Symulacja całkowitej autonomii poza siecią

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.

SYMULACJA całkowitej autonomii
Pobierz próbkę w formacie PDF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia 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 zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 2
Promieniowanie słoneczne i produkcja fotowoltaiczna będą się różnić, jeśli występują lokalne wzgórza lub góry, które blokują światło słoneczne w określonych porach dnia. PVGIS potrafi je obliczyć efekt wykorzystujący dane o wysokości terenu z rozdzielczością 3 sekund łukowych (około 90 metrów). W obliczeniach tych nie uwzględnia się cieni z bardzo bliskich obiektów, np 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 z wybrane właściwości. Zmienność międzyroczna jest odchyleniem standardowym wartości rocznych obliczona dla okresu objętego wybranym promieniowaniem słonecznym baza danych
Visual 5
Miesięczne nasłonecznienie ustalane jest dla każdej godziny dnia w wybranym miesiącu, przy czym średnią obliczaną dla wszystkich dni danego miesiąca w okresie wieloletnim, na który PVGIS ma dane. Oprócz obliczenia średniej energii słonecznej promieniowanie, codzienne stosowanie promieniowania również oblicza dzienną zmianę 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 10
IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) to wewnętrzna stopa rentowności inwestycji dla serii ujemnych i dodatnich przepływów pieniężnych
Visual 11
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 13
Histogram porównujący produkcję energii słonecznej i zużycie energii oferuje szereg korzyści analitycznych i podejmowanie decyzji, szczególnie w kontekście energii optymalizacja
Visual 14

Analiza ta ilustruje hipotezę o autonomii energetycznej zakładu produkcyjnego, w oparciu o całkowite zużycie, zużycie własne i autonomię zapewnianą przez system.

Szacunkowe zużycie energii: Obliczane jest miesięczne i dzienne zużycie aby zrozumieć potrzeby energetyczne obiektu w danym okresie.

Obliczanie zużycia własnego: Energia produkowana lokalnie i bezpośrednio zużywana (konsumpcja własna) szacuje się, aby ocenić udział wykorzystanej produkcji bez oparcia się na siatka.

Autonomia energetyczna: Potencjał autonomii (wytworzona i zużyta energia na miejscu) oblicza się w kWh na każdy miesiąc, odzwierciedlając zdolność systemu do zmniejszenia zależności od sieci.

Podejście to pomaga zmierzyć poziom autonomii energetycznej osiągniętej przez system fotowoltaiczny identyfikując miesiące, w których optymalizowane jest zużycie własne i autonomia, umożliwiając w ten sposób podejmowanie decyzji poprawiających ogólną wydajność.

Visual 15

Analiza ta opiera się na metodzie oceny wydajności akumulatorów o różnych pojemnościach pojemności oszacować ich roczny wkład energetyczny i przydatność do potrzeb.

Pojemność i miesięczna dostępność: Pojemność akumulatorów jest porównywana z wymagana autonomia co miesiąc w celu oceny swojego zapotrzebowania na energię.

Całkowite roczne zużycie: Energia dostarczana przez każdą baterię w ciągu jednego roku okres oblicza się, aby zmierzyć jego ogólną wydajność.

Optymalne wykorzystanie: Miesięczne wartości procentowe ujawniają okresy, w których baterie przekraczają lub osiągnąć swoje granice, pozwalające określić, czy są one niewymiarowe, czy ponadgabarytowe.

Metoda ta ma na celu odpowiednie dobranie rozmiaru akumulatorów w celu zmaksymalizowania wydajności przy jednoczesnym uniknięciu marnowania energii lub niewystarczająca autonomia.

Visual 16

Analiza zużycia akumulatorów pod kątem ich pojemności i miesięcznego zapotrzebowania na energię opiera się na:

  • Obliczanie pokrycia energetycznego: Oceniamy, jak każdy rozmiar baterii spełnia wymagania miesięczne potrzeby.
  • Średnia roczna: Umożliwia porównanie efektywności różnych wydajności przez cały rok.
  • Miesięczne zużycie: Określa okresy, w których akumulator osiąga maksimum pojemność lub pozostałości niewykorzystany. Takie podejście pomaga dobrać rozmiary akumulatorów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, równoważąc je autonomia i optymalizacja zasobów.
Visual 17

W tabeli tej porównano wpływ różnych pojemności akumulatorów na autonomię energetyczną, koszty sieci, i roczne oszczędności. Baterie o większej pojemności zapewniają większe oszczędności i dalszą redukcję zależności od sieci, ale wymagają wyższych inwestycji początkowych.

Visual 18
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 19
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 20
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 21
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum zawieszenia ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 22

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 23

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 24

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 25