Simulare Autonomie Totală Izolat

Simulările oferite pe PVGIS.COM sunt concepute pentru a satisface și cerințele variate ale profesioniștilor ca persoane fizice din sectorul energiei solare. Acest serviciu este susținut de un consorțiu european de energie solară experți și ingineri, asigurând expertiză independentă și neutră. Iată principalele părți interesate și obiectivele acoperite de simulări.

Exemplul PDF de mai jos este în engleză. Propul raport va fi generat automat în limba pe care ați selectat-o ​​în setările contului dvs.

Autonomie totală SIMULARE
Descărcați eșantionul PDF
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
Radiația solară și producția fotovoltaică vor varia dacă există dealuri locale sau munți care blochează lumina soarelui în anumite momente ale zilei. PVGIS le pot calcula efect folosind datele de cotă a solului cu o rezoluție de 3 secunde de arc (aproximativ 90 metri). Acest calcul nu ia în considerare umbrele de la obiecte foarte apropiate, cum ar fi case sau copaci
Visual 3

PVGIS 5.3 oferă o valoare implicită de 14% pentru pierderile totale în solar sistem de generare a energiei electrice.

PVGIS24 Simulatorul propune o valoare a pierderii pentru primul an de funcționare. Această pierdere va evolua de la an la an. Această valoare a pierderii pentru primul an permite a analiză tehnică și financiară mai detaliată, an de an. Astfel, peste a Perioada de funcționare de 20 de ani, pierderea totală a producției este aproape de 13% până la 14%.

Visual 4
Rezultatul calculului energiei fotovoltaice: este producția medie lunară de energie și producţia medie anuală a instalaţiei fotovoltaice cu proprietățile alese. Variabilitatea interanuală este abaterea standard a valorilor anuale calculat pe perioada acoperită de radiația solară selectată baza de date
Visual 5
Iradierea solară lunară Se determină pentru fiecare oră din zi pentru o lună selectată, cu media fiind calculată pentru toate zilele lunii respective pe parcursul perioadei multianuale pentru care PVGIS are date. Pe lângă calcularea mediei solare radiații, aplicarea zilnică a radiațiilor calculează variația zilnică a radiației din cer senin.
Visual 6
Orele de producție lunară de energie fotovoltaică reprezintă timpul total pe o lună în care a instalatia solara produce energie electrica, influentata de lumina solară, eficiența sistemului și condițiile de funcționare. Este un indicator cheie pentru evaluare performanță și autosuficiență energetică
Visual 7

Această analiză folosește o metodă concepută pentru a evalua consumul de energie și costul acestuia pe o perioadă definită perioadă, segmentarea datelor în medii lunare și zilnice.

  • Date de baza: Consumul total anual de energie (kWh) este distribuit de lună de examinat variabilitatea cererii; costul asociat este determinat pe baza unei rate unitare de cumpărare.
  • Defalcare temporală: Mediile lunare și zilnice oferă o informație detaliată înţelegere a fluctuațiile consumului pe parcursul anului; un procent mediu reflectă cel al fiecărei luni contribuția relativă la totalul anual.
  • Scop: Această metodă ajută la identificarea perioadelor de consum ridicat sau scăzut și plan strategii pentru optimizarea energiei sau managementul costurilor. Oferiți o soluție clară și acționabilă privire de ansamblu a consumului de energie pentru a îmbunătăți dimensionarea instalațiilor solare sau a sistemelor de stocare în timp ce menținerea sub control a costurilor energetice.
Visual 8

Această analiză se bazează pe o abordare teoretică care vizează estimarea economiilor financiare asociate cu autoconsum de energie solară, mizând pe consumul anual și producția fotovoltaică date.

Defalcarea consumului de energie: Consumul total este segmentat pe timp perioade (în zilele lucrătoare, în weekend, în timpul zilei, seara, noaptea) pentru a evalua nevoile energetice specifice pentru fiecare interval orar. Această abordare ajută la identificarea consumului în timpul zilei, care reflectă potențialul pentru autoconsum.

Estimarea potențialului de autoconsum: Producția solară estimată de PVGIS este comparat cu consum pe timp de zi. Procentul de acoperire indică partea din consumul pe timp de zi asta poate fi furnizate direct de energie solară.

Calculul economiilor financiare: kWh autoconsumați sunt evaluați pe baza achiziționarea de energie tarif pentru calcularea economiilor anuale.

Această analiză oferă o bază cantitativă pentru evaluarea beneficiilor financiare ale autoconsumul şi optimizarea dimensiunilor instalaţiilor solare. Această metodă ajută, de asemenea, la identificarea perioadelor cheie pentru maximiza utilizarea energiei produse.

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 (Rata internă de rentabilitate) este rata de profitabilitate internă a unei investiții pentru o serie a fluxurilor de numerar negative și pozitive
Visual 11
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 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
O histogramă care compară producția solară și consumul de energie oferă mai multe avantaje pentru analiză și luarea deciziilor, mai ales în contextul energiei optimizare
Visual 14

Această analiză ilustrează ipoteza autonomiei energetice pentru un loc de producție, bazat pe consumul total, autoconsumul și autonomia oferită de sistem.

Estimarea consumului de energie: Se calculează consumul lunar și zilnic pentru a înțelege nevoile energetice ale amplasamentului pe o anumită perioadă.

Calculul autoconsumului: Energie produsă local și consumată direct (autoconsum) este estimat pentru a evalua ponderea producției utilizate fără a se baza pe grila.

Autonomie energetică: Potențialul de autonomie (energie produsă și consumată pe site-ul) este calculat în kWh pentru fiecare lună, reflectând capacitatea sistemului de a reduce dependența de rețea.

Această abordare ajută la măsurarea nivelului de autonomie energetică atins de sistemul fotovoltaic identificând în același timp lunile în care autoconsumul și autonomia sunt optimizate, permițând astfel luarea deciziilor de îmbunătățire a performanței generale.

Visual 15

Această analiză se bazează pe o metodă de evaluare a performanței bateriilor cu diverse capacități să estimeze contribuția lor energetică anuală și adecvarea la nevoi.

Capacitate și disponibilitate lunară: Capacitățile bateriei sunt comparate cu autonomie cerută în fiecare lună pentru a evalua acoperirea lor energetică.

Consum total anual: Energia furnizată de fiecare baterie pe o perioadă de un an perioadă este calculat pentru a măsura performanța sa globală.

Utilizare optima: Procentele lunare indică perioadele în care bateriile depășesc sau ating limitele lor, permițând determinarea dacă sunt subdimensionate sau supradimensionate.

Această metodă are ca scop dimensionarea corectă a bateriilor pentru a maximiza eficiența evitând în același timp risipa de energie sau autonomie insuficientă.

Visual 16

Analiza consumului bateriei pe baza capacității acestora și a nevoilor lunare de energie se bazează pe:

  • Calculul acoperirii energetice: Evaluăm modul în care fiecare dimensiune a bateriei îndeplinește nevoi lunare.
  • Media anuală: Permite compararea eficacității diferitelor capacități peste un an plin.
  • Utilizare lunară: Identifică perioadele în care bateria atinge maximul maxim capacitatea sau resturile subutilizate. Această abordare ajută la dimensionarea bateriilor în funcție de nevoile reale, echilibrând autonomie şi optimizarea resurselor.
Visual 17

Acest tabel compară impactul diferitelor capacități ale bateriilor asupra autonomiei energetice, costurilor rețelei, și economii anuale. Bateriile cu capacitate mai mare oferă economii mai bune și reduc în continuare dependența de rețea, dar necesită o investiție inițială mai mare.

Visual 18
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 19
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 20
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 21
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 22

Această histogramă, reprezentând fluxurile de numerar și rentabilitatea investiției (ROI), permite:

  • Vizualizați mișcările financiare pe o perioadă specificată, făcând distincție între barele pozitive (venituri) și bare negative (cheltuieli).
  • Identificați punctul în care ROI devine pozitiv, indicând recuperarea inițialei investitie.
  • Urmăriți evoluția câștigurilor nete pentru a evalua profitabilitatea pe termen lung a proiectului. Ea este un instrument clar pentru înțelegerea performanței financiare și un ajutor decizional pentru investitori.
Visual 23

Calcularea amprentei de carbon a unei țări permite:

  • Evaluarea emisiilor totale de gaze cu efect de seră (GES) generate de activitățile sale, inclusiv industrie, transporturi, agricultură și consum de energie.
  • Identificarea principalelor surse de emisii pentru a prioritiza eforturile de reducere.
  • Luând în considerare factori precum amprenta de carbon a importurilor și exporturilor pentru a obține a privire de ansamblu cuprinzătoare.
  • Este un instrument esențial pentru monitorizarea progresului către obiectivele climatice și pentru ghidarea publicului politici pentru o tranziție durabilă.
Visual 24

Calculul bilanțului de carbon al unei instalații solare permite:

  • Evaluați emisiile evitate prin producerea de energie regenerabilă, comparativ cu alimentare convențională prin rețea (deseori bazată pe combustibili fosili).
  • Cuantificați impactul pozitiv asupra mediului, în special în termeni de tone de CO2 salvat pe toată durata de viață a sistemului.
  • Evidențiați faptul că fiecare kWh de energie solară autoconsumată contribuie direct la reducerea amprenta de carbon a gospodăriei.
  • Este o demonstrație tangibilă a angajamentului viitorului producător de energie solară pentru un mai mult stil de viață durabil.
Visual 25