Simulação Venda Total à Rede

As simulações oferecidas em PVGIS.COM são projetados para atender às diversas necessidades dos profissionais, bem como indivíduos no setor de energia solar. Este serviço é apoiado por um consórcio de especialistas solares europeus e engenheiros, garantindo conhecimentos verdadeiramente independentes e neutros. Aqui estão os principais interessados ​​e objetivos cobertos pelas simulações.

O exemplo de PDF abaixo está em inglês.
Seu próprio relatório será gerado automaticamente no idioma que você selecionou nas configurações da sua conta.

Simulação de Revenda Total para Rede
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A radiação solar e a produção fotovoltaica variarão se houver colinas ou montanhas que bloqueiam a luz solar em determinados momentos do dia. PVGIS pode calcular seu efeito usando dados de elevação do solo com uma resolução de 3 segundos de arco (cerca de 90 metros). Este cálculo não considera sombras de objetos muito próximos, como casas ou árvores
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PVGIS 5.3 fornece um valor padrão de 14% para as perdas totais na energia solar sistema de geração de eletricidade.

PVGIS24 O simulador propõe um valor de perda para o primeiro ano de operação. Essa perda evoluirá ano após ano. Este valor de perda do primeiro ano permite uma análises técnicas e financeiras mais detalhadas, ano a ano. Assim, ao longo de um Período operacional de 20 anos, a perda total de produção é próxima de 13% a 14%.

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O resultado do cálculo da energia fotovoltaica: é a produção média mensal de energia e o produção média anual da instalação fotovoltaica com as propriedades escolhidas. A variabilidade interanual é o desvio padrão dos valores anuais calculado durante o período coberto pela radiação solar selecionada banco de dados
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A irradiação solar mensal é determinada para cada hora do dia de um mês selecionado, com o média sendo calculada em todos os dias daquele mês durante o período plurianual durante o qual PVGIS tem dados. Além de calcular a energia solar média radiação, a aplicação diária de radiação também calcula a variação diária da radiação do céu claro.
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As horas de produção mensal de energia fotovoltaica representam o tempo total durante um mês que uma instalação solar produz eletricidade, influenciada por luz solar, eficiência do sistema e condições operacionais. É um indicador chave para avaliar desempenho e autossuficiência energética
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Esta análise utiliza um método concebido para avaliar o consumo de energia e o seu custo ao longo de um período definido. período, segmentar os dados em médias mensais e diárias.

  • Dados básicos: O consumo total anual de energia (kWh) é distribuído por mês para examinar a variabilidade da procura; o custo associado é determinado com base em uma taxa unitária de compra.
  • Divisão temporal: As médias mensais e diárias fornecem uma estimativa detalhada compreensão de flutuações de consumo ao longo do ano; uma porcentagem média reflete cada mês contribuição relativa para o total anual.
  • Propósito: Este método ajuda a identificar períodos de alto ou baixo consumo e plano estratégias para otimização energética ou gestão de custos. Forneça um plano claro e acionável visão geral do consumo de energia para melhorar o dimensionamento de instalações solares ou sistemas de armazenamento, ao mesmo tempo mantendo os custos de energia sob controle.
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Esta análise baseia-se numa abordagem teórica que visa estimar a poupança financeira associado com autoconsumo de energia solar, contando com consumo anual e produção fotovoltaica dados.

Detalhamento do consumo de energia: O consumo total é segmentado por tempo períodos (dias úteis, fins de semana, diurno, noturno, noturno) para avaliar as necessidades energéticas específicas de cada intervalo de tempo. Esta abordagem ajuda a identificar o consumo diurno, o que reflete o potencial de autoconsumo.

Estimativa do potencial de autoconsumo: A produção solar estimada por PVGIS é comparado com consumo diurno. A porcentagem de cobertura indica a parcela do consumo diurno isso pode ser diretamente alimentado por energia solar.

Cálculo da poupança financeira: Os kWh autoconsumidos são avaliados com base no compra de energia tarifa para calcular a poupança anual.

Esta análise fornece uma base quantitativa para avaliar os benefícios financeiros de autoconsumo e otimizar o tamanho das instalações solares. Este método também ajuda a identificar períodos-chave para maximizar o aproveitamento da energia produzida.

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Produção Solar

Indica quanto seu sistema pode produzir e como essa produção muda ao longo do tempo. Isso ajuda a estimar suas economias e qualquer renda potencial.

Consumo

Mostra seu nível de uso de eletricidade. Ao compará-lo com a produção solar, você pode visualizar sua capacidade de autoconsumo e sua dependência da rede.

Tarifas de rede

Ajudá-lo a compreender os benefícios de consumir sua própria eletricidade em vez de comprá-la, e o impacto a longo prazo dos aumentos de preços.

Custo do sistema

Apresenta o preço real da instalação após subsídios e ajuda a avaliar o investimento necessário.

Financiamento

Explica as opções de pagamento disponíveis e como planejar seu orçamento.

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→ Poupança a longo prazo

Mostra a economia total gerada pelo sistema solar ao longo de vários anos.

→ Taxa de autoconsumo

Indica a parcela de energia solar utilizada diretamente pela família.

→ TIR (Taxa Interna de Retorno)

Mede o desempenho financeiro geral do investimento.

→ ROI (Retorno do Investimento)

Indica quanto tempo leva para o investimento inicial ser compensado.

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Um histograma comparando a produção solar e o consumo de energia oferece diversas vantagens para análise e tomada de decisões, especialmente no contexto da energia otimização
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Para maximizar os lucros: O financiamento em dinheiro é ideal, mas requer a mobilização de fundos imediatamente.

Para preservar o capital: Um empréstimo oferece uma boa solução, com recursos financeiros moderados custos, com ou sem contribuição inicial.

Para facilitar o financiamento: O leasing é uma opção rápida e equilibrada; no entanto, apesar de uma TIR ligeiramente inferior, os juros elevados reduzem o lucro.

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→ Conta de Energia Elétrica (Conta da Rede)

Esta seção mostra como sua conta de luz evolui ao longo dos anos com base em:

  • seu consumo,
  • o preço da eletricidade,
  • e aumentos anuais dos preços da rede.

Ajuda a visualizar o aumento gradual dos custos de energia sem energia solar.

→ Perda de Poder de Compra (Depreciação)

Esta tabela mostra como a inflação reduz seu poder de compra ao longo do tempo. Isso ilustra que a mesma quantia de dinheiro vale menos a cada ano.

→ Por que a energia solar é importante

Ao combinar as duas tabelas, a principal conclusão fica clara:

  • os preços da eletricidade da rede aumentam,
  • seu poder de compra diminui,

→ produzir a própria energia torna-se uma forma de proteção financeira.

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→ Produção Solar Anual

Mostra como a produção muda ligeiramente de um ano para o outro. Esta é a base para todos os cálculos financeiros.

→ Autoconsumo

Indica a parcela de energia que você usa diretamente em casa. Essa energia autoconsumida economiza o preço da eletricidade da rede.

→ Balanço Econômico Anual

A coluna “saldo” mostra se o sistema gera um ganho líquido ou um custo líquido a cada ano, levando em consideração:

  • autoconsumo,
  • poupanças alcançadas,
  • e despesas.

→ Ganho cumulativo ao longo do tempo

Ilustrado pelas colunas à direita, este acompanhamento mostra em que ano o sistema se torna rentável.

→ ROI (Retorno do Investimento)

Identifica o ano em que a poupança acumulada compensou o investimento inicial.

→ TIR (Taxa Interna de Retorno)

Mede o desempenho geral do projeto ao longo do tempo e permite comparar a energia solar com outras aplicações financeiras.

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Este histograma, representando os fluxos de caixa e o retorno do investimento (ROI), permite:

  • Visualize movimentos financeiros durante um período específico, distinguindo entre barras positivas (renda) e barras negativas (despesas).
  • Identifique o ponto onde o ROI se torna positivo, indicando a recuperação do valor inicial investimento.
  • Acompanhe a evolução dos ganhos líquidos para avaliar a rentabilidade do projeto no longo prazo. É uma ferramenta clara para compreender o desempenho financeiro e uma ajuda na tomada de decisões para investidores.
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Um histograma empilhado que compara as poupanças do autoconsumo com a fatura da rede pública permite:

  • Visualize a proporção de energia autoconsumida que contribui para reduzir a conta total (indicada na parte inferior de cada barra).
  • Ilustre a dependência da rede pública (parte superior das barras) e identificar os momentos em que está no máximo.
  • Facilitar a análise das poupanças conseguidas através da instalação solar bem como os períodos durante os quais uma melhoria (como adicionar baterias) poderia levar à redução dos custos relacionados com a rede.
  • Este é um gráfico essencial para demonstrar os benefícios financeiros de uma energia solar. sistema em autoconsumo simples.
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Este histograma empilhado ilustra a distribuição entre o autoconsumo (em verde) e a fatura da rede (em azul) ao longo de 20 anos. É uma ferramenta visual simples para demonstrar a rentabilidade e eficiência de uma instalação solar a longo prazo.
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O cálculo da pegada de carbono de um país permite:

  • Avaliar o total de emissões de gases de efeito estufa (GEE) gerados por suas atividades, incluindo indústria, transporte, agricultura e consumo de energia.
  • Identificar as principais fontes de emissões para priorizar os esforços de redução.
  • Tendo em conta factores como a pegada de carbono das importações e exportações para obter uma visão geral abrangente.
  • É uma ferramenta essencial para monitorar o progresso em direção às metas climáticas e orientar o público políticas para uma transição sustentável.
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O cálculo do balanço de carbono de uma instalação solar permite:

  • Avaliar as emissões evitadas através da produção de energia renovável, em comparação com fornecimento convencional através da rede (muitas vezes baseado em combustíveis fósseis).
  • Quantificar o impacto ambiental positivo, especialmente em termos de toneladas de CO2 salvos durante toda a vida útil do sistema.
  • Destacar que cada kWh de energia solar autoconsumida contribui diretamente para a redução do pegada de carbono da família.
  • É uma demonstração tangível do compromisso do futuro produtor de energia solar com uma economia mais estilo de vida sustentável.
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