā sānu virsotne
jaudas P_STC vērtība un bifacialitātes koeficients, φ (ja par to ziņots
moduļa datu lapa), kā: P_BNPI
= P_STC * (1+ φ * 0,135). Ņemiet vērā, ka šī bifaciālā pieeja nav
piemērots BAPV vai BIPV
instalācijām vai moduļiem, kas uzstādīti uz NS ass, ti, apšuvuma
EW.
Aprēķinātie sistēmas zudumi ir visi sistēmas zudumi, kas faktiski rada jaudu
piegādātā elektrotīklā ir mazāka par PV moduļu saražoto jaudu. Tur
ir vairāki šī zuduma cēloņi, piemēram, zudumi kabeļos, strāvas invertoros, netīrumi (dažkārt
sniegs) uz moduļiem un tā tālāk. Gadu gaitā moduļi mēdz arī nedaudz zaudēt savu
jaudu, tāpēc vidējā gada izlaide sistēmas darbības laikā būs par dažiem procentiem zemāka
nekā izlaide pirmajos gados.
Mēs esam noteikuši noklusējuma vērtību 14% apmērā kopējiem zaudējumiem. Ja jums ir laba ideja, ka jūsu
vērtība būs atšķirīga (varbūt patiešām augstas efektivitātes invertora dēļ), varat to samazināt
vērtību
mazliet.
Fiksētām (neizsekošanas) sistēmām moduļu montāžas veids ietekmēs
moduļa temperatūra, kas savukārt ietekmē efektivitāti. Eksperimenti ir parādījuši
ka, ja gaisa kustība aiz moduļiem ir ierobežota, moduļi var ievērojami nokļūt
karstāks (līdz 15°C pie 1000 W/m2 saules gaismas).
In PVGIS 5.3 ir divas iespējas: brīvi stāvošs, kas nozīmē, ka moduļi ir
uzstādīts
uz plaukta, kur gaiss brīvi plūst aiz moduļiem; un ēka- integrēta, kas
nozīmē to
moduļi ir pilnībā iebūvēti a. sienas vai jumta konstrukcijā
ēka, bez gaisa
kustība aiz moduļiem.
Daži stiprinājuma veidi atrodas starp šīm divām galējībām, piemēram, ja moduļi ir
uzstādīts uz jumta ar izliektiem jumta dakstiņiem, ļaujot gaisam pārvietoties aiz muguras
moduļi. Tādā
gadījumi,
veiktspēja būs kaut kur starp divu aprēķinu rezultātiem
iespējams
šeit.
Šis ir PV moduļu leņķis no horizontālās plaknes fiksētai (neizsekošanas)
montāža.
Dažiem lietojumiem slīpuma un azimuta leņķi jau būs zināmi, piemēram, ja PV
moduļi ir jāiebūvē esošajā jumtā. Tomēr, ja jums ir iespēja izvēlēties
uz
slīpums un/vai azimuts, PVGIS 5.3 var arī aprēķināt jums optimālo
vērtības
slīpumam un
azimuts (pieņemot fiksētus leņķus visam gadam).
moduļi
(orientācija) PV
moduļi
Azimuts jeb orientācija ir PV moduļu leņķis attiecībā pret virzienu uz dienvidiem.
-
90° ir austrumi, 0° ir dienvidi un 90° ir Rietumi.
Dažiem lietojumiem slīpuma un azimuta leņķi jau būs zināmi, piemēram, ja PV
moduļi ir jāiebūvē esošajā jumtā. Tomēr, ja jums ir iespēja izvēlēties
uz
slīpums un/vai azimuts, PVGIS 5.3 var arī aprēķināt jums optimālo
vērtības
slīpumam un
azimuts (pieņemot fiksētus leņķus visam gadam).
slīpums (un
varbūt azimuts)
Ja noklikšķināt, lai izvēlētos šo opciju, PVGIS 5.3 aprēķinās PV slīpumu moduļi, kas nodrošina vislielāko enerģijas jaudu visa gada garumā. PVGIS 5.3 var arī Ja vēlaties, aprēķiniet optimālo azimutu. Šīs opcijas pieņem, ka slīpums un azimuta leņķi paliek nemainīgs visu gadu.
Fiksētas montāžas PV sistēmām, kas savienotas ar tīklu PVGIS 5.3 var aprēķināt izmaksas no PV sistēmā saražotās elektroenerģijas. Aprēķins ir balstīts uz a "Izlīdzināts Enerģijas izmaksas" metodi, līdzīgi kā tiek aprēķināta hipotēka ar fiksētu likmi. Tev vajag ievadiet dažus informācijas bitus, lai veiktu aprēķinu:
izmaksas aprēķins
• Kopējās PV sistēmas iegādes un uzstādīšanas izmaksas,
jūsu valūtā. Ja ievadījāt 5kWp
kā
sistēmas lielumu, izmaksām jābūt tāda izmēra sistēmai.
•
Tiek pieņemts, ka procentu likme procentos gadā ir nemainīga visā darbības laikā
uz
PV sistēma.
• PV sistēmas paredzamais kalpošanas laiks gados.
Aprēķinos pieņemts, ka PV uzturēšanai būs fiksētas izmaksas gadā
sistēma
(piemēram, bojātu komponentu nomaiņa), kas vienāds ar 3% no sākotnējām izmaksām
no
sistēma.
4.2. Aprēķinu izejas PV tīklam pieslēgtam sistēmas aprēķins
Aprēķina rezultātus veido enerģijas ražošanas gada vidējās vērtības un
lidmašīnā
saules starojums, kā arī ikmēneša vērtību diagrammas.
Papildus gada vidējai PV izlaidei un vidējam apstarojumam, PVGIS 5.3
arī ziņo
PV izlaides mainīgums no gada uz gadu kā standarta novirze
gada vērtības beigušās
periods ar saules starojuma datiem izvēlētajā saules radiācijas datubāzē.
Jūs arī saņemat an
pārskats par dažādiem PV izlaides zudumiem, ko izraisa dažādas sekas.
Veicot aprēķinu, redzamais grafiks ir PV izvade. Ja ļaujat peles kursoram
novietojiet kursoru virs diagrammas, lai redzētu mēneša vērtības kā skaitļus. Varat pārslēgties starp
grafiki, noklikšķinot uz pogām:
Grafiku augšējā labajā stūrī ir lejupielādes poga. Turklāt jūs varat lejupielādēt PDF
dokuments ar visu informāciju, kas parādīta aprēķina izvadā.
5. Saules izsekošanas PV sistēmas aprēķināšana sniegumu
5.1. Ievades PV izsekošanas aprēķiniem
Otrais "cilne" no PVGIS 5.3 ļauj lietotājam veikt aprēķinus
enerģijas ražošana no
dažāda veida saules izsekošanas PV sistēmas. Saules izsekošanas PV sistēmām ir
PV moduļi
uzstādīts uz balstiem, kas pārvieto moduļus dienas laikā tā, lai moduļi būtu vērsti uz iekšu
virziens
no saules.
Tiek pieņemts, ka sistēmas ir savienotas ar tīklu, tāpēc PV enerģijas ražošana nav atkarīga no
vietējais enerģijas patēriņš.
6. PV sistēmas veiktspējas aprēķināšana ārpus tīkla
6.1. Ievades PV aprēķiniem ārpus tīkla
PVGIS 5.3 nepieciešama informācija no lietotāja, lai aprēķinātu PV enerģiju ražošanu.
Šīs ievades ir aprakstītas tālāk.
virsotne jauda
Šī ir jauda, ko ražotājs deklarē, ka PV masīvs var ražot saskaņā ar standartu
testa apstākļi, kas ir nemainīgs 1000W saules starojuma uz kvadrātmetru plaknē
no
masīvs pie masīva temperatūras 25°C. Jāievada maksimālā jauda
vatu maksimums
(Wp).
Ņemiet vērā atšķirību no ar tīklu savienotiem un izsekošanas PV aprēķiniem, kur šī vērtība
ir
pieņemts kWp. Ja jūs nezināt savu moduļu deklarēto maksimālo jaudu, bet tā vietā
zināt moduļu laukumu un deklarēto konversijas efektivitāti (procentos), varat
aprēķiniet maksimālo jaudu kā jauda = laukums * efektivitāte / 100. Plašāku skaidrojumu skatiet FAQ.
jaudu
Tas ir ārpus tīkla sistēmā izmantotā akumulatora izmērs vai enerģijas ietilpība, mērot
vatstundas (Wh). Ja tā vietā jūs zināt akumulatora spriegumu (teiksim, 12 V) un akumulatora ietilpību
Ak, enerģijas jaudu var aprēķināt kā enerģijas kapacitāte = spriegums * jauda.
Jaudai jābūt nominālajai jaudai no pilnībā uzlādētas līdz pilnībā izlādētai, pat ja
sistēma ir iestatīta atvienot akumulatoru, pirms tā pilnībā izlādējas (skatiet nākamo opciju).
nogriešanas robeža
Baterijas, īpaši svina-skābes akumulatori, ātri sabojājas, ja tām ļauj pilnībā izlādēties
pārāk bieži izlādējas. Tāpēc tiek piemērots nogriešana, lai akumulatora uzlādes līmenis nevarētu pazemināties
a
noteiktu procentuālo daļu no pilnas uzlādes. Tas ir jāievada šeit. Noklusējuma vērtība ir 40%
(atbilst svina-skābes akumulatoru tehnoloģijai). Litija jonu akumulatoriem lietotājs var iestatīt zemāku
robežvērtība, piemēram, 20%. Patēriņš dienā
per diena
Tas ir visu sistēmai pievienoto elektrisko iekārtu enerģijas patēriņš laikā
24 stundu periods. PVGIS 5.3 pieņem, ka šis ikdienas patēriņš ir sadalīts
diskrēti beidzies
diennakts stundas, kas atbilst tipiskai lietošanai mājās ar lielāko daļu
patēriņš laikā
vakars. Patēriņa stundas daļa, ko pieņem PVGIS
5.3
ir parādīts zemāk un dati
fails ir pieejams šeit.
patēriņu
datus
Ja zināt, ka patēriņa profils atšķiras no noklusējuma profila (skatiet iepriekš), jums tas ir
iespēja augšupielādēt savu. Stundas patēriņa informācija augšupielādētajā CSV failā
jāsastāv no 24 stundu vērtībām, katrai savā rindā. Vērtībām failā jābūt
daļa no ikdienas patēriņa, kas notiek katrā stundā, ar skaitļu summu
vienāds ar 1. Dienas patēriņa profils ir jānosaka standarta vietējam laikam,
bez
apsverot vasaras laika nobīdes, ja tas attiecas uz atrašanās vietu. Formāts ir tāds pats kā
uz
noklusējuma patēriņa fails.
6.3. Aprēķins izejas PV aprēķiniem ārpus tīkla
PVGIS aprēķina ārpus tīkla PV enerģijas ražošanu, ņemot vērā saules enerģiju starojums par katru stundu vairāku gadu laikā. Aprēķins tiek veikts šādas darbības:
Par katru stundu aprēķiniet saules starojumu uz PV moduļa(-iem) un atbilstošo PV
jauda
Ja PV jauda ir lielāka par enerģijas patēriņu attiecīgajā stundā, uzglabājiet pārējo
no
enerģija akumulatorā.
Ja akumulators kļūst pilns, aprēķiniet enerģiju "izniekota" ti, PV jauda varētu
būt
ne patērēts, ne uzglabāts.
Ja akumulators kļūst tukšs, aprēķiniet trūkstošo enerģiju un pievienojiet dienu skaitam
no
dienas, kurās sistēmai beidzās enerģija.
Ārpus tīkla PV rīka izvadi sastāv no gada statistikas vērtībām un ikmēneša grafikiem
sistēmas veiktspējas vērtības.
Ir trīs dažādi mēneša grafiki:
Mēneša vidējais dienas enerģijas patēriņš, kā arī dienas vidējais enerģijas patēriņš ne
notverts, jo akumulators bija pilns
Mēneša statistika par to, cik bieži akumulators dienas laikā kļuva pilns vai tukšs.
Akumulatora uzlādes statistikas histogramma
Tiem var piekļūt, izmantojot pogas:
Lai interpretētu rezultātus ārpus tīkla, lūdzu, ņemiet vērā:
i) PVGIS 5.3 veic visus aprēķinus stundu
autors
stundu
visā laikā
saules sērija
izmantotie radiācijas dati. Piemēram, ja lietojat PVGIS-SARAH2
jūs strādāsit ar 15
gadu dati. Kā paskaidrots iepriekš, PV izeja ir
lēsts.par katru stundu no
saņēma plaknes izstarojumu. Šī enerģija iet
tieši uz
slodze un, ja ir
pārpalikums, šī papildu enerģija tiek uzlādēta
akumulators.
Ja PV jauda šajā stundā ir mazāka par patēriņu, trūkst enerģijas
būt
ņemts no akumulatora.
Katru reizi (stundu), kad akumulatora uzlādes līmenis sasniedz 100%, PVGIS 5.3
pievieno vienu dienu dienu skaitam, kad akumulators kļūst pilns. Pēc tam tas tiek izmantots
aplēse
dienu %, kad akumulators ir pilns.
ii) Papildus vidējām enerģijas vērtībām, kas nav notvertas
jo
pilna akumulatora vai
no
trūkst vidējās enerģijas, ir svarīgi pārbaudīt ikmēneša vērtības Ed un
E_lost_d kā
viņi informē par to, kā darbojas PV-akumulatoru sistēma.
Vidējā enerģijas ražošana dienā (Ed): enerģija, ko saražo PV sistēma, kas tiek patērēta
slodze, ne vienmēr tieši. Iespējams, tas ir glabāts akumulatorā un pēc tam to izmantojis
slodze. Ja PV sistēma ir ļoti liela, maksimālā ir slodzes patēriņa vērtība.
Vidējā dienā neuztvertā enerģija (E_lost_d): PV sistēmas saražotā enerģija
zaudēja
jo slodze ir mazāka par PV ražošanu. Šo enerģiju nevar uzglabāt
akumulatoru vai, ja tiek uzglabāts, nevar izmantot slodzes, jo tās jau ir pārklātas.
Šo divu mainīgo summa ir vienāda pat tad, ja mainās citi parametri. Tikai tā
atkarīgs
uz uzstādīto PV jaudu. Piemēram, ja slodzei jābūt 0, kopējā PV
ražošanu
tiks parādīts kā "enerģija nav uztverta". Pat ja akumulatora jauda mainās,
un
pārējie mainīgie ir fiksēti, šo divu parametru summa nemainās.
iii) Citi parametri
Dienu procentuālais daudzums ar pilnu akumulatoru: PV enerģija, ko nepatērē slodze, tiek novirzīta uz
akumulators, un tas var būt pilns
Procentuālais dienu skaits ar tukšu akumulatoru: dienas, kad akumulators ir tukšs
(ti, pie
izlādes robeža), jo PV sistēma ražoja mazāk enerģijas nekā slodze
"Vidējā enerģija nav uztverta, jo akumulators ir pilns" norāda, cik daudz ir PV enerģijas
zaudēja
jo slodze ir nosegta un akumulators pilns. Tā ir visas enerģijas attiecība
zaudēja pār
pilna laika rinda (E_lost_d), kas dalīta ar akumulatora darbības dienu skaitu
pilnībā
uzlādēts.
"Trūkst vidējās enerģijas" ir enerģija, kas trūkst, tādā nozīmē, ka slodze
nevar
var nodrošināt vai nu no PV, vai no akumulatora. Tā ir trūkstošās enerģijas attiecība
(Patēriņš-Ed) visām dienām laika rindā, dalīts ar akumulatora dienu skaitu
kļūst tukšs, ti, sasniedz iestatīto izlādes robežu.
iv) Ja tiek palielināts akumulatora izmērs un pārējais
sistēma
paliek
tas pats,
vidēji
zaudētā enerģija samazināsies, jo akumulators var uzglabāt vairāk enerģijas, ko var izmantot
priekš
uz
ielādējas vēlāk. Arī vidējā trūkstošā enerģija samazinās. Tomēr būs a
punktu
pie kurām šīs vērtības sāk pieaugt. Palielinoties akumulatora izmēram, palielinās PV
enerģiju
var
jāuzglabā un jāizmanto slodzei, taču būs mazāk dienu, kad akumulators nokļūst
pilnībā
uzlādēts, palielinot koeficienta vērtību “vidējā enerģija nav uztverta”.
Tāpat arī tur
kopumā pietrūks mazāk enerģijas, jo var uzkrāt vairāk, bet
tur
būs mazāks skaits
dienās, kad akumulators kļūst tukšs, tāpēc trūkst vidējās enerģijas
palielinās.
v) Lai patiešām zinātu, cik daudz enerģijas nodrošina
PV
akumulatoru sistēma uz
slodzes, var izmantot mēneša vidējās Ed vērtības. Reiziniet katru ar skaitli
dienas iekšā
mēnesis un gadu skaits (neaizmirstiet ņemt vērā garos gadus!). Kopējais
rāda
kā
daudz enerģijas nonāk slodzei (tieši vai netieši caur akumulatoru). Tas pats
process
var
izmantot, lai aprēķinātu, cik daudz enerģijas trūkst, paturot prātā, ka
vidēji
enerģija ne
notverto un pazudušo aprēķina, ņemot vērā dienu skaitu
akumulators saņem
pilnībā
attiecīgi iekasēts vai tukšs, nevis kopējais dienu skaits.
vi) Tīklam pievienotajai sistēmai mēs piedāvājam noklusējuma iestatījumu
vērtību
par sistēmas zaudējumiem
14%, mēs to nedarām’t piedāvāt šo mainīgo kā ievadi, lai lietotāji varētu modificēt
aplēses
ārpus tīkla sistēmas. Šajā gadījumā mēs izmantojam vērtību un veiktspējas koeficientu
uz
vesels
ārpus tīkla sistēma 0,67. Tas var būt konservatīvs novērtējums, bet tas ir paredzēts
uz
ietver
zaudējumi no akumulatora, invertora darbības un noārdīšanās
dažādi
sistēmas sastāvdaļas
7. Mēneša vidējie saules starojuma dati
Šī cilne ļauj lietotājam vizualizēt un lejupielādēt mēneša vidējos datus par saules starojumu un
temperatūra vairāku gadu periodā.
Ievades opcijas ikmēneša starojuma cilnē
Lietotājam vispirms jāizvēlas izvades sākuma un beigu gads. Tad ir
a
iespēju skaits, lai izvēlētos, kurus datus aprēķināt
apstarošana
Šī vērtība ir ikmēneša saules starojuma enerģijas summa, kas sasniedz vienu kvadrātmetru a
horizontālā plakne, ko mēra kWh/m2.
apstarošana
Šī vērtība ir ikmēneša saules starojuma enerģijas summa, kas skar vienu plaknes kvadrātmetru
vienmēr vērsts pret sauli, mērot kWh/m2, ieskaitot tikai starojumu
kas ierodas tieši no saules diska.
apstarošana, optimāla
leņķis
Šī vērtība ir ikmēneša saules starojuma enerģijas summa, kas skar vienu plaknes kvadrātmetru
vērsts ekvatora virzienā, slīpuma leņķī, kas dod augstāko gada
apstarošana, ko mēra kWh/m2.
apstarošana,
izvēlētais leņķis
Šī vērtība ir ikmēneša saules starojuma enerģijas summa, kas skar vienu plaknes kvadrātmetru
vērsts ekvatora virzienā lietotāja izvēlētajā slīpuma leņķī, mērot
kWh/m2.
uz globālo
starojums
Liela daļa no starojuma, kas nonāk zemē, nenāk tieši no saules, bet gan
kā rezultātā no gaisa (zilajām debesīm) izkliedēti mākoņi un dūmaka. To sauc par difūzu
starojums. Šis skaitlis parāda daļu no kopējā starojuma, kas nonāk zemē, kas ir
difūzā starojuma dēļ.
Mēneša starojuma izlaide
Mēneša starojuma aprēķinu rezultāti ir parādīti tikai kā grafiki, lai gan
tabulas vērtības var lejupielādēt CSV vai PDF formātā.
Ir līdz trīs dažādām diagrammām
kas tiek parādīti, noklikšķinot uz pogām:
Lietotājs var pieprasīt vairākas dažādas saules starojuma iespējas. Tie visi būs
parādīts
tas pats grafiks. Lietotājs var paslēpt vienu vai vairākas līknes grafikā, noklikšķinot uz
leģendas.
8. Dienas radiācijas profila dati
Šis rīks ļauj lietotājam redzēt un lejupielādēt vidējo dienas saules starojuma un gaisa profilu
temperatūra konkrētam mēnesim. Profils parāda, kā saules starojums (vai temperatūra)
vidēji mainās no stundas uz stundu.
Ievades opcijas ikdienas starojuma profila cilnē
Lietotājam ir jāizvēlas mēnesis, ko rādīt. Šī rīka tīmekļa pakalpojuma versijai
tā arī ir
iespējams iegūt visus 12 mēnešus ar vienu komandu.
Dienas profila aprēķina rezultāts ir 24 stundu vērtības. Tos var parādīt vai nu
kā a
laika funkcija UTC laikā vai kā laiks vietējā laika joslā. Ņemiet vērā, ka vietējā dienasgaisma
ietaupot
laiks NAV ņemts vērā.
Dati, ko var parādīt, iedalās trīs kategorijās:
Izstarojums fiksētā plaknē Izmantojot šo opciju, jūs iegūstat globālo, tiešu un izkliedēto
starojums
profili saules starojumam uz fiksētas plaknes, izvēloties slīpumu un azimutu
ko lietotājs.
Pēc izvēles varat redzēt arī skaidras debess starojuma profilu
(teorētiska vērtība
priekš
starojums, ja nav mākoņu).
Apstarojums saules izsekošanas plaknē Izmantojot šo opciju, jūs iegūstat globālo, tiešo un
izkliedēts
starojuma profili saules starojumam plaknē, kas vienmēr ir vērsta uz
virziens
saule (ekvivalents divu asu opcijai izsekošanas režīmā
PV aprēķini). Pēc izvēles jūs varat
skatiet arī skaidru debesu starojuma profilu
(teorētiskā vērtība izstarojumam in
mākoņu trūkums).
Temperatūra Šī opcija parāda mēneša vidējo gaisa temperatūru
par katru stundu
dienas laikā.
Dienas starojuma profila cilnes izvade
Kas attiecas uz ikmēneša starojuma cilni, lietotājs var redzēt izvadi tikai kā diagrammas, lai gan
tabulas
vērtību var lejupielādēt CSV, json vai PDF formātā. Lietotājs izvēlas
starp trim
diagrammas, noklikšķinot uz attiecīgajām pogām:
9. Saules starojuma un PV dati stundā
Saules starojuma dati, ko izmantoja PVGIS 5.3 sastāv no vienas vērtības par katru stundu
a
daudzgadu periods. Šis rīks nodrošina lietotājam piekļuvi visam saules enerģijas saturam
starojums
datu bāze. Turklāt lietotājs var arī pieprasīt PV enerģijas izlaides aprēķinu katram
stundu
izvēlētajā periodā.
9.1. Stundas starojuma un PV ievades iespējas barošanas cilne
Ir vairākas līdzības ar tīklu savienotas PV sistēmas veiktspējas aprēķināšanu
kā
labi
kā PV sistēmas veiktspējas izsekošanas rīki. Stundu rīkā ir iespējams
izvēlēties
starp
fiksētas plaknes un vienas izsekošanas plaknes sistēma. Fiksētai plaknei vai
vienas ass izsekošana
uz
slīpums ir jānorāda lietotājam vai optimizētais slīpuma leņķis
tikt izvēlētam.
Papildus montāžas veidam un informācijai par leņķiem lietotājam tas ir jādara
izvēlies pirmo
un pagājušajā gadā par stundu datiem.
Pēc noklusējuma izvade sastāv no globālā plaknes izstarošanas. Tomēr ir vēl divi
datu izvades iespējas:
PV jauda Izmantojot šo opciju, arī PV sistēmas jauda ar izvēlēto izsekošanas veidu
tiks aprēķināts. Šajā gadījumā ir jāsniedz informācija par PV sistēmu, tāpat kā
priekš
tīklam pieslēgtā PV aprēķins
Radiācijas komponenti Ja tiek izvēlēta šī opcija, arī tiešā, difūzā un zemes atstarotā
daļa saules starojuma tiks izvadīta.
Šīs divas iespējas var izvēlēties kopā vai atsevišķi.
9.2. Izvade stundas starojuma un PV jaudas cilnei
Atšķirībā no citiem rīkiem PVGIS 5.3, stundas datiem ir tikai iespēja
lejupielāde
datus CSV vai json formātā. Tas ir saistīts ar lielo datu apjomu (līdz 16
gadu stundu
vērtības), kas apgrūtinātu un laikietilpīgu datu rādīšanu kā
grafiki. Formāts
izvades fails ir aprakstīts šeit.
9.3. Piezīme par PVGIS Datu laikspiedoli
Apstarošanas stundas vērtības PVGIS-SARAH1 un PVGIS-SARAH2
datu kopas ir izgūtas
no ģeostacionārā Eiropas attēlu analīzes
satelīti. Lai gan šie
satelīti uzņem vairāk nekā vienu attēlu stundā, mēs nolēmām tikai
izmantojiet vienu katram attēlam stundā
un nodrošina šo momentāno vērtību. Tātad, izstarojuma vērtība
paredzēts PVGIS 5.3 ir
momentānais izstarojums norādītajā laikā
uz
laika zīmogs. Un, lai gan mēs veidojam
pieņēmums, ka šī momentānā starojuma vērtība
būtu
ir šīs stundas vidējā vērtība
realitāte ir starojums tieši tajā brīdī.
Piemēram, ja izstarojuma vērtības ir HH:10, 10 minūšu aizkave rodas no
izmantotais satelīts un atrašanās vieta. Laikspiedols SARAH datu kopās ir laiks, kad
satelīts “redz” noteiktu atrašanās vietu, tāpēc laikspiedols mainīsies ar
atrašanās vieta un
izmantots satelīts. Meteosat Prime satelītiem (aptver Eiropu un Āfriku līdz
40° austrumu), dati
nāk no MSG satelītiem un "taisnība" laiks atšķiras no ap
5 minūtes pēc stundas
Āfrikas dienvidos līdz 12 minūtēm Ziemeļeiropā. Par Meteosat
Austrumu satelīti, "taisnība"
laiks svārstās no aptuveni 20 minūtēm pirms stundas līdz
tieši pirms stundas, kad pārceļas no
Dienvidiem uz ziemeļiem. Vietām Amerikā NSRDB
datu bāze, kas arī tiek iegūta no
satelīta modeļiem, laika zīmogs vienmēr ir
HH:00.
Datiem no reanalīzes produktiem (ERA5 un COSMO) aptuvenā izstarojuma veida dēļ
aprēķinot, stundas vērtības ir vidējā izstarojuma vērtība, kas aprēķināta šajā stundā.
ERA5 nodrošina vērtības HH:30, tādējādi centrējot stundā, savukārt COSMO nodrošina stundas
vērtības katras stundas sākumā. Mainīgie lielumi, kas nav saules starojums, piemēram, apkārtējais
temperatūra vai vēja ātrums, tiek ziņots arī kā stundas vidējās vērtības.
Stundu datiem, izmantojot oen of the PVGIS-SARAH datu bāzes, laika zīmogs ir viens
no
apstarošanas dati un citi mainīgie, kas iegūti no atkārtotas analīzes, ir vērtības
atbilst tai stundai.
10. Tipiskā meteoroloģiskā gada (TMY) dati
Šī opcija ļauj lietotājam lejupielādēt datu kopu, kas satur tipisku meteoroloģisko gadu
(TMY) datu. Datu kopa satur stundu datus par šādiem mainīgajiem:
Datums un laiks
Globālais horizontālais izstarojums
Tiešais normāls izstarojums
Izkliedētais horizontālais izstarojums
Gaisa spiediens
Sausās spuldzes temperatūra (2 m temperatūra)
Vēja ātrums
Vēja virziens (grādi pulksteņrādītāja virzienā no ziemeļiem)
Relatīvais mitrums
Garo viļņu lejupejošs infrasarkanais starojums
Datu kopa sastādīta, izvēloties katram mēnesim visvairāk "tipisks" mēnesi
no
pieejams pilna laika periods, piemēram, 16 gadi (2005-2020). PVGIS-SARAH2.
Mainīgie, kas izmantoti
izvēlieties parasto mēnesi ir globālais horizontālais izstarojums, gaiss
temperatūra un relatīvais mitrums.
10.1. Ievades opcijas cilnē TMY
TMY rīkam ir tikai viena iespēja, proti, saules starojuma datu bāze un atbilstošais laiks
periods, kas tiek izmantots TMY aprēķināšanai.
10.2. Izvades opcijas cilnē TMY
Vienu no TMY laukiem ir iespējams parādīt grafikā, izvēloties atbilstošo lauku
iekšā
nolaižamajā izvēlnē un noklikšķinot uz "Skatīt".
Ir pieejami trīs izvades formāti: vispārējs CSV formāts, json formāts un EPW
(EnergyPlus Weather) formāts, kas piemērots EnergyPlus programmatūrai, ko izmanto ēku enerģētikā
veiktspējas aprēķini. Šis pēdējais formāts tehniski ir arī CSV, bet ir pazīstams kā EPW formāts
(faila paplašinājums .epw).
Lūdzu, ņemiet vērā, kas attiecas uz laika posmiem TMY failos
.csv un .json failos laikspiedols ir HH:00, taču tiek rādītas vērtības, kas atbilst
PVGIS-SARAH (HH:MM) vai ERA5 (HH:30) laikspiedoli
.epw failos formāts prasa, lai katrs mainīgais būtu norādīts kā vērtība
kas atbilst summai stundā pirms norādītā laika. The PVGIS
.epw
datu sērija sākas 01:00, bet ziņo tās pašas vērtības kā
.csv un .json faili vietnē
00:00.
Plašāka informācija par izvaddatu formātu ir atrodama šeit.