PVGIS 5.3 ANVÄNDARHANDBOK

PVGIS 5.3 ANVÄNDARHANDBOK

1. Introduktion

Den här sidan förklarar hur du använder PVGIS 5.3 webbgränssnitt för att ta fram beräkningar av sol-
energiproduktion av strålning och solceller (PV). Vi ska försöka visa hur man använder
PVGIS 5.3 i praktiken. Du kan också ta en titt på metoder begagnad att göra beräkningarna
eller i korthet "komma igång" guide .

Denna manual beskriver PVGIS version 5.3

1.1 Vad är PVGIS

PVGIS 5.3 är en webbapplikation som låter användaren få data om solstrålning och
solceller (PV) energiproduktion, var som helst i de flesta delar av världen. Det är det
helt gratis att använda, utan begränsningar för vad resultaten kan användas till, och med nr
registrering nödvändig.

PVGIS 5.3 kan användas för att göra ett antal olika beräkningar. Denna manual kommer beskriva
var och en av dem. Att använda PVGIS 5.3 du måste gå igenom en några enkla steg. Mycket av
information som ges i denna handbok finns också i hjälptexterna för PVGIS 5.3.

1.2 Ingång och utgång in PVGIS 5.3

De PVGIS användargränssnittet visas nedan.

graphique
 
graphique

De flesta verktygen i PVGIS 5.3 kräver lite input från användaren - detta hanteras som vanliga webbformulär, där användaren klickar på alternativ eller anger information, som t.ex storleken på ett PV-system.

Innan du anger data för beräkningen måste användaren välja en geografisk plats för
vilken man ska göra beräkningen.

Detta görs av:

 

Genom att klicka på kartan, kanske också använda zoom-alternativet.

 

 

Genom att ange en adress i "adress" fältet under kartan.

 

 

Genom att ange latitud och longitud i fälten under kartan.
Latitud och longitud kan matas in i formatet DD:MM:SSA där DD är graderna,
MM bågminuterna, SS bågsekunderna och A halvklotet (N, S, E, W).
Latitud och longitud kan också matas in som decimalvärden, till exempel 45°15'N skall
matas in som 45,25. Latituder söder om ekvatorn anges som negativa värden, norr är
positiv.
Longituder väster om 0° meridian ska anges som negativa värden, östliga värden
är positiva.

 

PVGIS 5.3 tillåter användare för att få resultaten i ett antal olika sätt:

 

Som nummer och grafer som visas i webbläsaren.

 

 

Alla grafer kan också sparas till fil.

 

 

Som information i textformat (CSV).
Utdataformaten beskrivs separat i "Verktyg" avsnitt.

 

 

Som ett PDF-dokument, tillgängligt efter att användaren har klickat för att visa resultaten i webbläsare.

 

 

Att använda det icke-interaktiva PVGIS 5.3 webbtjänster (API-tjänster).
Dessa beskrivs vidare i "Verktyg" avsnitt.

 

 

2. Använda horisontinformation

Information horizon

Beräkningen av solstrålning och/eller PV-prestanda i PVGIS 5.3 kan använda information om
den lokala horisonten för att uppskatta effekterna av skuggor från närliggande kullar eller berg.
Användaren har ett antal val för detta alternativ, som visas till höger om karta i
PVGIS 5.3 verktyg.

Användaren har tre val för horisontinformationen:

1.

Använd inte horisontinformationen för beräkningarna.
Detta är valet när användaren avmarkerar både "beräknad horisont" och den
"ladda upp horisontfilen" alternativ.

2.

Använd PVGIS 5.3 inbyggd horisontinformation.
För att välja detta, välj "Beräknad horisont" i PVGIS 5.3 verktyg.
Detta är standard alternativ.

3.

Ladda upp din egen information om horisonthöjden.
Horisontfilen som ska laddas upp till vår webbplats ska vara
en enkel textfil, som du kan skapa med en textredigerare (som Anteckningar för
Windows), eller genom att exportera ett kalkylblad som kommaseparerade värden (.csv).
Filnamnet måste ha tilläggen '.txt' eller '.csv'.
I filen ska det finnas ett nummer per rad, där varje nummer representerar horisont
höjd i grader i en viss kompassriktning runt den intressanta punkten.
Horisonthöjderna i filen ska anges i medurs riktning med början kl Norr;
det vill säga från norr, går till öst, söder, väster och tillbaka till norr.
Värdena antas representera lika vinkelavstånd runt horisonten.
Om du till exempel har 36 värden i filen,PVGIS 5.3 antar det de första punkten är på väg
norr, nästa är 10 grader öster om norr, och så vidare, tills den sista punkten, 10 grader västerut
av norr.
En exempelfil finns här. I det här fallet finns det bara 12 nummer i filen,
motsvarande en horisonthöjd för var 30:e grad runt horisonten.

De flesta av PVGIS 5.3 verktyg (förutom timstrålningstidsserien) kommer visa a graf över
horisont tillsammans med resultatet av beräkningen. Grafen visas som en polär tomt med
horisonthöjd i en cirkel. Nästa figur visar ett exempel på horisontplotten. Ett fisköga
kamerabild från samma plats visas för jämförelse.

3. Att välja solinstrålning databas

Solstrålningsdatabaserna (DB) tillgängliga i PVGIS 5.3 är:

 
Tableau
 

Alla databaser ger uppskattningar av solstrålning per timme.

De flesta av Uppskattningsdata för solenergi används av PVGIS 5.3 har beräknats från satellitbilder. Det finns ett antal olika metoder för att göra detta, baserat på vilka satelliter som används.

De val som finns i PVGIS 5.3 på närvarande är:

 

PVGIS-SARAH2 Denna datamängd har varit beräknat av CM SAF till ersätt SARAH-1.
Dessa data täcker Europa, Afrika, större delen av Asien och delar av Sydamerika.

 

 

PVGIS-NSRDB Denna datamängd har varit tillhandahålls av National Renewable Energy Laboratory (NREL) och är en del av National Solar Strålning Databas.

 

 

PVGIS-SARAH Denna datamängd var beräknad av CM SAF och PVGIS team.
Denna data har en liknande täckning än PVGIS-SARAH2.

 

Vissa områden täcks inte av satellitdata, detta är särskilt fallet för hög latitud
områden. Vi har därför infört ytterligare en solstrålningsdatabas för Europa, som
inkluderar nordliga breddgrader:

 

PVGIS-ERA5 Detta är en omanalys produkt från ECMWF.
Täckningen är global med timupplösning och en rumslig upplösning på 0,28°lat/lon.

 

Mer information om de omanalysbaserade solstrålningsdata är tillgänglig.
För varje beräkningsalternativ i webbgränssnittet, PVGIS 5.3 kommer att presentera användare med ett urval av de databaser som täcker den plats som användaren valt. Bilden nedan visar de områden som täcks av var och en av solstrålningsdatabaserna.

 
graphique

Baserat på de olika utförda valideringsstudierna de databaser som rekommenderas för varje plats är följande:

graphique
 

Dessa databaser är de som används som standard när raddatabase-parametern inte tillhandahålls
i de icke-interaktiva verktygen. Dessa är också de databaser som används i TMY-verktyget.

4. Beräkning av nätanslutet solcellssystem prestanda

Solceller omvandla energin av solljus till elektrisk energi. Även om PV-moduler producerar likström (DC) el, ofta är modulerna kopplade till en växelriktare som omvandlar DC-elektriciteten till AC, vilket kan sedan användas lokalt eller skickas till elnätet. Denna typ av PV system kallas nätansluten PV. De beräkning av energiproduktionen förutsätter att all energi som inte används lokalt kan vara skickas till nätet.

4.1 Ingångar för solcellssystemets beräkningar

PVGIS behöver lite information från användaren för att göra en beräkning av PV-energin produktion. Dessa ingångar beskrivs i följande:

PV-teknik

Prestandan hos PV-moduler beror på temperaturen och på solinstrålning, men
det exakta beroendet varierar mellan olika typer av PV-moduler. För tillfället kan vi
uppskatta förlusterna pga temperatur- och strålningseffekter för följande typer av
moduler: kristallint kisel celler; tunnfilmsmoduler tillverkade av CIS eller CIGS och tunnfilm
moduler tillverkade av Kadmium Telluride (CdTe).

För andra teknologier (särskilt olika amorfa teknologier) kan denna korrigering inte vara det
beräknas här. Om du väljer ett av de tre första alternativen här beräkningen av prestanda
kommer att ta hänsyn till temperaturberoendet av prestandan hos den valda
teknologi. Om du väljer det andra alternativet (annat/okänt) kommer beräkningen att anta en förlust av
8 % av effekten på grund av temperatureffekter (ett generiskt värde som har visat sig vara rimligt
tempererade klimat).

PV-effekten beror också på solstrålningens spektrum. PVGIS 5.3 burk kalkylera
hur variationerna i solljusspektrumet påverkar den totala energiproduktionen från en PV
system. För närvarande kan denna beräkning göras för kristallint kisel och CdTe moduler.
Observera att denna beräkning ännu inte är tillgänglig när du använder NSRDB-solstrålningen databas.

 
Installerad topp driva

Detta är den kraft som tillverkaren deklarerar att PV-panelen kan producera enligt standard
testförhållanden (STC), som är en konstant 1000W solinstrålning per kvadratmeter i
arrayens plan, vid en arraytemperatur på 25°C. Toppeffekten ska anges
kilowatt-topp (kWp). Om du inte känner till den deklarerade toppeffekten för dina moduler utan istället
veta modulernas yta och den deklarerade konverteringseffektiviteten (i procent), kan du
kalkylera toppeffekten som effekt = area * effektivitet / 100. Se mer förklaring i FAQ.

Bifacial moduler: PVGIS 5.3 inte't göra specifika beräkningar för bifacial moduler för närvarande.
Användare som vill utforska de möjliga fördelarna med denna teknik kan input effektvärdet för
Bifacial namnskylt Irradians. Detta kan också vara kan också uppskattas från framsidans topp
effekt P_STC-värde och bifacialitetsfaktorn, φ (om det rapporteras i moduldatablad) som: P_BNPI
= P_STC * (1 + φ * 0,135). OBS detta bifacial tillvägagångssätt är inte lämplig för BAPV eller BIPV
installationer eller för moduler som monteras på en NS-axel, dvs EW.

 
Systemförlust

De uppskattade systemförlusterna är alla förluster i systemet, som faktiskt orsakar strömmen
levereras till elnätet för att vara lägre än den effekt som produceras av PV-modulerna. Det
finns flera orsaker till denna förlust, såsom förluster i kablar, strömriktare, smuts (ibland
snö) på modulerna och så vidare. Med åren tenderar modulerna också att tappa lite av sitt
effekt, så den genomsnittliga årliga produktionen under systemets livslängd blir några procent lägre
än produktionen under de första åren.

Vi har angett ett standardvärde på 14 % för de totala förlusterna. Om du har en bra idé att din
värdet kommer att vara annorlunda (kanske på grund av en riktigt högeffektiv växelriktare) kan du minska detta värde
lite.

 
Montering placera

För fasta (icke-spårande) system kommer sättet modulerna monteras på att påverka
temperaturen på modulen, vilket i sin tur påverkar effektiviteten. Experiment har visat
att om rörelsen av luft bakom modulerna begränsas, kan modulerna få avsevärt
varmare (upp till 15°C vid 1000W/m2 solljus).

I PVGIS 5.3 det finns två möjligheter: fristående, vilket innebär att modulerna är monterad
på ett ställ med luft som strömmar fritt bakom modulerna; och byggnadsintegrerad, som betyder det
modulerna är helt inbyggda i strukturen på väggen eller taket på en byggnad, utan luft
rörelse bakom modulerna.

Vissa typer av montering ligger mellan dessa två ytterligheter, till exempel om modulerna är det
monterad på ett tak med böjda takpannor, så att luften kan röra sig bakom modulerna. I sådana
fall, den prestanda kommer att ligga någonstans mellan resultaten av de två beräkningarna som är
möjlig här.

Detta är vinkeln för PV-modulerna från horisontalplanet, för en fast (icke-spårande)
montering.

För vissa tillämpningar är lutnings- och azimutvinklarna redan kända, till exempel om PV
moduler ska byggas in i ett befintligt tak. Men om du har möjlighet att välja de
lutning och/eller azimut, PVGIS 5.3 kan också beräkna det optimala åt dig värden för lutning och
azimut (förutsatt fasta vinklar för hela året).

Lutningen av PV
moduler
Graphique
 
Azimut
(orientering) av PV
moduler

Azimut, eller orientering, är vinkeln för PV-modulerna i förhållande till riktningen söderut. -
90° är öst, 0° är söder och 90° är väst.

För vissa tillämpningar är lutnings- och azimutvinklarna redan kända, till exempel om PV
moduler ska byggas in i ett befintligt tak. Men om du har möjlighet att välja de
lutning och/eller azimut, PVGIS 5.3 kan också beräkna det optimala åt dig värden för lutning och
azimut (förutsatt fasta vinklar för hela året).

Graphique
 
Optimerande
lutning (och
kanske azimut)

Om du klickar för att välja det här alternativet, PVGIS 5.3 kommer att beräkna lutningen på PV moduler som ger den högsta energiproduktionen för hela året. PVGIS 5.3 kan också beräkna den optimala azimuten om så önskas. Dessa alternativ förutsätter att lutningen och azimutvinklarna stanna kvar hela året.

För fast monterade solcellsanläggningar anslutna till nätet PVGIS 5.3 kan beräkna kostnaden av den el som genereras av solcellssystemet. Beräkningen baseras på a "Utjämnade Kostnad för energi" metod, liknande sättet som ett bolån med fast ränta beräknas. Du behöver mata in några bitar av information för att göra beräkningen:

 
PV el
kosta beräkning

Den totala kostnaden för att köpa och installera PV-systemet, i din valuta. Om du angav 5kWp som
systemstorleken bör kostnaden vara för ett system av den storleken.

Räntan, i % per år, denna antas vara konstant under hela livslängden av de
PV system.

 

Den förväntade livslängden för PV-systemet, i år.

 

Beräkningen förutsätter att det blir en fast kostnad per år för underhåll av PV
system (såsom byte av komponenter som går sönder), lika med 3 % av den ursprungliga kostnaden
av system.

 

4.2 Beräkningsutgångar för den PV-nätanslutna systemberäkning

Resultaten av beräkningen består av årliga medelvärden för energiproduktion och
i planet solinstrålning, samt grafer över månadsvärdena.

Förutom den årliga genomsnittliga PV-effekten och den genomsnittliga bestrålningen, PVGIS 5.3 rapporterar också
variationen från år till år i PV-utgången, som standardavvikelsen för årliga värden över
perioden med solstrålningsdata i den valda solstrålningsdatabasen. Du får också en
översikt över de olika förlusterna i PV-utgången som orsakas av olika effekter.

När du gör beräkningen är den synliga grafen PV-utgången. Om du låter muspekaren
håll muspekaren ovanför grafen kan du se månadsvärdena som siffror. Du kan växla mellan
grafer genom att klicka på knapparna:

Grafer har en nedladdningsknapp i det övre högra hörnet. Dessutom kan du ladda ner en PDF
dokument med all information som visas i beräkningsutgången.

Graphique

5. Beräknar solföljande PV-system prestanda

5.1 Ingångar för spårande PV-beräkningar

Den andra "flik" av PVGIS 5.3 låter användaren göra beräkningar av energiproduktion från
olika typer av solföljande solcellssystem. Solspårande PV-system har PV-modulerna
monterad på stöd som flyttar modulerna under dagen så att modulerna vänds in riktningen
av solen.
Systemen antas vara nätanslutna, så solcellsenergiproduktionen är oberoende av
lokal energiförbrukning.

 
 

6. Beräkna off-grid PV system prestanda

6.1 Ingångar för PV-beräkningar utanför nätet

PVGIS 5.3 behöver lite information från användaren för att göra en beräkning av PV-energin produktion.

Dessa ingångar beskrivs i följande:

Installerad
topp driva

Detta är den kraft som tillverkaren deklarerar att PV-panelen kan producera enligt standard
testförhållanden, som är en konstant 1000W solinstrålning per kvadratmeter i planet av
arrayen, vid en arraytemperatur på 25°C. Toppeffekten ska anges watt-topp (Wp).
Notera skillnaden från nätanslutna och spårande PV-beräkningar där detta värde är
antas vara i kWp. Om du inte känner till den deklarerade toppeffekten för dina moduler utan istället
känna till modulernas yta och den deklarerade konverteringseffektiviteten (i procent), kan du
beräkna toppeffekten som effekt = area * effektivitet / 100. Se mer förklaring i FAQ.

 
Batteri
kapacitet


Detta är storleken, eller energikapaciteten, på batteriet som används i off-grid-systemet, mätt i
wattimmar (Wh). Om du istället vet batterispänningen (säg 12V) och batterikapaciteten in
Ah, energikapaciteten kan beräknas som energikapacitet=spänning*kapacitet.

Kapaciteten bör vara den nominella kapaciteten från fulladdat till helt urladdat, även om
systemet är inställt för att koppla bort batteriet innan det blir helt urladdat (se nästa alternativ).

 
Ansvarsfrihet
avgränsningsgräns

Batterier, särskilt blybatterier, bryts ner snabbt om de tillåts att slockna helt
urladdning för ofta. Därför tillämpas en cut-off så att batteriladdningen inte kan gå under a
viss procent av full laddning. Detta ska skrivas in här. Standardvärdet är 40 %
(motsvarande bly-syra batteriteknologi). För Li-ion-batterier kan användaren ställa in en lägre
cut-off t.ex. 20%. Förbrukning per dag

 
Konsumtion
per dag

Detta är energiförbrukningen för all elektrisk utrustning som är ansluten till systemet under
en 24-timmarsperiod. PVGIS 5.3 förutsätter att denna dagliga konsumtion är fördelad diskret över
timmarna på dygnet, motsvarande en typisk hemmabruk med de flesta av konsumtion under
kvällen. Timmängden av konsumtionen antagen av PVGIS 5.3 visas nedan och data
filen finns här.

 
Ladda upp
konsumtion
data

Om du vet att förbrukningsprofilen skiljer sig från standardprofilen (se ovan) har du
möjligheten att ladda upp din egen. Timförbrukningsinformationen i den uppladdade CSV-filen
bör bestå av 24 timvärden, var och en på sin egen rad. Värdena i filen bör vara
bråkdel av den dagliga konsumtionen som sker under varje timme, med summan av siffrorna
lika med 1. Den dagliga konsumtionsprofilen bör definieras för lokal standardtid, utan
hänsyn till sommartidsförskjutningar om det är relevant för platsen. Formatet är detsamma som de
standardförbrukningsfil.

 
 

6.3 Beräkning utgångar för off-grid PV-beräkningar

PVGIS beräknar off-grid PV energiproduktion med hänsyn till solenergi strålning för varje timme under en period av flera år. Beräkningen görs i följande steg:

 

Beräkna solinstrålningen på PV-modulerna och motsvarande PV för varje timme
driva

 

 

Om PV-effekten är större än energiförbrukningen för den timmen, lagra resten
av energi i batteriet.

 

 

Om batteriet blir fullt, beräkna energin "förlorad" dvs PV-effekten kunde vara
varken konsumeras eller lagras.

 

 

Om batteriet blir tomt, beräkna den saknade energin och lägg till dagen i räkningen
av dagar då systemet tog slut på energi.

 

Utdata för off-grid PV-verktyget består av årliga statistiska värden och månadsdiagram
systemprestandavärden.
Det finns tre olika månadsdiagram:

 

Månadsmedelvärde av den dagliga energiproduktionen samt det dagliga genomsnittet av energin inte
fångade eftersom batteriet blev fullt

 

 

Månadsstatistik över hur ofta batteriet blev fullt eller tomt under dagen.

 

 

Histogram över batteriladdningsstatistiken

 

Dessa nås via knapparna:

Graphique

Observera följande för att tolka resultaten utanför nätet:

i) PVGIS 5.3 gör alla beräkningar timme av timme över hela tiden serie av solenergi
strålningsdata som används. Till exempel om du använder PVGIS-SARAH2 du kommer att arbeta med 15
år av data. Som förklarats ovan är PV-utgången uppskattad.för varje timme från den
mottog bestrålning i planet. Denna energi går direkt till lasten och om det finns en
överskott går denna extra energi till att ladda batteri.

 

Om PV-utgången för den timmen är lägre än förbrukningen, kommer den energi som saknas
vara tagna från batteriet.

 

 

Varje gång (timme) som batteriets laddningstillstånd når 100 %, PVGIS 5.3 lägger till en dag till antalet dagar då batteriet blir fullt. Detta är sedan vant vid uppskatta
% av dagar då batteriet blir fullt.

 

 

PVGIS 5.3 lägger till en dag till antalet dagar då batteriet blir tomt.

 

ii) Förutom medelvärdena för energi som inte fångas upp därför att av ett fullt batteri eller av
medelenergi saknas är det viktigt att kontrollera månadsvärdena för Ed och E_lost_d som
de informerar om hur PV-batterisystemet fungerar.

 

Genomsnittlig energiproduktion per dag (Ed): energi som produceras av PV-systemet som går till
belastning, inte nödvändigtvis direkt. Det kan ha lagrats i batteriet och sedan använts av
ladda. Om PV-systemet är mycket stort, är det maximala värdet på lastförbrukningen.

 

 

Genomsnittlig energi som inte fångas upp per dag (E_lost_d): energi som produceras av solcellssystemet dvs
förlorad eftersom belastningen är mindre än PV-produktionen. Denna energi kan inte lagras i
batteri, eller om det förvaras inte kan användas av lasterna eftersom de redan är täckta.

 

 

Summan av dessa två variabler är densamma även om andra parametrar ändras. Det bara
beror på på den installerade PV-kapaciteten. Till exempel, om belastningen skulle vara 0, den totala PV
produktion kommer att visas som "energi som inte fångas upp". Även om batterikapaciteten ändras,
och de andra variablerna är fasta, summan av dessa två parametrar ändras inte.

 

iii) Andra parametrar

 

Procentandel dagar med fullt batteri: PV-energin som inte förbrukas av belastningen går till
batteri, och det kan bli fullt

 

 

Procentandel dagar med tomt batteri: dagar då batteriet är tomt
(dvs. vid urladdningsgräns), eftersom PV-systemet producerade mindre energi än belastningen

 

 

"Genomsnittlig energi fångas inte på grund av fullt batteri" anger hur mycket PV-energi är förlorad
eftersom lasten är täckt och batteriet fullt. Det är förhållandet mellan all energi förlorade över
komplett tidsserie (E_lost_d) dividerat med antalet dagar batteriet får fullt
laddad.

 

 

"Genomsnittlig energi saknas" är energin som saknas, i den meningen att belastningen kan inte
mötas från antingen PV eller batteriet. Det är förhållandet mellan energin som saknas
(Consumption-Ed) för alla dagar i tidsserien dividerat med antalet dagar batteriet
blir tom dvs når den inställda utsläppsgränsen.

 

iv) Om batteristorleken ökas och resten av system stannar samma, den genomsnitt
förlorad energi kommer att minska eftersom batteriet kan lagra mer energi som kan användas för de
laddas senare. Även den genomsnittliga energiförlusten minskar. Det kommer dock att finnas en punkt
då dessa värden börjar stiga. När batteristorleken ökar, så mer PV energi burk
lagras och användas för lasterna men det blir färre dagar när batteriet får fullt
debiteras, vilket ökar värdet på förhållandet “genomsnittlig energi som inte fångas upp”. Likaså där
kommer totalt sett att saknas mindre energi, eftersom mer kan lagras, men det kommer att vara mindre antal
antal dagar då batteriet blir tomt, så den genomsnittliga energin saknas ökar.

v) För att verkligen veta hur mycket energi som tillhandahålls av PV batterisystem till
laddar, kan man använda de månatliga genomsnittliga Ed-värdena. Multiplicera var och en med antalet
dagar in månaden och antalet år (kom ihåg att tänka på skottår!). Summan
visar hur mycket energi går till lasten (direkt eller indirekt via batteriet). Samma
behandla burk användas för att beräkna hur mycket energi som saknas, med tanke på att
genomsnitt energi inte fångad och saknad beräknas med hänsyn till antalet dagar
batteriet får fullt laddat respektive tomt, inte det totala antalet dagar.

vi) Medan vi för det nätanslutna systemet föreslår en standard värde för systemförlusterna
på 14 %, gör vi’t erbjuda den variabeln som en ingång för användarna att ändra för uppskattningar
av det off-grid-systemet. I det här fallet använder vi ett värde med ett prestationsförhållande på de hela
off-grid system på 0,67. Detta kan vara en konservativ uppskattning, men den är avsedd till omfatta
förluster från batteriets prestanda, växelriktaren och försämring av olik
systemkomponenter

7. Månadsmedelvärde för solinstrålning

Denna flik låter användaren visualisera och ladda ner månadsmedelvärdesdata för solstrålning och
temperatur under en flerårsperiod.

Inmatningsalternativ på fliken Månatlig strålning

 
 
graphique

Användaren bör först välja start- och slutår för produktionen. Sen finns det a
antal alternativ för att välja vilken data som ska beräknas

Global horisontell
bestrålning

Detta värde är den månatliga summan av solstrålningsenergin som träffar en kvadratmeter av a
horisontellt plan, mätt i kWh/m2.

 
Direkt normal
bestrålning

Detta värde är den månatliga summan av solstrålningsenergin som träffar en kvadratmeter av ett plan
alltid vänd i solens riktning, mätt i kWh/m2, inklusive endast strålningen
anländer direkt från solens skiva.

 
Global
bestrålning, optimal
vinkel

Detta värde är den månatliga summan av solstrålningsenergin som träffar en kvadratmeter av ett plan
vänd i ekvatorns riktning, med den lutningsvinkel som ger den högsta årliga
bestrålning, mätt i kWh/m2.

 
Global
bestrålning,
vald vinkel

Detta värde är den månatliga summan av solstrålningsenergin som träffar en kvadratmeter av ett plan
vänd i ekvatorns riktning, med den lutningsvinkel som användaren valt, mätt i
kWh/m2.

 
Förhållandet mellan diffus
till globala
strålning

En stor del av den strålning som kommer till marken kommer inte direkt från solen utan
som ett resultat av spridning från luften (den blå himlen) moln och dis. Detta är känt som diffust
Detta nummer ger den del av den totala strålningen som kommer till marken som är på grund av diffus strålning.

 

Månadsstrålning

Resultaten av de månatliga strålningsberäkningarna visas endast som grafer, även om
tabellerade värden kan laddas ner i CSV- eller PDF-format.
Det finns upp till tre olika grafer som visas genom att klicka på knapparna:

Graphique

Användaren kan begära flera olika solinstrålningsalternativ. Dessa kommer alla att vara visas i
samma graf. Användaren kan dölja en eller flera kurvor i grafen genom att klicka på
legender.

8. Daglig strålningsprofildata

Detta verktyg låter användaren se och ladda ner den genomsnittliga dagliga profilen för solstrålning och luft
temperatur för en viss månad. Profilen visar hur solinstrålningen (eller temperaturen)
ändras från timme till timme i genomsnitt.

Inmatningsalternativ på fliken daglig strålningsprofil

 
 
graphique

Användaren måste välja en månad att visa. För webbtjänstversionen av detta verktyg det är det också
möjligt att få alla 12 månader med ett kommando.

Utdata från den dagliga profilberäkningen är 24-timmarsvärden. Dessa kan antingen visas
som en funktion av tid i UTC-tid eller som tid i den lokala tidszonen. Observera att lokalt dagsljus
sparande tid beaktas INTE.

De data som kan visas delas in i tre kategorier:

 

Bestrålning på fast plan Med detta alternativ får du det globala, direkta och diffusa
bestrålning profiler för solstrålning på ett fast plan, med lutning och azimut vald
av användaren. Alternativt kan du också se profilen för den klara himmelstrålningen
(ett teoretiskt värde för bestrålningen i frånvaro av moln).

 

 

Instrålning på solspårningsplan Med det här alternativet får du den globala, direkta och
diffus bestrålningsprofiler för solstrålning på ett plan som alltid är vänd mot
riktning av sol (motsvarar alternativet med två axlar i spårningen
PV-beräkningar). Valfritt kan du se även profilen för den klara himmelstrålningen
(ett teoretiskt värde för irradiansen i frånvaron av moln).

 

 

Temperatur Detta alternativ ger dig månadsmedelvärdet av lufttemperaturen
för varje timme under dagen.

 

Utdata från fliken daglig strålningsprofil

När det gäller den månatliga strålningsfliken, kan användaren bara se resultatet som grafer, även om
tabeller av värdena kan laddas ner i CSV-, json- eller PDF-format. Användaren väljer
mellan tre grafer genom att klicka på relevanta knappar:

Graphique

9. Solstrålning per timme och PV-data

Solstrålningsdata som används av PVGIS 5.3 består av ett värde för varje timme över a
flerårsperiod. Detta verktyg ger användaren tillgång till hela innehållet i solen strålning
databas. Dessutom kan användaren också begära en beräkning av PV-energieffekt för varje
timme under den valda perioden.

9.1 Ingångsalternativ i timstrålning och PV strömfliken

Det finns flera likheter med beräkningen av prestanda för nätanslutna PV-system
som väl som verktyg för att spåra PV-systemets prestanda. I timverktyget är det möjligt att
välja mellan ett fast plan och ett spårningsplansystem. För det fasta planet eller
enaxlig spårning de lutning måste ges av användaren eller så måste den optimerade lutningsvinkeln
bli vald.

 
 
graphique

Förutom monteringstyp och information om vinklarna måste användaren välj den första
och förra året för timdata.

Som standard består utmatningen av den globala in-plane irradiansen. Det finns dock två andra
alternativ för datautgång:

 

PV-effekt Med det här alternativet, även effekten av ett PV-system med den valda typen av spårning
kommer att beräknas. I detta fall ska information om PV-systemet ges, precis som för
den nätanslutna PV-beräkningen

 

 

Strålningskomponenter Om detta alternativ väljs, även de direkta, diffusa och markreflekterade
delar av solstrålningen kommer att matas ut.

 


Dessa två alternativ kan väljas tillsammans eller separat.

9.2 Utgång för timstrålnings- och PV-effektfliken

Till skillnad från de andra verktygen i PVGIS 5.3, för timdata finns endast möjlighet till laddar ner
data i CSV- eller json-format. Detta beror på den stora mängden data (upp till 16 år av tim
värden), vilket skulle göra det svårt och tidskrävande att visa data som grafer. Formatet
av utdatafilen beskrivs här.

9.3 Anmärkning om PVGIS Data Tidsstämplar

Instrålningens timvärden för PVGIS-SARAH1 och PVGIS-SARAH2 datauppsättningar har hämtats
från analysen av bilderna från den geostationära européen satelliter. Även om dessa
satelliter tar mer än en bild per timme, beslutade vi att bara använd en per bild per timme
och ge det omedelbara värdet. Alltså irradiansvärdet tillhandahålls i PVGIS 5.3 är den
momentan bestrålning vid den tidpunkt som anges i de tidsstämpel. Och även om vi gör
antagandet att det momentana irradiansvärdet skulle vara medelvärdet för den timmen, i
verkligheten är bestrålningen i den exakta minuten.

Till exempel, om irradiansvärdena är vid HH:10, kommer 10 minuters fördröjning från
satellit som används och platsen. Tidsstämpeln i SARAH-datauppsättningar är tiden för när
satellit “ser” en viss plats, så tidsstämpeln kommer att ändras med plats och
satellit som används. För Meteosat Prime-satelliter (som täcker Europa och Afrika till 40 grader öster), uppgifterna
kommer från MSG-satelliter och "sann" tiden varierar från ca 5 minuter över timmen in
Södra Afrika till 12 minuter i norra Europa. För Meteosat Östra satelliter, den "sann"
tiden varierar från cirka 20 minuter före timmen till strax före timmen när man flyttar från
Söder till norr. För platser i Amerika, NSRDB databas, som också hämtas från
satellitbaserade modeller, tidsstämpeln finns alltid HH:00.

För data från reanalysprodukter (ERA5 och COSMO), på grund av hur den uppskattade bestrålningen är
beräknat är timvärdena medelvärdet av den uppskattade bestrålningen under den timmen.
ERA5 tillhandahåller värdena vid HH:30, så centrerat på timmen, medan COSMO tillhandahåller timtal
värden i början av varje timme. Variablerna andra än solstrålning, såsom omgivning
temperatur eller vindhastighet, redovisas också som timmedelvärden.

För timdata med hjälp av en av PVGIS-SARAH-databaser, tidsstämpeln är den enda av
irradiansdata och de andra variablerna, som kommer från omanalys, är värdena
motsvarande den timmen.

10. Typiska meteorologiska år (TMY) data

Detta alternativ låter användaren ladda ner en datamängd som innehåller ett typiskt meteorologiskt år
(TMY) av data. Datauppsättningen innehåller timdata för följande variabler:

 

Datum och tid

 

 

Global horisontell bestrålning

 

 

Direkt normal bestrålning

 

 

Diffus horisontell instrålning

 

 

Lufttryck

 

 

Torr glödlampstemperatur (2m temperatur)

 

 

Vindhastighet

 

 

Vindriktning (grader medurs från norr)

 

 

Relativ luftfuktighet

 

 

Långvågig downwelling infraröd strålning

 

Datauppsättningen har tagits fram genom att välja högst för varje månad "typisk" månad ut av
heltidsperiod tillgänglig t.ex. 16 år (2005-2020) för PVGIS-SARAH2. Variablerna brukade
välj den typiska månaden är global horisontell instrålning, luft temperatur och relativ luftfuktighet.

10.1 Inmatningsalternativ på fliken TMY

TMY-verktyget har bara ett alternativ, som är solbestrålningsdatabasen och motsvarande tid
period som används för att beräkna TMY.

10.2 Utdataalternativ på fliken TMY

Det är möjligt att visa ett av fälten i TMY som en graf, genom att välja lämpligt fält i
rullgardinsmenyn och klicka på "Se".

Det finns tre tillgängliga utdataformat: ett generiskt CSV-format, ett json-format och EPW
(EnergyPlus Weather) format som är lämpligt för EnergyPlus-programvaran som används för att bygga energi
prestandaberäkningar. Detta senare format är tekniskt sett också CSV men är känt som EPW-format
(filtillägget .epw).

Angående tidsangivelserna i TMY-filerna, observera

 

I .csv- och .json-filerna är tidsstämpeln HH:00, men rapporterar värden som motsvarar
PVGIS-SARAH (HH:MM) eller ERA5 (HH:30) tidsstämplar

 

 

I .epw-filerna kräver formatet att varje variabel rapporteras som ett värde
motsvarande mängden under timmen före den angivna tiden. De PVGIS .epw
dataserien börjar kl 01:00, men rapporterar samma värden som för .csv- och .json-filerna på
00:00.

 

Mer information om utdataformatet finns här.