PVGIS Автономный калькулятор: определение размеров батарей для удаленных домов в Париже (Руководство на 2025 год)
Планируете автономную солнечную систему для своего удаленного дома в Париже? Правильный размер батареи имеет решающее значение
для надежного круглогодичного электроснабжения. PVGIS (Фотоэлектрическая географическая
Информационная система) автономный калькулятор обеспечивает бесплатный и точный расчет аккумуляторов на основе уникальной солнечной энергии Парижа.
условиях и ваших конкретных энергетических потребностях.
Это подробное руководство 2025 года поможет вам использовать PVGIS разработать надежную автономную солнечную систему,
от анализа вашей ежедневной нагрузки до учета сезонных изменений солнечной радиации в Париже
область.
Почему PVGIS для планирования автономной солнечной энергии в Париже?
PVGIS выделяется как самый надежный бесплатный инструмент для автономных расчетов солнечной энергии в Европе. В отличие от дженериков
калькуляторы, он использует полученные со спутников данные о солнечной радиации, характерные для климата Парижа, с учетом сезонности.
облачный покров, атмосферные условия и географическое положение города на отметке 48,8566.° Северная широта.
Для автономных домов в Париже и его окрестностях такая точность имеет значение. Платформа подсчитывает, сколько солнечной энергии
энергия, которую ваши панели будут генерировать месяц за месяцем, а затем определяет емкость батареи, необходимую для преодоления периодов
слабого солнечного света, особенно в пасмурные зимние месяцы в Париже.
Инструмент полностью основан на веб-технологиях, не требует установки программного обеспечения и обеспечивает результаты профессионального уровня.
используется инженерами по солнечной энергии по всей Европе.
Понимание потребностей в автономной солнечной энергии в Париже
Прежде чем погрузиться в PVGIS, вам необходимо понять, что отличает автономные солнечные системы от сетевых.
системы. В Париже, где зимние дни короткие, а с ноября по февраль часто бывает пасмурная погода, ваш
аккумуляторная батарея должна хранить достаточно энергии для питания вашего дома в течение длительных периодов времени без достаточной солнечной энергии.
поколение.
Ключевые факторы, влияющие на автономные системы в Париже:
Париж получает около 1700 кВтч/м.² годовой солнечной радиации со значительными сезонными колебаниями.
В июле в среднем пик солнечного света составляет 5,5-6 часов в день, а в декабре пик солнечного света снижается до 1-1,5 часов. Ваша система должна быть
рассчитан для наихудшего сценария, а не для среднего летнего показателя.
Автономность аккумулятора—количество дней, в течение которых ваши батареи могут питать ваш дом без солнечной энергии—является
критический. Большинству автономных систем в Париже требуется 2-3 дня автономной работы, чтобы учесть последовательные пасмурные дни.
которые часто случаются зимой.
Потери системы из-за температурных воздействий, неэффективности батареи и сопротивления кабеля обычно снижают доступную мощность.
энергии на 20-25% в реальных условиях. PVGIS учитывает эти факторы в своих расчетах.
Шаг за шагом: использование PVGIS Автономный калькулятор для Парижа
Шаг 1. Выберите местоположение в Париже.
Перейдите к PVGIS веб-сайт и получите доступ к инструменту расчета автономных фотоэлектрических систем. Вы можете выбрать Париж по
введя координаты (48.8566° Н, 2,3522° Д) напрямую или нажав на Париж на интерактивной карте.
интерфейс.
Платформа автоматически загружает данные о солнечной радиации для выбранного вами местоположения, включая средние значения за месяц и
исторические погодные условия. Для удаленных домов за пределами центра Парижа увеличьте масштаб, чтобы определить свое точное местоположение, как
местность и местные условия могут повлиять на доступность солнечной энергии.
Шаг 2. Определите свою ежедневную энергетическую нагрузку
Расчет ежедневной нагрузки является основой правильного выбора размера батареи. Для небольшого автономного домика в Париже
типичный базовый уровень может составлять 5 кВтч в день, включая освещение (0,5 кВтч), охлаждение (1,5 кВтч),
ноутбук и устройства (0,8 кВтч), водяной насос (0,5 кВтч) и базовая бытовая техника (1,7 кВтч).
При постоянном проживании ежедневная нагрузка обычно составляет 8–15 кВтч, в зависимости от метода отопления, прибора.
эффективность и образ жизни. PVGIS позволяет вам ввести среднесуточное потребление в кВтч, которое используется в качестве
основа всех расчетов.
Будьте реалистичны и немного консервативны при оценке нагрузки. Лучше немного увеличить размер вашей системы, чем
нехватки электроэнергии в критические зимние месяцы.
Шаг 3. Настройка характеристик солнечной панели
Введите сведения о планируемой солнечной батарее, включая общую пиковую мощность (в кВтпик), угол установки панели и азимут.
(ориентация). Для Парижа оптимальным фиксированным монтажом обычно является наклон на 35–38 градусов в сторону юга (азимут 0).°),
который балансирует летнее и зимнее производство.
PVGIS предлагает предустановленные конфигурации монтажа или пользовательские варианты. Для автономной сети
системы, чуть более крутой угол (40-45°) может увеличить производство зимой, когда вам это больше всего нужно, хотя это
умеренно снижает летнюю выработку.
Калькулятор также позволяет указать потери в системе из-за таких факторов, как температура, кабели и инвертор.
эффективность. Значение по умолчанию, равное 14 %, приемлемо для хорошо спроектированных систем с качественными компонентами.
Шаг 4. Настройте параметры батареи
Вот где PVGISАвтономный калькулятор действительно сияет. Выберите тип батареи из раскрывающегося списка
меню—Литий-ионные аккумуляторы становятся все более популярными для автономных приложений из-за их более глубокой
Разрядная способность, более длительный срок службы и более высокая эффективность по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями.
Параметры конфигурации батареи:
Установите дни автономии в зависимости от климата Парижа. Для большинства приложений минимум два дня автономной работы.
обеспечивая достаточный запас на пару пасмурных дней. Три дня обеспечивают большую безопасность, особенно для
критические нагрузки, но пропорционально увеличивает стоимость системы.
Укажите глубину разряда вашего аккумулятора. Литиевые аккумуляторы безопасно разряжаются до 80-90%, а свинцово-кислотные.
батареи следует разряжать только до 50%, чтобы продлить срок их службы. PVGIS использует это для расчета полезной емкости
нужный.
Эффективность заряда аккумулятора (обычно 85-95% для современных аккумуляторов) и эффективность разряда (90-98%) составляют
потери энергии в цикле заряд-разряд. Калькулятор учитывает эти потери при расчете окончательного размера батареи.
рекомендация.
Шаг 5. Запустите автономное моделирование
После ввода всех параметров нажмите «Рассчитать», чтобы получить результаты. PVGIS обрабатывает ваши входные данные против
свою базу данных о солнечном излучении и производит всесторонний анализ производительности вашей автономной системы.
Результаты моделирования включают рекомендуемую емкость аккумулятора в кВтч, ежемесячное производство и потребление энергии.
данные, периоды дефицита системы (когда производство солнечной энергии не соответствует нагрузке) и процент времени, в течение которого ваша система
удовлетворит ваши потребности в энергии без резервного производства.
Для ежедневной нагрузки в 5 кВтч в Париже с системой подходящего размера: PVGIS обычно рекомендуется батарея емкостью 8–12 кВтч.
емкость (полезная емкость, а не общая), в зависимости от настроек автономности и конфигурации системы.
Интерпретация вашего PVGIS Результаты для Парижа
На странице результатов представлены как числовые данные, так и графические представления производительности вашей системы. Платите близко
обратите внимание на ежемесячный график энергетического баланса, который показывает взаимосвязь между производством солнечной энергии и вашим
нагрузка круглый год.
Критические показатели для оценки:
Рекомендации по емкости аккумулятора от PVGIS представляет собой минимальную полезную емкость, необходимую для удовлетворения вашего
Требования автономности. Помните, что это полезная емкость.—если указать глубину разряда 80% для лития
аккумуляторов, вам необходимо приобрести аккумуляторы общей емкостью на 25% большей, чем у PVGIS рекомендация.
Процент энергетического покрытия показывает, как часто ваша солнечная система сама по себе может удовлетворить ваши потребности без резервного копирования.
поколение. В Париже хорошо спроектированные автономные системы обычно обеспечивают покрытие 85–95 %, а это означает, что вам может потребоваться
резервное питание (генератор или подключение к сети) в течение 5–15% года, преимущественно в декабре и январе.
Ежемесячные значения дефицита показывают, когда ваша система, скорее всего, выйдет из строя. В Париже, декабрь и январь
почти всегда демонстрируют дефицит для систем консервативного размера. Это нормально и ожидаемо—ты можешь либо
резко увеличьте размер вашей системы (часто это непрактично и дорого) или запланируйте минимальное резервное питание во время
эти месяцы.
Сезонные соображения для автономных систем Парижа
Сезонные колебания солнечной энергии в Париже представляют собой основную проблему для проектирования автономных систем. Летние месяцы (май
по август) генерируют избыток энергии, в то время как зимние месяцы (с ноября по февраль) с трудом справляются с ежедневными задачами.
нагрузки даже при наличии аккумуляторных батарей соответствующего размера.
В июне и июле ваша система может генерировать в 3–4 раза больше ежедневного потребления, оставляя батареи полностью заряженными.
к середине утра. Эта избыточная энергия по существу тратится впустую в чисто автономной системе, если у вас нет гибкой системы.
нагрузки (например, нагрев воды или кондиционирование воздуха), которые могут поглощать излишки производства.
И наоборот, декабрь и январь создают противоположную проблему. Всего 1-1,5 часа пикового солнечного света в день и частые
многодневные периоды облачности, даже система большого размера может обеспечить только 30-40% ваших ежедневных потребностей в течение
самые мрачные недели. Ваш аккумуляторный блок компенсирует этот дефицит, но продолжительные пасмурные периоды в конечном итоге истощатся.
хранилище.
Владельцы умных автономных систем в Париже адаптируют свое энергопотребление к сезону, используя больше энергии в периоды обильного потребления энергии.
летние месяцы и практику сохранения ресурсов во время зимнего дефицита. Эта поведенческая адаптация значительно
повышает надежность системы без дорогостоящего увеличения размеров.
Оптимизация размера батареи по сравнению с ее стоимостью
PVGIS дает вам техническую минимальную емкость аккумулятора, но оптимальный размер зависит от ваших приоритетов и
бюджет. Батареи составляют 30–40 % общих затрат на автономные системы, поэтому решения о выборе размера имеют серьезные финансовые последствия.
подразумеваемое.
Стратегии определения размеров парижских установок:
Минимально жизнеспособный подход использует PVGISрекомендуемая емкость с 2 днями автономной работы и допускает, что вы
необходимо резервное питание 10-15% зимних дней. Это сводит к минимуму первоначальные затраты, но требует обслуживания генератора или
наличие резервной копии сети.
Сбалансированный подход добавляет 20-30% мощности сверх PVGIS рекомендации, обеспечивающие 2,5-3 дня автономности. Этот
снижает потребность в резервном питании до 5-8% в год, в основном в течение самых темных двух недель декабря, обеспечивая хорошее
компромисс между стоимостью и независимостью.
При подходе с максимальной независимостью аккумуляторы рассчитаны на 3-4 дня автономной работы и могут немного превышать габариты солнечной батареи.
массив для увеличения зимнего производства. Это обеспечивает энергетическую независимость на 95-98%, но может удвоить затраты на аккумуляторы по сравнению с другими моделями.
к минимальному подходу.
Для большинства удаленных домов в районе Парижа сбалансированный подход предлагает наилучшее соотношение цены и качества, обеспечивая надежное электроснабжение.
круглый год, сохраняя при этом разумные затраты и управляемый размер системы.
Экспорт и анализ PVGIS Данные
PVGIS позволяет экспортировать подробные результаты вычислений в формате CSV, обеспечивая более глубокий анализ в электронной таблице.
программное обеспечение. Экспорт включает ежемесячные данные о солнечной радиации, оценки производства энергии, требования к нагрузке и
моделирование состояния заряда аккумулятора.
Загрузка этих данных полезна по нескольким причинам. Вы можете создавать собственные визуализации вашей системы.
производительность, делитесь подробными техническими характеристиками с установщиками или электриками для получения цен, сравнивайте различные
конфигурации системы параллельно и документируйте процесс проектирования для целей получения разрешений или страхования.
Экспорт в формате CSV включает почасовое моделирование типичного года, показывающее, когда именно ваша система производит излишек.
энергии и когда она черпает энергию из батарей. Эти детальные данные помогают определить возможности для загрузки
смещение—перенос гибкого энергопотребления в периоды высокой производительности.
Для тех, кто планирует установку своими руками, экспортированные данные служат комплексной спецификацией проекта, подробно описывающей
требуемая емкость панели, размер батареи, характеристики контроллера заряда и ожидаемые показатели производительности.
Распространенные ошибки, которых следует избегать PVGIS
Даже с таким отличным инструментом, как PVGIS, некоторые распространенные ошибки могут привести к недостаточному размеру или неправильной настройке
системы. Понимание этих ловушек поможет гарантировать, что ваша автономная установка будет работать должным образом.
Частые ошибки в расчетах:
Недооценка суточной нагрузки – самая распространенная ошибка. Люди часто рассчитывают только на бытовую технику первой необходимости, в то время как
забывая о фантомных нагрузках, случайных устройствах с высокой потребляемой мощностью и сезонных изменениях в использовании. Всегда добавляйте
15-20% буфера от предполагаемого ежедневного потребления.
Использование среднегодовых солнечных данных вместо зимних данных для наихудшего случая приводит к созданию систем, которые прекрасно работают в
летом, но выходит из строя зимой. PVGIS предотвращает эту ошибку, показывая ежемесячные разбивки, но вы должны платить
особое внимание уделено зимним характеристикам.
Путаница общей емкости аккумулятора с полезной емкостью приводит к значительным ошибкам в определении размеров. Если PVGIS рекомендует 10
кВтч полезной емкости и вы используете литиевые аккумуляторы, разряженные до 80%, вам необходимо приобрести минимум 12,5
кВтч общей емкости аккумулятора.
Игнорирование старения и деградации системы означает, что ваша новая система идеального размера будет недостаточной по размеру.
через 5-7 лет. Емкость аккумуляторов со временем снижается, а солнечные панели теряют эффективность на 0,5–1% ежегодно. Встраивание
Причиной такого ухудшения является 10-15% избыточных мощностей.
За пределами калькулятора: реализация в реальной жизни
PVGIS обеспечивает теоретическую основу для вашей системы, но для успешной автономной жизни в Париже требуется
учитывая факторы практической реализации, выходящие за рамки калькулятора.
Размер провода и падение напряжения имеют большое значение в автономных системах, где на счету каждый ватт. Использование низкорослых
кабели между вашей солнечной батареей и батареями могут привести к потере 5–10% вашего производства из-за резистивных потерь.
Профессиональная установка в соответствии с электротехническими нормами имеет важное значение.
Выбор контроллера заряда существенно влияет на эффективность системы. Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT)
Контроллеры извлекают из ваших панелей на 15-25% больше энергии по сравнению с базовыми ШИМ-контроллерами, особенно во время
Неоптимальные условия Парижа: пасмурное небо и низкий угол наклона солнца.
Температурное воздействие на аккумуляторы существенно в неотапливаемых помещениях. Литиевые батареи хорошо работают в широком диапазоне
температурных диапазонах, но свинцово-кислотные аккумуляторы теряют значительную емкость при температуре ниже 10°C, распространен в неотапливаемом Париже.
хозяйственные постройки зимой. Место установки влияет на реальную производительность аккумулятора.
Регулярное обслуживание и мониторинг продлевают срок службы системы и позволяют выявить проблемы на ранней стадии. Установка устройства контроля заряда батареи, которое
отслеживает циклы зарядки/разрядки, состояние заряда и напряжение системы, помогает выявлять проблемы до того, как они станут причиной
сбои в электроснабжении.
PVGIS Надежность и источники данных
PVGISТочность автономных расчетов в Париже обусловлена надежными источниками данных и научной методологией.
Платформа использует спутниковые измерения солнечной радиации из нескольких источников, проверенные на соответствие
наземные станции мониторинга по всей Европе.
Конкретно для Парижа PVGIS использует исторические климатические данные за более чем 15 лет, фиксируя год от года
изменения в наличии солнечной энергии и погодных условиях. Этот долгосрочный набор данных гарантирует, что рекомендации не будут
основаны на аномальных годах, но отражают типичные условия, с которыми вы действительно столкнетесь.
Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии поддерживает и постоянно обновляет PVGIS, включая новые
спутниковые данные и уточнение алгоритмов расчета. Такая институциональная поддержка обеспечивает уверенность в том, что инструмент
останутся доступными и точными на долгие годы.
Независимые сравнения между PVGIS прогнозы и фактическая производительность системы показывают точность в пределах 5-8% для
Европейские местоположения, что делает его одним из самых надежных бесплатных солнечных калькуляторов. Для Парижа
установках, реальные результаты постоянно тесно совпадают с PVGIS оценивает, когда системы работают правильно
установлен и поддерживается.
Часто задаваемые вопросы
Какой размер батареи необходим для автономной солнечной энергии в Париже с использованием PVGIS?
PVGIS оценивается емкость аккумулятора 8–12 кВтч при ежедневной нагрузке 5 кВтч в Париже, в зависимости от дней автономной работы и
сезонные факторы. Зимние требования стимулируют выбор размеров из-за ограниченного производства солнечной энергии в Париже с ноября по
февраль.
Системам с 2-дневной автономностью обычно требуется 8–10 кВтч, а системам с 3-дневной автономностью требуется 10–12 кВтч полезной энергии.
емкость аккумулятора. Не забудьте учитывать пределы глубины разряда.—литиевые батареи при 80% DOD или
свинцово-кислотный при 50% DOD—при выборе общей емкости аккумулятора.
Как PVGIS рассчитать потребности в автономных батареях?
PVGIS использует данные о солнечном излучении, характерные для Парижа, вашу ежедневную энергетическую нагрузку и выбранные настройки автономности, чтобы
оценить необходимый размер батареи.
Калькулятор моделирует производительность вашей системы ежечасно в течение обычного года, отслеживая, когда солнечная энергия
производство превышает нагрузку (зарядка аккумуляторов) и когда нагрузка превышает производство (разряд аккумуляторов).
Он учитывает погодные условия Парижа, включая последовательные пасмурные дни, чтобы определить минимальный заряд батареи.
мощность, обеспечивающая надежность электропитания в соответствии с настройками автономности. Температурные воздействия, аккумулятор
эффективность и системные потери включены в окончательную рекомендацию.
Является PVGIS надежный для автономных систем Парижа?
Да, PVGIS очень надежен для автономных расчетов в Париже с использованием проверенных спутниковых данных и местного климата.
информацию для точных оценок энергопотребления. Прогнозы платформы для установок в Париже обычно совпадают
реальная производительность в пределах 5-8% при условии правильной установки и обслуживания систем.
Европейская комиссия постоянно обновляет базу данных, обеспечивая качество и точность данных.
Тысячи успешных автономных установок по всей Европе были спроектированы с использованием PVGIS, подтвердив свою
надежность для жилых и коммерческих помещений.
Заключение: планирование вашей автономной системы в Париже
PVGIS обеспечивает техническую основу для успешной автономной солнечной энергии в Париже, но помните, что это всего лишь один инструмент в
комплексный процесс планирования. Используйте рекомендации калькулятора в качестве отправной точки, а затем рассмотрите свои
конкретные обстоятельства, терпимость к риску и бюджет для завершения вашего проекта.
Для удаленных домов в парижском регионе: аккумуляторная батарея правильного размера в сочетании с достаточной солнечной мощностью.
создает надежную автономную электроэнергию 85-95% года. Остальные 5–15% обычно выпадают в самое темное время суток.
зимние недели и могут быть покрыты с минимальным резервным генерированием или временным снижением нагрузки.
Красота PVGIS заключается в том, что он бесплатен, точен и доступен для всех, кто планирует автономную систему. Ли
вы проектируете коттедж выходного дня, удаленный дом для постоянного проживания или систему резервного электроснабжения, потратив 20 минут
в PVGIS расчеты могут сэкономить тысячи долларов на негабаритном оборудовании или предотвратить разочарование в случае недостаточного размера оборудования.
система.
Начните свой автономный путь с уверенностью—введите свое местоположение в Париже в PVGIS, следуйте инструкциям
в этом руководстве, и вы получите научно обоснованные рекомендации по выбору аккумулятора, адаптированные к вашим конкретным потребностям.
потребности и местные солнечные условия.