Prosta symulacja zużycia własnego

Symulacje oferowane na PVGIS.COM zostały zaprojektowane tak, aby spełniać różnorodne wymagania profesjonalistów jako osoby fizyczne w sektorze energii słonecznej. Usługę tę wspiera konsorcjum europejskich firm zajmujących się energią słoneczną ekspertów i inżynierów, zapewniając niezależną i neutralną wiedzę. Oto główni interesariusze i cele objęte symulacjami.

Poniższy przykład pliku PDF jest w języku angielskim.
Twój własny raport zostanie wygenerowany automatycznie w języku wybranym w ustawieniach konta.

Prosta symulacja zużycia własnego
Pobierz próbkę w formacie PDF
Visual 1
Visual 2
Promieniowanie słoneczne i produkcja fotowoltaiczna będą się różnić, jeśli istnieją lokalne wzgórza lub góry blokować światło słoneczne w określonych porach dnia. PVGIS może obliczyć ich wpływ na podstawie wysokości terenu dane z rozdzielczością 3 sekund łukowych (około 90 metrów). To obliczenie nie uwzględnia cienie z bardzo bliskich obiektów, takich jak domy lub drzewa
Visual 3

PVGIS 5.3 podaje domyślną wartość 14% całkowitych strat w instalacji fotowoltaicznej system wytwarzania energii elektrycznej.

PVGIS24 Symulator proponuje wartość straty za pierwszy rok działalności. Strata ta będzie rosnąć z roku na rok. Ta wartość straty w pierwszym roku pozwala na a bardziej szczegółową analizę techniczną i finansową, rok po roku. Tym samym ponad A W ciągu 20 lat eksploatacji całkowite straty w produkcji wynoszą od 13% do 14%.

Visual 4
Wynik obliczenia energii fotowoltaicznej: to średnia miesięczna produkcja energii i średnioroczna produkcja instalacji fotowoltaicznej przy ul wybrane właściwości. Zmienność międzyroczna jest odchyleniem standardowym wartości rocznych obliczone dla okresu objętego wybraną bazą danych o promieniowaniu słonecznym.
Visual 5
Miesięczne nasłonecznienie ustalane jest dla każdej godziny dnia w wybranym miesiącu, przy czym średnia obliczana dla wszystkich dni danego miesiąca w okresie okres wieloletni, na który PVGIS ma dane. Oprócz obliczenia średniej energii słonecznej promieniowanie, codzienne stosowanie promieniowania również oblicza dzienne zmiany promieniowania bezchmurnego nieba.
Visual 6
Godziny miesięcznej produkcji energii fotowoltaicznej reprezentują całkowity czas w ciągu miesiąca, w którym a instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną pod wpływem nasłonecznienie, wydajność systemu i warunki pracy. Jest to kluczowy wskaźnik do oceny wydajność i samowystarczalność energetyczną.
Visual 7

W analizie tej zastosowano metodę mającą na celu ocenę zużycia energii i jej kosztów w określonym czasie okres, segmentację danych na średnie miesięczne i dzienne.

  • Podstawowe dane: Całkowite roczne zużycie energii (kWh) rozkłada się według miesiąc na badanie zmienność popytu; powiązany koszt ustala się na podstawie jednostkowej stawki zakupu.
  • Podział czasowy: Średnie miesięczne i dzienne zapewniają szczegółowe informacje zrozumienie wahania zużycia w ciągu roku; średni procent odzwierciedla wartość każdego miesiąca względny udział w sumie rocznej.
  • Zamiar: Metoda ta pomaga zidentyfikować okresy wysokiego lub niskiego zużycia oraz plan strategie optymalizacji energii lub zarządzania kosztami. Zapewnij jasne i wykonalne działania przegląd zużycia energii w celu poprawy doboru instalacji fotowoltaicznych lub systemów magazynowania utrzymanie kosztów energii pod kontrolą.
Visual 8

Analiza ta opiera się na podejściu teoretycznym mającym na celu oszacowanie oszczędności finansowych powiązany z własnym zużyciem energii słonecznej, opierającym się na rocznym zużyciu i produkcji fotowoltaicznej dane.

Podział zużycia energii: Całkowite zużycie jest podzielone według czasu okresy (w dni powszednie, w weekendy, w dzień, wieczorem, w nocy) w celu oceny konkretnego zapotrzebowania na energię każdego z nich szczelina czasowa. Takie podejście pomaga określić spożycie w ciągu dnia, które odzwierciedla potencjał konsumpcja własna.

Oszacowanie potencjału konsumpcji własnej: Produkcja energii słonecznej oszacowana przez PVGIS jest porównywane z dziennym spożyciem. Procent pokrycia wskazuje część dziennego zużycia to może być zasilane bezpośrednio energią słoneczną.

Kalkulacja oszczędności finansowych: Zużyte przez siebie kWh są wyceniane na podstawie zakup energii taryfa do obliczania rocznych oszczędności.

Analiza ta stanowi ilościową podstawę do oceny korzyści finansowych konsumpcja własna i optymalizacja wielkości instalacji fotowoltaicznych. Ta metoda pomaga również zidentyfikować kluczowe okresy wyolbrzymiać wykorzystanie wyprodukowanej energii.

Visual 9

Produkcja słoneczna

Wskazuje, ile system może wyprodukować i jak ta produkcja zmienia się w czasie. Pomaga to oszacować Twoje oszczędności i potencjalny dochód.

Konsumpcja

Pokazuje poziom zużycia energii elektrycznej. Porównując to z produkcją energii słonecznej, możesz wizualizować swoją zdolność do zużycia własnego i swoją zależność od sieci.

Taryfy sieciowe

Pomóż zrozumieć korzyści płynące z konsumpcji własnej energii elektrycznej zamiast jej zakupu, oraz długoterminowe skutki podwyżek cen.

Koszt systemu

Prezentuje rzeczywistą cenę instalacji po dotacjach i pomaga w jej ocenie wymaganą inwestycję.

Finansowanie

Wyjaśnia dostępne opcje płatności i sposoby planowania budżetu.

Visual 10

→ Długoterminowe oszczędności

Pokazuje całkowite oszczędności wygenerowane przez system fotowoltaiczny w ciągu kilku lat.

→ Wskaźnik zużycia własnego

Wskazuje udział energii słonecznej bezpośrednio wykorzystywanej przez gospodarstwo domowe.

→ IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)

Mierzy ogólną wydajność finansową inwestycji.

→ ROI (Zwrot z inwestycji)

Wskazuje, ile czasu potrzeba na zwrot początkowej inwestycji.

Visual 11
Histogram porównujący produkcję energii słonecznej i zużycie energii oferuje szereg korzyści analitycznych i podejmowanie decyzji, szczególnie w kontekście energii optymalizacja
Visual 12

Aby zmaksymalizować zyski: Finansowanie gotówkowe jest idealne, ale wymaga mobilizacji środków natychmiast.

Aby zachować kapitał: Dobrym rozwiązaniem przy umiarkowanych finansach jest pożyczka kosztów, z wkładem początkowym lub bez niego.

Aby ułatwić finansowanie: Leasing to szybka i zrównoważona opcja; Jednakże, pomimo nieco niższej IRR, wysokie odsetki zmniejszają zysk.

Visual 13

→ Rachunek za energię elektryczną (Rachunek za sieć)

W tej sekcji pokazano, jak kształtują się Twoje rachunki za energię elektryczną na przestrzeni lat w oparciu o:

  • Twoje zużycie,
  • cena prądu,
  • oraz coroczne podwyżki cen sieci.

Pomaga zwizualizować stopniowy wzrost kosztów energii bez energii słonecznej.

→ Utrata siły nabywczej (amortyzacja)

Ta tabela pokazuje, jak inflacja zmniejsza siłę nabywczą w czasie. To pokazuje, że z roku na rok ta sama suma pieniędzy jest warta mniej.

→ Dlaczego słońce ma znaczenie

Łącząc obie tabele, kluczowy wniosek staje się jasny:

  • wzrost cen energii elektrycznej w sieci,
  • Twoja siła nabywcza spada,

→ produkcja własnej energii staje się formą zabezpieczenia finansowego.

Visual 14

→ Roczna produkcja energii słonecznej

Pokazuje, jak produkcja zmienia się nieznacznie z roku na rok. To jest podstawa wszelkich kalkulacji finansowych.

→ Konsumpcja własna

Wskazuje udział energii zużywanej bezpośrednio w domu. Ta energia zużyta na własne potrzeby pozwala zaoszczędzić cenę energii elektrycznej w sieci.

→ Roczny Bilans Ekonomiczny

Kolumna „Saldo” pokazuje, czy system generuje w każdym roku zysk netto, czy koszt netto, biorąc pod uwagę:

  • konsumpcja własna,
  • osiągnięte oszczędności,
  • i wydatki.

→ Skumulowany zysk w czasie

Śledzenie to, zilustrowane kolumnami po prawej stronie, pokazuje, od którego roku system staje się opłacalny.

→ ROI (Zwrot z inwestycji)

Wskazuje rok, w którym skumulowane oszczędności zrównoważyły ​​inwestycję początkową.

→ IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)

Mierzy ogólną wydajność projektu w czasie i umożliwia porównanie energii słonecznej z innymi inwestycjami finansowymi.

Visual 15

Histogram ten, przedstawiający przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji (ROI), pozwala na:

  • Wizualizuj ruchy finansowe w określonym okresie, rozróżniając dodatnie słupki (dochody) i słupki ujemne (wydatki).
  • Zidentyfikuj punkt, w którym ROI staje się dodatni, wskazując powrót do wartości początkowej inwestycja.
  • Śledź ewolucję zysków netto, aby ocenić długoterminową rentowność projektu. To jest przejrzystym narzędziem do zrozumienia wyników finansowych i pomocą w podejmowaniu decyzji inwestorzy.
Visual 16

Skumulowany histogram porównujący oszczędności w zużyciu własnym z rachunkiem za sieć publiczną pozwala na:

  • Wizualizuj część energii zużywanej na własne potrzeby, która przyczynia się do redukcji całkowity rachunek (wskazany na dole każdego paska).
  • Zilustruj zależność od sieci publicznej (górna część słupków) oraz zidentyfikować momenty, w których osiąga maksimum.
  • Ułatwienie analizy oszczędności uzyskanych dzięki instalacji fotowoltaicznej jak również okresy, w których udoskonalenie (takie jak dodanie akumulatory) mogłoby prowadzić do zmniejszenia kosztów związanych z siecią.
  • Jest to niezbędny wykres pokazujący korzyści finansowe płynące z fotowoltaiki system w prostym zużyciu własnym.
Visual 17
Ten skumulowany histogram ilustruje rozkład pomiędzy zużyciem własnym (na zielono) a rachunkami za sieć (na niebiesko) w ciągu 20 lat. Jest to proste narzędzie wizualne pokazujące rentowność i wydajność instalacji fotowoltaicznej w dłuższej perspektywie.
Visual 18

Obliczenie śladu węglowego kraju pozwala na:

  • Ocena całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) generowanych w wyniku swojej działalności, w tym przemysł, transport, rolnictwo i zużycie energii.
  • Identyfikacja głównych źródeł emisji w celu ustalenia priorytetów działań redukcyjnych.
  • Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak ślad węglowy importu i eksportu, aby zyskać kompleksowy przegląd.
  • Jest to niezbędne narzędzie monitorowania postępów w realizacji celów klimatycznych i udzielania wskazówek społeczeństwu polityki na rzecz zrównoważonej transformacji.
Visual 19

Obliczenie bilansu węglowego instalacji fotowoltaicznej pozwala na:

  • Oceń emisję, której udało się uniknąć dzięki produkcji energii odnawialnej, w porównaniu z dostawy konwencjonalne za pośrednictwem sieci (często oparte na paliwach kopalnych).
  • Określ ilościowo pozytywny wpływ na środowisko, szczególnie w przeliczeniu na tony CO2 zapisywane przez cały okres użytkowania systemu.
  • Należy podkreślić, że każda kWh zużytej na własne potrzeby energii słonecznej bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ślad węglowy gospodarstwa domowego.
  • Jest to namacalny dowód zaangażowania przyszłego producenta energii słonecznej na rzecz więcej zrównoważony styl życia.
Visual 20