Перш ніж продовжити, підтвердьте деяку інформацію профілю
PVGIS 5.3 КАЛЬКУЛЯТОР СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
Швидкі кроки
1 • Введіть адресу сонячної установки
Надайте наступну інформацію
2 • Збільште масштаб за допомогою + і -, щоб керувати точкою GPS
Якщо маркер не відповідає вашій адресі виробництва сонячної енергії, використовуйте зональний підхід, використовуючи + і - на карті, щоб географічно визначити вашу точку GPS.
3 • O і L
Радимо не змінювати цей код кольору.
O (Opacity) змінює непрозорість карти та візуалізацію сонячного випромінювання за допомогою градієнта кольору, визначеного в L (Legend). Зміна прозорості не впливає на обчислення продуктивності.
4 • Використання тіней місцевості
Для швидкого розрахунку радимо перевірити розрахований горизонт
Сонячне випромінювання та виробництво фотоелектричної енергії змінюватимуться, якщо є місцеві пагорби чи гори, які блокують сонячне світло в певні періоди дня. PVGIS можна обчислити ефект цього, використовуючи дані про висоту землі з роздільною здатністю 3 кутові секунди (приблизно 90 метрів).
Цей розрахунок не враховує тіні від дуже близьких об’єктів, таких як будинки чи дерева. У цьому випадку ви можете завантажити власну інформацію про горизонт, поставивши позначку «Завантажити файл горизонту» у форматі CSV або JSON.
5 • Тип оцінки виробництва сонячної енергії для вашої ділянки
Для виробничого майданчика на даху, підключеного до мережі загального користування, ми рекомендуємо поставити позначку «підключено до мережі».
6 • Бази даних сонячної радіації
Ми рекомендуємо зберегти базу даних за замовчуванням, визначену PVGIS.
ПPVGIS пропонує чотири різні бази даних про сонячну радіацію з погодинною роздільністю. На даний момент існують три супутникові бази даних:
PVGIS-SARAH2 (0,05º x 0,05º): вироблено CM SAF на заміну SARAH-1 (PVGIS-САРА). Він охоплює Європу, Африку, більшу частину Азії та деякі частини Південної Америки. Часовий діапазон: 2005-2020 рр.
VGIS-SARAH (0,05º x 0,05º): створено за допомогою алгоритму CM SAF. Подібне покриття до SARAH-2. Часовий діапазон: 2005-2016 рр. PVGIS-SARAH буде припинено до кінця 2022 року.
PVGIS-NSRDB (0,04º x 0,04º): Результат співпраці з NREL (США), надання бази даних сонячного випромінювання NSRDB PVGIS. Часовий діапазон: 2005-2015 рр.
Крім того, існує всесвітня база даних реаналізу:
PVGIS-ERA5 (0,25º x 0,25º): останній глобальний повторний аналіз від ECMWF (ECMWF). Часовий діапазон: 2005-2020 рр.
Повторний аналіз даних сонячного випромінювання, як правило, має вищу невизначеність, ніж супутникові бази даних. Тому ми рекомендуємо використовувати дані повторного аналізу лише тоді, коли супутникові дані відсутні або застаріли. Щоб отримати додаткову інформацію про бази даних та їх точність, зверніться до PVGIS веб-сторінка про методи розрахунку.
7 • Дані щоденного радіаційного профілю
За умовчанням PVGIS пропонує сонячні панелі, що складаються з кристалічних кремнієвих елементів. Ці сонячні панелі відповідають більшості технологій сонячних панелей, встановлених на даху. PVGIS не розрізняє полікристалічні та монокристалічні клітини.
Продуктивність фотоелектричних модулів залежить від температури, сонячного випромінювання та спектру сонячного світла. Однак точна залежність різна для різних типів фотоелектричних модулів.
На даний момент ми можемо оцінити втрати через вплив температури та опромінення для таких типів модулів:
• Ячейки з кристалічного кремнію
• Тонкоплівкові модулі з CIS або CIGS
• Тонкоплівкові модулі з телуриду кадмію (CdTe)
Для інших технологій, особливо різних аморфних технологій, ця поправка не може бути розрахована тут.
Якщо тут вибрати один із перших трьох варіантів, розрахунок продуктивності буде враховувати температурну залежність обраної технології. Якщо ви виберете інший варіант (інше/невідомо), підрахунок передбачає втрату потужності 8% через вплив температури (загальне значення, яке було визнано прийнятним для помірного клімату).
Зверніть увагу, що розрахунок ефекту спектральних варіацій наразі доступний лише для кристалічного кремнію та CdTe. Спектральний ефект ще не можна розглядати для областей, охоплених лише PVGIS- база даних NSRDB.
Монокристалічний чи полікристалічний?
Монокристалічний кремній складається з одного кристала кремнію, оскільки виготовляється з розтягнутого зливка. Полікристалічний кремній складається з мозаїки кристалів кремнію (фактично, залишковий монокристалічний кремній використовується для виготовлення полікристалічного кремнію).
Монокристалічні сонячні панелі в даний час мають кращий ККД, вищий, ніж у полікристалічних панелей, приблизно на 1-3%.
Монокристалічні сонячні панелі можуть виробляти більше електроенергії, ніж полікристалічні, оскільки вони краще вловлюють сонячне світло, навіть у розсіяному випромінюванні. Тому вони підходять для регіонів з меншою інтенсивністю сонячного світла, наприклад для помірних зон.
Полікристалічні сонячні панелі особливо ефективні в дуже сонячних і жарких регіонах.
8 • Встановлена пікова фотоелектрична потужність [кВт]
Просимо вказати загальну потужність встановлених панелей у кіловатах. Наприклад, якщо у вас є 9 панелей кожна з потужністю 500 Вт, ви введете 4,5. (9 панелей х 500 Вт = 4500 Вт, що дорівнює 4,5 кіловат)
Це потужність, яку, за заявою виробника, фотоелектрична система може виробляти за стандартних умов випробувань, які включають постійне сонячне випромінювання 1000 Вт на квадратний метр у площині системи за температури системи 25 °C. Пікова потужність повинна бути введена в кіловат-пік (кВтп).
9 • Оцінка системних втрат [%]
PVGIS забезпечує стандартне значення 14% для загальних втрат у системі виробництва сонячної електроенергії. Якщо ви добре уявляєте, що ваше значення буде іншим (можливо, через високоефективний інвертор), ви можете трохи зменшити це значення.
Розрахункові втрати системи охоплюють усі втрати в системі, в результаті чого фактична енергія, що подається в електричну мережу, є меншою за енергію, вироблену фотоелектричними модулями.
Існує декілька факторів, що сприяють цим втратам, зокрема втрати кабелю, інвертори, бруд (іноді сніг) на модулях тощо.
З роками модулі також, як правило, трохи втрачають свою потужність, тому середньорічний обсяг виробництва протягом життєвого циклу системи буде на кілька відсотків нижчим, ніж виробництво в перші роки.
10 • Монтажне положення
Є два варіанти встановлення: Окремо стояча/Встановлення зверху:
Модулі встановлюються на стійку з вільною циркуляцією повітря за ними.
Інтегрований у дах/інтегрований у будівлю: модулі повністю інтегровані в структуру стіни або даху будівлі, з незначним рухом повітря за модулями або без нього.
Більшість інсталяцій на даху в даний час встановлюються зверху.
Для фіксованих систем (без відстеження) спосіб кріплення модулів впливатиме на температуру модуля, що, у свою чергу, впливає на ефективність. Експерименти показали, що якщо рух повітря за модулями обмежений, модулі можуть бути значно теплішими (до 15°C при 1000 Вт/м2 сонячного світла).
Деякі типи монтажу знаходяться між цими двома крайнощами. Наприклад, якщо модулі встановлені на даху з вигнутою черепицею, що дозволяє повітрю рухатися за модулями. У таких випадках продуктивність буде десь між результатами двох обчислень, можливих тут. Щоб бути консервативним у таких випадках, можна використовувати варіант конструкції з надбудованим/інтегрованим дахом.
11 • Кут нахилу або нахилу
Ви знаєте кут нахилу похилого даху; будь ласка, надайте інформацію про цей ракурс.
Ця програма може розрахувати оптимальні значення для нахилу та орієнтації (припускаючи фіксовані кути протягом року).
Це стосується кута фотоелектричних модулів відносно горизонтальної площини для стаціонарної установки (без відстеження).
Якщо у вас є можливість вибрати кут нахилу вашої системи кріплення для вашої сонячної установки, будь то на плоскому даху або на землі (бетонна плита), ви перевірите оптимізацію кута.
12 • Азимут або орієнтація
Ви знайомі з азимутом або орієнтацією вашого похилого даху; будь ласка, надайте інформацію про цей азимут наступним чином.
Ця програма може розрахувати оптимальні значення для нахилу та орієнтації (припускаючи фіксовані кути протягом року).
Азимут або орієнтація – це кут фотоелектричних модулів відносно напрямку:
• ПІВДЕНЬ 0°
• ПІВНІЧ 180°
• СХІД - 90°
• ЗАХІД 90°
• ПІВДЕННО-ЗАХІДНА 45°
• ПІВДЕННИЙ СХІД - 45°
• ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА 135°
• ПІВНІЧНИЙ СХІД - 135°
Якщо у вас є можливість вибрати азимут або орієнтацію вашої системи кріплення для вашої сонячної установки, будь то на плоскому даху або на землі (бетонна плита), ви перевірите оптимізацію як кута, так і азимута.
13 • Вартість фотоелектричної електроенергії [за кВт/год]
Це дуже приблизний варіант розрахунку собівартості виробленої кВт*год. Цей параметр не впливає на розрахунок виробництва електроенергії і, як і будь-який інший, не є обов’язковим.
Розрахована вартість кВт/год не враховує витрати на технічне обслуговування, страхування та інші витрати на коригування. Суть PVGIS це розрахунок виробництва вашої фотоелектричної системи на основі вашого географічного розташування та інформації про встановлення.
Тим не менш, у вас є можливість розрахувати, виходячи з оцінки виробництва електроенергії, вартість фотоелектричної електроенергії за кВт/год.
• Вартість фотоелектричної системи:
Тут вам потрібно ввести загальну вартість монтажу фотоелектричної системи, включаючи фотоелектричні компоненти (фотоелектричні модулі, кріплення, інвертори, кабелі тощо) та витрати на встановлення (планування, монтаж тощо). Вибір валюти залежить від вас; розрахована ціна електроенергії PVGIS тоді буде ціна за кВт-год електроенергії в тій самій валюті, яку ви використовували.
• Процентна ставка:
Це процентна ставка, яку ви платите за всіма позиками, необхідними для фінансування фотоелектричної системи. Це передбачає фіксовану відсоткову ставку за позикою, яка погашатиметься щорічними платежами протягом усього терміну служби системи. Введіть 0, якщо це фінансування готівкою, без кредиту.
• Термін служби фотоелектричної системи:
Це очікуваний термін служби фотоелектричної системи в роках. Це використовується для розрахунку ефективної вартості електроенергії для системи. Якщо фотоелектрична система прослужить довше, вартість електроенергії буде пропорційно нижчою. Договори купівлі-продажу електроенергії з мережами зазвичай укладаються на 20 років. Ми рекомендуємо вибрати цю тривалість як інформацію про тривалість життя системи.
14 • Візуалізуйте результати
Натисніть, щоб переглянути результати на екрані.
Приклад виробництва сонячної енергії місяць за місяцем.
Коментар до результатів
15 • Надана інформація
Надані вхідні дані: | |
Розташування [широта/довгота]: | -15.599 , -53.881 |
Горизонт: | Розраховано |
Використана база даних: | PVGIS-SARAH2 |
PV технологія: | CRYSTALLINE SILLICON |
PV встановлений [Wp]: | 1 |
Системні втрати [%]: | 14 |
16 • Результати фотоелектричної системи, підключеної до мережі
Результатом розрахунку фотоелектричної енергії є середньомісячне виробництво енергії та середньорічне виробництво фотоелектричною системою з вибраними вами властивостями.
Річна мінливість — це стандартне відхилення річних значень, розрахованих за період, охоплений вибраною базою даних сонячного випромінювання.
Зміни у виході через: | |
Кут падіння (%): | -- |
Спектральні ефекти (%): | -- |
Температура та низька освітленість (%): | -- |
Загальні втрати (%): | -- |
17. Місячне виробництво енергії фотоелектричною системою з фіксованим кутом у кВт/год
18 • Місячне опромінення в площині для фіксованого кута в кВт/год на м2
19 • Контур горизонту
Експорт результатів
20 • Експорт PDF результатів
Експортуйте PDF-файл із результатами моделювання ефективності фотоелектричної системи, підключеної до мережі.
Натиснувши PDF, ви завантажуєте свою симуляцію.
На основі вашого ip-місцезнаходження: 18.188.96.76
PVGIS ver. 5.3
продуктивність підключених до мережі Pv
Продуктивність відстеження pv
продуктивність автономних фотоелектричних систем
місячні дані про опромінення
Дані середньодобового опромінення
погодинні дані радіації
Типовий метеорологічний рік
performance of grid-connected pv: Results
PV output Radiation Info PDFSummary
performance of tracking pv : Results
PV output Radiation Info PDFSummary
performance of off-grid pv systems: Results
PV output Performance Battery state Info PDFSummary
monthly irradiation data: Results
Radiation Diffuse/Global Temperature Info PDFYou 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
average daily irradiance data: Results
Fixed-plane Tracking Temperature Info PDFYou 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
typical meteorological year: Results
InfoSummary
![](https://cdn.pvgis.com/images/pvgis24/info-icon.png?v=18102024)
×
Pas encore de compte? Créer un compte
Inscrivez-vous
RAPIDEMENT
avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics
Registration page
Déjà un compte ?Je me connecte
Inscrivez-vous
RAPIDEMENT
avec votre compte GOOGLE,
créer votre compte en 2 clics
Un mail de validation vient de vous être envoyé à :
Merci de cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription.