Certains termes techniques peuvent différer. La version anglaise est la référence.

Un système intégré pour le développement de projets solaires#

Solargis Evaluate s'attaque aux normes existantes des pratiques adoptées par l'industrie en les consolidant dans une solution logicielle unique basée sur le cloud.

La plateforme Solargis rassemble tous les produits Solargis sous un même toit, offrant un environnement unique pour le développement de projets solaires. Solargis Prospect et Solargis Evaluate, qui font tous deux partie de la plateforme Solargis, garantissent une prise de décision fiable, de l'examen préliminaire à la sécurisation du financement du projet.

Dans Prospect, vous pouvez explorer et rapidement évaluer et comparer plusieurs sites afin d'identifier les plus prometteurs grâce à des données fiables sur les ressources solaires. Une fois qu'un emplacement est sélectionné, vous pouvez passer à Evaluate, où les données haute résolution sont utilisées pour une analyse détaillée du projet et des évaluations de la bancabilité - le tout sans avoir besoin de quitter la plateforme Solargis.

En savoir plus sur les solutions Solargis ->

Solargis Home2

Accédez à Solargis Evaluate en même temps qu'aux autres solutions Solargis via une interface unique et rationalisée. Gérez les utilisateurs et la collaboration de l'équipe de manière transparente sur une seule plateforme. Ajoutez ou supprimez facilement des membres de l'équipe et intégrez de nouveaux utilisateurs en quelques clics, en veillant à ce que chacun ait l'accès dont il a besoin pour travailler efficacement.

Gardez une trace de tous vos projets grâce à Solargis Home. Affichez votre liste complète de projets, voyez où chaque projet est assigné, suivez les dernières activités et accédez à tout à partir d'une plateforme centrale. Filtrez vos projets les plus récents, restaurez les projets archivés et gérez vos étiquettes.

En savoir plus sur Solargis Home->

Home page Project List

Dans le cadre de votre abonnement au niveau Solargis Evaluate, les crédits achetés vous donnent de la flexibilité dans vos dépenses. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir utiliser les données TMY ou Time Series au moment de l'achat, vous pouvez décider du jeu de données que vous voulez utiliser au moment de l'activation du projet.

Lorsque vous n'avez plus de crédits, vous pouvez en acheter d'autres ou, s'il vous reste des crédits à la fin de votre période d'abonnement, vous pouvez choisir de les transférer dans votre prochain abonnement. Cette option n'est valable qu'à condition que vous restiez dans la même formule d'abonnement

Voir tarifs ->

Lors de l'évaluation d'un site, vous pouvez choisir dans quelle mesure vous souhaitez analyser les conditions du site. Avec Solargis Evaluate, vous pouvez choisir entre une évaluation complète de votre projet avec accès à toutes les fonctionnalités de Solargis Evaluate, y compris les données de séries temporelles, ou obtenir une vue simple de votre projet avec un jeu de données TMY P50.

Évaluation préliminaire
Lorsque vous entrez dans les premières étapes de l'évaluation d'un projet photovoltaïque, vous pouvez lancer la phase "préliminaire". Cette phase marque le début du processus d'évaluation, permettant une planification préliminaire pour assurer la viabilité du projet.

Les données TMY P50 permettent d'obtenir une vue équilibrée des performances attendues sans avoir besoin de données de séries temporelles, ce qui en fait un choix efficace pour la prise de décision préliminaire avant de passer à une analyse plus détaillée et à haute résolution.

Évaluation complète
Lorsque vous décidez qu'il est temps de faire avancer le projet, vous pouvez à tout moment passer à l'évaluation complète. Dans cette phase, vous pouvez travailler avec des données de séries temporelles sous-horaires et accéder à l'ensemble des fonctionnalités de Solargis Evaluate, telles que la génération de rapports bancables qui aident à obtenir le financement du projet.

Subscription

Sur notre plateforme, vous pouvez désormais demander directement des services de conseil ou des services de données supplémentaires, ce qui vous permet de gagner du temps sur la communication par courrier électronique et l'échange de fichiers puisque les données du projet sont déjà incluses dans la demande.

Vous pouvez demander directement

  • Des services de données :

    • Des données à haute résolution temporelle : données à 1, 5 et 10 minutes
    • Données TMY (Pxx) : P99, P95, P90, P75, P10
    • Incertitude GHI/DNI
  • Services de conseil :

    • Évaluation améliorée des ressources solaires et de la météorologie
    • Adaptation au site des données de séries temporelles du modèle Solargis
    • Série chronologique de l'albédo de la surface du sol
    • Amélioration de l'évaluation de la production d'énergie photovoltaïque
    • Évaluation de l'albédo de la surface du sol sur la base de données adaptées au site

Des services supplémentaires réduisent l'incertitude de la conception d'une centrale photovoltaïque et augmentent votre confiance dans la viabilité à long terme du projet. Attirez des investissements grâce à des estimations financières plus précises et augmentez la crédibilité de l'évaluation du projet.

En savoir plus sur les services de conseil ->

Project Request Data

Données solaires, météorologiques et environnementales#

Utilisez les meilleures données disponibles pour élaborer des plans financiers solides. Solargis Evaluate travaille avec des données toujours prêtes à fournir des entrées d'irradiation précises pour les sites de vos projets.

Solargis fournit des données solaires et météorologiques dans les latitudes 60 S et 65 N.

Toutes les terres sont couvertes à l'exception des zones polaires.

Au moment de l'activation du projet, Solargis Evaluate génère des séries temporelles pour la période historique disponible jusqu'au mois dernier, de sorte que vous travaillez avec les dernières données disponibles.

Le long historique de données inclut les conditions météorologiques typiques ainsi que les anomalies. Chaque nouvelle demande de données bénéficie des dernières améliorations du modèle en termes de précision.

En savoir plus sur la couverture des données ->

Solargis EVALUATE data coverage map

Solargis offre la validation la plus complète basée sur des données solaires publiquement disponibles provenant de pyranomètres et de pyrhéliomètres haut de gamme dont la qualité est contrôlée.

Nous nous engageons à être transparents en publiant les résultats détaillés de la validation dans lerapport de validation de Solargis.

En même temps, nous ajoutons continuellement de nouveaux sites de validation dans le monde entier pour nous assurer que nos modèles solaires fonctionnent conformément à nos normes élevées dans le monde entier.

En savoir plus sur la validation des modèles solaires ->

Extensive ground validation

Vous pouvez désormais demander directement l'incertitude des modèles GHI et DNI dans Solargis Evaluate. Nous estimons et présentons l'incertitude du GHI et du DNI en combinant l'incertitude du modèle Solargis et l'incertitude due à la variabilité interannuelle, vous aidant à évaluer les valeurs minimales attendues et les scénarios de probabilité de dépassement basés sur les données historiques disponibles de Solargis.

En plus des estimations d'incertitude, vous pouvez désormais demander directement des valeurs Pxx (P10, P50, P75, P90, P95, P99) dans Solargis Evaluate. Les scénarios probabilistes sont essentiels pour quantifier et communiquer l'incertitude dans les prévisions de production d'énergie, permettant aux parties prenantes d'équilibrer le risque et la fiabilité dans la prise de décision.

Les estimations d'incertitude et les valeurs Pxx sont incluses pour les projets activés en phase d'évaluation complète.

En savoir plus sur les estimations de l'incertitude ->

En savoir plus sur les scénarios P50, P90 et autres ->

Uncertainty and Pxx

Améliorez la résilience de votre conception photovoltaïque en tenant compte des conditions météorologiques extrêmes grâce à des données de 15 minutes et optimisez les performances photovoltaïques. Par défaut, Solargis Evaluate travaille avec des données de séries temporelles de 15 minutes se référant à un historique de plus de 30 ans, incluant tous les facteurs météorologiques et environnementaux pertinents pour la simulation et l'analyse de l'énergie photovoltaïque.

L'utilisation de données de séries temporelles de 15 minutes pour la conception de centrales photovoltaïques permet de saisir les variations à haute fréquence des conditions solaires et météorologiques. Cela permet de modéliser plus précisément la production d'énergie et d'optimiser les composants techniques des centrales photovoltaïques.

Ainsi, la simulation tient compte à la fois des fluctuations à court terme et de la variabilité à long terme, ce qui permet d'optimiser la conception de la centrale pour qu'elle réponde aux exigences du modèle économique et résiste aux conditions météorologiques extrêmes.

En utilisant l'historique complet des données, vous pouvez adapter la conception de la centrale photovoltaïque pour tenir compte de la variabilité à court terme et des tendances à long terme, tout en saisissant les effets sur les conditions futures, en veillant à ce que le système soit résistant aux changements potentiels de température et d'autres conditions.

Weather variability

Conception de systèmes photovoltaïques avec Energy System Designer#

Créez un jumeau numérique de la future centrale électrique en utilisant le concepteur de système d'énergie photovoltaïque le plus avancé et le plus détaillé qui soit.

Lors de la conception d'une centrale photovoltaïque, il est possible de choisir entre plusieurs modèles de terrain qui conduisent à des configurations différentes :

  • Copernicus à une résolution de 30 m (1 arcsec | global | 2011-2015 | modèle de surface - y compris les arbres et les bâtiments)

  • SRTM (Google Earth) en résolution 30m (1 arcsec | global | 2000 | modèle de terrain - excluant les arbres et les bâtiments)

  • SRTM (Solargis) en résolution 90m (3 arcsec | global | 2000 - 2017 | modèle de terrain - excluant les arbres et les bâtiments)

  • Téléchargez vos propres données d'élévation du terrain au format GeoTIFF si vous souhaitez remplacer le modèle de terrain par des données à plus haute résolution ou spécifiques à un projet

Pour une planification plus efficace du site, vous pouvez mettre en évidence les zones qui dépassent un seuil de pente spécifié, ce qui facilite l'identification des zones qui peuvent nécessiter des structures à montage fixe ou un placement plus précis du tracker.

L'utilisation de différentes données d'élévation permet d'obtenir des rendements énergétiques différents, mais n'affecte pas les données solaires et météorologiques. L'ombrage de l'horizon est calculé à partir des données environnementales et représente l'élévation du terrain et l'ombrage dans les environs de l'emplacement. Vous pouvez modifier et saisir vos propres données d'horizon si nécessaire.

En savoir plus sur l'importance des données de terrain ->

Vous avez affaire à un terrain vallonné ? Concevez des systèmes photovoltaïques qui épousent les contours naturels du terrain et atténuez les risques liés à l'érosion, aux perturbations du sol et à la construction.

Dans 3D Energy System Designer, vous pouvez concevoir des systèmes photovoltaïques fixes et à suiveur qui s'adaptent au paysage, en suivant les ondulations du terrain réel sans aplanir le site.

Le placement intelligent des tables permet de calculer avec précision l'agencement et les pertes d'ombrage, même sur une orographie difficile, tout en respectant l'espace libre et l'orientation. La simulation PV est effectuée au niveau de la cellule, ce qui garantit la précision de l'ombrage entre les rangées sur un terrain irrégulier.

La scène interactive en 3D permet de visualiser le système sous différents angles et perspectives, ce qui permet de mieux comprendre l'implantation dans un contexte géographique et les problèmes potentiels.

Vous pouvez définir différents types d'objets, tels que des bâtiments, des arbres, des haies et d'autres éléments physiques susceptibles d'affecter l'agencement de la centrale solaire.

En utilisant l'outil de ligne restreinte, vous pouvez dessiner la ligne de service et définir sa largeur, ce qui permet de placer les onduleurs dans ces zones de sécurité.

Les objets ligne peuvent être utilisés pour dessiner tout objet ayant un impact sur l'ombrage de la centrale photovoltaïque et leur hauteur peut être définie jusqu'à 500 mètres.

Si vous avez défini ces objets à l'aide d'un autre outil, vous pouvez simplement les importer au format KML. Il est possible d'importer des segments (polygones non superposés), des zones restreintes (polygones superposés) et des objets de lignes d'ombrage (polylignes).

En savoir plus sur les lignes de service, les zones réglementées et les objets ligne ->

Les capacités du concepteur de systèmes énergétiques vont au-delà d'une simple conception en 3D et de la sélection du matériel photovoltaïque. Notre conception PV intègre des paramètres avancés pour l'agencement électrique, y compris la configuration des onduleurs, l'emplacement des transformateurs et la définition des pertes de câblage.

Le système sélectionne automatiquement les modules PV génériques et les onduleurs les plus appropriés et place intelligemment les transformateurs. Il vous permet de définir manuellement des facteurs tels que le câblage, la dégradation et les pertes environnementales.

Si vous avez un modèle préféré de modules PV ou d'onduleurs commerciaux, vous pouvez directement sélectionner des modèles spécifiques dans le catalogue des composants PV. Vous pouvez ensuite optimiser la position de l'onduleur en fonction des limites de l'emplacement. Vous pouvez l'adapter à la puissance de sortie, au rendement, à la compatibilité des modules et aux exigences spécifiques de votre projet.

Des informations détaillées sur chaque option d'onduleur sont fournies, y compris les spécifications techniques et les données de performance.

En savoir plus sur la configuration de l'onduleur ->

Chaque fois que vous ajustez la conception, le système évalue immédiatement les interactions entre les tables photovoltaïques, le terrain et les onduleurs. Les collisions potentielles sont détectées juste après chaque action, en mettant en évidence la zone problématique de la scène.

Les installations photovoltaïques sur toiture présentent des contraintes qui leur sont propres : pentes, orientations, obstacles et espace limité. Le logiciel Energy System Designer prend tout cela en charge. Définissez le plan du toit en indiquant la pente et l’azimut, ou importez votre modèle altimétrique issu d’un drone pour un ajustement précis. Tracez vos segments, placez vos panneaux et lancez la simulation : la même procédure que pour les installations au sol, désormais adaptée aux toitures.

Contournez les obstacles directement dans Energy System Designer. Utilisez des zones interdites et des lignes pour marquer les voies d’accès, les unités de CVC, les lucarnes et les cages d’ascenseur, avec des marges de sécurité configurables là où un dégagement est nécessaire.

Sur les toitures exiguës, le mode « débordement de chaînes » permet aux chaînes de s’étendre au-delà des limites du tableau, ce qui vous permet d’optimiser la capacité dans l’espace dont vous disposez réellement.

Rooftop systems

Les chemins de câbles et le dimensionnement des câbles vont désormais de pair. Lors de l'édition de l'itinéraire, le tableau de dimensionnement calcule les types de câbles en fonction de la distance et des exigences électriques.

La longueur des câbles respecte la forme du terrain et la profondeur d'enfouissement, ce qui vous permet d'obtenir une conception conforme aux normes techniques européennes (CEI 60287). Un tableau de dimensionnement des câbles robuste évalue les types de câbles optimaux en fonction de la distance spatiale et des caractéristiques électriques de l'équipement connecté.

Le calcul est conforme à la norme IEC 60287, ce qui vous permet de sélectionner un câble répondant à trois critères essentiels :

  • courant nominal
  • chute de tension acceptable
  • capacité de résistance aux courts-circuits

La nomenclature intégrée à l'application vous permet d'estimer les coûts du projet au fur et à mesure que vous le concevez. Attribuez des prix unitaires et des quantités de réserve directement aux composants. Les prix et les quantités sont mis à jour en temps réel au fur et à mesure que vous modifiez l'agencement, le CAPEX total étant toujours visible pour refléter l'impact sur les coûts de vos décisions de conception.

Vous pouvez ajouter des éléments personnalisés qui ne sont pas prédéfinis dans la nomenclature pour une planification financière plus précise.

Energy System Designer Interactive Bill of Materials

Au fur et à mesure de votre conception, le validateur fonctionne en temps réel et signale les problèmes dès leur apparition : incompatibilités de tension, paramètres d'onduleur incorrects, problèmes de raccordement au réseau, etc. Inutile d'attendre la simulation pour découvrir qu'un problème existe.

Chaque contrôle échoué explique la règle en termes techniques simples et vous indique le paramètre précis à corriger. Lorsqu’une résolution rapide est possible, vous pouvez appliquer la correction suggérée directement depuis la notification, sans avoir à parcourir vous-même la configuration.

Toutes les vérifications de validation doivent être réussies avant de pouvoir lancer une simulation photovoltaïque. Par défaut, vous ne voyez que ce qui nécessite votre attention, mais vous avez la possibilité de passer en revue l’ensemble des vérifications à tout moment.

En savoir plus sur la validation des systèmes énergétiques ->

SKczrnsPaT

Catalogue des composants PV#

Solargis Evaluate est intégré à une plateforme détaillée, collaborative et consultable de composants photovoltaïques vérifiés provenant de fabricants du monde entier. Il vous permet de trouver des spécifications fiables pour les composants photovoltaïques afin de garantir la précision de l'implantation et des simulations de rendement énergétique.

Le catalogue des composants photovoltaïques est une source fiable de spécifications techniques, vérifiées par les experts et les algorithmes de Solargis, selon un ensemble transparent d'étapes de vérification. Une équipe dédiée maintient et organise le catalogue en étroite collaboration avec les fabricants, couvrant à la fois les spécifications des composants actuels et les données historiques des modèles précédents. Le catalogue sert de plateforme pour les mises à jour en temps réel, ce qui vous permet d'avoir toujours accès aux informations les plus récentes sur les produits.

Le catalogue de composants PV s'intègre à Solargis Integrations Evaluate pour une utilisation immédiate des composants listés publiquement dans les simulations de rendement énergétique et les conceptions PV. Vous pouvez également connecter votre compte Solargis Evaluate via l'API pour ajouter vos propres composants.

Simulation du rendement énergétique de l'énergie photovoltaïque#

Notre simulateur PV utilise un modèle réel et une simulation par traçage de rayons, ce qui garantit des données fiables et des résultats précis. Il s'agit d'un outil essentiel pour les ingénieurs solaires à la recherche d'une performance énergétique photovoltaïque optimale.

Le simulateur PV Solargis est construit sur une infrastructure cloud évolutive avec des capacités de prétraitement intelligentes. Le moteur de simulation offre une grande précision de calcul, tout en maintenant une grande exactitude des résultats. En outre, il prend en charge les demandes de simulation parallèle, ce qui permet d'exécuter plusieurs scénarios simultanément.

Plus important encore, Solargis Evaluate ne bloque pas vos ressources matérielles, ce qui vous permet de travailler simultanément sur plusieurs tâches sans interruption.

En savoir plus sur Solargis information security ->

La simulation PV de Solargis utilise la technologie de traçage de rayons et le modèle de ciel de Perez pour tous les temps.

Elle prend en compte tous les types d'ombrage définis à la fois par les données d'horizon dans le modèle de données Solargis et par les objets d'ombrage présents dans le modèle du monde physique. La trajectoire précise de la lumière du soleil est simulée en traçant des rayons individuels entre le ciel et les surfaces des cellules solaires au fur et à mesure qu'ils se déplacent dans l'environnement 3D.

L'algorithme de traçage des rayons est basé sur le traçage à rebours de Monte Carlo, où nous remontons la source de lumière jusqu'à chaque cellule et prenons en compte les rebonds multiples jusqu'à ce que la source de lumière soit atteinte. Cette méthode est validée avec bifacial_radiance.

la simulation 3D basée sur le traçage des rayons nous permet de calculer pour les terrains accidentés et les panneaux bifaciaux sans aucune limitation.

Le ray tracing fournit des résultats plus précis en exploitant des informations géométriques détaillées sur la scène et des calculs précis pour chaque rayon. Cela permet d'obtenir une précision exceptionnelle dans les simulations, bien qu'avec un effort de calcul plus important comparé à la méthode du facteur de vue, plus rapide mais moins détaillée.

En savoir plus sur Solargis PV simulation ->

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Pour les projets en phase d'évaluation complète, vous pouvez désormais demander, exporter et exécuter une simulation PV en utilisant des données TMY de 1 minute. Il est essentiel de prendre en compte les données haute résolution 1 minute dès la phase de conception initiale afin d'obtenir une plus grande précision dans les prévisions de performance, d'optimiser la configuration du système en fonction des conditions locales et de maintenir la conformité avec les exigences techniques et de réseau en constante évolution. Il en résulte des projets d'énergie solaire plus robustes, plus efficaces et plus susceptibles d'être financés.

Pourquoi la résolution d'une minute est importante dans la conception des centrales photovoltaïques :

  • Affiner l'optimisation du rapport DC/AC :
    Capturer la dynamique en temps réel entre le dimensionnement du champ photovoltaïque et la capacité de l'onduleur. Cela permet de minimiser les pertes d'écrêtage de l'onduleur et de concevoir des systèmes plus rentables.
  • Révéler la variabilité de la puissance à court terme :
    Refléter avec précision les changements rapides d'irradiation, tels que les effets de bord des nuages et la couverture nuageuse intermittente, qui sont généralement lissés dans les ensembles de données de 15 ou 60 minutes. Cela permet d'obtenir des estimations de production plus précises et d'améliorer les performances du système.
  • Obtenir des informations météorologiques spécifiques au site :
    Analyser les modèles météorologiques locaux, les fluctuations de température et les impacts de l'humidité de manière plus détaillée, permettant des évaluations plus précises de l'adéquation du site.
  • Améliorer le stockage de l'énergie et le lissage de la puissance :
    Mieux représenter les fluctuations du monde réel pour améliorer le dimensionnement des systèmes de stockage et prendre en charge les exigences avancées en matière de conformité du réseau et de qualité de l'énergie.
  • Renforcer la modélisation financière et l'évaluation des risques :
    Réduire la surestimation systématique du rendement énergétique et améliorer les prévisions de performance à long terme, ce qui se traduit par des résultats de projets plus fiables et plus susceptibles d'être financés.

L'adoption de données d'une résolution d'une minute représente une avancée significative dans la méthodologie de conception des systèmes photovoltaïques. Elle fournit des prévisions de rendement plus précises et permet de mieux optimiser les installations dans des lieux géographiques et des conditions climatiques différents. L'utilisation de données de 15 minutes au lieu de 60 minutes réduit généralement la surestimation de la production d'environ 50 %, même si des différences significatives subsistent par rapport aux données d'une minute.

En savoir plus sur les données d'une minute ->

Exemples de rapports et de données ->

Simulation

Simulez les pertes dues à la neige et à l'encrassement directement dans Energy System Designer à l'aide du modèle Solargis. Ces deux modèles utilisent des données de ressources solaires à haute résolution adaptées à votre emplacement et à la configuration de votre système énergétique, en tenant compte de variables telles que l'inclinaison des panneaux, la température, le vent et les conditions géographiques afin de fournir des résultats précis et spécifiques à votre site.

Définissez votre calendrier de nettoyage conformément aux modalités réelles de votre contrat d’exploitation et de maintenance : fixez des dates précises, choisissez parmi des préréglages de méthodes de nettoyage manuelles ou automatisées, ou configurez vous-même l’efficacité et la vitesse. Le système calcule la durée de chaque campagne en fonction de la capacité de votre centrale et signale tout conflit de planification avant que vous ne lanciez la simulation.

Pour les parcs de panneaux à suiveurs solaires, définissez l’angle de rangement nocturne ainsi qu’un angle de rangement spécifique en cas de neige, qui s’active automatiquement lorsqu’un épisode neigeux est détecté ; ces paramètres sont enregistrés pour chaque parc et copiés avec le reste de la configuration de votre parc.

La prise en compte des pertes dues à la neige et à l’encrassement a un impact direct sur les prévisions de production d’énergie, réduisant ainsi le risque de surestimations dans votre rapport de faisabilité et vos évaluations financières.

En savoir plus sur l’approche de Solargis en matière de modélisation des pertes dues à l’encrassement dans les systèmes photovoltaïques ->

En savoir plus sur l’approche de Solargis en matière de modélisation des pertes dues à la neige dans les systèmes photovoltaïques ->

Soiling losses

Évaluation préliminaire avec TMY : les données TMY regroupent les modèles météorologiques historiques en une année "typique", fournissant une représentation fiable du rayonnement solaire moyen, de la température de l'air et, dans une moindre mesure, de la vitesse du vent. Pour l'évaluation des projets à un stade précoce, les données TMY offrent un moyen rapide et rentable d'estimer le potentiel solaire et photovoltaïque. Elles sont donc utiles pendant la phase de préfaisabilité, lorsque les développeurs doivent procéder à des évaluations de haut niveau pour déterminer la viabilité d'un projet.

Cependant, les données TMY sont loin d'être parfaites. Elles lissent les fluctuations météorologiques importantes, et leur faible granularité - généralement au pas de temps horaire - ne permet pas de capturer des types de variabilité critiques. Il s'agit notamment de

  • La variabilité à court terme (fluctuations intra-horaires)
  • La variabilité interannuelle et les changements saisonniers
  • La variabilité à long terme et le changement climatique

La principale limite des données TMY est leur incapacité à capturer les événements météorologiques extrêmes tels que les tempêtes ou les vents violents, qui peuvent perturber la production d'énergie solaire. En faisant la moyenne de ces extrêmes dans des modèles typiques, TMY sous-estime la variabilité du monde réel et conduit à des prévisions de performance trop optimistes.

Évaluation complète avec des données de séries temporelles : Lorsqu'un projet passe de la phase initiale à l'évaluation complète, il est essentiel de passer des données TMY aux données de séries temporelles à haute résolution. Contrairement aux TMY, les données des séries temporelles sont généralement disponibles par intervalles de 15 minutes et couvrent des périodes de plus de 30 ans. Cette résolution offre aux développeurs une représentation beaucoup plus granulaire et précise des modèles et de la variabilité météorologiques, ce qui leur permet de simuler la production d'énergie solaire dans des conditions réelles avec beaucoup plus de précision.

Par exemple, les données à haute résolution permettent de saisir l'impact de phénomènes météorologiques extrêmes tels que la couverture nuageuse, les vents violents, la pollution atmosphérique ou la neige. Ces événements, qui sont souvent négligés dans les simulations basées sur les TMY, peuvent avoir des conséquences importantes sur la production d'énergie, les performances du système et les finances du projet.

Le contraste en termes de volume de données entre TMY et Time Series est évident :

  • TMY offre généralement environ 8 760 points de données par an (un par heure)
  • Les données à haute résolution, en comparaison, fournissent plus d'un million de points de données par an (à intervalles de 15 minutes)

En savoir plus sur les données TMY et Time Series ->

Datapoints comparison graph

L'albédo de la surface du sol influence la quantité de lumière solaire qui atteint les modules solaires, en particulier dans les installations solaires à grande échelle, où l'espacement entre les modules permet à la lumière solaire de toucher le sol.

L'albédo de la surface du sol devient particulièrement important lorsque des systèmes photovoltaïques bifaciaux sont installés.

La compréhension de l'albédo peut conduire à des rendements énergétiques plus élevés, ce qui en fait un élément important dans la conception des systèmes photovoltaïques bifaciaux.

Notre approche utilise une série temporelle subhoraire du rayonnement solaire et des données d'albédo calculées en interne, ce qui permet de saisir la variabilité à court terme du rayonnement solaire avant et arrière reçu par les modules photovoltaïques tout au long de la journée.

Cette approche, combinée à la technologie de traçage des rayons qui tient compte de facteurs tels que l'ombrage des tubes de torsion, fournit une simulation plus précise de la façon dont la lumière réfléchie interagit avec les modules bifaciaux.

Le concepteur du système énergétique permet d'ajuster les paramètres d'albédo de la surface du sol pour refléter la réflectivité du sol dans son ensemble, ou séparément pour chaque segment avec une granularité mensuelle.

En savoir plus sur l'albédo ->

Energy System Designer Albedo

Dans Solargis Evaluate, nous abordons les pertes des systèmes PV de manière plus détaillée. Notre approche systématique des pertes du système PV commence par les diviser en parties optiques et électriques. En traitant méthodiquement chaque type de perte et en utilisant des méthodes de calcul robustes, nous fournissons une estimation complète et fiable de la production d'énergie attendue sur la base de la définition réelle de la centrale électrique.

Nous fournissons des ventilations mensuelles des pertes du système PV par catégorie, ce qui permet de connaître la variabilité saisonnière et interannuelle des pertes PV mensuelles. Cela permet de prendre des décisions éclairées sur le dimensionnement des composants (par exemple, la capacité des onduleurs) et sur la configuration des systèmes photovoltaïques afin de tenir compte des pics saisonniers et de réduire les risques financiers pour les parties prenantes.

Voici quelques exemples de pertes photovoltaïques que nous prenons en compte :

  • Pertes d'ombrage
  • Pertes spectrales
  • Pertes d'onduleur
  • Pertes de conversion
  • Pertes angulaires
  • Pertes auxiliaires
  • Pertes de câble CA

En savoir plus sur les pertes du système PV ->

Analysis PV System Losses

Analyse des données solaires et photovoltaïques à l'aide de graphiques et de visualisations#

Il n'est pas nécessaire d'effectuer vos propres analyses ou visualisations de données à l'aide d'outils tiers. Grâce à notre section d'analyse des données, vous aurez accès à une collection de graphiques et de tableaux qui vous donneront une vue d'ensemble du potentiel solaire, météorologique et photovoltaïque du site.

Plongez dans l'irradiation horizontale globale, l'irradiation inclinée globale, l'irradiation directe normale et l'irradiation horizontale diffuse, présentées sous forme de graphiques et de tableaux avec des résolutions annuelles, quotidiennes, horaires et subhoraires.

Comprenez les données solaires de votre projet et analysez la variabilité de la ressource solaire sur l'ensemble de la période de récupération des données satellitaires.

En savoir plus sur la modélisation du rayonnement solaire ->

Evaluate analysis solar

Les tableaux détaillant des paramètres tels que la température de l'air, les précipitations, l'albédo de la surface du sol et l'eau précipitable, avec des données présentées sous forme de graphiques et de tableaux à des résolutions annuelles, mensuelles et horaires, donnent un aperçu des conditions locales du site.

Par exemple, pour aider à identifier les vents forts qui peuvent limiter le fonctionnement ou menacer l'intégrité structurelle du système PV, les paramètres de vent, y compris la direction du vent et les rafales de vent, sont fournis dans les données livrées.

En savoir plus sur les modèles météorologiques ->

Evaluate analysis meteo

Comme les entrées du modèle commencent en 1994, il y a suffisamment de données pour calculer la variabilité interannuelle attendue pour les conditions du site.

La prise en compte de la variabilité interannuelle permet de créer des conceptions capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes. En outre, elle permet d'atténuer considérablement les estimations inexactes, d'améliorer la résilience de la conception et de réduire le risque de surestimation des rendements financiers.

En savoir plus sur la variabilité interannuelle ->

Evaluate analysis interannual

Outre la puissance photovoltaïque spécifique et totale théorique, nous calculons le ratio de performance (PR), qui est basé sur la norme EIC 61724-1. Cela vous aide à comprendre le potentiel maximal de votre conception photovoltaïque et à fixer des attentes raisonnables pour les objectifs opérationnels.

La section sur les statistiques photovoltaïques comprend des graphiques et des tableaux sur les valeurs théoriques de production d'énergie photovoltaïque, qui peuvent être trouvées dans des résolutions annuelles, quotidiennes, horaires et infra-horaires. Cela permet de prendre des décisions éclairées, d'établir un budget précis et d'assurer une gestion proactive afin d'optimiser la production d'énergie et d'atténuer les risques.

Evaluate analysis PV

Comprendre le fonctionnement de vos onduleurs au fil du temps permet de savoir où l'énergie est maximisée et où les performances sont laissées de côté. La section d'analyse PV montre la part de temps que le système passe dans chaque mode de fonctionnement, ce qui donne une image claire de l'efficacité, des contraintes et des opportunités d'optimisation.

Nous suivons quatre états de fonctionnement clés :

  • Fonctionnement optimal : Votre onduleur fonctionne dans sa plage de tension idéale, exactement comme prévu par le fabricant. C'est là que les performances, l'efficacité et la fiabilité sont les meilleures.

  • Standby : l'onduleur est disponible mais ne convertit pas activement l'énergie.

  • Auto-écrêtage : L'énergie est disponible et peut être convertie, mais le point de fonctionnement choisi n'est pas idéal. Des ajustements à ce niveau peuvent débloquer une production supplémentaire.

  • Limitation de la puissance du réseau : La production est plafonnée parce que le réseau ne peut pas accepter plus d'énergie. Cela met en évidence les possibilités de stockage, d'amélioration du réseau ou de gestion plus intelligente de l'énergie.

En observant la fréquence de chacun de ces états, vous pouvez rapidement identifier les goulets d'étranglement, quantifier les pertes et prendre des décisions éclairées pour augmenter le rendement et le retour sur investissement.

Inverter statistics

Les performances photovoltaïques se dégradent d'un certain pourcentage chaque année. Le taux de dégradation dépend de facteurs tels que le type de module, la conception du système, les conditions environnementales et les pratiques de maintenance.

Nous fournissons une ventilation année par année qui vous permet d'évaluer les performances de votre système tout au long de sa durée de vie. Les calculs intègrent le taux de dégradation fourni par l'utilisateur, ce qui permet d'obtenir une estimation plus précise du rendement énergétique photovoltaïque du système.

Analysis PV Longterm Degr

Pour les paramètres clés tels que GHI, DNI, GTI et PVOUT, nous fournissons des histogrammes mensuels avec une résolution allant jusqu'à 15 minutes. La combinaison des histogrammes offre une perspective plus riche et multidimensionnelle sur les performances du système solaire, ce qui permet d'améliorer les estimations à long terme, d'optimiser les performances et de mieux comprendre la variabilité d'un système d'énergie photovoltaïque.

Leshistogrammes mensuels offrent des informations précieuses sur les fluctuations à haute fréquence du rayonnement solaire tout au long de la journée, ce qui permet de mieux comprendre la variabilité de l'énergie solaire fournie au réseau. Cette analyse permet de gérer les risques liés à la capacité limitée du réseau à absorber ces variations.

La variabilité fréquente de la production photovoltaïque peut également entraîner des pertes d'énergie plus importantes en raison de la conception des onduleurs et des chaînes. La variabilité à haute fréquence et les limitations techniques des composants photovoltaïques sont prises en compte dans la simulation photovoltaïque et reflétées dans la section sur les pertes photovoltaïques.

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Rapport bancaire et exportations personnalisables#

Avec Solargis Evaluate, vous pouvez générer des rapports et les stocker en un seul endroit. Vous obtenez des rapports de qualité pour votre site, ce qui facilite plus que jamais l'évaluation du potentiel photovoltaïque et le financement du projet.

Une note technique est conçue pour n'être qu'un rapport préliminaire. Elle est basée sur les données TMY P50 et est généralement produite au début du développement du projet.

La note technique de simulation PV comprend une analyse annuelle et mensuelle du potentiel d'énergie solaire et des paramètres climatiques, basée sur les données TMY.

Exemples de rapports et de données ->

Ce rapport détaillé est basé sur une série temporelle de données relatives aux systèmes énergétiques, principalement calculées par des modèles utilisant des données satellitaires, météorologiques et environnementales. Ce rapport évalue le potentiel de production d'énergie à long terme pour toute conception de centrale solaire.

Exemples de rapports et de données ->

La présentation visuelle permet de vérifier rapidement les hypothèses relatives au site et l'emplacement des composants, ce qui facilite l'explication de l'intention du projet aux autorités compétentes, aux investisseurs, aux partenaires EPC et aux propriétaires fonciers.

Les rapports de projet incluent une présentation vectorielle en 2D de la centrale électrique, intégrant les normes cartographiques de Solargis Evaluate dans les rapports. La carte permet un zoom profond pour l'inspection des détails et contient des informations clés sur le site telles que les coordonnées, la flèche nord, la légende et la carte de base.

La mise en page fait partie intégrante du rapport PV, elle est liée à un identifiant de rapport unique et signée numériquement. Tout tiers peut vérifier que le dessin vectoriel correspond exactement au rendement calculé, aux quantités utilisées dans la nomenclature et aux hypothèses CAPEX.

Exemples de rapports et de données ->

Le concepteur de système énergétique vous aide à préparer des conceptions alternatives pour un système énergétique photovoltaïque.

Le résumé du système énergétique fournit une vue d'ensemble des détails techniques d'une configuration PV.

Exemples de rapports et de données ->

Solargis Evaluate exploite des données représentant un historique de données issues de satellites météorologiques et synchronisées avec celles issues de modèles météorologiques. Ces données sont fournies dans des formats standard du secteur, utilisés par les simulateurs de rendement photovoltaïque.

Outre les formats standard de Solargis (JSON et CSV), nous prenons en charge des formats commerciaux tels que PVsyst, NREL SAM et HelioScope.

Exemples de rapports et de données ->

Vous pouvez consulter nos documents collatéraux téléchargeables ici.