Enkel självkonsumtionssimulering

Simuleringarna som erbjuds på PVGIS.COM är utformade för att tillfredsställa de olika kraven från professionella också som individer inom solenergisektorn. Denna tjänst stöds av ett konsortium av europeisk solenergi experter och ingenjörer, vilket säkerställer oberoende och neutral expertis. Här är de viktigaste intressenterna och mål som omfattas av simuleringarna.

PDF-exemplet nedan är på engelska.
Din egen rapport genereras automatiskt på det språk du valde i dina kontoinställningar.

Enkel simulering av egen konsumtion
Ladda ner PDF-exemplet
Visual 1
Visual 2
Solinstrålning och solcellsproduktion kommer att variera om det finns lokala kullar eller berg som blockera solljus vid vissa tider på dygnet. PVGIS kan beräkna deras effekt med hjälp av markhöjd data med en upplösning på 3 bågsekunder (ca 90 meter). Denna beräkning tar inte hänsyn till skuggor från mycket närliggande föremål som hus eller träd
Visual 3

PVGIS 5.3 ger ett standardvärde på 14 % för de totala förlusterna i solen elproduktionssystem.

PVGIS24 Simulator föreslår ett förlustvärde för det första driftsåret. Denna förlust kommer att utvecklas år för år. Detta första års förlustvärde tillåter en mer detaljerad teknisk och finansiell analys, år för år. Alltså över en 20-årig driftsperiod, den totala produktionsförlusten är nära 13% till 14%.

Visual 4
Resultatet av solcellsenergiberäkningen: är den genomsnittliga månatliga energiproduktionen och genomsnittlig årlig produktion av solcellsanläggningen med valda fastigheter. Den mellanåriga variationen är standardavvikelsen för de årliga värdena beräknas över den period som täcks av den valda solstrålningsdatabasen.
Visual 5
Månatlig solinstrålning bestäms för varje timme på dygnet under en vald månad, med genomsnittet beräknas över alla dagar i den månaden under den flerårsperiod för vilken PVGIS har data. Förutom att beräkna den genomsnittliga solenergin strålning, beräknar den dagliga tillämpningen av strålning också daglig variation av strålning från klar himmel.
Visual 6
Timmarna för månatlig solcellsproduktion representerar den totala tiden under en månad som en solcellsanläggning producerar av el, påverkad av solljus, systemeffektivitet och driftsförhållanden. Det är en nyckelindikator för att utvärdera prestanda och självförsörjning med energi.
Visual 7

Denna analys använder en metod utformad för att utvärdera energiförbrukningen och dess kostnad över en definierad period, segmentera data i månads- och dagliga medelvärden.

  • Grunddata: Den totala årliga energiförbrukningen (kWh) fördelas med månad att undersöka variationen i efterfrågan; den tillhörande kostnaden bestäms utifrån en enhetsköpspris.
  • Tidsfördelning: Månatliga och dagliga medelvärden ger en detaljerad förståelse för konsumtionsfluktuationer under året; en genomsnittlig procentsats återspeglar varje månads relativa bidrag till den årliga summan.
  • Ändamål: Denna metod hjälper till att identifiera perioder med hög eller låg konsumtion och planera strategier för energioptimering eller kostnadshantering. Ge en tydlig och handlingsbar översikt av energiförbrukningen för att förbättra dimensioneringen av solcellsinstallationer eller lagringssystem samtidigt hålla energikostnaderna under kontroll.
Visual 8

Denna analys bygger på ett teoretiskt tillvägagångssätt som syftar till att uppskatta de ekonomiska besparingarna associerad med självkonsumtion av solenergi, beroende på årsförbrukning och solcellsproduktion data.

Energiförbrukningsfördelning: Den totala förbrukningen är segmenterad efter tid perioder (vardagar, helger, dagtid, kvällar, nattetid) för att bedöma det specifika energibehovet för var och en tidslucka. Detta tillvägagångssätt hjälper till att identifiera dagtidskonsumtion, vilket återspeglar potentialen för egenkonsumtion.

Uppskattning av egenkonsumtionspotential: Solproduktionen uppskattad av PVGIS jämförs med dagtidskonsumtion. Täckningsprocenten anger andelen dagtidskonsumtion det kan vara direkt tillförd av solenergi.

Beräkning av ekonomiskt sparande: Egenförbrukade kWh värderas baserat på energiköp tariff för att beräkna årliga besparingar.

Denna analys ger ett kvantitativt underlag för att utvärdera de ekonomiska fördelarna med egenkonsumtion och optimera storleken på solcellsanläggningar. Denna metod hjälper också till att identifiera nyckelperioder för att maximera användningen av den producerade energin.

Visual 9

Solenergi produktion

Indikerar hur mycket ditt system kan producera och hur denna produktion förändras över tiden. Detta hjälper dig att uppskatta dina besparingar och eventuella potentiella inkomster.

Konsumtion

Visar din elanvändningsnivå. Genom att jämföra det med solenergiproduktion, du kan visualisera din egen konsumtionskapacitet och ditt beroende av nätet.

Grid tariffer

Hjälp dig förstå fördelen med att konsumera din egen el istället för att köpa den, och de långsiktiga effekterna av prishöjningar.

Systemkostnad

Presenterar det faktiska priset på installationen efter subventioner och hjälper dig att bedöma den nödvändiga investeringen.

Finansiering

Förklarar de tillgängliga betalningsalternativen och hur du planerar din budget.

Visual 10

→ Långsiktigt sparande

Visar de totala besparingarna som genererats av solsystemet under flera år.

→ Egenförbrukning

Anger andelen solenergi som direkt används av hushållet.

→ IRR (intern avkastning)

Mäter det övergripande finansiella resultatet för investeringen.

→ ROI (Return on Investment)

Anger hur lång tid det tar för den initiala investeringen att återvinnas.

Visual 11
Ett histogram som jämför solproduktion och energiförbrukning erbjuder flera fördelar för analys och beslutsfattande, särskilt i energisammanhang optimering
Visual 12

För att maximera vinsten: Kontantfinansiering är idealiskt men kräver mobilisering av medel omedelbart.

För att bevara kapital: Ett lån erbjuder en bra lösning, med måttlig ekonomisk kostnader, med eller utan ett första bidrag.

För att underlätta finansiering: Leasing är ett snabbt och balanserat alternativ; dock, trots något lägre IRR minskar hög ränta vinsten.

Visual 13

→ Elräkning (näträkning)

Det här avsnittet visar hur din elräkning utvecklas under åren baserat på:

  • din konsumtion,
  • elpriset,
  • och årliga nätprishöjningar.

Det hjälper till att visualisera den gradvisa ökningen av energikostnader utan solenergi.

→ Förlust av köpkraft (avskrivning)

Den här tabellen visar hur inflationen minskar din köpkraft över tid. Det visar att samma summa pengar är mindre värt varje år.

→ Varför solenergi spelar roll

Genom att kombinera båda borden blir nyckeln tydlig:

  • elpriserna i nätet ökar,
  • din köpkraft minskar,

→ att producera sin egen energi blir en form av ekonomiskt skydd.

Visual 14

→ Årlig solenergiproduktion

Visar hur produktionen förändras något från ett år till ett annat. Detta är grunden för alla ekonomiska beräkningar.

→ Egenkonsumtion

Indikerar andelen energi du använder direkt hemma. Denna egenförbrukade energi sparar dig elpriset.

→ Årlig ekonomisk balans

Kolumnen "saldo" visar om systemet genererar en nettovinst eller en nettokostnad varje år, med hänsyn tagen till:

  • egenkonsumtion,
  • uppnådda besparingar,
  • och utgifter.

→ Kumulativ vinst över tid

Illustrerad av kolumnerna till höger visar denna spårning från vilket år systemet blir lönsamt.

→ ROI (Return on Investment)

Identifierar året då ackumulerade besparingar kompenserade för den initiala investeringen.

→ IRR (intern avkastning)

Mäter projektets övergripande prestanda över tid och gör det möjligt att jämföra solenergi med andra finansiella investeringar.

Visual 15

Detta histogram, som representerar kassaflöden och avkastningen på investeringen (ROI), tillåter att:

  • Visualisera finansiella rörelser under en viss period, särskilj mellan positiva staplar (intäkter) och negativa staplar (kostnader).
  • Identifiera punkten där ROI blir positiv, vilket indikerar återhämtningen av initialen investering.
  • Spåra utvecklingen av nettovinster för att utvärdera projektets långsiktiga lönsamhet. Det är ett tydligt verktyg för att förstå ekonomisk prestation och ett beslutsunderlag för investerare.
Visual 16

Ett staplat histogram som jämför egenförbrukningsbesparingar med räkningen för det allmänna elnätet gör det möjligt att:

  • Visualisera andelen egenförbrukad energi som bidrar till att minska den totala notan (anges längst ner på varje stapel).
  • Illustrera beroendet av det offentliga nätet (övre delen av staplarna) och identifiera de ögonblick då den är på sitt maximum.
  • Underlätta analysen av besparingar som uppnås genom solcellsinstallationen samt de perioder under vilka en förbättring (som att lägga till batterier) kan leda till minskade nätrelaterade kostnader.
  • Detta är ett viktigt diagram för att visa de ekonomiska fördelarna med en solcell system i enkel egenkonsumtion.
Visual 17
Detta staplade histogram illustrerar fördelningen mellan egenkonsumtion (i grönt) och nätverksräkning (i blått) över 20 år. Det är ett enkelt visuellt verktyg för att visa lönsamheten och effektiviteten hos en solcellsanläggning på lång sikt.
Visual 18

Beräkningen av ett lands koldioxidavtryck tillåter:

  • Utvärdera de totala utsläppen av växthusgaser (GHG) som genereras av dess verksamhet, inklusive industri, transport, jordbruk och energiförbrukning.
  • Identifiera de huvudsakliga källorna till utsläpp för att prioritera minskningsinsatser.
  • Att ta hänsyn till faktorer som koldioxidavtrycket från import och export för att få en omfattande översikt.
  • Det är ett viktigt verktyg för att övervaka framstegen mot klimatmål och vägleda allmänheten politik för en hållbar omställning.
Visual 19

Beräkningen av kolbalansen för en solenergianläggning gör det möjligt att:

  • Utvärdera de utsläpp som undviks genom produktion av förnybar energi, jämfört med konventionell försörjning via nätet (ofta baserad på fossila bränslen).
  • Kvantifiera den positiva miljöpåverkan, särskilt när det gäller ton koldioxid2 sparas under hela systemets livslängd.
  • Markera att varje kWh egenförbrukad solenergi direkt bidrar till att minska hushållets koldioxidavtryck.
  • Det är en påtaglig demonstration av den framtida solenergiproducentens engagemang för ett mer hållbar livsstil.
Visual 20