o
Hindi bababa sa 8 character
Naglalaman ng numero
Hindi bababa sa 1 malaking titik
o

I-verify ang Iyong Email

Nagpadala kami ng verification code sa

Hindi nakatanggap ng code? Muling ipadala

Kumpletuhin ang iyong profile

Na-verify ang email! Kumpletuhin ang iyong profile sa ibaba.

Mga Tuntunin at Kundisyon

Kabuuang autonomy off-grid simulation

Ang mga simulation na inaalok sa PVGIS.COM ay idinisenyo upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga propesyonal bilang mga indibidwal sa sektor ng solar-energy. Ang serbisyong ito ay sinusuportahan ng isang consortium ng European solar mga eksperto at inhinyero, na tinitiyak ang independyente at neutral na kadalubhasaan. Narito ang mga pangunahing stakeholder at mga layunin na sakop ng mga simulation.

Ang halimbawang PDF sa ibaba ay nasa Ingles.
Ang iyong sariling ulat ay awtomatikong bubuo sa wikang pinili mo sa mga setting ng iyong account.

Kabuuang Autonomy SIMULATION
I-download ang sample na PDF
Visual 1
Visual 2
Ang solar radiation at photovoltaic production ay mag-iiba kung mayroong mga lokal na burol o mga bundok na humaharang sa sikat ng araw sa ilang oras ng araw. PVGIS maaaring kalkulahin ang kanilang epekto gamit ang data ng ground elevation na may resolusyon na 3 arc-segundo (mga 90 metro). Ang pagkalkulang ito ay hindi isinasaalang-alang ang mga anino mula sa napakalapit na mga bagay tulad ng bahay o puno
Visual 3

PVGIS 5.3 ay nagbibigay ng default na halaga na 14% para sa kabuuang pagkalugi sa solar sistema ng pagbuo ng kuryente.

PVGIS24 Ang simulator ay nagmumungkahi ng 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 isang mas detalyadong teknikal at pinansyal na pagsusuri, taon-taon. Kaya, higit sa isang 20-taong panahon ng pagpapatakbo, ang kabuuang pagkawala ng produksyon ay malapit sa 13% hanggang 14%.

Visual 4
Ang resulta ng pagkalkula ng photovoltaic energy: ay ang average na buwanang produksyon ng enerhiya at ang average na taunang produksyon ng photovoltaic installation na may ang mga napiling katangian. Ang inter-annual variability ay ang standard deviation ng mga taunang halaga kinakalkula sa panahon na sakop ng napiling solar radiation database
Visual 5
Ang buwanang solar irradiation ay tinutukoy para sa bawat oras ng araw para sa isang napiling buwan, kasama ang average na kinakalkula sa lahat ng araw ng buwang iyon sa panahon ng maraming taon kung saan PVGIS may data. Bilang karagdagan sa pagkalkula ng average na solar radiation, ang pang-araw-araw na aplikasyon ng radiation din kinakalkula ang pang-araw-araw na pagkakaiba-iba ng clear-sky radiation.
Visual 6
Ang mga oras ng buwanang photovoltaic energy production ay kumakatawan sa kabuuang oras sa loob ng isang buwan na a solar installation ay gumagawa ng kuryente, naiimpluwensyahan ng sikat ng araw, kahusayan ng system at mga kondisyon ng pagpapatakbo. Ito ay isang pangunahing tagapagpahiwatig para sa pagsusuri pagganap at pagiging sapat ng enerhiya
Visual 7

Gumagamit ang pagsusuri na ito ng isang paraan na idinisenyo upang suriin ang pagkonsumo ng enerhiya at ang gastos nito sa isang tinukoy panahon, pag-segment ng data sa buwanan 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; ang nauugnay na gastos ay tinutukoy batay sa rate ng pagbili ng unit.
  • Temporal breakdown: Ang buwanan at pang-araw-araw na mga average ay nagbibigay ng isang detalyadong pag-unawa sa pagbabagu-bago ng pagkonsumo sa buong taon; ang isang average na porsyento ay sumasalamin sa bawat buwan kaugnay na kontribusyon sa taunang kabuuan.
  • Layunin: Ang pamamaraang ito ay nakakatulong na matukoy ang mga panahon ng mataas o mababang pagkonsumo at plano mga estratehiya para sa pag-optimize ng enerhiya o pamamahala sa gastos. Magbigay ng malinaw at naaaksyunan pangkalahatang-ideya ng pagkonsumo ng enerhiya upang mapabuti ang sukat ng mga solar installation o storage system habang pinapanatiling kontrolado ang mga gastos sa enerhiya.
Visual 8

Ang pagsusuri na ito ay batay sa isang teoretikal na diskarte na naglalayong tantiyahin ang mga pinansiyal na pagtitipid nauugnay na may solar energy self-consumption, umaasa sa taunang pagkonsumo at photovoltaic production datos.

Pagkasira ng pagkonsumo ng enerhiya: Ang kabuuang pagkonsumo ay naka-segment ayon sa oras mga panahon (mga araw ng linggo, katapusan ng linggo, araw, gabi, gabi) upang masuri ang mga partikular na pangangailangan ng enerhiya para sa bawat isa puwang ng oras. Nakakatulong ang diskarteng ito na matukoy ang pagkonsumo sa araw, na nagpapakita ng potensyal para sa sariling pagkonsumo.

Pagtatantya ng potensyal na pagkonsumo sa sarili: Ang solar production na tinatantya ng PVGIS ay inihambing na may pagkonsumo sa araw. Ang porsyento ng saklaw ay nagpapahiwatig ng bahagi ng pagkonsumo sa araw pwede yan direktang ibinibigay ng solar energy.

Pagkalkula ng mga pagtitipid sa pananalapi: Ang self-consumed kWh ay binibigyang halaga batay sa pagbili ng enerhiya taripa upang makalkula ang taunang pagtitipid.

Ang pagsusuring ito ay nagbibigay ng isang dami ng batayan para sa pagsusuri ng mga benepisyo sa pananalapi ng sariling pagkonsumo at pag-optimize ng laki ng mga solar installation. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong din na matukoy ang mga mahahalagang panahon sa i-maximize ang paggamit ng enerhiya na ginawa.

Visual 9

Produksyon ng Solar

Isinasaad kung gaano kalaki ang magagawa ng iyong system at kung paano nagbabago ang produksyon na ito sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ito sa pagtatantya ng iyong mga ipon at anumang potensyal na kita.

Pagkonsumo

Ipinapakita ang iyong antas ng paggamit ng kuryente. Sa pamamagitan ng paghahambing nito sa solar production, maaari mong mailarawan ang iyong kapasidad sa pagkonsumo sa sarili at ang iyong pagtitiwala sa grid.

Mga Taripa ng Grid

Tulungan kang maunawaan ang benepisyo ng pagkonsumo ng sarili mong kuryente sa halip na bilhin ito, at ang pangmatagalang epekto ng pagtaas ng presyo.

Gastos ng System

Ipinapakita ang aktwal na presyo ng pag-install pagkatapos ng mga subsidyo at tinutulungan kang masuri ang kinakailangang pamumuhunan.

Pananalapi

Ipinapaliwanag ang mga available na opsyon sa pagbabayad at kung paano planuhin ang iyong badyet.

Visual 10

→ Pangmatagalang pagtitipid

Ipinapakita ang kabuuang pagtitipid na nabuo ng solar system sa loob ng ilang taon.

→ Rate ng sariling pagkonsumo

Nagsasaad ng bahagi ng solar energy na direktang ginagamit ng sambahayan.

→ IRR (Internal Rate of Return)

Sinusukat ang pangkalahatang pagganap sa pananalapi ng pamumuhunan.

→ ROI (Return on Investment)

Isinasaad kung gaano katagal bago mabawi ang paunang pamumuhunan.

Visual 11

→ Singil sa Elektrisidad (Grid Bill)

Ipinapakita ng seksyong ito kung paano nagbabago ang iyong singil sa kuryente sa paglipas ng mga taon batay sa:

  • iyong pagkonsumo,
  • ang presyo ng kuryente,
  • at taunang pagtaas ng presyo ng grid.

Nakakatulong itong mailarawan ang unti-unting pagtaas ng mga gastos sa enerhiya nang walang solar.

→ Pagkawala ng Purchasing Power (Depreciation)

Ipinapakita ng talahanayang ito kung paano binabawasan ng inflation ang iyong kapangyarihan sa pagbili sa paglipas ng panahon. Inilalarawan nito na ang parehong halaga ng pera ay mas mababa ang halaga bawat taon.

→ Bakit Mahalaga ang Solar

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng parehong mga talahanayan, ang pangunahing takeaway ay nagiging malinaw:

  • pagtaas ng presyo ng kuryente sa grid,
  • bumababa ang iyong purchasing power,

→ ang paggawa ng sarili mong enerhiya ay nagiging isang paraan ng proteksyon sa pananalapi.

Visual 12
Visual 13
Ang isang histogram na naghahambing ng solar production at pagkonsumo ng enerhiya ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang para sa pagsusuri at paggawa ng desisyon, lalo na sa konteksto ng enerhiya pag-optimize
Visual 14

Inilalarawan ng pagsusuring ito ang hypothesis ng autonomy ng enerhiya para sa isang lugar ng produksyon, batay sa kabuuang pagkonsumo, pagkonsumo sa sarili, at awtonomiya na ibinigay ng system.

Pagtatantya ng Pagkonsumo ng Enerhiya: Kinakalkula ang buwanan at pang-araw-araw na pagkonsumo upang maunawaan ang mga pangangailangan ng enerhiya ng site sa isang naibigay na panahon.

Pagkalkula ng Self-Consumption: Lokal na ginawa at direktang ginagamit ang enerhiya (self-consumption) ay tinatantya upang masuri ang bahagi ng produksyon na ginamit nang hindi umaasa sa grid.

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

Tinutulungan ng diskarteng ito na masukat ang antas ng autonomy ng enerhiya na nakamit ng photovoltaic system habang tinutukoy ang mga buwan kung saan na-optimize ang self-consumption at autonomy, sa gayon ay nagbibigay-daan sa mga desisyon na mapabuti ang pangkalahatang pagganap.

Visual 15

Ang pagsusuri na ito ay umaasa sa isang paraan para sa pagsusuri ng pagganap ng mga baterya na may iba't ibang mga kapasidad upang tantiyahin ang kanilang taunang kontribusyon sa enerhiya at pagiging angkop sa mga pangangailangan.

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

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

Pinakamainam na paggamit: Ang mga buwanang porsyento ay nagpapakita ng mga panahon kung kailan lumampas ang mga baterya o maabot ang kanilang mga limitasyon, na nagpapahintulot sa pagpapasiya kung sila ay maliit o malaki.

Ang pamamaraang ito ay naglalayong maayos ang laki ng mga baterya upang mapakinabangan ang kahusayan habang iniiwasan ang pag-aaksaya ng enerhiya o hindi sapat na awtonomiya.

Visual 16

Ang pagsusuri ng pagkonsumo ng baterya batay sa kanilang kapasidad at buwanang 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: Nagbibigay-daan sa paghahambing ng bisa ng iba't ibang kapasidad mahigit isang buong taon.
  • Buwanang paggamit: Tinutukoy ang mga panahon kung kailan naabot ng baterya ang maximum nito kapasidad o nananatili hindi nagagamit. Ang diskarte na ito ay tumutulong sa laki ng mga baterya ayon sa mga tunay na pangangailangan, pagbabalanse awtonomiya at pag-optimize ng mapagkukunan.
Visual 17

Inihahambing ng talahanayang ito ang epekto ng iba't ibang 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 pagtitipid at higit na mabawasan grid dependency ngunit nangangailangan ng mas mataas na paunang pamumuhunan.

Visual 18
Visual 19

Upang i-maximize ang kita: Ang cash financing ay mainam ngunit nangangailangan ng pagpapakilos ng mga pondo kaagad.

Upang mapanatili ang kapital: Ang isang pautang ay nag-aalok ng isang mahusay na solusyon, na may katamtamang pananalapi mga gastos, mayroon man o walang paunang kontribusyon.

Upang mapadali ang financing: Ang pagpapaupa ay isang mabilis at balanseng opsyon; gayunpaman, sa kabila ng bahagyang mas mababang IRR, binabawasan ng mataas na interes ang kita.

Visual 20
Visual 21
Visual 22

Ang histogram na ito, na kumakatawan sa mga cash flow at ang return on investment (ROI), ay nagbibigay-daan sa:

  • I-visualize ang mga paggalaw sa pananalapi sa loob ng isang partikular na panahon, na nakikilala sa pagitan ng mga positibong bar (kita) at mga negatibong bar (mga gastos).
  • Tukuyin ang punto kung saan nagiging positibo ang ROI, na nagpapahiwatig ng pagbawi ng inisyal pamumuhunan.
  • Subaybayan ang ebolusyon ng mga netong kita upang suriin 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 mga mamumuhunan.
Visual 23

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

  • Pagsusuri sa kabuuang greenhouse gas (GHG) emissions na nabuo ng mga aktibidad nito, kabilang ang industriya, transportasyon, agrikultura, at pagkonsumo ng enerhiya.
  • Pagtukoy sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga emisyon upang bigyang-priyoridad ang mga pagsisikap sa pagbawas.
  • Isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng carbon footprint 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 tungo sa isang napapanatiling transisyon.
Visual 24

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

  • Suriin ang mga emisyon na iniiwasan sa pamamagitan ng paggawa ng renewable energy, kumpara sa maginoo na supply sa pamamagitan ng grid (kadalasang nakabatay sa fossil fuels).
  • Tukuyin ang positibong epekto sa kapaligiran, lalo na sa mga tuntunin ng toneladang CO2 na-save sa buong buhay ng system.
  • I-highlight na ang bawat kWh ng self-consumed solar energy ay direktang nakakatulong sa pagbawas ng carbon footprint ng sambahayan.
  • Ito ay isang nasasalat na pagpapakita ng pangako ng tagagawa ng solar energy sa hinaharap sa higit pa napapanatiling pamumuhay.
Visual 25