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Nous introduisons huit nouvelles couches cartographiques dans Solargis Prospect, conçues pour fournir un aperçu rapide des facteurs affectant la performance, la durabilité et le profil de risque des systèmes photovoltaïques (PV).

Ces nouvelles couches offrent des données essentielles aux ingénieurs de projets photovoltaïques, aux développeurs et aux planificateurs financiers, les aidant à prendre des décisions éclairées sur la sélection des sites, la conception des systèmes et les stratégies d'investissement à long terme.

La dernière mise à jour apporte huit nouvelles couches cartographiques à la plateforme Solargis Prospect :

1. Variabilité des ressources solaires à long terme (GHI VAR long)

Solargis Prospect inclut désormais une carte mondiale et des données détaillant la variabilité interannuelle de la ressource solaire, vous aidant à évaluer les fluctuations de l'irradiation solaire d'une année sur l'autre. En comprenant ces tendances à long terme, vous pouvez évaluer les risques financiers et la stabilité de la planification et comparer la stabilité des ressources solaires entre différents sites ou régions.

GHI VAR long

2. Variabilité à court terme de la ressource solaire (GHI VAR short)

L'intermittence de la ressource solaire - causée par la formation et le déplacement des nuages - est un défi pour l'exploitation des centrales photovoltaïques et l'équilibrage du réseau. Cette couche cartographique montre les fluctuations quotidiennes de l'irradiation solaire, ce qui permet d'améliorer la conception des systèmes, la planification du stockage de l'énergie et l'intégration au réseau.

GHI VAR court

3. Température de fonctionnement maximale prévue (THEO)

La chaleur extrême a un impact négatif sur l'efficacité, la durée de vie et la fiabilité des systèmes photovoltaïques. Cette couche cartographique aide à évaluer les limites de tolérance à la température, ce qui permet d'identifier les risques potentiels et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation appropriées pour protéger les systèmes photovoltaïques.

THEO

4. 5) Rayonnement ultraviolet A et B (UVA et UVB)

Le rayonnement UV accélère la dégradation des matériaux, provoquant des fissures, une décoloration et une réduction des performances des modules photovoltaïques. Les cartes UVA et UVB permettent aux utilisateurs de comparer l'exposition aux UV dans différents lieux, d'évaluer les risques de défaillance et de sélectionner des composants plus résistants aux UV pour une meilleure durabilité.

UVA

UVB

6. Amplitude quotidienne de la température du module supérieure à 50 degrés Celsius (TMOD AMP50)

Les cycles thermiques sont l'une des principales causes de dégradation des modules photovoltaïques. Cette carte aide les utilisateurs à évaluer la fréquence des fluctuations extrêmes de température sur un site de projet, ce qui permet de mieux évaluer les risques et de planifier les mesures d'atténuation. Elle facilite également les comparaisons régionales afin d'optimiser l'emplacement des systèmes photovoltaïques.

TMOD amp50

7. Rafale de vent p99 (WG P99)

Les rafales de vent affectent la stabilité des modules photovoltaïques, les systèmes de suivi et la production globale d'énergie. Cette couche fournit des données sur les conditions de vent extrêmes, ce qui permet d'optimiser la conception des modules, la sélection des suiveurs et la sécurité structurelle afin de réduire les pertes d'énergie et d'éviter les dommages.

GT p99

8. Taux de dégradation de la corrosion (CORR)

Les températures élevées et l'humidité accélèrent la corrosion, ce qui a un impact sur les performances et la longévité des modules photovoltaïques. Elle affaiblit également les connexions électriques, augmente les courants de fuite et réduit la production d'énergie au fil du temps. Cette couche cartographique aide les utilisateurs à évaluer les risques de corrosion dans différents environnements, ce qui facilite la sélection des modules, la planification de la maintenance et l'implantation des projets.

CORR

Pour plus de détails sur les nouvelles couches cartographiques, consultez la base de connaissances de Solargis.

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