Grid-Tied Solar System Simulering

Simuleringarna som erbjuds på PVGIS.COM är utformade för att möta de olika kraven från professionella såväl som individer inom solenergisektorn. Denna tjänst stöds av ett konsortium av europeiska solexperter och ingenjörer, vilket säkerställer verkligt 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.

Total återförsäljning till nätsimuleringen
Ladda ner PDF-exemplet
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
Solinstrålning och solcellsproduktion kommer att variera om det finns lokala kullar eller berg som blockerar solljus vissa tider på dygnet. PVGIS kan beräkna sina effekt med hjälp av markhöjdsdata med en upplösning på 3 bågsekunder (cirka 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 solelproduktionssystemet. PVGIS24 Simulator föreslår ett förlustvärde för det första driftsåret. Denna förlust kommer att utvecklas år för år. Denna första års förlust värde möjliggör en mer detaljerad teknisk och finansiell analys, år för år. Sålunda, under en 20-årig verksamhetsperiod total produktionsförlust är nära 13% till 14%
Visual 4
Resultatet av solcellsenergiberäkningen: är den genomsnittliga månatliga energiproduktionen och den genomsnittliga årsproduktionen för solcellsanläggningen med de valda egenskaperna. Den mellanåriga variationen är standardavvikelsen för de årliga värdena beräknade över den period som täcks av den valda solstrålningen databas
Visual 5
Månatlig solinstrålning bestäms för varje timme på dygnet under en vald månad, med genomsnittet beräknat över alla dagar i den månaden under flerårsperioden för vilken PVGIS har data. Förutom att beräkna den genomsnittliga solstrålningen, den dagliga tillämpningen av strålning också beräknar den dagliga variationen av strålning från klar himmel.
Visual 6
Timmarna för månatlig solcellsenergiproduktion representerar den totala tiden under en månad som en solcellsanläggning producerar elektricitet, 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 under en definierad period, segmentera data i månatliga och dagliga medelvärden.
Visual 8

Denna analys är baserad på ett teoretiskt tillvägagångssätt som syftar till att uppskatta de ekonomiska besparingarna som är förknippade med självförbrukning av solenergi, baserat på årsförbrukning och solcellsproduktionsdata.

Energiförbrukningsfördelning: Den totala förbrukningen segmenteras efter tidsperioder (vardagar, helger, dagtid, kvällar, nattetid) för att bedöma det specifika energibehovet för varje tidslucka. Detta tillvägagångssätt hjälper till att identifiera dagtidskonsumtion, vilket återspeglar potentialen för egenkonsumtion.

Uppskattning av egenkonsumtionspotential: Solproduktionen uppskattad av PVGIS jämförs med dagskonsumtion. Täckningsprocenten anger den del av dagtidsförbrukningen som direkt kan försörjas med solenergi.

Beräkning av ekonomiskt sparande: Egenförbrukade kWh värderas utifrån energiköpstariffen 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
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 (Internal Rate of Return) är den interna lönsamhetsgraden för en investering för en serie negativa och positiva kassaflöden
Visual 11
Ett histogram som jämför solproduktion och energiförbrukning erbjuder flera fördelar för analys och beslutsfattande, särskilt i energisammanhang optimering
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
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 14
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 15

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

  • Visualisera finansiella rörelser under en viss period, och särskilj mellan positiva staplar (intäkter) och negativa staplar (kostnader).
  • Identifiera punkten där ROI blir positiv, vilket indikerar återhämtningen av den initiala investeringen.
  • Spåra utvecklingen av nettovinster för att utvärdera projektets långsiktiga lönsamhet.
Visual 16
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 17
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 18

Landets koldioxidavtryck hjälper också till med:

  • Utvärdering av totala utsläpp av växthusgaser (GHG) från verksamhet (industri, transport, jordbruk, energiförbrukning).
  • Identifiera huvudsakliga utsläppskällor för att prioritera minskningsinsatser.
  • Med tanke på koldioxidavtrycket från import och export för en fullständig analys.
  • Övervaka framstegen mot klimatmål och vägleda offentlig politik mot 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 i termer av ton CO₂ som sparas under hela systemets livslängd.
  • Framhäv att varje kWh egenförbrukad solenergi direkt bidrar till att minska hushållets koldioxidavtryck.
  • Ge en konkret demonstration av den framtida solenergiproducentens engagemang för en mer hållbar livsstil.
Visual 20