Симуляція повної автономності поза мережею

Пропоновані моделювання PVGIS.COM призначені також для задоволення різноманітних вимог професіоналів як особи в секторі сонячної енергетики. Ця послуга підтримується консорціумом європейських сонячних компаній експертів та інженерів, що забезпечує незалежну та нейтральну експертизу. Ось основні зацікавлені сторони і цілі, охоплені моделюванням.

Наведений нижче приклад у форматі PDF англійською мовою. Ваш власний звіт буде створено автоматично мовою, яку ви вибрали в налаштуваннях облікового запису.

СИМУЛЯЦІЯ Повної Автономії
Завантажте зразок PDF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 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 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 2
Сонячне випромінювання та виробництво фотоелектричної енергії будуть відрізнятися, якщо є місцеві пагорби або гори, які блокують сонячне світло в певний час доби. PVGIS можна розрахувати їх ефекту з використанням даних про висоту землі з роздільною здатністю 3 кутові секунди (приблизно 90 метрів). Цей розрахунок не враховує тіні від дуже близьких об’єктів, наприклад будинки чи дерева
Visual 3

PVGIS 5.3 надає стандартне значення 14% для загальних втрат у сонячній енергії система виробництва електроенергії.

PVGIS24 Симулятор пропонує значення втрат за перший рік роботи. Ця втрата буде розвиватися з року в рік. Це значення збитків за перший рік дозволяє a більш детальний технічний і фінансовий аналіз, рік за роком. Таким чином, над a 20-річний період експлуатації, загальні втрати виробництва становлять близько 13% до 14%.

Visual 4
Результат розрахунку фотоелектричної енергії: середньомісячне виробництво енергії та середньорічне виробництво фотоелектричної установки с вибрані властивості. Міжрічна мінливість є стандартним відхиленням річних значень розраховується за період, охоплений вибраною сонячною радіацією бази даних
Visual 5
Місячна сонячна радіація визначається для кожної години доби для вибраного місяця, з середнє значення розраховується за всі дні цього місяця протягом багаторічного періоду, за який PVGIS має дані. Крім розрахунку середньої сонячної радіація, щоденне застосування радіації також обчислює добову варіацію радіації ясного неба.
Visual 6
Години місячного виробництва фотоелектричної енергії являють собою загальний час протягом місяця, який a сонячна установка виробляє електроенергію під впливом сонячне світло, ефективність системи та умови експлуатації. Це ключовий показник для оцінки продуктивність і енергетична самодостатність
Visual 7

У цьому аналізі використовується метод, призначений для оцінки споживання енергії та її вартості порівняно з визначеною період, сегментація даних на середньомісячні та щоденні.

  • Основні дані: Загальне річне споживання енергії (кВт·год) розподіляється за місяць обстежити мінливість попиту; супутні витрати визначаються на основі ціни покупки одиниці.
  • Тимчасова розбивка: Місячні та щоденні середні значення надають детальну інформацію розуміння коливання споживання протягом року; середній відсоток відображає кожен місяць відносний внесок у річну загальну суму.
  • Призначення: Цей метод допомагає визначити періоди високого або низького споживання та планувати стратегії оптимізації енергії або управління витратами. Надайте чітку та дієву інформацію огляд споживання енергії для покращення розмірів сонячних установок або систем зберігання тримати витрати на електроенергію під контролем.
Visual 8

Цей аналіз базується на теоретичному підході, спрямованому на оцінку фінансової економії пов'язані з власним споживанням сонячної енергії, покладаючись на річне споживання та виробництво фотоелектричної енергії даних.

Розбивка енергоспоживання: Загальне споживання сегментовано за часом періоди (будні, вихідні, день, вечір, ніч), щоб оцінити конкретні енергетичні потреби для кожного часовий інтервал. Такий підхід допомагає визначити денне споживання, що відображає потенціал для самоспоживання.

Оцінка потенціалу власного споживання: Виробництво сонячної енергії оцінюється PVGIS порівнюється з денним споживанням. Відсоток покриття вказує на частку денного споживання це може бути безпосередньо постачається сонячною енергією.

Розрахунок фінансової економії: КВт-год власного споживання оцінюється на основі купівля енергії тариф для розрахунку річної економії.

Цей аналіз забезпечує кількісну основу для оцінки фінансових вигод самоспоживання і оптимізація розмірів сонячних установок. Цей метод також допомагає визначити ключові періоди для максимізувати використання виробленої енергії.

Visual 9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 10
IRR (Internal Rate of Return) — це внутрішня норма прибутковості інвестицій для серії негативних і позитивних грошових потоків
Visual 11
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 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 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 13
Гістограма, що порівнює виробництво сонячної енергії та споживання енергії, пропонує кілька переваг для аналізу і прийняття рішень, особливо в контексті енергетики оптимізація
Visual 14

Цей аналіз ілюструє гіпотезу енергетичної автономності для виробничої ділянки, на основі загального споживання, власного споживання та автономності, що забезпечується системою.

Оцінка споживання енергії: Розраховується місячне та добове споживання щоб зрозуміти енергетичні потреби сайту протягом певного періоду.

Розрахунок власного споживання: Вироблена та безпосередньо споживана енергія (власне споживання) оцінюється для оцінки частки використаного виробництва без опори на сітка.

Енергетична автономність: Потенціал автономності (вироблена та споживана енергія на місці) розраховується в кВт-год за кожен місяць, що відображає здатність системи зменшити залежність від мережі.

Цей підхід допомагає виміряти рівень енергетичної автономності, досягнутий фотоелектричною системою при визначенні місяців, коли самоспоживання та автономність оптимізуються, таким чином дозволяючи приймати рішення для покращення загальної продуктивності.

Visual 15

Цей аналіз ґрунтується на методі оцінки ефективності акумуляторів з різними ємності оцінити їх річний енергетичний внесок і відповідність потребам.

Ємність і місячна доступність: Ємність батареї порівнюється з потрібна автономія щомісяця, щоб оцінити їхнє покриття енергією.

Загальне річне споживання: Енергія, яку забезпечує кожна батарея протягом одного року період розраховується для вимірювання його загальної ефективності.

Оптимальне використання: Місячні відсотки показують періоди, коли батареї перевищують або досягають своїх меж, дозволяючи визначити, чи вони занижені чи завищені.

Цей метод спрямований на правильний розмір акумуляторів, щоб максимізувати ефективність, уникаючи марних витрат енергії або недостатня автономність.

Visual 16

Аналіз споживання акумулятора на основі їх ємності та місячних потреб в енергії спирається на:

  • Розрахунок енергетичного покриття: Ми оцінюємо, наскільки кожен розмір батареї відповідає щомісячні потреби.
  • Середньорічна: Дозволяє порівнювати ефективність різних потужностей протягом повного року.
  • Щомісячне використання: Визначає періоди, коли заряд батареї досягає максимуму ємність або залишається недостатньо використаний. Такий підхід допомагає підібрати розмір батарей відповідно до реальних потреб, збалансувати автономність і оптимізація ресурсів.
Visual 17

У цій таблиці порівнюється вплив різної ємності акумулятора на енергоавтономність, витрати на мережу, і річні заощадження. Батареї з більшою ємністю забезпечують кращу економію та подальше зниження залежність від електромережі, але вимагає вищих початкових інвестицій.

Visual 18
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 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 tempor 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 tempor 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 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultricies gravida. Risus commodo viverra maecenas.
Visual 22

Ця гістограма, що відображає грошові потоки та рентабельність інвестицій (ROI), дозволяє:

  • Візуалізуйте фінансові рухи за визначений період, виділяючи позитивні стовпчики (дохід) і негативні стовпчики (витрати).
  • Визначте точку, де ROI стає позитивним, що вказує на відновлення початкової інвестиції.
  • Відстежуйте зміну чистого прибутку, щоб оцінити довгострокову прибутковість проекту. Це це чіткий інструмент для розуміння фінансових показників і допомога в прийнятті рішень інвестори.
Visual 23

Розрахунок вуглецевого сліду країни дозволяє:

  • Оцінка загальних викидів парникових газів (ПГ) внаслідок його діяльності, в т.ч промисловість, транспорт, сільське господарство та енергоспоживання.
  • Визначення основних джерел викидів для визначення пріоритетності зусиль зі скорочення.
  • Беручи до уваги такі фактори, як вуглецевий слід імпорту та експорту, щоб отримати a комплексний огляд.
  • Це важливий інструмент для моніторингу прогресу в досягненні кліматичних цілей і орієнтування громадськості політики щодо сталого переходу.
Visual 24

Розрахунок вуглецевого балансу сонячної установки дозволяє:

  • Оцініть викиди, яких уникають завдяки виробництву відновлюваної енергії, порівняно з традиційне постачання через мережу (часто на основі викопного палива).
  • Визначте кількісно позитивний вплив на навколишнє середовище, зокрема в тонах CO2 зберігаються протягом усього терміну служби системи.
  • Підкресліть, що кожен кВт-год сонячної енергії, спожитої власними силами, безпосередньо сприяє зменшенню вуглецевий слід домогосподарства.
  • Це відчутна демонстрація прагнення майбутнього виробника сонячної енергії до більшого стійкий спосіб життя.
Visual 25