Etapas rápidas  

PVGIS 5.3 CALCULADORA DE PAINEL SOLAR

Etapas rápidas

1 • Insira o endereço do local de produção solar

Forneça as seguintes informações


Se o marcador não corresponder ao seu endereço de produção solar, utilize uma abordagem de área, utilizando os + e - no mapa para definir geograficamente o seu ponto GPS.


Aconselhamos não modificar este código de cores.

O (Opacidade) modifica a opacidade do mapa e a visualização da irradiância solar através de um gradiente de cores definido em L (Legenda). A modificação da opacidade não tem efeito nos cálculos de produtividade.


Para um cálculo rápido aconselhamos verificar o horizonte calculado

Use sombras de terreno :

A radiação solar e a produção fotovoltaica mudarão se houver colinas ou montanhas locais que bloqueiem a luz solar durante determinados períodos do dia. PVGIS pode calcular o efeito disso usando dados de elevação do solo com uma resolução de 3 segundos de arco (aproximadamente 90 metros).

Este cálculo não leva em consideração sombras de objetos muito próximos, como casas ou árvores. Neste caso, você pode fazer upload de suas próprias informações sobre o horizonte marcando a caixa "Baixar arquivo do horizonte" em formato CSV ou JSON.



Recomendamos manter o banco de dados padrão determinado por PVGIS.

PPVGIS oferece quatro bancos de dados diferentes sobre radiação solar com resolução horária. Atualmente, existem três bancos de dados baseados em satélite:

PVGIS-SARAH2 (0,05º x 0,05º): Produzido pela CM SAF para substituir SARAH-1 (PVGIS-SARA). Abrange a Europa, África, a maior parte da Ásia e algumas partes da América do Sul. Intervalo temporal: 2005-2020.

VGIS-SARAH (0,05º x 0,05º): Produzido utilizando o algoritmo CM SAF. Cobertura semelhante ao SARAH-2. Intervalo temporal: 2005-2016. PVGIS-SARAH será descontinuado no final de 2022.

PVGIS-NSRDB (0,04º x 0,04º): Resultado da colaboração com o NREL (EUA), fornecendo a base de dados de radiação solar do NSRDB para PVGIS. Intervalo temporal: 2005-2015.

Além disso, existe um banco de dados mundial de reanálises:

PVGIS-ERA5 (0,25º x 0,25º): A mais recente reanálise global do ECMWF (ECMWF). Intervalo temporal: 2005-2020.

A reanálise dos dados de radiação solar geralmente apresenta maior incerteza do que os bancos de dados baseados em satélite. Portanto, recomendamos o uso de dados de reanálise somente quando os dados de satélite estiverem ausentes ou desatualizados. Para obter mais informações sobre bancos de dados e sua precisão, consulte o PVGIS página web sobre métodos de cálculo.


Por padrão, PVGIS fornece painéis solares compostos de células de silício cristalino. Esses painéis solares correspondem à maior parte da tecnologia de painéis solares instalados em telhados. PVGIS não diferencia entre células policristalinas e monocristalinas.

O desempenho dos módulos fotovoltaicos depende da temperatura, da irradiância solar e do espectro da luz solar. No entanto, a dependência exata varia entre os diferentes tipos de módulos fotovoltaicos.
Atualmente podemos estimar perdas por efeitos de temperatura e irradiância para os seguintes tipos de módulos:

• Células de silício cristalino
• Módulos de filme fino feitos de CIS ou CIGS
• Módulos de filme fino feitos de telureto de cádmio (CdTe)

Para outras tecnologias, especialmente diversas tecnologias amorfas, esta correção não pode ser calculada aqui.

Se você escolher aqui uma das três primeiras opções, o cálculo do desempenho levará em consideração a dependência da temperatura da tecnologia escolhida. Se você escolher a outra opção (outro/desconhecido), o cálculo assumirá uma perda de energia de 8% devido aos efeitos da temperatura (um valor genérico que foi considerado razoável para climas temperados).

Observe que o cálculo do efeito das variações espectrais está atualmente disponível apenas para silício cristalino e CdTe. O efeito espectral ainda não pode ser considerado para áreas abrangidas apenas pelo PVGIS-Banco de dados NSRDB.

Monocristalino ou Policristalino?
O silício monocristalino é composto por um único cristal de silício, pois é fabricado a partir de um lingote esticado. O silício policristalino é composto por um mosaico de cristais de silício (na verdade, o silício monocristalino residual é usado para produzir silício policristalino).

Os painéis solares monocristalinos apresentam atualmente uma eficiência melhor, superior à dos painéis policristalinos, em aproximadamente 1 a 3%.

Os painéis solares monocristalinos podem produzir mais eletricidade do que os policristalinos porque são melhores na captura da luz solar, mesmo em radiação difusa. Portanto, são indicados para regiões com luz solar menos intensa, como zonas temperadas.

Os painéis solares policristalinos são particularmente mais eficientes em regiões muito ensolaradas e quentes.


Forneça a potência total dos painéis instalados em quilowatts. Por exemplo, se você tiver 9 painéis com capacidade de 500 Watts cada, você inseriria 4,5. (9 painéis x 500 Watts = 4.500 Watts, o que equivale a 4,5 quilowatts)

*

Esta é a potência que o fabricante declara que o sistema fotovoltaico pode produzir sob condições de teste padrão, que incluem irradiância solar constante de 1000 W por metro quadrado no plano do sistema, a uma temperatura do sistema de 25 °C. A potência de pico deve ser inserida em quilowatt-pico (kWp).


PVGIS fornece um valor padrão de 14% para perdas globais no sistema de produção de eletricidade solar. Se você tem uma boa ideia de que seu valor será diferente (talvez devido a um inversor altamente eficiente), você pode reduzir um pouco esse valor.

*

As perdas estimadas do sistema abrangem todas as perdas dentro do sistema, fazendo com que a energia real fornecida à rede elétrica seja inferior à energia produzida pelos módulos fotovoltaicos.

Existem vários factores que contribuem para estas perdas, incluindo perdas de cabos, inversores, sujidade (por vezes neve) nos módulos, etc.

Com o passar dos anos, os módulos também tendem a perder um pouco da sua potência, pelo que a produção média anual ao longo da vida útil do sistema será alguns pontos percentuais inferior à produção nos anos iniciais.


Existem duas possibilidades de instalação: Instalação independente/no topo: Os módulos são montados em um rack com livre circulação de ar atrás deles.

Integrado no telhado/Integrado no edifício: Os módulos são totalmente integrados à estrutura da parede ou telhado de um edifício, com pouco ou nenhum movimento de ar atrás dos módulos.

A maioria das instalações em telhados são atualmente instalações no topo.

*

Para sistemas fixos (sem rastreamento), a forma como os módulos são montados influenciará a temperatura do módulo, o que, por sua vez, afeta a eficiência. As experiências demonstraram que se o movimento do ar atrás dos módulos for limitado, os módulos podem ficar consideravelmente mais quentes (até 15°C com 1000 W/m2 de luz solar).

Alguns tipos de montagem ficam entre esses dois extremos. Por exemplo, se os módulos forem montados num telhado com telhas curvas, permitindo que o ar se mova atrás dos módulos. Nesses casos, o desempenho estará em algum lugar entre os resultados dos dois cálculos possíveis aqui. Para ser conservador em tais casos, a opção de construção integrada/adicionada no telhado pode ser usada.


Você está ciente do ângulo de inclinação do seu telhado inclinado; forneça informações sobre este ângulo.


Esta aplicação pode calcular os valores ideais de inclinação e orientação (assumindo ângulos fixos ao longo do ano).

Trata-se do ângulo dos módulos fotovoltaicos em relação ao plano horizontal, para uma instalação fixa (sem rastreamento).

Se você tiver a oportunidade de escolher o ângulo de inclinação do seu sistema de montagem para sua instalação solar, seja ela em telhado plano ou no solo (laje de concreto), você verificará a otimização do ângulo.


Você está familiarizado com o azimute ou orientação do seu telhado inclinado; forneça informações sobre este azimute da seguinte forma.



Esta aplicação pode calcular os valores ideais de inclinação e orientação (assumindo ângulos fixos ao longo do ano).

O azimute, ou orientação, é o ângulo dos módulos fotovoltaicos em relação à direção:

• SUL 0°
• NORTE 180°
• LESTE - 90°
• OESTE 90°
• SUDOESTE 45°
• SUDESTE - 45°
• NOROESTE 135°
• NORDESTE - 135°

Se tiver a oportunidade de escolher o azimute ou a orientação do seu sistema de montagem para a sua instalação solar, seja ela numa cobertura plana ou no solo (laje de betão), irá verificar a optimização tanto do ângulo como do azimute.


Esta é uma opção muito aproximada para calcular o custo do kWh produzido. Esta opção não tem impacto no cálculo da produção de eletricidade e, como qualquer opção, não é obrigatória.

O custo calculado do kWh não leva em consideração custos de manutenção, seguros e outros custos de manutenção corretiva. A essência de PVGIS é o cálculo da produção do seu sistema fotovoltaico com base na sua localização geográfica e informações de instalação.

No entanto, tem a opção de calcular, com base na estimativa de produção de eletricidade, o custo da eletricidade fotovoltaica por kWh.

• Custo do Sistema Fotovoltaico: Aqui é necessário inserir o custo total de instalação do sistema fotovoltaico, incluindo componentes fotovoltaicos (módulos fotovoltaicos, montagem, inversores, cabos, etc.) e custos de instalação (planejamento, instalação, ...). A escolha da moeda é sua; o preço da eletricidade calculado por PVGIS será então o preço por kWh de eletricidade na mesma moeda que você usou.

• Taxa de juro: Esta é a taxa de juros que você paga sobre todos os empréstimos necessários para financiar o sistema fotovoltaico. Isto pressupõe uma taxa de juro fixa sobre o empréstimo que será reembolsada através de pagamentos anuais ao longo da vida do sistema. Digite 0 se for um financiamento à vista, sem empréstimo.

• Vida útil do sistema fotovoltaico: Esta é a vida útil esperada do sistema fotovoltaico em anos. Isso é usado para calcular o custo efetivo da eletricidade para o sistema. Se o sistema fotovoltaico durar mais, o custo da energia elétrica será proporcionalmente menor. Os contratos de compra de energia com as redes são geralmente de 20 anos. Recomendamos escolher esta duração como informação sobre a vida útil do sistema.


Clique para visualizar os resultados na tela.

Exemplo de produção solar mês a mês.

exemple production solaire


Comentário sobre os resultados


Entradas fornecidas:
Localização [Lat/Lon]: -15.599 , -53.881
Horizonte: Calculado
Banco de dados usado: PVGIS-SARAH2
Tecnologia fotovoltaica: CRYSTALLINE SILLICON
Fotovoltaica instalada [Wp]: 1
Perda do sistema [%]: 14

O resultado do cálculo da energia fotovoltaica é a produção média mensal de energia e a produção média anual do sistema fotovoltaico com os imóveis que você escolheu.

A variabilidade anual é o desvio padrão dos valores anuais calculados durante o período abrangido pela base de dados de radiação solar selecionada.

Produção Anual em kW, tendo em conta parâmetros geográficos e climáticos: Yearly PV energy production (kWh): -- Irradiação Anual, a produção potencial de kWhs por m2: Yearly in-plane irradiation (kWh/m2): -- Variabilidade Anual em kWh, representando a variação possível entre dois anos: Yearly-to-year variability (kWh): -- Estimativas totais de perdas, levando em consideração perdas de produção devido ao ângulo, efeitos espectrais e temperatura do local.
Mudanças na produção devido a:

   Ângulo de incidência (%):    --
   Efeitos espectrais (%):    --
   Temperatura e baixa irradiância (%):    --

Perda total (%):    --

exemple pv output


exemple radiation


exemple horizon profile


Exportando Resultados


Exporte um PDF dos resultados da sua simulação do desempenho do seu sistema fotovoltaico conectado à rede.

Ao clicar no PDF, você baixa sua simulação.



exemple horizon profile


   

   

 

Com base na sua localização IP: 3.138.124.211

   

Cursor:

Selecionado: Selecione Localização

Elevação (m):

Use sombras de terreno:

Nenhum arquivo selecionado


desempenho de energia fotovoltaica conectada à rede

Opções de montagem fixa

Desempenho de rastreamento de pv

Banco de dados de radiação solar*
Tecnologia fotovoltaica*
Potência fotovoltaica de pico instalada [kWp] *
Perda do sistema [%] *
Opções de montagem de rastreamento
Declive

Declive [°]

desempenho de sistemas fotovoltaicos fora da rede

Banco de dados de radiação solar*
Potência fotovoltaica de pico instalada [kWp] *
Capacidade da bateria [Wh]*
Limite de corte de descarga [%]*
Consumo por dia [Wh]*
Declive [°]*
Azimute [°]*

dados mensais de irradiação

Banco de dados de radiação solar*
Ano inicial*
Fim do ano*
Irradiação

Razão

Temperatura

Dados médios de irradiância diária

Banco de dados de radiação solar*
Mês*

No plano fixo
Declive [°]*
Azimute [°]*

No avião de rastreamento solar

Temperatura

dados de radiação horária

Banco de dados de radiação solar*
Ano inicial*
Fim do ano*
Tipo de montagem*

Declive [°]

Azimute [°]

Tecnologia fotovoltaica
Potência fotovoltaica de pico instalada [kWp]
Potência fotovoltaica de pico instalada [kWp] [%]

Ano meteorológico típico

Selecione o período*

dummy filler

performance of grid-connected pv: Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of tracking pv : Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of off-grid pv systems: Results

PV output Performance Battery state Info PDF

Summary

dummy filler

monthly irradiation data: Results

Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDF

You 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

Summary

dummy filler

average daily irradiance data: Results

Fixed-plane Tracking Temperature Info PDF

You 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

Summary

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typical meteorological year: Results

Info

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