Grid-Tied Solar System Simulering

Simuleringene tilbys på PVGIS.COM er designet for å møte de varierte kravene til fagfolk så vel som personer i solenergisektoren. Denne tjenesten støttes av et konsortium av europeiske solenergieksperter og ingeniører, som sikrer virkelig uavhengig og nøytral ekspertise. Her er de viktigste interessentene og mål som dekkes av simuleringene.

PDF-eksemplet nedenfor er på engelsk. Din egen rapport blir automatisk generert på språket du valgte i kontoinnstillingene.

Totalt videresalg til nettet simulering
Last ned PDF-eksemplet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 2
Solinnstråling og solcelleproduksjon vil variere om det er lokale bakker eller fjell som blokkerer sollys på bestemte tider av døgnet. PVGIS kan beregne deres effekt ved bruk av bakkehøydedata med en oppløsning på 3 buesekunder (ca. 90 meter). Denne beregningen tar ikke hensyn til skygger fra svært nærliggende objekter som hus eller trær
Visual 3
PVGIS 5.3 gir en standardverdi på 14 % for de totale tapene i solenergisystemet. PVGIS24 Simulator foreslår en tapsverdi for det første driftsåret. Dette tapet vil utvikle seg år for år. Dette første års tap verdi gir mulighet for en mer detaljert teknisk og økonomisk analyse, år for år. Over en driftsperiode på 20 år vil således totalt produksjonstap er nær 13% til 14%
Visual 4
Resultatet av solcelleenergiberegningen: er gjennomsnittlig månedlig energiproduksjon og gjennomsnittlig årsproduksjon for solcelleanlegget med de valgte egenskapene. Den mellomårlige variabiliteten er standardavviket til de årlige verdiene beregnet over perioden dekket av den valgte solinnstrålingen database
Visual 5
Månedlig solinnstråling bestemmes for hver time på dagen for en valgt måned, med gjennomsnittet beregnet over alle dagene i den måneden i løpet av flerårsperioden som PVGIS har data. I tillegg til å beregne gjennomsnittlig solstråling, den daglige bruken av stråling også beregner den daglige variasjonen av klar himmelstråling.
Visual 6
Timene med månedlig solcelleproduksjon representerer den totale tiden over en måned som en solcelleinstallasjon produserer elektrisitet, påvirket av sollys, systemeffektivitet og driftsforhold. Det er en nøkkelindikator for å evaluere ytelse og energiselvforsyning
Visual 7
Denne analysen bruker en metode designet for å evaluere energiforbruket og kostnadene over en definert periode, og segmenterer dataene i månedlige og daglige gjennomsnitt.
Visual 8

Denne analysen er basert på en teoretisk tilnærming som tar sikte på å estimere de økonomiske besparelsene knyttet til eget forbruk av solenergi, basert på årlig forbruk og solcelleproduksjonsdata.

Fordeling av energiforbruk: Det totale forbruket er segmentert etter tidsperioder (ukedager, helger, dagtid, kveld, natt) for å vurdere det spesifikke energibehovet for hver tidsluke. Denne tilnærmingen hjelper til med å identifisere forbruk på dagtid, noe som gjenspeiler potensialet for eget forbruk.

Estimering av eget forbrukspotensial: Solproduksjonen estimert av PVGIS sammenlignes med dagtidsforbruk. Dekningsprosenten angir hvor stor del av dagtidsforbruket som direkte kan forsynes av solenergi.

Beregning av økonomiske besparelser: Egenforbrukt kWh verdsettes basert på energikjøpstariffen for å beregne årlige besparelser.

Denne analysen gir et kvantitativt grunnlag for å vurdere de økonomiske fordelene ved eget forbruk og optimalisere størrelsen på solcelleanlegg. Denne metoden hjelper også med å identifisere nøkkelperioder for å maksimere bruken av energien som produseres.

Visual 9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 10
IRR (Internal Rate of Return) er den interne lønnsomhetsgraden til en investering for en serie negative og positive kontantstrømmer
Visual 11
Et histogram som sammenligner solproduksjon og energiforbruk gir flere fordeler for analyse og beslutningstaking, spesielt i energisammenheng optimalisering
Visual 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 13
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 15

Dette histogrammet, som representerer kontantstrømmer og avkastningen på investeringen (ROI), gjør det mulig å:

  • Visualiser økonomiske bevegelser over en spesifisert periode, og skille mellom positive søyler (inntekt) og negative søyler (utgifter).
  • Identifiser punktet der avkastningen blir positiv, noe som indikerer gjenoppretting av den opprinnelige investeringen.
  • Spor utviklingen av nettogevinster for å evaluere den langsiktige lønnsomheten til prosjektet.
Visual 16
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 17
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 18

Landets karbonfotavtrykk hjelper også med:

  • Evaluering av totale klimagassutslipp (GHG) fra aktiviteter (industri, transport, landbruk, energiforbruk).
  • Identifisere hovedutslippskilder for å prioritere reduksjonsinnsats.
  • Vurderer karbonfotavtrykket til import og eksport for en fullstendig analyse.
  • Overvåke fremgang mot klimamål og veilede offentlig politikk mot bærekraftig omstilling.
Visual 19

Beregningen av karbonbalansen til en solcelleinstallasjon gjør det mulig å:

  • Vurder utslippene som unngås gjennom produksjon av fornybar energi, sammenlignet med konvensjonell forsyning via nettet (ofte basert på fossilt brensel).
  • Kvantifiser den positive miljøpåvirkningen, spesielt i form av tonn CO₂ spart gjennom hele systemets levetid.
  • Fremhev at hver kWh med egenforbrukt solenergi bidrar direkte til å redusere husholdningens karbonavtrykk.
  • Gi en konkret demonstrasjon av fremtidens solenergiprodusents forpliktelse til en mer bærekraftig livsstil.
Visual 20