Симуляция Полной Автономности Автономная Система

Моделирование, предлагаемое на PVGIS.COM предназначены для удовлетворения разнообразных требований профессионалов, а также как частные лица в секторе солнечной энергетики. Эта услуга поддерживается консорциумом европейских производителей солнечной энергии. экспертов и инженеров, обеспечивая независимую и нейтральную экспертизу. Вот основные заинтересованные стороны и цели, охватываемые моделированием.

Пример PDF ниже на английском языке. Ваш собственный отчет будет создан автоматически на языке, который вы выбрали в настройках своей учетной записи.

Полная автономия МОДЕЛИРОВАНИЕ
Скачать образец PDF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor Incididunt ut Labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gradida. 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 gradida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 2
Солнечное излучение и фотоэлектрическая продукция будут различаться в зависимости от наличия местных холмов или горы, которые закрывают солнечный свет в определенное время суток. PVGIS могут рассчитать свои эффект с использованием данных о высоте местности с разрешением 3 угловых секунды (около 90 метров). Этот расчет не учитывает тени от очень близких объектов, таких как дома или деревья
Visual 3

PVGIS 5.3 предусматривает значение по умолчанию 14 % для общих потерь в солнечной энергии. система производства электроэнергии.

PVGIS24 Симулятор предлагает величину потерь за первый год эксплуатации. Эта потеря будет увеличиваться с каждым годом. Эта величина убытка за первый год позволяет более подробный технический и финансовый анализ, год за годом. Таким образом, в течение 20-летний период эксплуатации, общие производственные потери составляют от 13% до 14%.

Visual 4
Результат расчета фотоэлектрической энергии: среднемесячное производство энергии и среднегодовое производство фотоэлектрической установки с выбранные свойства. Межгодовая изменчивость представляет собой стандартное отклонение годовых значений. рассчитывается за период, охватываемый выбранной солнечной радиацией база данных
Visual 5
Ежемесячная солнечная радиация Определяется для каждого часа суток в течение выбранного месяца с среднее значение рассчитывается за все дни этого месяца в течение многолетнего периода, за который PVGIS имеет данные. Помимо расчета средней солнечной радиация, ежедневное применение радиации также вычисляет суточное изменение радиации при ясном небе.
Visual 6
Часы ежемесячного производства фотоэлектрической энергии представляют собой общее время в течение месяца, в течение которого Солнечная установка производит электроэнергию под влиянием солнечный свет, эффективность системы и условия эксплуатации. Это ключевой показатель для оценки производительность и энергетическая независимость
Visual 7

В этом анализе используется метод, предназначенный для оценки потребления энергии и ее стоимости в течение определенного периода времени. период, сегментирование данных на среднемесячные и дневные средние значения.

  • Основные данные: Общее годовое потребление энергии (кВтч) распределяется по месяц на рассмотрение изменчивость спроса; соответствующая стоимость определяется на основе цены покупки единицы продукции.
  • Временная разбивка: Среднемесячные и дневные средние данные дают подробную информацию понимание колебания потребления в течение года; средний процент отражает ежемесячный доход относительный вклад в годовой итог.
  • Цель: Этот метод помогает определить периоды высокого или низкого потребления и план стратегии оптимизации энергопотребления или управления затратами. Предоставьте четкую и действенную обзор энергопотребления для улучшения размеров солнечных установок или систем хранения, в то время как держать затраты на электроэнергию под контролем.
Visual 8

Этот анализ основан на теоретическом подходе, направленном на оценку финансовой экономии. связанный с самопотреблением солнечной энергии, опираясь на годовое потребление и фотоэлектрическое производство данные.

Распределение энергопотребления: Общее потребление сегментировано по времени периоды (будние дни, выходные, дневное, вечернее, ночное время) для оценки конкретных потребностей в энергии для каждого временной интервал. Этот подход помогает определить потребление в дневное время, что отражает потенциал самопотребление.

Оценка потенциала собственного потребления: Производство солнечной энергии оценивается PVGIS сравнивается при дневном потреблении. Процент покрытия указывает на долю дневного потребления. это может быть напрямую обеспечивается солнечной энергией.

Расчет финансовой экономии: Самопотребленные кВтч оцениваются на основе покупка энергии тариф для расчета годовой экономии.

Этот анализ обеспечивает количественную основу для оценки финансовых выгод от самопотребление и оптимизация размеров солнечных установок. Этот метод также помогает определить ключевые периоды для максимизировать использование произведенной энергии.

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 gradida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 10
IRR (внутренняя норма доходности) — это внутренняя норма доходности инвестиций для серии отрицательных и положительных денежных потоков
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 gradida. 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 gradida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 13
Гистограмма, сравнивающая производство солнечной энергии и потребление энергии, предлагает несколько преимуществ для анализа. и принятия решений, особенно в контексте энергетики оптимизация
Visual 14

Этот анализ иллюстрирует гипотезу энергетической автономности производственного объекта. на основе общего потребления, собственного потребления и автономии, обеспечиваемой системой.

Оценка энергопотребления: Рассчитывается ежемесячное и суточное потребление. понять энергетические потребности объекта за определенный период.

Расчет собственного потребления: Энергия местного производства и прямого потребления (собственное потребление) оценивается для оценки доли использованной продукции без учета сетка.

Энергетическая автономия: Потенциал автономности (производимая и потребляемая энергия на месте) рассчитывается в кВтч за каждый месяц и отражает способность системы снизить зависимость от сети.

Этот подход помогает измерить уровень энергетической автономности, достигнутый фотоэлектрической системой. одновременно определяя месяцы, когда самопотребление и автономность оптимизируются, тем самым позволяя принимать решения по улучшению общей производительности.

Visual 15

Этот анализ основан на методе оценки производительности батарей с различными возможности оценить их годовой энергетический вклад и соответствие потребностям.

Емкость и ежемесячная доступность: Емкость аккумуляторов сравнивается с необходимая автономия каждый месяц для оценки их энергетического покрытия.

Общее годовое потребление: Энергия, вырабатываемая каждой батареей за год период рассчитывается для измерения его общей производительности.

Оптимальное использование: Ежемесячные проценты показывают периоды, когда батареи превышают или достичь своих пределов, позволяющий определить, являются ли они слишком маленькими или слишком большими.

Этот метод направлен на правильный размер батарей, чтобы максимизировать эффективность, избегая при этом потерь энергии. или недостаточная автономность.

Visual 16

Анализ потребления аккумуляторов с учетом их емкости и ежемесячных потребностей в энергии основан на:

  • Расчет энергетического покрытия: Мы оцениваем, насколько каждый размер батареи соответствует ежемесячные потребности.
  • Среднегодовое: Позволяет сравнивать эффективность различных мощностей в течение полного года.
  • Ежемесячное использование: Определяет периоды, когда заряд батареи достигает максимума емкость или остается используется недостаточно. Такой подход помогает подобрать аккумуляторы в соответствии с реальными потребностями, балансируя автономия и оптимизация ресурсов.
Visual 17

В этой таблице сравнивается влияние аккумуляторов различной емкости на автономность энергопотребления, затраты на сеть, и ежегодная экономия. Аккумуляторы большей емкости обеспечивают лучшую экономию и дальнейшее снижение зависимость от сети, но требуют более высоких первоначальных инвестиций.

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 gradida. 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 gradida. 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 gradida. 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 gradida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 22

Эта гистограмма, представляющая денежные потоки и рентабельность инвестиций (ROI), позволяет:

  • Визуализируйте финансовые движения за определенный период, различая положительные столбцы. (доходы) и отрицательные бары (расходы).
  • Определите точку, в которой рентабельность инвестиций становится положительной, что указывает на восстановление первоначального уровня. инвестиции.
  • Отслеживайте динамику чистой прибыли, чтобы оценить долгосрочную прибыльность проекта. Это представляет собой понятный инструмент для понимания финансовых показателей и помощь в принятии решений для инвесторы.
Visual 23

Расчет углеродного следа страны позволяет:

  • Оценка общего объема выбросов парниковых газов (ПГ) в результате его деятельности, включая промышленность, транспорт, сельское хозяйство и потребление энергии.
  • Определение основных источников выбросов для определения приоритетности усилий по их сокращению.
  • Принимая во внимание такие факторы, как углеродный след импорта и экспорта, чтобы получить всеобъемлющий обзор.
  • Это важный инструмент для мониторинга прогресса в достижении климатических целей и руководства общественным мнением. политику устойчивого перехода.
Visual 24

Расчет углеродного баланса солнечной установки позволяет:

  • Оценить выбросы, которых удалось избежать за счет производства возобновляемой энергии, по сравнению с традиционные поставки через энергосистему (часто на основе ископаемого топлива).
  • Количественно оценить положительное воздействие на окружающую среду, особенно в тоннах CO.2 сохраняются на протяжении всего срока службы системы.
  • Подчеркните, что каждый кВтч солнечной энергии, потребленной собственными силами, напрямую способствует снижению Углеродный след домохозяйства.
  • Это осязаемая демонстрация стремления будущего производителя солнечной энергии к более устойчивый образ жизни.
Visual 25