Kabuuang autonomy off-grid simulation

Ang mga simulation na inaalok sa PVGIS.COM ay dinisenyo upang masiyahan ang iba't ibang mga kinakailangan ng mga propesyonal din bilang mga indibidwal sa sektor ng solar-enerhiya. Ang serbisyong ito ay suportado ng isang consortium ng European solar mga eksperto at inhinyero, tinitiyak ang malaya at neutral na kadalubhasaan. Narito ang pangunahing mga stakeholder at mga layunin na sakop ng mga simulation.

Ang halimbawa ng PDF sa ibaba ay nasa Ingles. Ang iyong sariling ulat ay awtomatikong mabubuo Sa wikang napili mo sa mga setting ng iyong account.

Kabuuang simulation ng autonomy
I -download ang halimbawang PDF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang 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 pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 2
Ang solar radiation at photovoltaic production ay magkakaiba kung may mga lokal na burol o Ang mga bundok na humaharang sa sikat ng araw sa ilang mga oras ng araw. PVGIS maaaring kalkulahin ang kanilang Epekto gamit ang data sa taas ng lupa na may resolusyon ng 3 arc-segundo (mga 90 metro). Ang pagkalkula na ito ay hindi isaalang -alang ang mga anino mula sa malapit na mga bagay tulad ng mga bahay o puno
Visual 3

PVGIS 5.3 ay nagbibigay ng isang default na halaga ng 14% para sa kabuuang pagkalugi sa solar Sistema ng henerasyon ng kuryente.

PVGIS24 Inirerekomenda ni Simulator ang isang halaga ng pagkawala para sa unang taon ng operasyon. Ang pagkawala na ito ay magbabago taon -taon. Ang halaga ng pagkawala ng unang taon na ito ay nagbibigay-daan para sa a Mas detalyadong pagsusuri sa teknikal at pinansyal, taon -taon. Kaya, higit sa a 20-taong panahon ng pagpapatakbo, ang kabuuang pagkawala ng produksyon ay malapit sa 13% hanggang 14%.

Visual 4
Ang resulta ng pagkalkula ng enerhiya ng photovoltaic: ay ang average na buwanang paggawa ng enerhiya at ang average na taunang paggawa ng pag -install ng photovoltaic na may ang napiling mga pag -aari. Ang inter-taunang pagkakaiba-iba ay ang karaniwang paglihis ng taunang mga halaga kinakalkula sa panahon na sakop ng napiling solar radiation database
Visual 5
Ang buwanang pag -iilaw ng solar ay tinutukoy para sa bawat oras ng araw para sa isang napiling buwan, kasama ang average na kinakalkula sa lahat ng mga araw ng buwan na iyon Sa panahon ng multi-taong panahon para sa kung saan PVGIS may data. Bilang karagdagan sa pagkalkula ng average na solar Radiation, ang pang -araw -araw na aplikasyon ng radiation din Kinukuwenta ang pang-araw-araw na pagkakaiba-iba ng clear-sky radiation.
Visual 6
Ang mga oras ng buwanang paggawa ng enerhiya ng photovoltaic ay kumakatawan sa kabuuang oras sa loob ng isang buwan na a Ang pag -install ng solar ay gumagawa ng koryente, naiimpluwensyahan ng sikat ng araw, kahusayan ng system at mga kondisyon ng pagpapatakbo. Ito ay isang pangunahing tagapagpahiwatig para sa pagsusuri pagganap at enerhiya sa sarili
Visual 7

Ang pagsusuri na ito ay gumagamit ng isang pamamaraan na idinisenyo upang suriin ang pagkonsumo ng enerhiya at ang gastos nito sa isang tinukoy panahon, Pag -segment ng data sa buwanang at pang -araw -araw na mga average.

  • Pangunahing data: Ang kabuuang taunang pagkonsumo ng enerhiya (KWH) ay ipinamamahagi ng Buwan upang suriin ang pagkakaiba -iba ng demand; Natutukoy ang nauugnay na gastos batay sa isang rate ng pagbili ng yunit.
  • Temporal breakdown: Ang buwanang at pang -araw -araw na mga average ay nagbibigay ng detalyado pag -unawa sa pagbabagu -bago ng pagkonsumo sa buong taon; Ang isang average na porsyento ay sumasalamin sa bawat buwan kamag -anak na kontribusyon sa taunang kabuuan.
  • Layunin: Ang pamamaraang ito ay tumutulong na makilala ang mga panahon ng mataas o mababang pagkonsumo at plano mga diskarte para sa pag -optimize ng enerhiya o pamamahala ng gastos. Magbigay ng isang malinaw at maaaring kumilos Pangkalahatang -ideya ng pagkonsumo ng enerhiya upang mapagbuti ang laki ng mga pag -install ng solar o mga sistema ng imbakan habang Pagpapanatiling kontrol sa enerhiya.
Visual 8

Ang pagsusuri na ito ay batay sa isang teoretikal na diskarte na naglalayong matantya ang pagtitipid sa pananalapi nauugnay Sa pamamagitan ng solar energy na pagkonsumo sa sarili, umaasa sa taunang pagkonsumo at paggawa ng photovoltaic Data.

Breakdown ng pagkonsumo ng enerhiya: Ang kabuuang pagkonsumo ay nahati sa pamamagitan ng oras mga panahon (mga araw ng pagtatapos, katapusan ng linggo, araw, gabi, gabi) upang masuri ang mga tiyak na pangangailangan ng enerhiya para sa bawat isa Oras ng oras. Ang pamamaraang ito ay tumutulong na makilala ang pagkonsumo sa araw, na sumasalamin sa potensyal para sa Pagdududa sa sarili.

Pagtantya ng potensyal na pagkonsumo sa sarili: Ang produksiyon ng solar na tinantya ng PVGIS ay inihambing na may pagkonsumo sa araw. Ang porsyento ng saklaw ay nagpapahiwatig ng bahagi ng pagkonsumo sa araw Iyon ay maaaring direktang ibinibigay ng enerhiya ng solar.

Pagkalkula ng pagtitipid sa pananalapi: Ang self-consumed kWh ay pinahahalagahan batay sa Pagbili ng enerhiya Tariff upang makalkula ang taunang pagtitipid.

Ang pagsusuri na ito ay nagbibigay ng isang dami ng batayan para sa pagsusuri ng mga benepisyo sa pananalapi ng Pagdududa sa sarili at Pag -optimize ng laki ng pag -install ng solar. Ang pamamaraang ito ay tumutulong din na makilala ang mga pangunahing panahon sa I -maximize ang paggamit ng enerhiya na ginawa.

Visual 9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 10
Ang IRR (panloob na rate ng pagbabalik) ay ang panloob na rate ng kakayahang kumita ng isang pamumuhunan para sa isang serye ng negatibong at positibong daloy ng cash
Visual 11
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 13
Ang isang histogram na paghahambing ng solar production at pagkonsumo ng enerhiya ay nag -aalok ng maraming mga pakinabang para sa pagsusuri at paggawa ng desisyon, lalo na sa konteksto ng enerhiya pag -optimize
Visual 14

Ang pagsusuri na ito ay naglalarawan ng hypothesis ng autonomy ng enerhiya para sa isang site ng paggawa, Batay sa kabuuang pagkonsumo, pagkonsumo sa sarili, at ang awtonomiya na ibinigay ng system.

Pagtantya ng Pagkonsumo ng Enerhiya: Ang buwanang at pang -araw -araw na pagkonsumo ay kinakalkula Upang maunawaan ang mga pangangailangan ng enerhiya ng site sa isang naibigay na panahon.

Pagkalkula ng sarili: Lokal na ginawa at direktang natupok na enerhiya (pagkonsumo sa sarili) ay tinatayang upang masuri ang bahagi ng produksiyon na ginamit nang hindi umaasa sa grid.

Autonomy ng enerhiya: Ang potensyal para sa awtonomiya (ginawa at natupok na enerhiya on-site) ay kinakalkula sa KWH para sa bawat buwan, na sumasalamin sa kakayahan ng system na mabawasan ang dependency ng grid.

Ang pamamaraang ito ay tumutulong na masukat ang antas ng autonomy ng enerhiya na nakamit ng photovoltaic system Habang kinikilala ang mga buwan kung saan na-optimize ang sarili at awtonomiya, sa gayon pinapagana ang mga pagpapasya upang mapabuti ang pangkalahatang pagganap.

Visual 15

Ang pagsusuri na ito ay nakasalalay sa isang pamamaraan para sa pagsusuri ng pagganap ng mga baterya na may iba't ibang mga kapasidad Upang matantya ang kanilang taunang kontribusyon ng enerhiya at pagiging angkop sa mga pangangailangan.

Kapasidad at buwanang pagkakaroon: Ang mga kapasidad ng baterya ay inihambing sa kinakailangang awtonomiya Bawat buwan upang masuri ang kanilang saklaw ng enerhiya.

Kabuuang taunang pagkonsumo: Ang enerhiya na ibinigay ng bawat baterya sa loob ng isang taon panahon ay kinakalkula upang masukat ang pangkalahatang pagganap nito.

Optimal na paggamit: Ang buwanang porsyento ay nagpapakita ng mga panahon kung ang mga baterya ay lumampas o maabot ang kanilang mga limitasyon, pinapayagan ang pagpapasiya kung sila ay binibigyang diin o sobrang laki.

Ang pamamaraang ito ay naglalayong maayos na laki ng mga baterya upang ma -maximize ang kahusayan habang iniiwasan ang basura ng enerhiya o hindi sapat na awtonomiya.

Visual 16

Ang pagsusuri ng pagkonsumo ng baterya batay sa kanilang kapasidad at buwanang mga pangangailangan ng enerhiya ay nakasalalay sa:

  • Pagkalkula ng saklaw ng enerhiya: Sinusuri namin kung paano natutugunan ng bawat laki ng baterya ang Buwanang pangangailangan.
  • Taunang average: Pinapayagan ang paghahambing ng pagiging epektibo ng iba't ibang mga kapasidad sa loob ng isang buong taon.
  • Buwanang Paggamit: Kinikilala ang mga panahon kung kailan maabot ng baterya ang maximum kapasidad o labi underutilized. Ang pamamaraang ito ay tumutulong sa laki ng mga baterya ayon sa totoong mga pangangailangan, pagbabalanse Autonomy at Pag -optimize ng mapagkukunan.
Visual 17

Inihahambing ng talahanayan na ito ang epekto ng iba't ibang mga kapasidad ng baterya sa awtonomiya ng enerhiya, mga gastos sa grid, at taunang pagtitipid. Ang mga baterya na may mas mataas na kapasidad ay nagbibigay ng mas mahusay na matitipid at higit na mabawasan Ang pag -asa sa grid ngunit nangangailangan ng isang mas mataas na paunang pamumuhunan.

Visual 18
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 19
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 20
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 21
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod pansamantalang incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus Commodo Viverra Maecenas.
Visual 22

Ang histogram na ito, na kumakatawan sa mga daloy ng cash at ang pagbabalik sa pamumuhunan (ROI), ay nagbibigay -daan sa:

  • Mailarawan ang mga paggalaw sa pananalapi sa isang tinukoy na panahon, na nakikilala sa pagitan ng mga positibong bar (Kita) at negatibong bar (gastos).
  • Kilalanin ang punto kung saan nagiging positibo ang ROI, na nagpapahiwatig ng pagbawi ng paunang Pamumuhunan.
  • Subaybayan ang ebolusyon ng mga nadagdag na net upang masuri ang pangmatagalang kakayahang kumita ng proyekto. Ito ay isang malinaw na tool para sa pag-unawa sa pagganap sa pananalapi at isang tulong sa paggawa ng desisyon para sa namumuhunan.
Visual 23

Ang pagkalkula ng bakas ng carbon ng isang bansa ay nagbibigay -daan para sa:

  • Sinusuri ang kabuuang paglabas ng Greenhouse Gas (GHG) na nabuo ng mga aktibidad nito, kabilang ang industriya, transportasyon, agrikultura, at pagkonsumo ng enerhiya.
  • Pagkilala sa pangunahing mapagkukunan ng mga paglabas upang unahin ang mga pagsisikap sa pagbawas.
  • Isinasaalang -alang ang mga kadahilanan tulad ng bakas ng carbon ng mga pag -import at pag -export upang makakuha ng a komprehensibong pangkalahatang -ideya.
  • Ito ay isang mahalagang tool para sa pagsubaybay sa pag -unlad patungo sa mga layunin ng klima at paggabay sa publiko Mga patakaran patungo sa isang napapanatiling paglipat.
Visual 24

Ang pagkalkula ng balanse ng carbon ng isang pag -install ng solar ay nagbibigay -daan sa:

  • Suriin ang mga emisyon na iniiwasan sa pamamagitan ng paggawa ng nababagong enerhiya, kumpara sa Maginoo na supply sa pamamagitan ng grid (madalas batay sa mga fossil fuels).
  • Dami ng positibong epekto sa kapaligiran, lalo na sa mga tuntunin ng tonelada ng CO2 Nai -save sa buong buhay ng system.
  • I-highlight na ang bawat kWh ng self-consumed solar energy ay direktang nag-aambag sa pagbabawas ng Ang bakas ng carbon ng sambahayan.
  • Ito ay isang nasasalat na pagpapakita ng pangako ng tagagawa ng enerhiya ng solar sa higit pa Sustainable lifestyle.
Visual 25