Snabba steg  

PVGIS 5.2 SOLPANELKalkylator

Snabba steg

1 • Ange adressen till solcellsproduktionsanläggningen

Ange följande information


Om markören inte stämmer överens med din solcellsproduktionsadress, använd en områdesinriktning, använd + och - på kartan för att geografiskt definiera din GPS-punkt.


Vi rekommenderar att du inte ändrar denna färgkod.

O (Opacitet) modifierar kartans opacitet och visualiseringen av solinstrålning genom en färggradient definierad i L (Legend). Att ändra opaciteten har ingen effekt på produktivitetsberäkningar.


För en snabb beräkning rekommenderar vi att du kontrollerar beräknad horisont

Använd terrängskuggor :

Solinstrålningen och solcellsproduktionen kommer att förändras om det finns lokala kullar eller berg som blockerar solljus under vissa perioder på dygnet. PVGIS kan beräkna effekten av detta genom att använda data om markhöjd med en upplösning på 3 bågsekunder (cirka 90 meter).

Denna beräkning tar inte hänsyn till skuggor från mycket nära föremål som hus eller träd. I det här fallet kan du ladda upp din egen information om horisonten genom att markera rutan "Ladda ner horisontfil" i CSV- eller JSON-format.



Vi rekommenderar att du behåller standarddatabasen som bestäms av PVGIS.

PPVGIS erbjuder fyra olika databaser om solstrålning med timupplösning. För närvarande finns det tre satellitbaserade databaser:

PVGIS-SARAH2 (0,05º x 0,05º): Producerad av CM SAF för att ersätta SARAH-1 (PVGIS-SARAH). Den täcker Europa, Afrika, större delen av Asien och vissa delar av Sydamerika. Tidsintervall: 2005-2020.

VGIS-SARAH (0,05º x 0,05º): Producerad med CM SAF-algoritmen. Liknande täckning som SARAH-2. Tidsintervall: 2005-2016. PVGIS-SARAH kommer att upphöra i slutet av 2022.

PVGIS-NSRDB (0,04º x 0,04º): Resultat av samarbete med NREL (USA), som tillhandahåller NSRDB-databasen för solstrålning till PVGIS. Tidsintervall: 2005-2015.

Dessutom finns det en världsomspännande omanalysdatabas:

PVGIS-ERA5 (0,25º x 0,25º): Den senaste globala omanalysen från ECMWF (ECMWF). Tidsintervall: 2005-2020.

Omanalys av solstrålningsdata har generellt högre osäkerhet än satellitbaserade databaser. Därför rekommenderar vi att du endast använder omanalysdata när satellitbaserad data saknas eller är inaktuell. För mer information om databaser och deras noggrannhet, se PVGIS webbsida om beräkningsmetoder.


Som standard, PVGIS tillhandahåller solpaneler som består av kristallina kiselceller. Dessa solpaneler motsvarar majoriteten av takinstallerad solpanelsteknik. PVGIS skiljer inte mellan polykristallina och monokristallina celler.

Prestandan hos solcellsmoduler beror på temperatur, solinstrålning och solljusets spektrum. Det exakta beroendet varierar dock mellan olika typer av solcellsmoduler.
För närvarande kan vi uppskatta förluster på grund av temperatur- och irradianseffekter för följande typer av moduler:

• Kristallina kiselceller
• Tunnfilmsmoduler tillverkade av CIS eller CIGS
• Tunnfilmsmoduler tillverkade av kadmiumtellurid (CdTe)

För andra teknologier, särskilt olika amorfa teknologier, kan denna korrigering inte beräknas här.

Om du väljer ett av de tre första alternativen här kommer prestandaberäkningen att ta hänsyn till temperaturberoendet för den valda tekniken. Om du väljer det andra alternativet (annat/okänt) kommer beräkningen att anta en effektförlust på 8 % på grund av temperatureffekter (ett generiskt värde som har funnits rimligt för tempererade klimat).

Observera att beräkningen av spektralvariationernas effekt för närvarande endast är tillgänglig för kristallint kisel och CdTe. Den spektrala effekten kan ännu inte beaktas för områden som endast omfattas av PVGIS-NSRDB databas.

Monokristallint eller polykristallint?
Monokristallint kisel består av en enda kiselkristall, eftersom den är tillverkad av ett sträckt göt. Polykristallint kisel är sammansatt av en mosaik av kiselkristaller (i själva verket används resterande monokristallint kisel för att göra polykristallint kisel).

Monokristallina solpaneler har för närvarande en bättre verkningsgrad, högre än polykristallina paneler, med cirka 1 till 3 %.

Monokristallina solpaneler kan producera mer elektricitet än polykristallina eftersom de är bättre på att fånga solljus, även vid diffus strålning. Därför är de lämpliga för regioner med mindre intensivt solljus, såsom tempererade zoner.

Polykristallina solpaneler är särskilt effektivare i mycket soliga och varma områden.


Ange den totala effekten för de installerade panelerna i kilowatt. Till exempel, om du har 9 paneler vardera med en kapacitet på 500 watt, skulle du ange 4,5. (9 paneler x 500 watt = 4500 watt, vilket är 4,5 kilowatt)

*

Detta är den effekt som tillverkaren deklarerar att solcellssystemet kan producera under standardtestförhållanden, som inkluderar en konstant solinstrålning på 1000 W per kvadratmeter i systemets plan, vid en systemtemperatur på 25 °C. Toppeffekten ska anges i kilowatt-topp (kWp).


PVGIS ger ett standardvärde på 14 % för totala förluster i solelproduktionssystemet. Om du har en god idé om att ditt värde kommer att vara annorlunda (kanske på grund av en mycket effektiv växelriktare), kan du minska detta värde något.

*

De uppskattade förlusterna av systemet omfattar alla förluster inom systemet, vilket resulterar i att den faktiska energin som tillförs elnätet är mindre än den energi som produceras av solcellsmodulerna.

Det finns flera faktorer som bidrar till dessa förluster, inklusive kabelförluster, växelriktare, smuts (ibland snö) på modulerna, etc.

Med åren tenderar moduler också att tappa lite av sin kraft, så den genomsnittliga årsproduktionen över systemets livslängd blir några procentenheter lägre än produktionen under de första åren.


Det finns två installationsmöjligheter: Fristående/On-Top Installation: Moduler är monterade på ett ställ med fri luftcirkulation bakom sig.

Takintegrerad/byggnadsintegrerad: Moduler är helt integrerade i strukturen på en byggnads vägg eller tak, med liten eller ingen luftrörelse bakom modulerna.

Majoriteten av takinstallationer är för närvarande on-top installationer.

*

För fasta system (utan spårning) kommer sättet att montera moduler på att påverka modultemperaturen, vilket i sin tur påverkar effektiviteten. Experiment har visat att om luftrörelsen bakom modulerna begränsas kan modulerna bli betydligt varmare (upp till 15°C vid 1000 W/m2 solljus).

Vissa monteringstyper faller mellan dessa två ytterligheter. Till exempel om moduler är monterade på ett tak med böjda tegelpannor, så att luft kan röra sig bakom modulerna. I sådana fall kommer prestandan att ligga någonstans mellan resultaten av de två beräkningarna som är möjliga här. För att vara konservativ i sådana fall kan alternativet takbyggd/integrerad konstruktion användas.


Du är medveten om lutningsvinkeln på ditt sluttande tak; vänligen ge information om denna vinkel.


Denna applikation kan beräkna de optimala värdena för lutning och orientering (förutsatt fasta vinklar under hela året).

Detta gäller vinkeln på solcellsmodulerna i förhållande till horisontalplanet, för en fast installation (utan spårning).

Om du har möjlighet att välja lutningsvinkeln på ditt monteringssystem för din solcellsinstallation, oavsett om det är på ett platt tak eller på marken (betongplatta), kommer du att kontrollera vinkeloptimeringen.


Du är bekant med azimuten eller orienteringen av ditt sluttande tak; vänligen ge information om denna azimut enligt följande.



Denna applikation kan beräkna de optimala värdena för lutning och orientering (förutsatt fasta vinklar under hela året).

Azimut, eller orientering, är vinkeln för solcellsmodulerna i förhållande till riktningen:

• SÖDER 0°
• NORD 180°
• ÖST - 90°
• VÄST 90°
• SYDVÄST 45°
• SYDOSTER - 45°
• NORDVÄST 135°
• NORDOST - 135°

Om du har möjlighet att välja azimut eller orientering av ditt monteringssystem för din solcellsinstallation, oavsett om det är på ett platt tak eller på marken (betongplatta), kommer du att kontrollera optimeringen av både vinkeln och azimuten.


Detta är ett mycket ungefärligt alternativ för att beräkna kostnaden för producerad kWh. Detta alternativ har ingen inverkan på beräkningen av elproduktionen, och som alla alternativ är det inte obligatoriskt.

Den beräknade kostnaden för kWh tar inte hänsyn till underhållskostnader, försäkringar och andra korrigerande underhållskostnader. Kärnan i PVGIS är beräkningen av produktionen av ditt solcellssystem baserat på din geografiska plats och installationsinformation.

Ändå har du möjlighet att, baserat på elproduktionsberäkningen, beräkna kostnaden för solceller per kWh.

• Kostnad för solcellsanläggningen: Här behöver du ange den totala installationskostnaden för solcellsanläggningen, inklusive solcellskomponenter (solcellsmoduler, montering, växelriktare, kablar etc.) och installationskostnader (planering, installation, ...). Valet av valuta är ditt att bestämma; elpriset beräknat av PVGIS blir då priset per kWh el i samma valuta som du har använt.

• Ränta: Det är den ränta du betalar på alla lån som behövs för att finansiera solcellsanläggningen. Detta förutsätter en fast ränta på lånet som kommer att återbetalas genom årliga betalningar under systemets livslängd. Ange 0 om det är en kontantfinansiering, utan lån.

• Livslängd för solceller: Detta är den förväntade livslängden för solcellssystemet i år. Detta används för att beräkna den effektiva kostnaden för el för systemet. Om solcellsanläggningen håller längre blir kostnaden för el proportionellt lägre. Kraftköpsavtal med elnät löper i allmänhet på 20 år. Vi rekommenderar att du väljer denna varaktighet som information om systemets livslängd.


Klicka för att se resultaten på skärmen.

Exempel på solelproduktion månad för månad.

exemple production solaire


Kommentar till resultaten


Tillhandahållna ingångar:
Plats [Lat/Lon]: -15.599 , -53.881
Horisont: Beräknad
Databas som används: PVGIS-SARAH2
PV-teknik: CRYSTALLINE SILLICON
PV installerad [Wp]: 1
Systemförlust [%]: 14

Resultatet av solcellsenergiberäkningen är den genomsnittliga månatliga energiproduktionen och den genomsnittliga årsproduktionen av solcellsanläggningen med de egenskaper du har valt.

Variabiliteten från år till år är standardavvikelsen för de årliga värdena beräknade över den period som omfattas av den valda solstrålningsdatabasen.

Årlig produktion i kW, med hänsyn till geografiska och klimatiska parametrar: Yearly PV energy production (kWh): -- Årlig bestrålning, potentiell produktion av kWh per m2: Yearly in-plane irradiation (kWh/m2): -- Årlig variation i kWh, som representerar den möjliga variationen mellan två år: Yearly-to-year variability (kWh): -- Totala uppskattningar av förluster, med hänsyn till produktionsförluster på grund av vinkeln, spektraleffekter och platstemperatur.
Förändringar i produktionen på grund av:

   Infallsvinkel (%):    --
   Spektraleffekter (%):    --
   Temperatur och låg irradians (%):    --

Total förlust (%):    --

exemple pv output


exemple radiation


exemple horizon profile


Exportera resultat


Exportera en PDF med resultaten av din simulering av prestandan för ditt nätanslutna solcellssystem.

Genom att klicka på PDF laddar du ner din simulering.



exemple horizon profile


   

   

 

Baserat på din ip-plats: 18.117.98.198

   

Markör:

Vald: Välja Plats

Höjd (m):

Använd terrängskuggor:

Inga filer har valts

PVGIS ver. 5.2


prestanda hos nätansluten pv

Fasta monteringsalternativ

Prestanda för spårning pv

Solstrålningsdatabas*
PV-teknik*
Installerad maximal PV-effekt [kWp] *
Systemförlust [%] *
Tracking monteringsalternativ
Sluttning

Sluttning [°]

prestanda för off-grid pv-system

Solstrålningsdatabas*
Installerad maximal PV-effekt [kWp] *
Batterikapacitet [Wh]*
Utsläppsgräns [%]*
Förbrukning per dag [Wh]*
Sluttning [°]*
Azimut [°]*

månatliga bestrålningsdata

Solstrålningsdatabas*
Startår*
Slutår*
Bestrålning

Förhållande

Temperatur

Genomsnittlig daglig bestrålningsdata

Solstrålningsdatabas*
Månad*

På fast plan
Sluttning [°]*
Azimut [°]*

På solspårningsplan

Temperatur

timstrålningsdata

Solstrålningsdatabas*
Startår*
Slutår*
Monteringstyp*

Sluttning [°]

Azimut [°]

PV-teknik
Installerad maximal PV-effekt [kWp]
Installerad maximal PV-effekt [kWp] [%]

Typiskt meteorologiskt år

Välj period*

dummy filler

performance of grid-connected pv: Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of tracking pv : Results

PV output Radiation Info PDF

Summary

dummy filler

performance of off-grid pv systems: Results

PV output Performance Battery state Info PDF

Summary

dummy filler

monthly irradiation data: Results

Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDF

You must check one of irradiation and reclick visualize results to view this result

You must check Diffuse/global ratio and reclick visualize results to view this result

You must check Average temperature and reclick visualize results to view this result

Summary

dummy filler

average daily irradiance data: Results

Fixed-plane Tracking Temperature Info PDF

You must check one of fixed plane and reclick visualize results to view this result

You must check one of sun-tracking plane and reclick visualize results to view this result

You must check Daily temperature profile and reclick visualize results to view this result

Summary

dummy filler

typical meteorological year: Results

Info

Summary

Registration ×

Registration page

Password must contain at least 8 caracters with uppercase, lowercase and number.
Passwords do not match.

Inscrivez-vous

RAPIDEMENT

avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics