Langkah Pantas  

PVGIS 5.3 KALKULATOR PANEL SOLAR

Langkah Pantas

1 • Masukkan alamat tapak pengeluaran solar

Berikan maklumat berikut


Jika penanda tidak sepadan dengan alamat pengeluaran solar anda, gunakan pendekatan kawasan, menggunakan + dan - pada peta untuk mentakrifkan titik GPS anda secara geografi.


Kami menasihati anda untuk tidak mengubah suai kod warna ini.

O (Opacity) mengubah suai kelegapan peta dan visualisasi sinaran suria melalui kecerunan warna yang ditakrifkan dalam L (Legenda). Mengubah kelegapan tidak mempunyai kesan ke atas pengiraan produktiviti.


Untuk pengiraan pantas, kami menasihati anda untuk menyemak ufuk yang dikira

Gunakan bayang-bayang rupa bumi :

Sinaran suria dan pengeluaran fotovoltaik akan berubah jika terdapat bukit atau gunung tempatan yang menghalang cahaya matahari pada tempoh tertentu dalam sehari. PVGIS boleh mengira kesan ini dengan menggunakan data pada ketinggian tanah dengan resolusi 3 arka-saat (kira-kira 90 meter).

Pengiraan ini tidak mengambil kira bayang-bayang daripada objek yang sangat dekat seperti rumah atau pokok. Dalam kes ini, anda boleh memuat naik maklumat anda sendiri tentang ufuk dengan menandai kotak "Muat turun fail ufuk" dalam format CSV atau JSON.



Kami mengesyorkan mengekalkan pangkalan data lalai ditentukan oleh PVGIS.

PPVGIS menawarkan empat pangkalan data berbeza mengenai sinaran suria dengan resolusi setiap jam. Pada masa ini, terdapat tiga pangkalan data berasaskan satelit:

PVGIS-SARAH2 (0.05º x 0.05º): Dihasilkan oleh CM SAF untuk menggantikan SARAH-1 (PVGIS-SARAH). Ia meliputi Eropah, Afrika, sebahagian besar Asia, dan beberapa bahagian Amerika Selatan. Julat masa: 2005-2020.

VGIS-SARAH (0.05º x 0.05º): Dihasilkan menggunakan algoritma CM SAF. Liputan serupa dengan SARAH-2. Julat masa: 2005-2016. PVGIS-SARAH akan ditamatkan pada penghujung tahun 2022.

PVGIS-NSRDB (0.04º x 0.04º): Hasil kerjasama dengan NREL (AS), menyediakan pangkalan data sinaran suria NSRDB kepada PVGIS. Julat masa: 2005-2015.

Di samping itu, terdapat pangkalan data analisis semula di seluruh dunia:

PVGIS-ERA5 (0.25º x 0.25º): Analisis semula global terkini daripada ECMWF (ECMWF). Julat masa: 2005-2020.

Analisis semula data sinaran suria secara amnya mempunyai ketidakpastian yang lebih tinggi daripada pangkalan data berasaskan satelit. Oleh itu, kami mengesyorkan menggunakan data analisis semula hanya apabila data berasaskan satelit tiada atau ketinggalan zaman. Untuk maklumat lanjut tentang pangkalan data dan ketepatannya, sila rujuk kepada PVGIS laman web mengenai kaedah pengiraan.


Secara lalai, PVGIS menyediakan panel solar yang terdiri daripada sel silikon kristal. Panel solar ini sepadan dengan kebanyakan teknologi panel solar yang dipasang di atas bumbung. PVGIS tidak membezakan antara sel polihablur dan monohablur.

Prestasi modul fotovoltaik bergantung pada suhu, sinaran suria, dan spektrum cahaya matahari. Walau bagaimanapun, pergantungan yang tepat berbeza-beza antara pelbagai jenis modul fotovoltaik.
Pada masa ini, kami boleh menganggarkan kerugian akibat suhu dan kesan sinaran untuk jenis modul berikut:

• Sel silikon berhablur
• Modul filem nipis diperbuat daripada CIS atau CIGS
• Modul filem nipis diperbuat daripada kadmium telluride (CdTe)

Untuk teknologi lain, terutamanya pelbagai teknologi amorf, pembetulan ini tidak boleh dikira di sini.

Jika anda memilih salah satu daripada tiga pilihan pertama di sini, pengiraan prestasi akan mengambil kira pergantungan suhu teknologi yang dipilih. Jika anda memilih pilihan lain (lain/tidak diketahui), pengiraan akan menganggap kehilangan kuasa sebanyak 8% disebabkan oleh kesan suhu (nilai generik yang didapati munasabah untuk iklim sederhana).

Ambil perhatian bahawa pengiraan kesan variasi spektrum pada masa ini hanya tersedia untuk silikon kristal dan CdTe. Kesan spektrum belum lagi boleh dipertimbangkan untuk kawasan yang diliputi hanya oleh PVGIS-Pangkalan data NSRDB.

Monocrystalline atau Polycrystalline?
Silikon monokristalin terdiri daripada kristal silikon tunggal, kerana ia dihasilkan daripada jongkong yang diregangkan. Silikon polihabluran terdiri daripada mozek kristal silikon (sebenarnya, silikon monohablur sisa digunakan untuk membuat silikon polihablur).

Panel solar monokristalin pada masa ini mempunyai kecekapan yang lebih baik, lebih tinggi daripada panel polihablur, kira-kira 1 hingga 3%.

Panel solar monokristalin boleh menghasilkan lebih banyak elektrik daripada polihablur kerana ia lebih baik dalam menangkap cahaya matahari, walaupun dalam sinaran meresap. Oleh itu, ia sesuai untuk kawasan dengan cahaya matahari yang kurang terang, seperti zon sederhana.

Panel solar polihabluran adalah lebih cekap terutamanya di kawasan yang sangat cerah dan panas.


Sila berikan jumlah kuasa panel yang dipasang dalam kilowatt. Sebagai contoh, jika anda mempunyai 9 panel setiap satu dengan kapasiti 500 Watt, anda akan memasukkan 4.5. (9 panel x 500 Watts = 4500 Watts, iaitu 4.5 kilowatt)

*

Ini adalah kuasa yang pengilang mengisytiharkan sistem fotovoltaik boleh menghasilkan di bawah keadaan ujian standard, yang termasuk sinaran suria malar sebanyak 1000 W setiap meter persegi dalam satah sistem, pada suhu sistem 25 °C. Kuasa puncak hendaklah dimasukkan dalam kilowatt-peak (kWp).


PVGIS memberikan nilai lalai sebanyak 14% untuk kerugian keseluruhan dalam sistem pengeluaran elektrik solar. Jika anda mempunyai idea yang baik bahawa nilai anda akan berbeza (mungkin disebabkan oleh penyongsang yang sangat cekap), anda boleh mengurangkan sedikit nilai ini.

*

Anggaran kerugian sistem merangkumi semua kerugian dalam sistem, menyebabkan tenaga sebenar yang dibekalkan kepada grid elektrik adalah kurang daripada tenaga yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik.

Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kerugian ini, termasuk kehilangan kabel, penyongsang, kotoran (kadangkala salji) pada modul, dsb.

Selama bertahun-tahun, modul juga cenderung kehilangan sedikit kuasanya, jadi purata pengeluaran tahunan sepanjang jangka hayat sistem akan menjadi beberapa mata peratusan lebih rendah daripada pengeluaran pada tahun-tahun awal.


Terdapat dua kemungkinan pemasangan: Pemasangan Berdiri Bebas/Di Atas: Modul dipasang pada rak dengan peredaran udara bebas di belakangnya.

Bersepadu Bumbung/Bersepadu Bangunan: Modul disepadukan sepenuhnya ke dalam struktur dinding atau bumbung bangunan, dengan sedikit atau tiada pergerakan udara di belakang modul.

Kebanyakan pemasangan atas bumbung pada masa ini adalah pemasangan di atas.

*

Untuk sistem tetap (tanpa penjejakan), cara modul dipasang akan mempengaruhi suhu modul, yang seterusnya menjejaskan kecekapan. Eksperimen telah menunjukkan bahawa jika pergerakan udara di belakang modul adalah terhad, modul boleh menjadi lebih panas (sehingga 15°C pada 1000 W/m2 cahaya matahari).

Beberapa jenis pelekap berada di antara kedua-dua ekstrem ini. Sebagai contoh, jika modul dipasang pada bumbung dengan jubin melengkung, membenarkan udara bergerak di belakang modul. Dalam kes sedemikian, prestasi akan berada di antara keputusan dua pengiraan yang mungkin di sini. Untuk menjadi konservatif dalam kes sedemikian, pilihan pembinaan tambahan bumbung/bersepadu boleh digunakan.


Anda sedar tentang sudut kecondongan bumbung anda yang bercerun; sila berikan maklumat mengenai sudut ini.


Aplikasi ini boleh mengira nilai optimum untuk cerun dan orientasi (dengan mengandaikan sudut tetap sepanjang tahun).

Ini berkaitan dengan sudut modul fotovoltaik berhubung dengan satah mendatar, untuk pemasangan tetap (tanpa pengesanan).

Jika anda mempunyai peluang untuk memilih sudut kecondongan sistem pelekap anda untuk pemasangan solar anda, sama ada di atas bumbung rata atau di atas tanah (papak konkrit), anda akan menyemak pengoptimuman sudut.


Anda biasa dengan azimut atau orientasi bumbung cerun anda; sila berikan maklumat tentang azimut ini seperti berikut.



Aplikasi ini boleh mengira nilai optimum untuk kecondongan dan orientasi (dengan mengandaikan sudut tetap sepanjang tahun).

Azimut, atau orientasi, ialah sudut modul fotovoltaik berhubung dengan arah:

• SELATAN 0°
• UTARA 180°
• TIMUR - 90°
• 90° BARAT
• BARAT SELATAN 45°
• TENGGARA - 45°
• BARAT UTARA 135°
• TIMUR UTARA - 135°

Jika anda mempunyai peluang untuk memilih azimut atau orientasi sistem pelekap anda untuk pemasangan solar anda, sama ada di atas bumbung rata atau di atas tanah (papak konkrit), anda akan menyemak pengoptimuman kedua-dua sudut dan azimut.


Ini adalah pilihan yang sangat anggaran untuk mengira kos kWj yang dihasilkan. Pilihan ini tidak mempunyai kesan ke atas pengiraan pengeluaran elektrik, dan seperti mana-mana pilihan, ia tidak wajib.

Kos pengiraan kWj tidak mengambil kira kos penyelenggaraan, insurans dan kos penyelenggaraan pembetulan lain. Intipati daripada PVGIS ialah pengiraan pengeluaran sistem fotovoltaik anda berdasarkan lokasi geografi dan maklumat pemasangan anda.

Namun begitu, anda mempunyai pilihan untuk mengira, berdasarkan anggaran pengeluaran elektrik, kos elektrik fotovoltaik setiap kWj.

• Kos Sistem Fotovoltaik: Di sini, anda perlu memasukkan jumlah kos pemasangan sistem fotovoltaik, termasuk komponen fotovoltaik (modul fotovoltaik, pemasangan, penyongsang, kabel, dll.) dan kos pemasangan (perancangan, pemasangan, ...). Pilihan mata wang adalah milik anda untuk membuat keputusan; harga elektrik yang dikira oleh PVGIS kemudian akan menjadi harga per kWj elektrik dalam mata wang yang sama yang anda gunakan.

• Kadar Faedah: Ini ialah kadar faedah yang anda bayar untuk semua pinjaman yang diperlukan untuk membiayai sistem fotovoltaik. Ini mengandaikan kadar faedah tetap ke atas pinjaman yang akan dibayar balik melalui pembayaran tahunan sepanjang jangka hayat sistem. Masukkan 0 jika ia adalah pembiayaan tunai, tanpa pinjaman.

• Jangka Hayat Sistem Fotovoltaik: Ini adalah jangka hayat sistem fotovoltaik yang dijangkakan dalam beberapa tahun. Ini digunakan untuk mengira kos efektif tenaga elektrik untuk sistem. Jika sistem fotovoltaik bertahan lebih lama, kos elektrik akan lebih rendah secara proporsional. Perjanjian pembelian kuasa dengan grid biasanya selama 20 tahun. Kami mengesyorkan memilih tempoh ini sebagai maklumat tentang jangka hayat sistem.


Klik untuk melihat keputusan pada skrin.

Contoh pengeluaran solar bulan demi bulan.

exemple production solaire


Ulasan tentang Keputusan


Input yang disediakan:
Lokasi [Lat/Lon]: -15.599 , -53.881
Horizon: Dikira
Pangkalan data yang digunakan: PVGIS-SARAH2
Teknologi PV: CRYSTALLINE SILLICON
PV dipasang [Wp]: 1
Kehilangan sistem [%]: 14

Hasil pengiraan tenaga fotovoltaik ialah purata pengeluaran tenaga bulanan dan purata pengeluaran tahunan oleh sistem fotovoltaik dengan sifat yang telah anda pilih.

Kebolehubahan tahun ke tahun ialah sisihan piawai bagi nilai tahunan yang dikira sepanjang tempoh yang diliputi oleh pangkalan data sinaran suria terpilih.

Pengeluaran Tahunan dalam kW, dengan mengambil kira parameter geografi dan iklim: Yearly PV energy production (kWh): -- Penyinaran Tahunan, potensi pengeluaran kWj per m2: Yearly in-plane irradiation (kWh/m2): -- Kebolehubahan Tahunan dalam kWj, mewakili kemungkinan variasi antara dua tahun: Yearly-to-year variability (kWh): -- Jumlah anggaran kerugian, mengambil kira kerugian pengeluaran akibat sudut, kesan spektrum dan suhu tapak.
Perubahan dalam output disebabkan oleh:

   Sudut tuju (%):    --
   Kesan spektrum (%):    --
   Suhu dan sinaran rendah (%):    --

Jumlah kerugian (%):    --

exemple pv output


exemple radiation


exemple horizon profile


Mengeksport Hasil


Eksport PDF hasil simulasi anda tentang prestasi sistem fotovoltaik bersambung grid anda.

Dengan mengklik pada PDF, anda memuat turun simulasi anda.



exemple horizon profile


   

   

 

Berdasarkan lokasi ip anda: 18.216.176.25

   

Kursor:

Dipilih: Pilih Lokasi

Ketinggian (m):

Gunakan bayang-bayang rupa bumi:

Tiada fail dipilih


prestasi pv bersambung grid

Pilihan pemasangan tetap

Prestasi penjejakan pv

Pangkalan data sinaran suria*
teknologi PV*
Kuasa PV puncak terpasang [kWp] *
Kehilangan sistem [%] *
Pilihan pemasangan penjejakan
Cerun

Cerun [°]

prestasi sistem pv luar grid

Pangkalan data sinaran suria*
Kuasa PV puncak terpasang [kWp] *
Kapasiti bateri [Wh]*
Had pemotongan pelepasan [%]*
Penggunaan setiap hari [Wh]*
Cerun [°]*
Azimuth [°]*

data penyinaran bulanan

Pangkalan data sinaran suria*
Tahun mula*
Akhir tahun*
Penyinaran

Nisbah

Suhu

Purata data sinaran harian

Pangkalan data sinaran suria*
bulan*

Pada satah tetap
Cerun [°]*
Azimuth [°]*

Di atas pesawat pengesan matahari

Suhu

data sinaran setiap jam

Pangkalan data sinaran suria*
Tahun mula*
Akhir tahun*
Jenis pemasangan*

Cerun [°]

Azimuth [°]

teknologi PV
Kuasa PV puncak terpasang [kWp]
Kuasa PV puncak terpasang [kWp] [%]

Tahun meteorologi biasa

Pilih tempoh*

dummy filler

performance of grid-connected pv: Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of tracking pv : Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of off-grid pv systems: Results

PV output Performance Battery state Info PDF

Summary

dummy filler

monthly irradiation data: Results

Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDF

You 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

dummy filler

average daily irradiance data: Results

Fixed-plane Tracking Temperature Info PDF

You 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

dummy filler

typical meteorological year: Results

Info

Summary

Registration ×

Registration page

Password must contain at least 8 caracters with uppercase, lowercase and number.
Passwords do not match.

Inscrivez-vous

RAPIDEMENT

avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics