Bevestig enkele profielgegevens voordat u doorgaat
PVGIS 5.3 ZONNEPANEEL CALCULATOR
Snelle stappen
1 • Voer het adres van de productielocatie voor zonne-energie in
Geef de volgende informatie op
2 • Zoom in met + en - om uw GPS-punt te beheren
Als de markering niet overeenkomt met uw adres voor zonne-energieproductie, gebruik dan een gebiedsbenadering, waarbij u de + en - op de kaart gebruikt om uw GPS-punt geografisch te definiëren.
3 • O en L
Wij adviseren u deze kleurcode niet te wijzigen.
O (Dekking) wijzigt de dekking van de kaart en de visualisatie van de zonnestraling via een kleurverloop gedefinieerd in L (Legenda). Het wijzigen van de dekking heeft geen effect op productiviteitsberekeningen.
4 • Terreinschaduwen gebruiken
Voor een snelle berekening adviseren wij u de berekende horizon te controleren
De zonnestraling en fotovoltaïsche productie zullen veranderen als er lokale heuvels of bergen zijn die het zonlicht gedurende bepaalde perioden van de dag blokkeren. PVGIS kan het effect hiervan berekenen door gegevens over grondhoogte te gebruiken met een resolutie van 3 boogseconden (ongeveer 90 meter).
Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met schaduwen van zeer nabije objecten zoals huizen of bomen. In dit geval kunt u uw eigen informatie over de horizon uploaden door het vakje "Horizonbestand downloaden" in CSV- of JSON-formaat aan te vinken.
5 • Type schatting van de zonneproductie voor uw locatie
Voor een productielocatie op het dak, aangesloten op het openbare elektriciteitsnet, adviseren wij 'aangesloten op het elektriciteitsnet' aan te vinken.
6 • Databanken over zonnestraling
We raden u aan de standaarddatabase, bepaald door, te behouden PVGIS.
PVGIS Biedt vier verschillende databases op zonnestraling met een uurresolutie. Momenteel zijn er drie satellietgebaseerde databases:
PVGIS-Sarah2 (0,05º x 0,05º): geproduceerd door CM SAF om Sarah-1 te vervangen (PVGIS-Sarah). Het omvat Europa, Afrika, het grootste deel van Azië en sommige delen van Zuid -Amerika. Tijdbereik: 2005-2020.
PVGIS-Sarah (0,05º x 0,05º): geproduceerd met behulp van het CM SAF -algoritme. Soortgelijke dekking als Sarah-2. Tijdbereik: 2005-2016. PVGIS-Sarah wordt tegen het einde van 2022 stopgezet.
PVGIS-Nsrdb (0,04º x 0,04º): resultaat van samenwerking met NREL (VS), die de NSRDB -database voor zonnestraling biedt PVGIS. Tijdbereik: 2005-2015.
Bovendien is er een wereldwijde heranalyse -database:
PVGIS-Era5 (0,25º x 0,25º): de nieuwste globale heranalyse van ECMWF (ECMWF). Tijdbereik: 2005-2020.
Heranalyse van gegevens van zonnestraling heeft over het algemeen een hogere onzekerheid dan op satelliet gebaseerde databases. Daarom raden we aan heranalyse-gegevens alleen te gebruiken wanneer gegevens op satellietgebaseerde gegevens ontbreken of verouderd zijn. Raadpleeg voor meer informatie over databases en hun nauwkeurigheid PVGIS Webpagina op berekeningsmethoden.
7 • Dagelijkse stralingsprofielgegevens
Standaard, PVGIS levert zonnepanelen die zijn opgebouwd uit kristallijne siliciumcellen. Deze zonnepanelen komen overeen met de meeste op daken geïnstalleerde zonnepaneeltechnologie. PVGIS maakt geen onderscheid tussen polykristallijne en monokristallijne cellen.
De prestaties van fotovoltaïsche modules zijn afhankelijk van de temperatuur, de zonnestraling en het spectrum van zonlicht. De exacte afhankelijkheid varieert echter tussen verschillende soorten fotovoltaïsche modules.
Momenteel kunnen we verliezen als gevolg van temperatuur- en instralingseffecten schatten voor de volgende typen modules:
• Kristallijne siliciumcellen
• Dunnefilmmodules gemaakt van CIS of CIGS
• Dunnefilmmodules gemaakt van cadmiumtelluride (CdTe)
Voor andere technologieën, vooral diverse amorfe technologieën, kan deze correctie hier niet worden berekend.
Als u hier één van de eerste drie opties kiest, wordt bij de prestatieberekening rekening gehouden met de temperatuurafhankelijkheid van de gekozen technologie. Als u de andere optie kiest (anders/onbekend), wordt bij de berekening uitgegaan van een vermogensverlies van 8% als gevolg van temperatuureffecten (een algemene waarde die redelijk is bevonden voor gematigde klimaten).
Merk op dat de berekening van het effect van de spectrale variaties momenteel alleen beschikbaar is voor kristallijn silicium en CdTe. Het spectrale effect kan nog niet in aanmerking worden genomen voor gebieden die uitsluitend onder de dekking vallen PVGIS-NSRDB-database.
Monokristallijn of polykristallijn?
Monokristallijn silicium bestaat uit één enkel siliciumkristal, omdat het is vervaardigd uit een uitgerekte staaf. Polykristallijn silicium bestaat uit een mozaïek van siliciumkristallen (in feite wordt resterend monokristallijn silicium gebruikt om polykristallijn silicium te maken).
Monokristallijne zonnepanelen hebben momenteel een beter rendement, hoger dan dat van polykristallijne panelen, van ongeveer 1 tot 3%.
Monokristallijne zonnepanelen kunnen meer elektriciteit produceren dan polykristallijne zonnepanelen, omdat ze beter zonlicht opvangen, zelfs bij diffuse straling. Daarom zijn ze geschikt voor gebieden met minder intens zonlicht, zoals gematigde zones.
Polykristallijne zonnepanelen zijn vooral efficiënter in zeer zonnige en warme gebieden.
8 • Geïnstalleerd piek-PV-vermogen [kWp]
Geef het totale vermogen van de geïnstalleerde panelen op in kilowatt. Als u bijvoorbeeld 9 panelen heeft met elk een vermogen van 500 Watt, vult u 4,5 in. (9 panelen x 500 Watt = 4500 Watt, oftewel 4,5 kilowatt)
Dit is het vermogen dat volgens de fabrikant het fotovoltaïsche systeem kan produceren onder standaard testomstandigheden, waaronder een constante zonnestraling van 1000 W per vierkante meter in het vlak van het systeem, bij een systeemtemperatuur van 25 °C. Het piekvermogen moet worden ingevoerd in kilowattpiek (kWp).
9 • Schatting systeemverlies [%]
PVGIS voorziet in een standaardwaarde van 14% voor de totale verliezen in het zonne-elektriciteitsproductiesysteem. Als u een goed idee heeft dat uw waarde anders zal zijn (misschien als gevolg van een zeer efficiënte omvormer), kunt u deze waarde iets verlagen.
De geschatte verliezen van het systeem omvatten alle verliezen binnen het systeem, waardoor de daadwerkelijke energie die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd lager is dan de energie die door de fotovoltaïsche modules wordt geproduceerd.
Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze verliezen, waaronder kabelverliezen, omvormers, vuil (soms sneeuw) op de modules, enz.
Door de jaren heen hebben modules ook de neiging een beetje van hun vermogen te verliezen, waardoor de gemiddelde jaarlijkse productie gedurende de levensduur van het systeem een paar procentpunten lager zal zijn dan de productie in de beginjaren.
10 • Montagepositie
Er zijn twee installatiemogelijkheden: Vrijstaande/op-top installatie:
Modules worden op een rek gemonteerd met daarachter vrije luchtcirculatie.
Dakgeïntegreerd/gebouwgeïntegreerd: Modules zijn volledig geïntegreerd in de structuur van de muur of het dak van een gebouw, met weinig of geen luchtbeweging achter de modules.
Het merendeel van de dakinstallaties zijn momenteel bovenop-installaties.
Voor vaste systemen (zonder tracking) zal de manier waarop modules worden gemonteerd de moduletemperatuur beïnvloeden, wat op zijn beurt de efficiëntie beïnvloedt. Uit experimenten is gebleken dat als de luchtbeweging achter de modules beperkt is, de modules aanzienlijk warmer kunnen zijn (tot 15°C bij 1000 W/m2 zonlicht).
Sommige montagetypes vallen tussen deze twee uitersten. Als modules bijvoorbeeld op een dak met gebogen pannen worden gemonteerd, kan er lucht achter de modules bewegen. In dergelijke gevallen zullen de prestaties ergens tussen de resultaten van de twee hier mogelijke berekeningen liggen. Om in dergelijke gevallen conservatief te zijn, kan de dakopbouw/geïntegreerde constructie worden gebruikt.
11 • Hellingshoek of hellingshoek
U bent op de hoogte van de hellingshoek van uw schuine dak; Geef informatie over deze hoek.
Deze applicatie kan de optimale waarden voor helling en oriëntatie berekenen (uitgaande van vaste hoeken gedurende het hele jaar).
Het gaat hier om de hoek van de fotovoltaïsche modules ten opzichte van het horizontale vlak, voor een vaste installatie (zonder tracking).
Als u de mogelijkheid heeft om de hellingshoek van uw montagesysteem voor uw zonne-installatie te kiezen, of deze nu op een plat dak of op de grond (betonplaat) staat, controleert u de hoekoptimalisatie.
12 • Azimut of oriëntatie
U bent bekend met de azimut of oriëntatie van uw schuine dak; Geef alstublieft als volgt informatie over deze azimut.
Deze applicatie kan de optimale waarden voor kanteling en oriëntatie berekenen (uitgaande van vaste hoeken gedurende het hele jaar).
De azimut, of oriëntatie, is de hoek van de fotovoltaïsche modules ten opzichte van de richting:
• ZUID 0°
• NOORD 180°
• OOST - 90°
• WESTEN 90°
• ZUIDWEST 45°
• ZUIDOOST - 45°
• NOORDWEST 135°
• NOORDOOST - 135°
Als u de mogelijkheid heeft om de azimut of oriëntatie van uw montagesysteem voor uw zonne-installatie te kiezen, of dit nu op een plat dak of op de grond (betonplaat) is, controleert u de optimalisatie van zowel de hoek als de azimut.
13 • Kosten van fotovoltaïsche elektriciteit [per kWh]
Dit is een zeer benaderende optie voor het berekenen van de kosten van geproduceerde kWh. Deze optie heeft geen invloed op de berekening van de elektriciteitsproductie en is, zoals elke optie, niet verplicht.
Bij de berekende kosten van de kWh wordt geen rekening gehouden met onderhoudskosten, verzekeringen en andere kosten voor correctief onderhoud. De essentie van PVGIS is de berekening van de productie van uw fotovoltaïsche installatie op basis van uw geografische locatie en installatie-informatie.
Niettemin heeft u de mogelijkheid om op basis van de schatting van de elektriciteitsproductie de kosten van fotovoltaïsche elektriciteit per kWh te berekenen.
• Kosten van het fotovoltaïsche systeem:
Hier moet u de totale installatiekosten van de fotovoltaïsche installatie invoeren, inclusief fotovoltaïsche componenten (fotovoltaïsche modules, montage, omvormers, kabels, enz.) en installatiekosten (planning, installatie, ...). De keuze van de valuta is aan u; de elektriciteitsprijs berekend door PVGIS is dan de prijs per kWh elektriciteit in dezelfde valuta die u heeft gebruikt.
• Rentetarief:
Dit is de rente die u betaalt op alle leningen die nodig zijn om het fotovoltaïsche systeem te financieren. Hierbij wordt uitgegaan van een vaste rente op de lening die wordt terugbetaald via jaarlijkse betalingen gedurende de levensduur van het systeem. Vul 0 in als het een contante financiering betreft, zonder lening.
• Levensduur fotovoltaïsch systeem:
Dit is de verwachte levensduur van het fotovoltaïsche systeem in jaren. Dit wordt gebruikt om de effectieve elektriciteitskosten voor het systeem te berekenen. Als het fotovoltaïsche systeem langer meegaat, zullen de elektriciteitskosten proportioneel lager zijn. Stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsnetten hebben doorgaans een looptijd van twintig jaar. Wij adviseren deze duur te kiezen als informatie over de levensduur van het systeem.
14 • Visualiseer de resultaten
Klik om de resultaten op het scherm te bekijken.
Voorbeeld van zonneproductie van maand tot maand.
Commentaar op de resultaten
15 • Verstrekte informatie
Geleverde ingangen: | |
Locatie [Lat/Lon]: | -15.599 , -53.881 |
Horizon: | Berekend |
Gebruikte database: | PVGIS-SARAH2 |
PV-technologie: | CRYSTALLINE SILLICON |
PV geïnstalleerd [Wp]: | 1 |
Systeemverlies [%]: | 14 |
16 • Resultaten van het netgekoppelde fotovoltaïsche systeem
Het resultaat van de fotovoltaïsche energieberekening is de gemiddelde maandelijkse energieproductie en de gemiddelde jaarlijkse productie van het fotovoltaïsche systeem met de door u gekozen eigenschappen.
De variabiliteit van jaar tot jaar is de standaardafwijking van de jaarwaarden berekend over de periode die wordt bestreken door de geselecteerde database voor zonnestraling.
Veranderingen in de productie als gevolg van: | |
Invalshoek (%): | -- |
Spectrale effecten (%): | -- |
Temperatuur en lage instraling (%): | -- |
Totaal verlies (%): | -- |
17. Maandelijkse energieproductie van het fotovoltaïsche systeem met vaste hoek in kW/u
18 • Maandelijkse instraling in het vlak voor de vaste hoek in kW/h per m2
19 • Horizoncontour
Resultaten exporteren
20 • Exporteer PDF van resultaten
Exporteer een PDF van de resultaten van uw simulatie van de prestaties van uw netgekoppelde fotovoltaïsche systeem.
Door op PDF te klikken, downloadt u uw simulatie.
Gebaseerd op uw IP-locatie: 3.145.133.57
PVGIS ver. 5.3
prestaties van netgekoppelde PV
Prestaties van tracking pv
prestaties van off-grid PV-systemen
maandelijkse bestralingsgegevens
Gemiddelde dagelijkse bestralingsgegevens
stralingsgegevens per uur
Typisch meteorologisch jaar
prestaties van netgekoppelde PV : Resultaten
PV output Radiation Info PDFSamenvatting
Prestaties van tracking pv : Resultaten
PV output Radiation Info PDFSamenvatting
prestaties van off-grid PV-systemen : Resultaten
PV output Performance Battery state Info PDFSamenvatting
maandelijkse bestralingsgegevens : Resultaten
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
Samenvatting
Gemiddelde dagelijkse bestralingsgegevens : Resultaten
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
Samenvatting
Typisch meteorologisch jaar : Resultaten
InfoSamenvatting

×
Heeft u nog geen account? Maak een account aan
Log in
SNEL
met uw rekening
Registratiepagina
Al een account? Ik log in
Schrijf je in
SNEL
met uw GOOGLE-account,
maak uw account aan in 2 klikken
Un mail de validation vient de vous être envoyé à :
Merci de cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription.