Some technical terms may differ. The English version serves as the reference.
このウェビナーでは、フィージビリティ・スタディのために複数のツールを使いこなす必要がない理由をご紹介します。Solargis Evaluateは、データ、PV設計、エネルギー収量シミュレーション、レポートを一箇所で提供するクラウドベースのソリューションです。

当社のチームが、Evaluateが業界の一般的な課題をどのように解決し、どのように克服できるかをご紹介します。
回答内容は、収録時点(2025年9月23日)の製品情報を反映したものです。それ以降、一部の詳細が変更されている可能性があります。

参加者からの質問#

時系列データは、過去の変動の全容を捉えています。最大30年分の履歴を網羅する15分間隔の時系列データは、この30年間における365日分をカバーしており、稀なケースや極端な状況を含め、日射条件を詳細に反映しています。

データベースに収録されているすべての年を分析して初めて、地球温暖化の影響やパターンを把握することができるため、TMYよりもTSの使用を強く推奨します。

サイト適応とは、衛星による長期時系列データと、プロジェクト現場付近で測定された短期かつ高精度の地上データを組み合わせることで、太陽光資源量の推定における不確実性を低減する手法です。

シミュレーションに独自の地上測定データを活用したい場合、当社のコンサルティングチームがデータの品質を確認し、シミュレーションに利用できるサイト適応済みデータセットを作成します。このサービスは、Solargis Evaluateから直接ご依頼いただけます。

Evaluateにおけるサイト適応サービスの仕組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。

Solargis Evaluateは、銀行、投資家、その他のステークホルダーに認められる、融資審査に耐えうるデータを提供します。当社のアルゴリズムは、現実世界の物理法則に基づいており、査読済みの科学文献に裏付けられ、透明性が高く、追跡可能で、検証済みのモデルを基盤としています。

「Evaluate」レポートには、税金および減価償却費は含まれていません。

レイトレーシングアルゴリズムは、モンテカルロ・バックワード・パストレーシングに基づいており、各セルから光源まで遡ってトレースを行い、光源に到達するまでの複数の反射を考慮に入れます。これはbifacial_radianceを用いて検証されています。

市場で入手可能なPVシミュレータの比較については、こちらをご覧ください。

いいえ、現時点では、Solargis Evaluateのエネルギーシステム設計ツールが採用している生成型設計アプローチのため、それは不可能です。Solargisは交換可能なフォーマットを構築する取り組みに参加していますが、そのフォーマットが利用可能になるのは2027年以降となります。

現在、シミュレーションではトラッカーの支持構造のみが考慮されており、トラッカーのトルクチューブのみがそれに影響を与えています。そのため、設計において、トルクチューブの形状、直径、アルベド、PVモジュールからのオフセットなどのパラメータを変更することが可能です。

トルクチューブは、パネル裏面への反射光を遮断するだけでなく、2Pシステムにおいて垂直方向の隙間がある場合には、その光を反射する役割も果たします。

10MWpの発電所の場合、シミュレーション時間は10分未満です。この実行時間は、30年以上にわたる15分間隔の時系列データを使用し、個々のセルレベルでモデル化されていることに起因しています。

複数のシミュレーションを同時に実行することが可能で、すべての処理がクラウド上で行われるため、ハードウェアリソースを占有することはありません。Solargisでは、衛星観測データの全期間にわたるシミュレーションを推奨しています。

時間的カバレッジマップはこちらでご確認いただけます。

Solargisの汚損モデルは、堆積した粒子の質量と経験的に関連付けられている汚損率(SR)を推定することで、汚損の影響を定量化します。このPVモジュール表面に蓄積された質量は、太陽光発電所向けに最適化された高度な物理ベースのモデルから算出されます。

SRは透過損失と直接関連しており、太陽光発電量に及ぼすその全体的な影響は、ソーリング損失(SL)と呼ばれます。入力データに不確実性があるにもかかわらず、このモデルは世界中の発電量低下を推定するための信頼できる根拠を提供します。

このモデルは、気象データ(PM2.5、PM10、降雨量、風速、気温など)に加え、空気密度やモジュールの有効傾斜角、方位などの変数を組み込み、ソーリングの影響を評価します。洗浄(雨による自然洗浄や手動洗浄など)が行われると、堆積プロセスがリセットされます。

汚れによる損失の算出方法の詳細については、こちらをご覧ください。

現時点では、PVsystからSolargis Evaluateへプロジェクトを移行することはできません。

SolargisのTMYデータをPVsystにインポートする場合は、ご指摘の通りPVsystが自動的にホライズンを適用するため、日陰の影響を受けていない値のみをアップロードするようにしてください。二重の日陰処理を防ぐため、Solargisの日陰の影響を受けていない値のみをアップロードしてください。

ただし、「Evaluate」でデータを有効化すると、当ソフトの水平線設定が適用されるため、日陰の影響を受けた値も表示されます。必要に応じて、データインポート後にSolargisの水平線データをPVsystにインポートすることも可能です。

Solargis Evaluate には、アルベドの長期平均値が含まれています。日単位の解像度を持つ地表面アルベドデータの時系列情報が必要な場合は、コンサルティング調査をご依頼いただく必要があります。

本レポートでは、アルベドの変動を分析し、両面受光型太陽光発電のシミュレーション向けに、より正確な長期平均値を提供します。

はい、汚損による損失の算出方法については、こちらで詳しくご覧いただけます。

はい、遠方の地平線の陰影は環境データに基づいて計算され、周囲の地形によって生じる陰影を表現しています。

現時点では、南北方向の傾斜制限と東西方向の傾斜制限に、それぞれ異なる閾値を設定することはできません。

はい、3Dシーン内の影は正確です。Solargis Evaluateは、太陽の幾何学的アルゴリズムを用いて、1年のうち特定の日の特定の時刻における影を投影します。

陰影は、シーン内に視認できる遠方の地平線、周囲の地形、およびPVモジュール、インバータ、変圧器、建物、電力用変圧器、送電線による陰影オブジェクト、さらには地形を改変した部分など、シーンに追加されたオブジェクトによって生じます。

これらのオブジェクトにはそれぞれアルベド値が定義されており、光線を反射するため、シミュレーションでは遮光効果だけでなく、日陰部分におけるアルベド効果も考慮されています。

エクスポート機能では、太陽光および気象データをさまざまな形式やサードパーティ製ソフトウェアとの互換モードでエクスポートするオプションが用意されており、シミュレーション結果もネイティブ解像度または集計値としてエクスポートできます。

シミュレーションデータは、15分間隔または1分間隔でネイティブ形式のまま、あるいは1時間ごと、1日ごと、1年ごとの集計値としてエクスポートできます。データエクスポートのサンプルはこちらでご確認いただけます。

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