Please Confirm some Profile Information before proceeding
พีวีจีไอเอส 5.3 คู่มือการใช้งาน
พีวีจีไอเอส 5.3 คู่มือการใช้งาน
1. บทนำ
หน้านี้อธิบายวิธีการใช้ พีวีจีไอเอส 5.3 เว็บอินเตอร์เฟสเพื่อสร้างการคำนวณ
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตพลังงานของระบบรังสีและเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) เราจะพยายามแสดงวิธีการใช้
พีวีจีไอเอส 5.3 ในทางปฏิบัติ คุณยังสามารถดูที่ วิธีการ
ใช้แล้ว
เพื่อทำการคำนวณ
หรือโดยย่อ "การเริ่มต้น" แนะนำ -
คู่มือนี้จะอธิบาย พีวีจีไอเอส เวอร์ชัน 5.3
1.1 คืออะไร พีวีจีไอเอส
พีวีจีไอเอส 5.3 เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่ให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับรังสีแสงอาทิตย์
และ
การผลิตพลังงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ได้ทุกที่ทั่วโลก มันคือ
ใช้งานได้ฟรีโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อจำกัดว่าสามารถใช้ผลลัพธ์อะไรได้บ้าง และไม่มี
จำเป็นต้องลงทะเบียน
พีวีจีไอเอส 5.3 สามารถใช้ในการคำนวณต่างๆ ได้มากมาย คู่มือนี้จะ
อธิบาย
แต่ละคน หากต้องการใช้ พีวีจีไอเอส 5.3 คุณต้องผ่านก ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ-
มากของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ยังสามารถพบได้ในข้อความวิธีใช้ของ พีวีจีไอเอส
5.3-
1.2 อินพุตและเอาต์พุตเข้า พีวีจีไอเอส 5.3
ที่ พีวีจีไอเอส ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แสดงอยู่ด้านล่าง
เครื่องมือส่วนใหญ่ใน พีวีจีไอเอส 5.3 ต้องการอินพุตจากผู้ใช้ - นี่ ได้รับการจัดการเหมือนเว็บฟอร์มปกติ โดยที่ผู้ใช้คลิกตัวเลือกหรือป้อนข้อมูล เช่น ขนาดของระบบ PV
ก่อนที่จะป้อนข้อมูลสำหรับการคำนวณ ผู้ใช้จะต้องเลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้
ซึ่งจะทำการคำนวณ
ทำได้โดย:
โดยการคลิกบนแผนที่บางทีอาจใช้ตัวเลือกการซูมด้วย
โดยกรอกที่อยู่ใน "ที่อยู่" ช่องด้านล่างแผนที่
โดยป้อนละติจูดและลองจิจูดลงในช่องด้านล่างแผนที่
ละติจูดและลองจิจูดสามารถป้อนในรูปแบบ DD:MM:SSA โดยที่ DD คือองศา
MM คือส่วนโค้งนาที SS คือส่วนโค้งวินาที และ A คือซีกโลก (N, S, E, W)
ละติจูดและลองจิจูดสามารถป้อนเป็นค่าทศนิยมได้ เช่น 45°15'เอ็น
ควร
ให้ป้อนเป็น 45.25 ละติจูดทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรป้อนเป็นค่าลบ ส่วนทิศเหนือเป็นค่าลบ
เชิงบวก.
ลองจิจูดทางทิศตะวันตกของ 0° เส้นลมปราณควรกำหนดให้เป็นค่าลบ ค่าตะวันออก
เป็นบวก
พีวีจีไอเอส 5.3 ช่วยให้ ผู้ใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป วิธี:
เป็นตัวเลขและกราฟที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์
กราฟทั้งหมดสามารถบันทึกลงไฟล์ได้
เป็นข้อมูลในรูปแบบข้อความ (CSV)
รูปแบบเอาต์พุตมีอธิบายแยกกันใน "เครื่องมือ" ส่วน.
เป็นเอกสาร PDF สามารถใช้ได้หลังจากที่ผู้ใช้คลิกเพื่อแสดงผลลัพธ์ใน เบราว์เซอร์
การใช้แบบไม่โต้ตอบ พีวีจีไอเอส 5.3 บริการเว็บ (บริการ API)
เหล่านี้จะอธิบายเพิ่มเติมใน "เครื่องมือ" ส่วน.
2. การใช้ข้อมูลขอบฟ้า
การคำนวณรังสีดวงอาทิตย์และ/หรือประสิทธิภาพของ PV พีวีจีไอเอส 5.3 สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบฟ้าท้องถิ่นเพื่อประมาณผลกระทบของเงาจากเนินเขาใกล้เคียงหรือ
ภูเขา
ผู้ใช้มีตัวเลือกมากมายสำหรับตัวเลือกนี้ ซึ่งจะแสดงทางด้านขวาของ
แผนที่ใน
พีวีจีไอเอส 5.3 เครื่องมือ.
ผู้ใช้มีสามทางเลือกสำหรับข้อมูลเส้นขอบฟ้า:
อย่าใช้ข้อมูลเส้นขอบฟ้าในการคำนวณ
นี่คือทางเลือกเมื่อผู้ใช้
ยกเลิกการเลือกทั้งสอง "ขอบฟ้าที่คำนวณ" และ
"อัพโหลดไฟล์ขอบฟ้า"
ตัวเลือก
ใช้ พีวีจีไอเอส 5.3 ข้อมูลเส้นขอบฟ้าในตัว
หากต้องการเลือกสิ่งนี้ ให้เลือก
"ขอบฟ้าที่คำนวณ" ใน พีวีจีไอเอส 5.3 เครื่องมือ.
นี่คือ
ค่าเริ่มต้น
ตัวเลือก.
อัปโหลดข้อมูลของคุณเองเกี่ยวกับความสูงของขอบฟ้า
ไฟล์ฮอไรซอนที่จะอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราควรเป็น
ไฟล์ข้อความธรรมดา เช่น คุณสามารถสร้างโดยใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความ (เช่น Notepad for
Windows) หรือโดยการส่งออกสเปรดชีตเป็นค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)
ชื่อไฟล์ต้องมีนามสกุล '.txt' หรือ '.csv'
ในไฟล์ควรมีหนึ่งหมายเลขต่อบรรทัด โดยแต่ละหมายเลขแสดงถึง
ขอบฟ้า
ความสูงเป็นองศาในทิศทางของเข็มทิศรอบจุดสนใจ
ความสูงของเส้นขอบฟ้าในไฟล์ควรกำหนดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มต้นที่
ทิศเหนือ;
คือจากเหนือไปทางทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับไปทางทิศเหนือ
ค่าต่างๆ จะถือว่าแสดงถึงระยะเชิงมุมรอบขอบฟ้าที่เท่ากัน
เช่น หากคุณมีค่า 36 ค่าในไฟล์พีวีจีไอเอส 5.3 สันนิษฐานว่า
ที่
จุดแรกครบกำหนดแล้ว
ทิศเหนือ ต่อไปคือ 10 องศาตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสุดท้าย
10 องศา ตะวันตก
ของภาคเหนือ
สามารถดูไฟล์ตัวอย่างได้ที่นี่ ในกรณีนี้มีเพียง 12 หมายเลขในไฟล์
สอดคล้องกับความสูงของขอบฟ้าทุก ๆ 30 องศารอบขอบฟ้า
ส่วนใหญ่ พีวีจีไอเอส 5.3 เครื่องมือ (ยกเว้นอนุกรมเวลาการแผ่รังสีรายชั่วโมง) จะ
แสดงก
กราฟของ
ขอบฟ้าพร้อมกับผลการคำนวณ กราฟจะแสดงเป็นขั้ว
พล็อตกับ
ความสูงของขอบฟ้าเป็นวงกลม รูปถัดไปแสดงตัวอย่างโครงเส้นขอบฟ้า ฟิชอาย
มีการแสดงภาพจากกล้องของสถานที่เดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบ
3. การเลือกรังสีแสงอาทิตย์ ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ (DBs) มีอยู่ใน พีวีจีไอเอส 5.3 เป็น:
ฐานข้อมูลทั้งหมดให้ข้อมูลการประมาณรังสีแสงอาทิตย์รายชั่วโมง
ส่วนใหญ่ ข้อมูลการประมาณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้โดย พีวีจีไอเอส 5.3 คำนวณจากภาพถ่ายดาวเทียม มีอยู่จำนวนหนึ่ง วิธีการต่างๆ ในการทำเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับว่าดาวเทียมใดถูกใช้
ทางเลือกที่มีใน พีวีจีไอเอส 5.3 ที่ ปัจจุบันคือ:
พีวีจีไอเอส-ซาราห์2 ข้อมูลชุดนี้ได้รับ
คำนวณโดย CM SAF ถึง
แทนที่ Sarah-1
ข้อมูลนี้ครอบคลุมยุโรป แอฟริกา เอเชียส่วนใหญ่ และบางส่วนของอเมริกาใต้
พีวีจีไอเอส-สสส ข้อมูลชุดนี้ได้รับ แห่งชาติจัดให้ ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน (NREL) และเป็นส่วนหนึ่งของ พลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ การแผ่รังสี ฐานข้อมูล
พีวีจีไอเอส-ซาราห์ ข้อมูลชุดนี้ก็คือ
คำนวณ
โดย CM SAF และ
พีวีจีไอเอส ทีม.
ข้อมูลนี้มีความครอบคลุมมากกว่า พีวีจีไอเอส-ซาราห์2.
ข้อมูลดาวเทียมบางพื้นที่ไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะกรณีละติจูดสูง
พื้นที่ เราจึงได้แนะนำฐานข้อมูลการแผ่รังสีแสงอาทิตย์เพิ่มเติมสำหรับยุโรป ซึ่ง
รวมถึงละติจูดเหนือ:
พีวีจีไอเอส-ERA5 นี่คือการวิเคราะห์ซ้ำ
ผลิตภัณฑ์
จาก ECMWF.
ครอบคลุมทั่วโลกตามความละเอียดเวลารายชั่วโมงและความละเอียดเชิงพื้นที่
0.28°ละติจูด/ลอน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ที่อิงการวิเคราะห์ซ้ำ เป็น
มีอยู่.
สำหรับแต่ละตัวเลือกการคำนวณในเว็บอินเตอร์เฟส พีวีจีไอเอส 5.3 จะนำเสนอ
ผู้ใช้
พร้อมตัวเลือกฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก
รูปด้านล่างแสดงพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยฐานข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์แต่ละแห่ง
ฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อไม่ได้ระบุพารามิเตอร์ raddatabase
ในเครื่องมือที่ไม่โต้ตอบ เหล่านี้ยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในเครื่องมือ TMY อีกด้วย
4. การคำนวณระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริด ผลงาน
ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แปลงพลังงานของ แสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้า แม้ว่าโมดูล PV จะผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) บ่อยครั้งที่โมดูลเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่ง สามารถนำไปใช้ในพื้นที่หรือส่งเข้าโครงข่ายไฟฟ้าได้ ประเภทนี้ ระบบพีวี เรียกว่า PV ที่เชื่อมต่อกับกริด ที่ การคำนวณการผลิตพลังงานถือว่าพลังงานทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ในท้องถิ่นสามารถเป็นได้ ส่งไปที่กริด
4.1 อินพุตสำหรับการคำนวณระบบ PV
พีวีจีไอเอส ต้องการข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้เพื่อคำนวณพลังงาน PV การผลิต. อินพุตเหล่านี้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้:
ประสิทธิภาพของโมดูล PV ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ การแผ่รังสีแสงอาทิตย์แต่
การพึ่งพาอาศัยกันที่แน่นอนจะแตกต่างกันไป
ระหว่างโมดูล PV ประเภทต่างๆ ในขณะนี้เราทำได้
ประมาณการความสูญเสียอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบของอุณหภูมิและการฉายรังสีสำหรับประเภทต่อไปนี้
โมดูล: ผลึกซิลิคอน
เซลล์; โมดูลฟิล์มบางที่ทำจาก CIS หรือ CIGS และฟิล์มบาง
โมดูลที่ทำจากแคดเมียมเทลลูไรด์
(ซีดีที).
สำหรับเทคโนโลยีอื่นๆ (โดยเฉพาะเทคโนโลยีอสัณฐานต่างๆ) การแก้ไขนี้ไม่สามารถทำได้
คำนวณที่นี่ หากคุณเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกแรกที่นี่จะเป็นการคำนวณ
ผลงาน
จะคำนึงถึงการขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสมรรถนะที่เลือกด้วย
เทคโนโลยี. หากคุณเลือกตัวเลือกอื่น (อื่นๆ/ไม่ทราบ) การคำนวณจะถือว่าขาดทุน
ของ
8% ของกำลังเนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิ (ค่าทั่วไปที่พบว่าเหมาะสม
ภูมิอากาศแบบอบอุ่น)
กำลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่กับสเปกตรัมของการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ด้วย พีวีจีไอเอส 5.3 สามารถ
คำนวณ
การแปรผันของสเปกตรัมของแสงแดดส่งผลต่อการผลิตพลังงานโดยรวมอย่างไร
จากพีวี
ระบบ. ในขณะนี้ การคำนวณนี้สามารถดำเนินการกับผลึกซิลิคอนและ CdTe ได้
โมดูล
โปรดทราบว่าการคำนวณนี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้รังสีดวงอาทิตย์ NSRDB
ฐานข้อมูล
นี่คือกำลังที่ผู้ผลิตประกาศว่าอาร์เรย์ PV สามารถผลิตได้ภายใต้มาตรฐาน
เงื่อนไขการทดสอบ (STC) ซึ่งเป็นการฉายรังสีแสงอาทิตย์คงที่ 1,000W ต่อตารางเมตรใน
ระนาบของอาเรย์ที่อุณหภูมิอาเรย์ 25°C. ควรป้อนกำลังสูงสุดเข้าไป
กิโลวัตต์-พีค (kWp) หากคุณไม่ทราบถึงพลังสูงสุดของโมดูลที่ประกาศไว้ แต่แทน
ทราบ
พื้นที่ของโมดูลและประสิทธิภาพการแปลงที่ประกาศ (เป็นเปอร์เซ็นต์) คุณสามารถทำได้
คำนวณ
กำลังสูงสุดเป็นกำลัง = พื้นที่ * ประสิทธิภาพ / 100 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในคำถามที่พบบ่อย
โมดูลสองหน้า: พีวีจีไอเอส 5.3 ไม่ได้'ไม่ได้ทำการคำนวณเฉพาะสำหรับสองหน้า
โมดูลในปัจจุบัน
ผู้ใช้ที่ต้องการสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยีนี้สามารถทำได้
ป้อนข้อมูล
ค่าพลังงานสำหรับ
การฉายรังสีแบบสองหน้า นอกจากนี้ยังสามารถประมาณได้จาก
จุดสูงสุดด้านหน้า
ค่ากำลัง P_STC และปัจจัยสองหน้า φ (หากแจ้งไว้ใน.
เอกสารข้อมูลโมดูล) เป็น: P_BNPI
= P_STC * (1 + φ * 0.135) หมายเหตุ วิธีการสองหน้านี้ไม่ใช่
เหมาะสำหรับ BAPV หรือ BIPV
การติดตั้งหรือสำหรับการติดตั้งโมดูลบนแกน NS เช่นหันหน้าไปทาง
อีดับบลิว.
ความสูญเสียของระบบโดยประมาณคือความสูญเสียทั้งหมดในระบบซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าจริง
ส่งเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ต่ำกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่นั่น
มีสาเหตุหลายประการสำหรับการสูญเสียนี้ เช่น การสูญเสียสายเคเบิล อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า สิ่งสกปรก (บางครั้ง
หิมะ) บนโมดูลและอื่นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโมดูลต่างๆ ก็มีแนวโน้มที่จะสูญเสียไปเล็กน้อย
พลังงาน ดังนั้นผลผลิตเฉลี่ยต่อปีตลอดอายุการใช้งานของระบบจะลดลงสองสามเปอร์เซ็นต์
มากกว่าผลผลิตในปีแรก
เราได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 14% สำหรับการสูญเสียโดยรวม หากคุณมีความคิดที่ดีของคุณ
ค่าจะแตกต่างออกไป (อาจเป็นเพราะอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงจริงๆ) คุณอาจลดสิ่งนี้ลงได้
ค่า
เล็กน้อย.
สำหรับระบบแบบประจำที่ (ไม่ติดตาม) วิธีการติดตั้งโมดูลจะมีอิทธิพล
อุณหภูมิของโมดูลซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทดลองได้แสดงให้เห็น
ว่าหากการเคลื่อนที่ของอากาศด้านหลังโมดูลถูกจำกัด โมดูลจะได้รับอย่างมาก
ร้อนกว่า (สูงสุด 15°C ที่แสงแดด 1,000 วัตต์/ตารางเมตร)
ใน พีวีจีไอเอส 5.3 มีความเป็นไปได้สองประการ: ยืนฟรีซึ่งหมายความว่าโมดูลนั้นอยู่
ติด
บนชั้นวางที่มีอากาศไหลอย่างอิสระด้านหลังโมดูล และอาคารบูรณาการซึ่ง
หมายความว่าอย่างนั้น
โมดูลถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในโครงสร้างของผนังหรือหลังคาของ
อาคารที่ไม่มีอากาศ
การเคลื่อนไหวด้านหลังโมดูล
การติดตั้งบางประเภทจะอยู่ระหว่างจุดสุดขั้วทั้งสองนี้ เช่น หากโมดูลอยู่
ติดตั้งบนหลังคามุงกระเบื้องโค้งให้อากาศไหลไปด้านหลัง
โมดูล ในการดังกล่าว
กรณี
ประสิทธิภาพจะอยู่ระหว่างผลลัพธ์ของการคำนวณทั้งสองรายการ
เป็นไปได้
ที่นี่.
นี่คือมุมของโมดูล PV จากระนาบแนวนอนสำหรับแบบคงที่ (ไม่ติดตาม)
การติดตั้ง
สำหรับการใช้งานบางอย่าง จะทราบความชันและมุมแอซิมัทอยู่แล้ว เช่น ถ้า PV
โมดูลต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นบนหลังคาที่มีอยู่ แต่ถ้าคุณมีโอกาสเลือก
ที่
ความชันและ/หรือแนวราบ พีวีจีไอเอส 5.3 ยังสามารถคำนวณสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้
ค่านิยม
เพื่อความลาดชันและ
ราบ (สมมติว่ามีมุมคงที่ตลอดทั้งปี)
โมดูล
(ปฐมนิเทศ) ของ PV
โมดูล
ราบหรือการวางแนวคือมุมของโมดูล PV ที่สัมพันธ์กับทิศทางเนื่องจากทิศใต้
-
90° คือทิศตะวันออก 0° คือทิศใต้และ 90° คือตะวันตก
สำหรับการใช้งานบางอย่าง จะทราบความชันและมุมแอซิมัทอยู่แล้ว เช่น ถ้า PV
โมดูลต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นบนหลังคาที่มีอยู่ แต่ถ้าคุณมีโอกาสเลือก
ที่
ความชันและ/หรือแนวราบ พีวีจีไอเอส 5.3 ยังสามารถคำนวณสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้
ค่านิยม
เพื่อความลาดชันและ
ราบ (สมมติว่ามีมุมคงที่ตลอดทั้งปี)
ความลาดชัน (และ
อาจจะ ราบ)
หากคุณคลิกเพื่อเลือกตัวเลือกนี้ พีวีจีไอเอส 5.3 จะคำนวณความชันของ PV โมดูลที่ให้พลังงานส่งออกสูงสุดตลอดทั้งปี พีวีจีไอเอส 5.3 ยังสามารถ คำนวณราบที่เหมาะสมที่สุดหากต้องการ ตัวเลือกเหล่านี้ถือว่าความชันและมุมราบ คงที่ตลอดทั้งปี
สำหรับระบบ PV แบบติดตั้งถาวรที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย พีวีจีไอเอส 5.3 สามารถคำนวณต้นทุนได้ ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ PV การคำนวณจะขึ้นอยู่กับ "ปรับระดับแล้ว ต้นทุนพลังงาน" วิธีคล้ายกับวิธีคำนวณสินเชื่อจำนองอัตราคงที่ คุณต้อง ป้อนข้อมูลเล็กน้อยเพื่อทำการคำนวณ:
ค่าใช้จ่าย การคำนวณ
• ต้นทุนรวมในการซื้อและติดตั้งระบบ PV,
ในสกุลเงินของคุณ หากคุณป้อน 5kWp
เช่น
ขนาดของระบบ ต้นทุนควรเป็นสำหรับระบบขนาดนั้น
•
อัตราดอกเบี้ยเป็น % ต่อปี โดยถือว่าคงที่ตลอดอายุของ
ที่
ระบบพีวี
• อายุการใช้งานที่คาดหวังของระบบ PV มีหน่วยเป็นปี
การคำนวณถือว่าจะมีต้นทุนคงที่ต่อปีสำหรับการบำรุงรักษา PV
ระบบ
(เช่นเปลี่ยนอะไหล่ที่พัง) เท่ากับ 3% ของต้นทุนเดิม
ของ
ระบบ.
4.2 เอาต์พุตการคำนวณสำหรับการเชื่อมต่อกริด PV การคำนวณระบบ
ผลลัพธ์ของการคำนวณประกอบด้วยค่าเฉลี่ยต่อปีของการผลิตพลังงานและ
ในเครื่องบิน
การฉายรังสีจากแสงอาทิตย์ตลอดจนกราฟค่ารายเดือน
นอกเหนือจากผลผลิต PV เฉลี่ยต่อปีและการฉายรังสีโดยเฉลี่ยแล้ว พีวีจีไอเอส 5.3
รายงานด้วย
ความแปรปรวนปีต่อปีในเอาต์พุต PV ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค่ารายปีมากกว่า
ระยะเวลาที่มีข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ในฐานข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ที่เลือก
คุณยังได้รับ
ภาพรวมของการสูญเสียต่างๆ ในเอาท์พุต PV ที่เกิดจากผลกระทบต่างๆ
เมื่อคุณทำการคำนวณ กราฟที่มองเห็นได้คือเอาต์พุต PV หากปล่อยให้ตัวชี้เมาส์
วางเมาส์เหนือกราฟคุณจะเห็นค่ารายเดือนเป็นตัวเลข คุณสามารถสลับระหว่าง
กราฟคลิกที่ปุ่ม:
กราฟจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ที่มุมขวาบน นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้
เอกสารพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในผลลัพธ์การคำนวณ
5. คำนวณระบบ PV ติดตามดวงอาทิตย์ ผลงาน
5.1 อินพุตสำหรับการติดตามการคำนวณ PV
ประการที่สอง "แท็บ" ของ พีวีจีไอเอส 5.3 ให้ผู้ใช้ทำการคำนวณของ
การผลิตพลังงานจาก
ระบบ PV ติดตามดวงอาทิตย์ประเภทต่างๆ ระบบติดตามดวงอาทิตย์มี PV
โมดูล PV
ติดตั้งอยู่บนส่วนรองรับที่เคลื่อนย้ายโมดูลในระหว่างวันเพื่อให้โมดูลหันเข้ามา
ทิศทาง
ของดวงอาทิตย์
ระบบสันนิษฐานว่าเชื่อมต่อกับกริด ดังนั้นการผลิตพลังงาน PV จึงไม่ขึ้นอยู่กับ
การใช้พลังงานในท้องถิ่น
6. การคำนวณประสิทธิภาพของระบบ PV นอกกริด
6.1 อินพุตสำหรับการคำนวณ PV นอกกริด
พีวีจีไอเอส 5.3 ต้องการข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้เพื่อคำนวณพลังงาน PV การผลิต.
อินพุตเหล่านี้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้:
จุดสูงสุด พลัง
นี่คือกำลังที่ผู้ผลิตประกาศว่าอาร์เรย์ PV สามารถผลิตได้ภายใต้มาตรฐาน
เงื่อนไขการทดสอบซึ่งมีการฉายรังสีจากแสงอาทิตย์คงที่ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรในระนาบ
ของ
อาเรย์ที่อุณหภูมิอาเรย์ 25°C. ควรป้อนกำลังสูงสุดเข้าไป
วัตต์-พีค
(Wp)
สังเกตความแตกต่างจากการคำนวณ PV ที่เชื่อมต่อกับกริดและการติดตามโดยที่ค่านี้
เป็น
ถือว่าอยู่ในหน่วย kWp หากคุณไม่ทราบถึงพลังสูงสุดของโมดูลที่ประกาศไว้ แต่แทน
รู้พื้นที่ของโมดูลและประสิทธิภาพการแปลงที่ประกาศ (เป็นเปอร์เซ็นต์) คุณสามารถทำได้
คำนวณกำลังไฟฟ้าสูงสุดเป็น กำลัง = พื้นที่ * ประสิทธิภาพ / 100 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในคำถามที่พบบ่อย
ความจุ
นี่คือขนาดหรือความจุพลังงานของแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบนอกกริด วัดในหน่วย
วัตต์-ชั่วโมง (Wh) หากคุณทราบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เช่น 12V) และความจุของแบตเตอรี่แทน
อ่า ความจุพลังงานสามารถคำนวณได้เป็น ความจุพลังงาน=แรงดันไฟฟ้า*ความจุ
ความจุควรเป็นความจุปกติตั้งแต่ชาร์จจนเต็มจนถึงคายประจุจนหมด แม้ว่า
ระบบได้รับการตั้งค่าให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะคายประจุจนหมด (ดูตัวเลือกถัดไป)
ขีดจำกัดการตัด
แบตเตอรี่ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหากปล่อยทิ้งไว้จนหมด
ปล่อยบ่อยเกินไป ดังนั้นจึงมีการตัดไฟเพื่อไม่ให้ประจุแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่านี้
ก
เปอร์เซ็นต์ของค่าบริการเต็มจำนวน ควรป้อนสิ่งนี้ที่นี่ ค่าเริ่มต้นคือ 40%
(สอดคล้องกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วกรด) สำหรับแบตเตอรี่ Li-ion ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ต่ำลงได้
ตัดออกเช่น 20% การบริโภคต่อวัน
ต่อ วัน
นี่คือการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบในระหว่างนั้น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง พีวีจีไอเอส 5.3 ถือว่าการบริโภครายวันนี้มีการกระจาย
จบลงอย่างไม่รอบคอบ
ชั่วโมงของวันซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานที่บ้านโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่
การบริโภคในระหว่าง
ตอนเย็น เศษส่วนการบริโภครายชั่วโมงที่คิดโดย พีวีจีไอเอส
5.3
แสดงไว้ด้านล่างและข้อมูล
ไฟล์มีอยู่ที่นี่
การบริโภค
ข้อมูล
หากคุณทราบว่าโปรไฟล์การใช้แตกต่างจากโปรไฟล์เริ่มต้น (ดูด้านบน) ที่คุณมี
ตัวเลือกในการอัปโหลดของคุณเอง ข้อมูลปริมาณการใช้รายชั่วโมงในไฟล์ CSV ที่อัปโหลด
ควรประกอบด้วยค่ารายชั่วโมง 24 ชั่วโมง โดยแต่ละค่าอยู่ในบรรทัดของตัวเอง ค่าในไฟล์ควรเป็น
เศษส่วนของการบริโภครายวันที่เกิดขึ้นในแต่ละชั่วโมง พร้อมผลรวมของตัวเลข
เท่ากับ 1 ควรกำหนดโปรไฟล์การบริโภครายวันตามเวลาท้องถิ่นมาตรฐาน
ปราศจาก
การพิจารณาการชดเชยเวลาออมแสงหากเกี่ยวข้องกับสถานที่ รูปแบบก็เหมือนกับ
ที่
ไฟล์การบริโภคเริ่มต้น
6.3 การคำนวณ เอาท์พุตสำหรับการคำนวณ PV นอกกริด
พีวีจีไอเอส คำนวณการผลิตพลังงาน PV นอกโครงข่ายโดยคำนึงถึงพลังงานแสงอาทิตย์ รังสีทุก ๆ ชั่วโมงตลอดระยะเวลาหลายปี การคำนวณเสร็จสิ้นใน ขั้นตอนต่อไปนี้:
ทุกๆ ชั่วโมง ให้คำนวณการแผ่รังสีแสงอาทิตย์บนโมดูล PV และ PV ที่เกี่ยวข้อง
พลัง
หากกำลังไฟฟ้า PV มากกว่าการใช้พลังงานในชั่วโมงนั้น ให้เก็บส่วนที่เหลือไว้
ของ
พลังงานในแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่เต็ม ให้คำนวณพลังงาน "เสียเปล่า" กล่าวคือพลังงาน PV สามารถทำได้
เป็น
ไม่บริโภคหรือเก็บไว้
หากแบตเตอรี่หมด ให้คำนวณพลังงานที่หายไปและเพิ่มวันในการนับ
ของ
วันที่ระบบหมดพลังงาน
ผลลัพธ์สำหรับเครื่องมือ PV นอกตารางประกอบด้วยค่าทางสถิติรายปีและกราฟรายเดือน
ค่าประสิทธิภาพของระบบ
มีกราฟรายเดือนที่แตกต่างกันสามกราฟ:
ค่าเฉลี่ยรายเดือนของผลผลิตพลังงานรายวันและค่าเฉลี่ยรายวันของพลังงานที่ไม่ได้
โดนจับเพราะแบตเตอรี่เต็ม
สถิติรายเดือนเกี่ยวกับความถี่ที่แบตเตอรี่เต็มหรือหมดในระหว่างวัน
ฮิสโตแกรมของสถิติการชาร์จแบตเตอรี่
เข้าถึงได้โดยใช้ปุ่ม:
โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้สำหรับการตีความผลลัพธ์นอกตาราง:
ฉัน) พีวีจีไอเอส 5.3 คำนวณทุกชั่วโมง
โดย
ชั่วโมง
ตลอดระยะเวลาทั้งหมด
ชุดพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อมูลรังสีที่ใช้ เช่น ถ้าคุณใช้ พีวีจีไอเอส-ซาราห์2
คุณจะทำงานกับ 15
ปีของข้อมูล ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เอาต์พุต PV คือ
โดยประมาณทุกชั่วโมงนับจาก
ได้รับรังสีในระนาบ พลังงานนี้ไป
โดยตรงไปที่
โหลดและถ้ามี
พลังงานส่วนเกินนี้จะไปชาร์จประจุ
แบตเตอรี่.
ในกรณีที่เอาท์พุต PV สำหรับชั่วโมงนั้นต่ำกว่าปริมาณการใช้ พลังงานที่ขาดหายไปก็จะเป็นเช่นนั้น
เป็น
นำมาจากแบตเตอรี่
ทุกครั้ง (ชั่วโมง) ที่สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ถึง 100% พีวีจีไอเอส 5.3
เพิ่มหนึ่งวันในการนับวันที่แบตเตอรี่เต็ม เท่านี้ก็คุ้นเคยแล้ว
ประมาณการ
% ของวันที่แบตเตอรี่เต็ม
ii) นอกจากค่าเฉลี่ยของพลังงานที่ไม่ได้ถูกดักจับแล้ว
เพราะ
ของแบตเตอรี่เต็มหรือ
ของ
พลังงานเฉลี่ยที่หายไป สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบค่ารายเดือนของ Ed และ
E_lost_d เช่น
พวกเขาแจ้งให้ทราบว่าระบบแบตเตอรี่ PV ทำงานอย่างไร
การผลิตพลังงานเฉลี่ยต่อวัน (Ed) : พลังงานที่ผลิตโดยระบบ PV ที่ส่งไปยัง
โหลดไม่จำเป็นต้องโดยตรง ก็อาจจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วใช้งานโดย
โหลด หากระบบ PV มีขนาดใหญ่มาก ค่าสูงสุดคือมูลค่าการใช้โหลด
พลังงานเฉลี่ยที่ไม่ถูกดักจับต่อวัน (E_lost_d): พลังงานที่ผลิตโดยระบบ PV นั่นคือ
สูญหาย
เนื่องจากโหลดน้อยกว่าการผลิต PV พลังงานนี้ไม่สามารถกักเก็บไว้ใน
แบตเตอรี่หรือหากเก็บไว้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการคลุมไว้แล้ว
ผลรวมของตัวแปรทั้งสองนี้จะเท่ากันแม้ว่าพารามิเตอร์อื่นจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม มันเท่านั้น
พึ่งพา
บนกำลังการผลิต PV ที่ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าโหลดเป็น 0 คือ PV ทั้งหมด
การผลิต
จะแสดงเป็น "พลังงานไม่ถูกดักจับ"- แม้ว่าความจุของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนไป
และ
ตัวแปรอื่นๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว ผลรวมของพารามิเตอร์ทั้งสองจะไม่เปลี่ยนแปลง
iii) พารามิเตอร์อื่น ๆ
เปอร์เซ็นต์วันที่มีแบตเตอรี่เต็ม: พลังงาน PV ที่โหลดไม่ถูกใช้จะถูกส่งไปยัง
แบตเตอรี่และสามารถเต็มได้
เปอร์เซ็นต์วันที่แบตเตอรี่หมด: วันที่แบตเตอรี่หมด
(เช่นที่
ขีดจำกัดการปล่อยประจุ) เนื่องจากระบบ PV ผลิตพลังงานน้อยกว่าโหลด
"พลังงานเฉลี่ยไม่ได้ถูกบันทึกเนื่องจากแบตเตอรี่เต็ม" บ่งบอกว่ามีพลังงาน PV เท่าใด
สูญหาย
เพราะโหลดเต็มและแบตเตอรี่เต็ม เป็นอัตราส่วนของพลังงานทั้งหมด
หายไปเหนือ
อนุกรมเวลาที่สมบูรณ์ (E_lost_d) หารด้วยจำนวนวันที่แบตเตอรี่ได้รับ
อย่างเต็มที่
เรียกเก็บเงิน
"พลังงานเฉลี่ยหายไป" คือพลังงานที่หายไปในแง่ที่ว่าโหลด
ไม่สามารถ
ได้จาก PV หรือแบตเตอรี่ เป็นอัตราส่วนของพลังงานที่หายไป
(Consumption-Ed) สำหรับทั้งวันโดยอนุกรมเวลาหารด้วยจำนวนวันที่แบตเตอรี่
ว่างเปล่า เช่น ถึงขีดจำกัดการคายประจุที่กำหนด
iv) หากขนาดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นและส่วนที่เหลือ
ระบบ
อยู่
เหมือนกัน
เฉลี่ย
พลังงานที่สูญเสียไปจะลดลงเนื่องจากแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นที่สามารถใช้งานได้
สำหรับ
ที่
โหลดในภายหลัง พลังงานที่หายไปโดยเฉลี่ยก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ก็จะมีก
จุด
ซึ่งค่านิยมเหล่านี้เริ่มสูงขึ้น เมื่อขนาดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น PV ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
พลังงาน
สามารถ
เก็บไว้ใช้โหลดแต่จะมีวันน้อยกว่าเมื่อแบตเตอรี่ได้รับ
อย่างเต็มที่
เรียกเก็บเงินเพิ่มมูลค่าของอัตราส่วน “พลังงานเฉลี่ยไม่ถูกดักจับ”-
ในทำนองเดียวกันนั่น
โดยรวมแล้วจะสูญเสียพลังงานน้อยลงเนื่องจากสามารถกักเก็บได้มากขึ้น
ที่นั่น
ก็จะมีจำนวนน้อยลง
วันที่แบตเตอรี่หมด พลังงานเฉลี่ยจึงหายไป
เพิ่มขึ้น
v) เพื่อที่จะรู้จริงๆ ว่าพลังงานนั้นให้มามากแค่ไหน
พีวี
ระบบแบตเตอรี่ถึง
โหลดได้ เราสามารถใช้ค่า Ed เฉลี่ยรายเดือนได้ คูณแต่ละอันด้วยจำนวน
วันใน
เดือนและจำนวนปี (อย่าลืมพิจารณาปีอธิกสุรทินด้วย!) ยอดรวม
การแสดง
ยังไง
พลังงานจำนวนมากไปที่โหลด (ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านแบตเตอรี่) เหมือนกัน
กระบวนการ
สามารถ
นำมาคำนวณหาพลังงานที่หายไปโดยคำนึงว่า
เฉลี่ย
พลังงานไม่ได้
การจับและสูญหายจะคำนวณโดยพิจารณาจากจำนวนวัน
แบตเตอรี่ได้รับ
อย่างเต็มที่
เรียกเก็บเงินหรือว่างเปล่าตามลำดับ ไม่ใช่จำนวนวันทั้งหมด
vi) ในขณะที่ระบบเชื่อมต่อกริดเราเสนอค่าเริ่มต้น
ค่า
สำหรับการสูญเสียของระบบ
14% เราทำไม่ได้’ไม่ได้เสนอตัวแปรนั้นเป็นอินพุตเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไข
การประมาณค่า
ของระบบออฟกริด ในกรณีนี้ เราใช้ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพเป็น
ที่
ทั้งหมด
ระบบนอกกริด 0.67 นี่อาจเป็นการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม แต่เป็นไปตามเจตนา
ถึง
รวม
ความสูญเสียจากประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ และการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
แตกต่าง
ส่วนประกอบของระบบ
7. ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายเดือน
แท็บนี้ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพและดาวน์โหลดข้อมูลเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรังสีดวงอาทิตย์และ
อุณหภูมิในช่วงหลายปี
ตัวเลือกการป้อนข้อมูลในแท็บรังสีรายเดือน
ผู้ใช้ควรเลือกปีเริ่มต้นและปีสิ้นสุดสำหรับเอาต์พุตก่อน แล้วมี
ก
จำนวนตัวเลือกในการเลือกข้อมูลที่จะคำนวณ
การฉายรังสี
ค่านี้คือผลรวมรายเดือนของพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ที่กระทบพื้นที่หนึ่งตารางเมตรของ a
ระนาบแนวนอน วัดเป็น kWh/m2
การฉายรังสี
ค่านี้คือผลรวมรายเดือนของพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ที่กระทบพื้นที่หนึ่งตารางเมตรของเครื่องบิน
หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์เสมอ วัดเป็น kWh/m2 รวมเฉพาะรังสีด้วย
มาจากจานดวงอาทิตย์โดยตรง
การฉายรังสีที่เหมาะสมที่สุด
มุม
ค่านี้คือผลรวมรายเดือนของพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ที่กระทบพื้นที่หนึ่งตารางเมตรของเครื่องบิน
หันหน้าไปทางเส้นศูนย์สูตรในมุมเอียงที่ให้ค่ารายปีสูงสุด
การฉายรังสี วัดเป็น kWh/m2
การฉายรังสี
มุมที่เลือก
ค่านี้คือผลรวมรายเดือนของพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ที่กระทบพื้นที่หนึ่งตารางเมตรของเครื่องบิน
หันหน้าไปทางเส้นศูนย์สูตรตามมุมเอียงที่ผู้ใช้เลือก วัดเป็น
กิโลวัตต์ชั่วโมง/m2.
สู่ระดับโลก
รังสี
รังสีส่วนใหญ่ที่มาถึงพื้นดินไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์โดยตรง แต่มาจากดวงอาทิตย์
อันเป็นผลมาจากการกระจัดกระจายของอากาศ (ท้องฟ้าสีคราม) เมฆและหมอกควัน สิ่งนี้เรียกว่าการแพร่กระจาย
การแผ่รังสี ตัวเลขนี้ให้เศษส่วนของรังสีทั้งหมดที่มาถึงพื้นดินซึ่งก็คือ
เนื่องจากรังสีกระจาย
การส่งออกรังสีรายเดือน
ผลการคำนวณรังสีรายเดือนจะแสดงเป็นกราฟเท่านั้น ถึงแม้ว่า
สามารถดาวน์โหลดค่าที่ทำเป็นตารางได้ในรูปแบบ CSV หรือ PDF
มีกราฟที่แตกต่างกันถึงสามกราฟ
ซึ่งแสดงโดยการคลิกที่ปุ่ม:
ผู้ใช้อาจขอตัวเลือกการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันหลายแบบ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็น
แสดงใน
กราฟเดียวกัน ผู้ใช้สามารถซ่อนเส้นโค้งในกราฟได้ตั้งแต่หนึ่งเส้นโค้งขึ้นไปโดยคลิกที่
ตำนาน
8. ข้อมูลโปรไฟล์รังสีรายวัน
เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและดาวน์โหลดโปรไฟล์รังสีแสงอาทิตย์และอากาศโดยเฉลี่ยรายวันได้
อุณหภูมิในเดือนที่กำหนด โปรไฟล์แสดงให้เห็นว่ารังสีดวงอาทิตย์ (หรืออุณหภูมิ) เป็นอย่างไร
เปลี่ยนแปลงจากชั่วโมงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย
ตัวเลือกการป้อนข้อมูลในแท็บโปรไฟล์รังสีรายวัน
ผู้ใช้จะต้องเลือกเดือนที่จะแสดง สำหรับเวอร์ชันบริการเว็บของเครื่องมือนี้
มันยังเป็นเช่นนั้น
เป็นไปได้ทั้งหมด 12 เดือนด้วยคำสั่งเดียว
ผลลัพธ์ของการคำนวณโปรไฟล์รายวันคือค่า 24 ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงได้
เป็น
ฟังก์ชันของเวลาในเวลา UTC หรือตามเวลาในเขตเวลาท้องถิ่น โปรดทราบว่าแสงธรรมชาติในท้องถิ่น
ประหยัด
เวลาจะไม่ถูกนำมาพิจารณา
ข้อมูลที่สามารถแสดงได้แบ่งออกเป็นสามประเภท:
การฉายรังสีบนระนาบคงที่ ด้วยตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับรังสีทั่วโลก ตรง และกระจาย
การฉายรังสี
โปรไฟล์สำหรับการแผ่รังสีแสงอาทิตย์บนระนาบคงที่ โดยเลือกความชันและมุมราบ
โดยผู้ใช้
คุณยังสามารถดูรายละเอียดของการฉายรังสีท้องฟ้าแจ่มใสได้อีกด้วย
(เป็นค่าทางทฤษฎี
สำหรับ
การฉายรังสีในกรณีที่ไม่มีเมฆ)
การฉายรังสีบนระนาบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับรังสีทั่วโลก โดยตรง และ
กระจาย
โปรไฟล์การฉายรังสีสำหรับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์บนระนาบที่หันหน้าเข้าหาเสมอ
ทิศทางของ
ดวงอาทิตย์ (เทียบเท่ากับตัวเลือกสองแกนในการติดตาม
การคำนวณพีวี) คุณสามารถเลือกได้
ดูรายละเอียดของการฉายรังสีท้องฟ้าแจ่มใสด้วย
(ค่าทางทฤษฎีสำหรับการฉายรังสีใน
การไม่มีเมฆ)
อุณหภูมิ ตัวเลือกนี้จะแสดงอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่อเดือน
สำหรับแต่ละชั่วโมง
ในระหว่างวัน
ผลลัพธ์ของแท็บโปรไฟล์รังสีรายวัน
สำหรับแท็บการแผ่รังสีรายเดือน ผู้ใช้จะมองเห็นผลลัพธ์เป็นกราฟเท่านั้น
ตาราง
สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ CSV, json หรือ PDF ผู้ใช้เลือก
ระหว่างสาม
กราฟโดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง:
9. ข้อมูลการแผ่รังสีแสงอาทิตย์และ PV รายชั่วโมง
ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้โดย พีวีจีไอเอส 5.3 ประกอบด้วยหนึ่งค่าสำหรับทุก ๆ ชั่วโมง
ก
ระยะเวลาหลายปี เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของพลังงานแสงอาทิตย์ได้
รังสี
ฐานข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถขอการคำนวณพลังงาน PV ที่ผลิตได้แต่ละรายการได้
ชั่วโมง
ในช่วงระยะเวลาที่เลือก
9.1 ตัวเลือกอินพุตในการแผ่รังสีรายชั่วโมงและ PV แท็บพลังงาน
มีความคล้ายคลึงกันหลายประการกับการคำนวณประสิทธิภาพของระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริด
เช่น
ดี
เป็นเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพระบบ PV ในเครื่องมือรายชั่วโมงก็เป็นไปได้ที่จะ
เลือก
ระหว่าง
ระนาบคงที่และระบบระนาบติดตามหนึ่งชุด สำหรับเครื่องบินประจำที่หรือ
การติดตามแกนเดียว
ที่
ผู้ใช้จะต้องกำหนดความชันหรือต้องปรับมุมลาดให้เหมาะสม
ได้รับเลือก
นอกจากประเภทการติดตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับมุมแล้วผู้ใช้ยังต้องติดตั้งอีกด้วย
เลือกอันแรก
และปีที่แล้วสำหรับข้อมูลรายชั่วโมง
ตามค่าเริ่มต้น เอาท์พุตจะประกอบด้วยการฉายรังสีในระนาบโกลบอล อย่างไรก็ตามยังมีอีกสองคน
ตัวเลือกสำหรับเอาต์พุตข้อมูล:
พลังงาน PV ด้วยตัวเลือกนี้ ยังรวมถึงพลังของระบบ PV ด้วยประเภทการติดตามที่เลือก
จะถูกคำนวณ ในกรณีนี้จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ PV เช่นเดียวกับ
สำหรับ
การคำนวณ PV ที่เชื่อมต่อกับกริด
ส่วนประกอบของการแผ่รังสี หากเลือกตัวเลือกนี้ จะสะท้อนโดยตรง กระจาย และสะท้อนพื้นด้วย
รังสีดวงอาทิตย์บางส่วนจะถูกปล่อยออกมา
ทั้งสองตัวเลือกนี้สามารถเลือกร่วมกันหรือแยกกันได้
9.2 เอาท์พุตสำหรับการแผ่รังสีรายชั่วโมงและแท็บกำลัง PV
ต่างจากเครื่องมืออื่นๆใน พีวีจีไอเอส 5.3สำหรับข้อมูลรายชั่วโมงจะมีเพียงตัวเลือกเท่านั้น
กำลังดาวน์โหลด
ข้อมูลในรูปแบบ CSV หรือ json นี่เป็นเพราะข้อมูลจำนวนมาก (มากถึง 16
ปีต่อชั่วโมง
ค่า) ซึ่งจะทำให้การแสดงข้อมูลเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน
กราฟ รูปแบบ
ของไฟล์เอาต์พุตมีอธิบายไว้ที่นี่
9.3 หมายเหตุเกี่ยวกับ พีวีจีไอเอส การประทับเวลาข้อมูล
ค่าการฉายรังสีรายชั่วโมงของ พีวีจีไอเอส-ซาราห์1 และ พีวีจีไอเอส-ซาราห์2
ชุดข้อมูลถูกเรียกคืนแล้ว
จากการวิเคราะห์ภาพจากเครื่องธรณีวิทยายุโรป
ดาวเทียม แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ตาม
ดาวเทียมจะถ่ายภาพมากกว่าหนึ่งภาพต่อชั่วโมง เราตัดสินใจทำเท่านั้น
ใช้หนึ่งภาพต่อภาพต่อชั่วโมง
และให้คุณค่าทันทีนั้น ดังนั้นค่าการฉายรังสี
มีให้ใน พีวีจีไอเอส 5.3 คือ
การฉายรังสีทันทีตามเวลาที่ระบุไว้ใน
ที่
การประทับเวลา และถึงแม้ว่าเราจะทำการ
สมมุติว่าค่าการฉายรังสีทันทีนั้น
จะ
เป็นค่าเฉลี่ยของชั่วโมงนั้น หน่วยเป็น
ความจริงก็คือการฉายรังสี ณ นาทีนั้นนั่นเอง
ตัวอย่างเช่น หากค่าการฉายรังสีอยู่ที่ HH:10 การหน่วงเวลา 10 นาทีจะมาจาก
ดาวเทียมที่ใช้และตำแหน่ง การประทับเวลาในชุดข้อมูล SARAH คือเวลาที่
ดาวเทียม “เห็น” สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังนั้นการประทับเวลาจะเปลี่ยนไปตาม
สถานที่ตั้งและ
ดาวเทียมที่ใช้ สำหรับดาวเทียม Meteosat Prime (ครอบคลุมยุโรปและแอฟริกาถึง
40 องศาตะวันออก) ข้อมูล
มาจากดาวเทียมผงชูรสและ "จริง" เวลาแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ
ผ่านไป 5 นาทีในชั่วโมงที่แล้ว
แอฟริกาตอนใต้ถึง 12 นาทีในยุโรปเหนือ สำหรับเมทิโอแซท
ดาวเทียมภาคตะวันออก "จริง"
เวลาจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ประมาณ 20 นาทีก่อนชั่วโมงถึง
ก่อนถึงหนึ่งชั่วโมงเมื่อจะย้ายออก
ใต้ไปทางเหนือ สำหรับสถานที่ตั้งในอเมริกา NSRDB
ฐานข้อมูลซึ่งได้รับจาก
โมเดลที่ใช้ดาวเทียม จะมีการบันทึกเวลาอยู่เสมอ
ฮช:00.
สำหรับข้อมูลจากผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ซ้ำ (ERA5 และ COSMO) เนื่องจากวิธีการฉายรังสีโดยประมาณ
เมื่อคำนวณแล้ว ค่ารายชั่วโมงคือค่าเฉลี่ยของการฉายรังสีที่ประมาณไว้ตลอดชั่วโมงนั้น
ERA5 จะให้ค่าที่ HH:30 โดยจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ชั่วโมง ในขณะที่ COSMO จะให้ค่ารายชั่วโมง
ค่าที่จุดเริ่มต้นของแต่ละชั่วโมง ตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่รังสีแสงอาทิตย์ เช่น สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิหรือความเร็วลมก็รายงานเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงด้วย
สำหรับข้อมูลรายชั่วโมงโดยใช้ oen ของ พีวีจีไอเอสฐานข้อมูล -SARAH การประทับเวลาคือฐานข้อมูล
ของ
ข้อมูลการฉายรังสีและตัวแปรอื่นๆ ที่มาจากการวิเคราะห์ซ้ำคือค่าต่างๆ
ตรงกับชั่วโมงนั้น
10. ข้อมูลปีอุตุนิยมวิทยาทั่วไป (TMY)
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่มีปีอุตุนิยมวิทยาทั่วไป
(TMY) ของข้อมูล ชุดข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลรายชั่วโมงของตัวแปรต่อไปนี้:
วันที่และเวลา
การฉายรังสีแนวนอนทั่วโลก
การฉายรังสีปกติโดยตรง
การแผ่รังสีแนวนอนแบบกระจาย
ความกดอากาศ
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (อุณหภูมิ 2 เมตร)
ความเร็วลม
ทิศทางลม (องศาตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ)
ความชื้นสัมพัทธ์
การแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวลง
มีการสร้างชุดข้อมูลโดยเลือกแต่ละเดือนมากที่สุด "ทั่วไป" เดือนออก
ของ
ระยะเวลาเต็มเวลา เช่น 16 ปี (พ.ศ. 2548-2563) สำหรับ พีวีจีไอเอส-ซาราห์2.
ตัวแปรที่ใช้ในการ
เลือกเดือนทั่วไป ได้แก่ การฉายรังสีแนวนอนทั่วโลก, อากาศ
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
10.1 ตัวเลือกการป้อนข้อมูลในแท็บ TMY
เครื่องมือ TMY มีทางเลือกเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือฐานข้อมูลการฉายรังสีจากแสงอาทิตย์และเวลาที่สอดคล้องกัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ TMY
10.2 ตัวเลือกเอาต์พุตในแท็บ TMY
คุณสามารถแสดงฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งของ TMY เป็นกราฟได้โดยการเลือกฟิลด์ที่เหมาะสม
ใน
เมนูแบบเลื่อนลงแล้วคลิก "ดู"-
มีรูปแบบเอาต์พุตให้เลือกสามรูปแบบ: รูปแบบ CSV ทั่วไป, รูปแบบ json และ EPW
(EnergyPlus Weather) รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับซอฟต์แวร์ EnergyPlus ที่ใช้ในการสร้างพลังงาน
การคำนวณประสิทธิภาพ รูปแบบหลังนี้ในทางเทคนิคแล้วจะเป็น CSV แต่เรียกว่ารูปแบบ EPW
(นามสกุลไฟล์ .epw)
โปรดทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาในไฟล์ TMY
ในไฟล์ .csv และ .json การประทับเวลาคือ HH:00 แต่รายงานค่าที่สอดคล้องกับ
พีวีจีไอเอส-SARAH (HH:MM) หรือ ERA5 (HH:30) การประทับเวลา
ในไฟล์ .epw รูปแบบกำหนดให้แต่ละตัวแปรต้องรายงานเป็นค่า
สอดคล้องกับจำนวนเงินในชั่วโมงก่อนเวลาที่ระบุ ที่ พีวีจีไอเอส
.epw
ชุดข้อมูลเริ่มต้นเวลา 01:00 น. แต่รายงานค่าเดียวกันกับ
ไฟล์ .csv และ .json ที่
00:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลเอาต์พุตมีอยู่ที่นี่