Introduksjon til Solstråling og Dens Påvirkning på Solenergiproduksjon

solar_pannel

Solstråling er den primære energikilden for solcelleanlegg. Solarkonstanten, målt på toppen av jordens atmosfære, er omtrent 1361-1362 W/m², men denne verdien varierer avhengig av jordens bane. Når solstrålingen passerer gjennom atmosfæren, gjennomgår den absorpsjon, spredning og demping, hovedsakelig på grunn av skyer, aerosoler, vanndamp og atmosfæriske gasser.

Typer av Solstråling

Solstrålingen som når jordoverflaten, kjent som global solstråling, består av tre hovedkomponenter:

  • 1 . Direkte stråling – Solenergi som når bakken uten å bli spredt.
  • 2 . Diffus stråling – Sollys som er reflektert eller spredt av atmosfæren.
  • 3 . Reflektert stråling – Solenergi som reflekteres fra bakken eller omkringliggende objekter.

Under klare himmelforhold når solstrålingen sitt maksimale nivå, noe som er avgjørende for modellering av solenergiproduksjon i PVGIS.COM.

Estimere Solstråling: Bakkemålinger vs. Satellittdata

Bakkemålinger: Høy Presisjon, men Begrenset Dekning

Den mest presise måten å måle solstråling på er gjennom høypresisjons sensorer, men dette krever:

  • Regelmessig kalibrering og vedlikehold av sensorer
  • Hyppige målinger (minst én gang per time)
  • Datainnsamling over minst 20 år

Ettersom bakkemålestasjoner er begrensede og ujevnt fordelt, har satellittdata blitt et mer pålitelig alternativ.

Satellittdata: Global Dekning og Langsiktig Analyse

Vær- og klimasatellitter som METEOSAT gir høyoppløselige bilder som dekker Europa, Afrika og Asia, med historiske data som strekker seg over 30 år.

Fordeler med Satellittdata

  • Tilgjengelig selv i områder uten bakkemålestasjoner
  • Dataoppdateringer hver 15-30 minutter
  • Pålitelige estimater basert på analyse av skyer, aerosoler og vanndamp

Begrensninger med Satellittdata

Mulige feil i visse forhold:

    • Snø kan feilaktig tolkes som skyer
    • Sandstormer kan være vanskelig å oppdage
    • Geostasjonære satellitter dekker ikke polarområdene

For å kompensere for disse begrensningene integrerer PVGIS.COM også klimareanalysedata for områder som ikke dekkes av satellitter.

Metoder for Beregning av Solstråling i PVGIS.COM

PVGIS.COM bruker avanserte algoritmer for å estimere solstråling basert på følgende datakilder:

  • PVGIS-CMSAF og PVGIS-SARAH – Data for Europa, Afrika og Asia
  • NSRDB – Database for solstråling i Nord- og Mellom-Amerika
  • ECMWF ERA-5 – Klimamodeller fra globale reanalyser

Beregningstrinn

  • 1 . Analyse av satellittbilder for å bestemme skydekke
  • 2 . Modellering av solstråling under klare himmelbetingelser, med hensyn til effektene av aerosoler, vanndamp og ozon
  • 3 . Beregning av total solstråling ved å kombinere data om skyreflektivitet og atmosfæriske modeller

Mulige Feilkilder

Snø kan feilaktig identifiseres som skyer, noe som fører til en undervurdering av strålingsverdiene

Plutselige endringer i aerosoler (sandstormer, vulkanutbrudd) kan muligens ikke oppdages umiddelbart

Datakilder og Tilgjengelighet via PVGIS.COM

METEOSAT-satellitter – Leverer timebaserte data for Europa, Afrika og Asia.

ECMWF ERA-5 – Global reanalyse av klimadata.

NSRDB – Database for solstråling i Nord- og Mellom-Amerika.

Disse dataene gjør det mulig for PVGIS.COM å tilby nesten global dekning for solstrålingsestimater og forbedre simuleringer av solenergiproduksjon.

Konklusjon

Fremskritt innen satellittfjernmåling og klimamodellering gjør det mulig for PVGIS.COM å levere svært nøyaktige estimater av solstråling, slik at solenergi-spesialister kan optimalisere sine fotovoltaiske systemer.

Fordeler med PVGIS.COM

Pålitelige data basert på satellitt- og klimamodeller

Presise simuleringer for hver region for å beregne solenergiproduksjon

Avanserte analyseverktøy for forskere og ingeniører innen solenergi