Some technical terms may differ. The English version serves as the reference.

ソーラープロジェクト開発のための統合システム#

Solargis Evaluateは、クラウドベースの単一のソフトウェアソリューションに統合することで、業界で採用されている既存の規範に対応します。

Solargisプラットフォームは、すべてのSolargis製品を1つの屋根の下に集め、ソーラー・プロジェクト開発のための1つの環境を提供します。Solargisプラットフォームの一部であるSolargis ProspectとSolargis Evaluateは、初期スクリーニングからプロジェクトファイナンスの確保まで、信頼性の高い意思決定を可能にします。

Prospectでは、信頼性の高い太陽光資源データを使用して、複数のロケーションを探索し、迅速に評価・比較して、最も有望なロケーションを特定することができます。立地が決まったら、Evaluate(評価)に進み、高解像度データを使って詳細なプロジェクト分析とバンカビリティ評価を行います。

Solargisソリューションの詳細はこちら

Solargis Home2

単一の合理化されたインターフェイスから、Solargis Evaluateと他のSolargisソリューションにアクセスできます。1つのプラットフォームでユーザーとチームコラボレーションをシームレスに管理します。チームメンバーの追加や削除、新規ユーザーの登録がわずか数クリックで簡単に行え、効率的な作業に必要なアクセスを全員が確保できます。

Solargis Homeですべてのプロジェクトを管理できます。プロジェクトの全リストを表示し、各プロジェクトがどこに割り当てられているかを確認し、最新のアクティビティを追跡して、一元的なプラットフォームからすべてにアクセスできます。最新のプロジェクトを絞り込んだり、アーカイブしたプロジェクトを復元したり、ラベルを管理したりできます。

Solargis Homeの詳細

Home page Project List

Solargis Evaluateのサブスクリプションでは、購入したクレジットを柔軟に使用することができます。購入時にTMYデータとTime Seriesデータのどちらを使用するか迷っている場合は、プロジェクトのアクティベーション時に使用するデータセットを決めることができます。

クレジットを使い切ったら、追加で購入することもできますし、購読期間終了時にクレジットの残りがある場合は、次の購読に移行することもできます。ただし、同じ購読プランの継続が条件となります

価格を見る->

ある場所を評価する際、どの程度まで現場の状況を分析するかを選択できます。Solargis Evaluateでは、時系列データを含むSolargis Evaluateの全機能を利用したプロジェクトの完全評価と、TMY P50データセットを利用したプロジェクトの簡易評価のいずれかを選択できます。

初期段階評価
PVプロジェクト評価の初期段階に入ると、「初期段階」フェーズを開始することができます。この段階は評価プロセスの始まりであり、プロジェクトの実行可能性を確保するための予備的な計画を立てることができます。

TMY P50データは、時系列データを必要とせず、期待される性能をバランスよく見ることができるため、より詳細で高解像度の分析に移行する前の予備的な意思決定に効率的な選択肢となります。

完全評価
プロジェクトをさらに進める時期が来たと判断した場合、いつでも完全評価にアップグレードすることができます。この段階では、サブアワー時系列データで作業し、プロジェクト融資の確保に役立つバンカブルレポートの作成など、Solargis Evaluateの全機能を利用できます。

Subscription

当プラットフォームでは、コンサルタントサービスや追加データサービスを直接リクエストできるようになりました。プロジェクトデータがすでにリクエストに含まれているため、メールでのコミュニケーションやファイル交換の時間を節約できます。

直接依頼できるサービス

  • データサービス

    • 高時間分解能データ:1分、5分、10分データ
    • TMYデータ(Pxx):P99、P95、P90、P75、P10
    • GHI/DNIの不確実性
  • コンサルティングサービス

    • 強化された太陽資源と気象評価
    • Solargisモデル時系列データのサイト適応
    • 地表面アルベド時系列データ
    • PVエネルギー収量評価の強化
    • サイト適応データに基づく地表面アルベド評価

追加サービスにより、PV発電所設計の不確実性を低減し、プロジェクトの長期的な実行可能性に対する信頼性を高めます。より正確な財務予測により投資を呼び込み、プロジェクト評価の信頼性を高めます。

コンサルティング・サービスの詳細はこちら

Project Request Data

太陽、気象、環境データ#

健全な財務計画を構築するために、利用可能な最も優れたデータを使用してください。Solargis Evaluateは、お客様のプロジェクトサイトに正確な放射照度を入力するためのデータを常に準備しています。

Solargisは南緯60度から北緯65度までの太陽・気象データを提供する。

極地を除くすべての陸地をカバーしています。

Solargis Evaluateは、プロジェクトを起動した時点で、先月までの利用可能な履歴期間の時系列を生成し、利用可能な最新のデータで作業できるようにします。

長いデータの履歴には、典型的な天候だけでなく異常気象も含まれています。すべての新しいデータリクエストは、最新のモデルによる精度向上の恩恵を受けています。

データカバレッジの詳細はこちら

Solargis EVALUATE data coverage map

ソラジスは、ハイエンドで品質管理された日射計と日射計から得られた、一般に入手可能な太陽データに基づく最も広範な検証を提供しています。

私たちは、検証の詳細な結果をソラジス・バリデーション・レポートとして公開することで、透明性の確保に努めています

同時に、私たちのソーラーモデルが世界的に私たちの高い基準に従っていることを確認するために、世界各地に新しい検証サイトを継続的に追加しています。

ソーラーモデル検証の詳細

Extensive ground validation

Solargis EvaluateでGHIとDNIモデルの不確実性を直接リクエストできるようになりました。Solargisモデルの不確実性と経年変動による不確実性を組み合わせることで、GHIとDNIの不確実性を推定し、提示します。これは、利用可能なSolargisの履歴データに基づいて、最小期待値と超過確率シナリオを評価するのに役立ちます。

また、Solargis Evaluateでは、不確実性推定値のほかに、Pxx値(P10、P50、P75、P90、P95、P99)を直接要求できるようになりました。確率論的シナリオは、エネルギー生産予測の不確実性を定量化して伝達するために重要であり、利害関係者が意思決定においてリスクと信頼性のバランスを取ることを可能にします。

完全評価段階でアクティブ化されたプロジェクトには、不確実性推定値とPxx値の両方が含まれます。

不確実性推定値の詳細

P50、P90、その他のシナリオの詳細 -> P50, P90 and other scenarios

Uncertainty and Pxx

15分単位のデータで異常気象を考慮することにより、PV設計の耐性を高め、PV性能を最適化します。Solargis Evaluateはデフォルトで、PVエネルギーのシミュレーションと解析に関連するすべての気象・環境要因を含む、30年以上の履歴を参照する15分時系列データを使用します。

PV発電所の設計に15分時系列データを使用することで、太陽や気象条件の高頻度の変動を捉えることができます。これにより、出力のより正確なモデリングが可能になり、PV発電所の技術コンポーネントの最適化に役立ちます。

その結果、シミュレーションは短期的な変動と長期的な変動の両方を考慮し、ビジネスモデルの要件を満たし、異常気象に耐える発電所設計を最適化する。

全履歴データを使用することで、短期的な変動と長期的な傾向を考慮してPV設計を適応させることができ、同時に将来の条件への影響を把握し、気温やその他の条件の潜在的な変化に対するシステムの耐性を確保することができます。

Weather variability

エネルギー・システム・デザイナーによるPV設計#

最も高度で詳細なPVエネルギーシステムデザイナーを使用して、将来の発電所のデジタルツインを作成します。

太陽光発電所を設計する際、複数の地形モデルから異なるレイアウトを選択することが可能です:

  • 30m解像度のCopernicus (1秒角|全球|2011-2015|地表モデル-樹木や建物を含む)

  • SRTM (Google Earth) 30m分解能 (1秒角|全球|2000年|地形モデル-樹木と建物を除く)

  • 90m解像度のSRTM(Solargis)(3秒角|全球|2000年~2017年|地形モデル-樹木と建物を除く)

  • 地形モデルをより高解像度またはプロジェクト固有のデータで上書きしたい場合は、GeoTIFF形式で独自の地形標高データをアップロードしてください。

より効果的なサイトプランニングをサポートするために、指定された勾配のしきい値を超えるエリアをハイライト表示することができ、固定マウント構造やより正確なトラッカー配置が必要となる可能性のあるゾーンの特定が容易になります。

異なる標高データで実験すると、エネルギー収量は異なりますが、太陽電池や気象データには影響しません。水平線の陰影は環境データから計算され、その場所の周囲の地形の標高と陰影を描写します。必要に応じて、独自の水平線データを修正して入力することができます。

地形データの重要性について詳しくはこちら

起伏のある地形への対応土地の自然な輪郭に合わせてPVシステムを設計すれば、浸食や地盤の乱れ、建設に伴う多くのリスクを軽減できます。

3D Energy System Designerでは、敷地を平坦にすることなく、実際の地形の起伏に沿って、景観に適応した固定架台や追尾型PVシステムを設計できます。

インテリジェントなテーブル配置により、難しい地形でも、クリアランスや向きを考慮しながら、正確なレイアウトとシェーディングロスの計算が可能です。PVシミュレーションはセルレベルで実行されるため、不規則な地形でも正確な列間シェーディング精度が保証されます。

起伏のある地形において、バックトラッキングを用いたトラッカーの性能をシミュレーションし、導入を決定する前に、その追加の精度にコストをかける価値があるかどうかを確認してください。 独自のレイアウトで、バックトラッキングなし、シンプル、および地形対応のバックトラッキングを比較してみてください。「シンプル」はアレイを単一の平面として扱うため、平坦な地形や緩やかな起伏のある地形で最高のコスト対性能比を実現します。一方、「地形対応」は各テーブルの下に個別に平面を当てはめるため、各列が実際に設置されている地形に応じて動作します。

バックトラッキングは、地形に基づいてSolargisのアルゴリズムによって設定された運用上の列間隔で実行されます。物理的な列間隔を変更することなく、より積極的な結果や保守的な結果を得たい場合は、日の出と日没について個別に調整可能です。

Terrain aware short

3Dインタラクティブ・シーンでは、システムをさまざまな角度や視点から見ることができるため、地理的な背景や潜在的な問題点からレイアウトをより明確に理解することができます。

太陽光発電所のレイアウトに影響を与える可能性のある建物、樹木、生垣、その他の物理的要素など、さまざまな種類のオブジェクトを定義できます。

制限線ツールを使用すると、サービスラインを描画し、その幅を定義することができます。

ラインオブジェクトは太陽光発電所のシェーディングに影響を与えるオブジェクトを描画するために使用でき、その高さは最大500mまで定義できます。

これらのオブジェクトを別のツールで定義した場合は、KML 形式でインポートすることができます。インポートできるオブジェクトは、セグメント(重複しないポリゴン)、制限区域(重複するポリゴン)、 遮光線オブジェクト(ポリライン)です。

サービスライン、制限区域、ラインオブジェクトの詳細については、こちらをご覧ください。

エネルギーシステム設計者の能力は、単純な3D設計やPVハードウェアの選択にとどまりません。当社のPV設計には、インバータのセットアップ、トランスの配置、配線損失の定義など、電気レイアウトの高度な設定が組み込まれています。

システムは自動的に最適な汎用PVモジュールとインバーターを選択し、トランスをインテリジェントに配置します。ケーブル配線、劣化、環境損失などの要素を手動で定義することもできます。

市販のPVモジュールやインバーターの好みのモデルがあれば、PVコンポーネントカタログから直接特定のモデルを選ぶことができます。そして、設置場所の制限に応じてインバーターの位置を最適化することができます。プロジェクトの出力、効率、モジュールの互換性、プロジェクト独自の要件に合わせて調整することができます。

技術仕様や性能データなど、各インバーター・オプションの詳細情報が提供されています。

インバーター構成の詳細→こちら

デザインを調整するたびに、システムはPVテーブル、地形、インバーターユニット間の相互作用を即座に評価します。すべてのアクションの直後に衝突の可能性が検出され、シーン内の問題のある領域がハイライトされます。

屋上太陽光発電には、傾斜、方位、障害物、限られたスペースなど、特有の制約が伴います。『Energy System Designer』は、これらすべてに対応しています。 傾斜角と方位角で屋根面を定義するか、ドローンで撮影した標高モデルをアップロードして、正確にフィットさせることができます。セグメントを描画し、パネルアレイを配置して、シミュレーションを実行します。地上設置型と同じ手順が、屋上設置向けに最適化されています。

「Energy System Designer」内で直接、障害物を考慮した計画を立てることができます。「制限区域」や「線」を使用して、アクセスルート、空調設備、天窓、エレベーターシャフトをマークし、クリアランスが必要な箇所には設定可能なバッファを設定できます。

スペースが限られた屋根では、「ストリングオーバーフローモード」により、テーブルの境界を超えてストリングを行をまたいで配置できるため、実際に利用可能なスペースにより多くの容量を詰め込むことが可能です。

Rooftop systems

ケーブルルートとケーブルサイジングが一緒になりました。ルートを編集すると、サイジングテーブルが距離と電気的要件に基づいてケーブルタイプを計算します。

ケーブル長は、地形と埋設深さを考慮し、ヨーロッパの技術基準 (IEC 60287) に沿った設計を行います。堅牢なケーブルサイジングテーブルは、空間距離と接続機器の電気的特性に基づいて最適なケーブルタイプを評価します。

計算は、IEC 60287 規格に準拠しており、3 つの重要な基準を満たすケーブルを選択できます:

  • 定格電流
  • 許容電圧降下
  • 短絡耐量

アプリ内の部品表で、設計しながらプロジェクトのコストを見積もることができます。単価と予備数量をコンポーネントに直接割り当てます。レイアウトを変更すると、価格と数量がリアルタイムで更新され、CAPEXの合計が常に表示されるため、設計上の決定がコストに与える影響を反映できます。

部品表に定義されていないカスタム項目を追加して、より正確な財務計画を立てることができます。

Energy System Designer Interactive Bill of Materials

設計作業中、バリデータはリアルタイムで動作し、電圧の不一致、インバータの設定ミス、系統連系に関する問題など、問題が発生した瞬間にそれを指摘します。シミュレーションの結果が出るまで待って、問題があることに気づく必要はありません。

チェックに失敗した項目については、そのルールが平易な技術用語で説明され、修正すべき正確な設定箇所が示されます。迅速な解決が可能な場合は、設定を自分で探し回る必要なく、通知から直接提案された修正を適用できます。

PVシミュレーションを実行するには、すべての検証チェックに合格する必要があります。デフォルトでは注意が必要な項目のみが表示されますが、いつでもすべてのチェックを確認するオプションも用意されています。

エネルギーシステムの検証に関する詳細 ->

SKczrnsPaT

PVコンポーネントカタログ#

Solargis Evaluateは、世界中のメーカーの検証済みPVコンポーネントの詳細、連携、検索可能なプラットフォームと統合されています。これにより、信頼性の高いPVコンポーネントの仕様を入手し、正確なレイアウトとエネルギー収量シミュレーションを行うことができます。

PVコンポーネントカタログは、Solargisの専門家とアルゴリズムが、透明性の高い検証ステップに従って検証した、信頼性の高い技術仕様の情報源です。専門チームがメーカーとの緊密な連携を通じてカタログの維持・整理を行い、最新のコンポーネント仕様と過去のモデルの履歴データの両方を網羅しています。カタログはリアルタイム更新のプラットフォームとして機能し、常に最新の製品情報にアクセスすることができます。

PV Components CatalogはSolargis Evaluateと統合されており、エネルギー収量シミュレーションやPV設計において、公開されているコンポーネントをすぐに利用することができます。また、API経由でSolargis Evaluateアカウントに接続し、独自のコンポーネントを追加することもできます。

PVエネルギー収量シミュレーション#

当社のPVシミュレーターは、実世界モデルと光線追跡シミュレーションを利用しており、信頼性の高いデータと正確な結果を保証します。最適なPVエネルギー性能を追求するソーラー・エンジニアにとって不可欠なツールです。

Solargis PVシミュレーターは、インテリジェントな前処理機能を備えたスケーラブルなクラウド基盤上に構築されています。シミュレーションエンジンは、計算結果の精度を維持しながら、高精度の計算を実現します。さらに、並列シミュレーションをサポートしているため、複数のシナリオを同時に実行できます。

最も重要なことは、Solargis Evaluateはハードウェアリソースをブロックしないため、中断することなく複数のタスクに同時に取り組むことができるということです。

Solargis情報セキュリティの詳細については、こちらをご覧ください。

SolargisのPVシミュレーションは、レイトレーシング技術とペレスの全天候型スカイモデルを使用しています。

Solargisデータモデルの水平線データと、物理世界モデルに存在する陰影オブジェクトの両方によって定義される、あらゆる種類の陰影を考慮します。太陽光の正確な経路は、3D環境内を移動する際に空と太陽電池表面の間で個々の光線をトレースすることによってシミュレートされます。

光線追跡アルゴリズムは、モンテカルロ法による後方経路追跡に基づいており、光源から各セルまでを追跡し、光源に到達するまでの複数のバウンスを考慮します。これはbifacial_radianceで検証されています。

3Dレイトレーシングをベースとしたシミュレーションにより、丘陵地や二面体のパネルでも制限なく計算することができます。

レイトレーシングは、シーンに関する詳細な幾何学的情報と各レイの精密な計算を活用することで、より正確な結果を提供します。このため、シミュレーションの精度は非常に高くなりますが、ビューファクター法に比べて計算量は多くなります。

SolargisのPVシミュレーションの詳細

Evaluate raytracing V9 clear 1

フル評価段階のプロジェクトでは、1分単位のTMYデータを使ったPVシミュレーションのリクエスト、エクスポート、実行が可能になりました。設計の初期段階から高解像度の1分単位のデータを考慮することは、性能予測の精度を高め、地域の条件に合わせてシステム構成を最適化し、進化する技術要件やグリッド要件への準拠を維持するために不可欠です。その結果、より堅牢で、効率的で、融資可能な太陽光発電プロジェクトが実現する。

PV発電所の設計で1分分解能が重要な理由:

  • 直流/交流比率の最適化:
    PVアレイのサイジングとインバータ容量の間のダイナミクスをリアルタイムで把握。これにより、インバータのクリッピング損失を最小限に抑え、よりコスト効率の高いシステム設計をサポートします。
  • 短期的な電力変動を明らかにする:
    通常15分や60分のデータセットでは平滑化される雲端効果や断続的な雲量など、急激な放射照度変化を正確に反映。これにより、より正確な生産量推定とシステム性能の向上につながります。
  • サイト固有の気象学的洞察を得る:
    地域の気象パターン、温度変動、湿度の影響をより詳細に分析し、より正確なサイト適合性評価を可能にする。
  • エネルギー貯蔵と電力平滑化の強化:
    蓄電システムのサイジングを改善し、高度なグリッドコンプライアンスと電力品質要件をサポートするために、現実世界の変動をより適切に表現します。
  • 財務モデリングとリスク評価の強化:
    エネルギー収量の系統的な過大評価を削減し、長期的な性能予測を改善することで、より信頼性が高く、バンキング可能なプロジェクト成果をもたらします。

1分解像度のデータを採用することは、PVシステム設計手法の大きな進歩である。より正確な性能予測が可能になり、多様な地域や気候条件においてより最適化された設置が可能になる。60分データの代わりに15分データを使用することで、生産量の過大評価は通常約50%減少するが、1分データとの大きな違いは残る。

分データについての詳細はこちら

サンプル・レポートとデータ

Simulation

Solargisモデルを使用して、Energy System Designer上で直接、積雪や汚れによる発電量損失をシミュレーションできます。どちらのモデルも、お客様の設置場所やエネルギーシステムの構成に合わせて調整された高解像度の太陽光資源データを使用しており、パネルの傾斜角、気温、風、地理的条件などの変数を考慮することで、設置場所に応じた正確な結果を提供します。

O&M契約の実際の運用に合わせて清掃スケジュールを定義できます。具体的な日付を設定したり、手動または自動の清掃方法のプリセットから選択したり、独自の効率や速度を設定したりすることが可能です。システムは発電所の容量に基づいて各清掃キャンペーンの所要時間を計算し、シミュレーションを実行する前にスケジュールの競合があれば警告を表示します。

トラッカーアレイの場合は、夜間収納角度と、降雪が検出された際に自動的に作動する別の降雪時収納角度を設定します。これらはアレイごとに保存され、その他のアレイ設定とともにコピーされます。

積雪や汚れによる発電損失を考慮することは、予測発電量に直接影響を与え、バンカブルレポートや財務評価における過大評価のリスクを低減します。

太陽光発電システムにおける汚損損失のモデリングに対するSolargisのアプローチの詳細 ->

PVシステムにおける積雪損失のモデリングに対するSolargisのアプローチの詳細はこちら ->

Soiling losses

TMYデータによる初期段階の評価:TMYデータは、過去の気象パターンを「典型的な」年に集約し、平均日射量、気温、風速の信頼できる表現を提供する。初期段階のプロジェクト評価において、TMYデータは太陽光発電とPVの潜在能力を迅速かつ費用対効果の高い方法で見積もることができます。そのため、事業者がプロジェクトの実行可能性を判断するためにハイレベルな評価を行う必要がある、事業化前段階において有用である。

しかし、TMYのデータは完璧とは言い難い。TMYデータは天候の大幅な変動を平滑化しており、また粒度が小さいため(通常1時間単位)、重要な変動要因を捉えることができない。これには以下が含まれる:

  • 短期変動(時間内変動)
  • 経年変動と季節変化
  • 長期変動と気候変動

TMYデータの主な限界は、嵐や強風のような極端な気象現象を捕捉できないことである。これらの極端な現象を典型的なパターンに平均化することで、TMYは現実世界の変動を過小評価し、過度に楽観的な性能予測につながる。

時系列データによる完全評価:プロジェクトが初期段階から本格的な評価に移行するにつれ、TMYデータから高解像度の時系列データへの移行が極めて重要になる。TMYとは異なり、時系列データは通常15分間隔で、30年以上の期間をカバーしている。この分解能により、開発者は気象パターンと変動性をよりきめ細かく正確に表現することができ、実環境における太陽光発電のシミュレーションをはるかに高い精度で行うことができる。

例えば、高解像度データは、雲、強風、大気汚染、雪などの異常気象の影響を捉えることができる。TMYベースのシミュレーションでは見落とされがちなこれらの事象は、発電量、システム性能、プロジェクトの財務に重大な影響を及ぼす可能性がある。

TMYとTime Seriesのデータ量の差は明らかです:

  • TMYは通常、年間約8,760データポイント(1時間に1データポイント)を提供します。
  • それに比べ、高解像度データは年間100万以上のデータポイントを提供する(15分間隔)。

TMYと時系列データの詳細 -> TMYと時系列データの詳細

Datapoints comparison graph

地表面のアルベドは、太陽電池モジュールに届く太陽光の量に影響する。特に、モジュールとモジュールの間隔によって太陽光が地表に当たるユーティリティ・スケールの太陽光発電設備では、地表面のアルベドが重要になる。

地表面のアルベドは、二面式太陽光発電システムを設置する場合に特に重要になる。

アルベドを理解することで、より高いエネルギー収率を得ることができるため、二面体PVシステムの設計において重要な考慮事項となる。

我々のアプローチでは、日射量の時系列データと自社で計算したアルベドデータを使用することで、PVモジュールが一日を通して受ける前面および背面日射量の短期変動を捉えることができる。

このアプローチと、トルクチューブによる遮光などの要因を考慮したレイトレーシング技術を組み合わせることで、反射光が二面体モジュールとどのように相互作用するかをより正確にシミュレーションできる。

エネルギーシステム設計者は、地表面のアルベド設定を調整することで、地表面の反射率を全体として反映させることも、月単位でセグメントごとに個別に反映させることもできます。

アルベドに関する詳細情報→こちら

Energy System Designer Albedo

Solargis Evaluateでは、PVシステム損失により詳細にアプローチします。PVシステム損失に対する私たちの体系的なアプローチは、それらを光学的な部分と電気的な部分に分けることから始まります。各損失に体系的に対処し、ロバストな計算方法を採用することで、実際の発電所の定義に基づいた予想エネルギー出力の包括的かつ信頼性の高い見積もりを提供します。

PVシステムロスのカテゴリー別月別内訳を提供し、月別PVロスの季節変動および経年変動を提供します。これは、季節的なピークに対応し、ステークホルダーの財務リスクを低減するために、コンポーネントのサイジング(インバータ容量など)やPVシステム構成について、十分な情報に基づいた意思決定を行う際に役立ちます。

考慮するPVロスの例としては、以下のようなものがある:

  • シェーディング損失
  • 分光損失
  • インバーター損失
  • 変換損失
  • 角度損失
  • 補助損失
  • ACケーブル損失

太陽光発電システムの損失について詳しくはこちら

Analysis PV System Losses

チャートとビジュアライゼーションによるソーラーおよびPVデータ分析#

サードパーティのツールで独自のデータ分析やビジュアライゼーションを行う必要はありません。当社の豊富なデータ分析セクションで、サイトの太陽光、気象、太陽光発電の可能性の概要を提供する様々な図表のコレクションにアクセスできます。

全球水平日射量、全球傾斜日射量、直達日射量、拡散水平日射量を年、日、時間、サブアワーの解像度でチャートと表で表示します。

プロジェクトの太陽データを理解し、衛星データ取得の全期間にわたる太陽資源の変動を分析します。

日射モデリングについて詳しくは->

Evaluate analysis solar

気温、降水量、地表面アルベド、可降水量などのパラメータを年、月、時間ごとのグラフや表で表示することで、現地の状況を把握することができる。

例えば、PVシステムの稼働を制限したり、構造的な完全性を脅かす可能性のある強風を特定するために、風向や突風を含む風パラメータが配信データ内で提供されます。

気象モデルについて詳しくは->

Evaluate analysis meteo

モデルの入力が1994年から始まっているおかげで、サイト条件の予想される経年変動を計算するのに十分なデータがある。

経年変動を考慮することで、異常気象に耐えられる設計を行うことができます。さらに、不正確な見積もりを大幅に軽減し、設計の弾力性を高め、財務リターンを過大評価するリスクを下げることができる。

経年変動に関する詳細はこちら

Evaluate analysis interannual

理論的な太陽光発電の比出力と総出力に加え、EIC 61724-1規格に基づく性能比(PR)を計算します。これは、PV設計の最大可能性を理解し、運用目標に対する合理的な期待値を設定するためのものです。

PV統計セクションには、理論的な太陽光発電出力値のグラフや表があり、年間、日次、時間単位、サブ時間単位で見ることができます。これは、十分な情報に基づいた意思決定、正確な予算策定、エネルギー生産を最適化しリスクを軽減するための事前管理に役立ちます。

Evaluate analysis PV

インバーターが経時的にどのように動作しているかを理解することで、エネルギーが最大化されている場所や、性能が放置されている場所が明らかになります。PVアナリティクスセクションでは、システムが各動作モードで過ごした時間の割合を示し、効率、制約、最適化の機会を明確に把握します。

4つの主要な運転状態を追跡します:

  • 最適運転:インバーターが理想的な電圧範囲で、メーカーの設計通りに動作している状態。性能、効率、信頼性が最高の状態です。

  • スタンバイ:インバータは利用可能ですが、積極的にエネルギーを変換していません。

  • セルフクリップ:エネルギーは利用可能で変換も可能ですが、選択された動作点が理想的ではありません。ここでの調整により、追加生産が可能になる可能性がある。

  • グリッド電力の制限:グリッドがそれ以上の電力を受け入れることができないため、生産量に上限がある。これは、蓄電、送電網のアップグレード、よりスマートなエネルギー管理などの潜在的な機会を浮き彫りにする。

各状態の発生頻度を確認することで、ボトルネックを迅速に特定し、損失を定量化し、歩留まりと投資収益率を向上させるための情報に基づいた意思決定を行うことができます。

Inverter statistics

太陽光発電の性能は、毎年何%かずつ劣化していく。劣化率は、モジュールの種類、システム設計、環境条件、メンテナンス方法などの要因によって異なります。

当社では、システムの耐用年数にわたる性能を評価できるよう、年ごとの内訳を提供しています。計算にはユーザーから提供された劣化率が反映され、システムのPVエネルギー収量をより正確に見積もることができます。

Analysis PV Longterm Degr

GHI、DNI、GTI、PVOUTなどの主要パラメータについて、最大15分の解像度で月次ヒストグラムを提供します。ヒストグラムを組み合わせることで、太陽光発電システムの性能についてより豊かで多次元的な視点を提供し、太陽光発電システムの長期的な予測、性能の最適化、変動に関する洞察の向上につながります。

月次ヒストグラムは、1日を通しての日射量の高頻度変動に関する貴重な洞察を提供し、グリッドに供給される太陽光発電の変動に関する洞察を提供します。この分析は、この変動を吸収する送電網の容量が限られていることに関連するリスクを管理するのに役立つ。

PV出力の頻繁な変動は、インバーターやストリングの設計に起因するエネルギー損失の増大を招く可能性もある。PVシミュレーションでは、高周波の変動とPVコンポーネントの技術的限界を考慮し、PV損失のセクションに反映させている。

Features analysis signed

取引可能なレポートとカスタマイズ可能なエクスポート#

Solargis Evaluateでは、レポートを作成し、1つの場所に保存することができます。PVの可能性を評価し、プロジェクト資金を確保することがこれまで以上に簡単になります。

テクニカルノートは予備的な報告書として作成される。TMY P50 データに基づき、通常プロジェクト開発の初期段階で作成される。

PVシミュレーションのテクニカルノートには、TMYデータに基づく太陽エネルギーポテンシャルと気候パラメータの年間および月間分析が含まれています。

サンプルレポートとデータ→こちら

この広範なレポートは、主に衛星、気象、環境の入力データを使用したモデルによって計算された時系列エネルギーシステムデータに基づいている。このレポートは、あらゆる太陽光発電所設計の長期的な発電ポテンシャルを評価します。

サンプルレポートとデータ→こちら

視覚的なレイアウトにより、サイトの想定やコンポーネントの配置を迅速に検証できるため、許認可当局、投資家、EPCパートナー、土地所有者へのプロジェクト意図の説明が容易になります。

プロジェクトレポートには、発電所のベクターベースの2Dレイアウトが含まれ、Solargisの地図作成標準がEvaluateレポートに導入されています。マップは、詳細な検査のためのディープズームをサポートし、座標、北矢印、凡例、ベースマップなどの主要なサイトコンテキストを含んでいます。

レイアウトはPVレポートの不可欠な一部であり、一意のレポートIDに関連付けられ、デジタル署名されています。ベクター図面が、計算された歩留まり、部品表で使用される数量、CAPEXの前提条件に正確に対応していることは、第三者であれば誰でも確認できます。

サンプルレポートとデータ→こちら

レイアウトは、シミュレーションを行わなくても共有する価値があります。 設計プロセスのどの段階でも、最初のセグメントを描画した後、ストリング配置が完了する前、あるいは反復作業の途中でも、印刷可能なエンジニアリング用PDFをエクスポートできます。縮尺、表示範囲、用紙サイズ(A2、A3、A4、またはUSレター)を完全に制御可能です。

衛星画像、地形図、または空白のベースレイヤーを選択し、不透明度を調整して、PVモジュールを表示するかどうかを決定します。

Custom PDF report

エネルギーシステム設計者は、PVエネルギーシステムの代替設計を準備するのに役立ちます。

エネルギーシステムサマリーは、PV構成の技術的な詳細を包括的に表示します。

サンプルレポートとデータ→こちら

Solargis Evaluate は、気象衛星から入手可能な過去のデータを基に、気象モデルからのデータと同期させて処理します。データは、太陽光発電発電量シミュレータで使用される業界標準のフォーマットで提供されます。

Solargisの標準フォーマットであるJSONおよびCSVに加え、PVsyst、NREL SAM、HelioScopeなどの商用フォーマットにも対応しています。

レポートおよびデータのサンプル ->

こちらからダウンロード可能な資料をご覧いただけます。