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

Um sistema integrado para o desenvolvimento de projectos solares#

Solargis Evaluate aborda as normas existentes de práticas adoptadas pela indústria, consolidando-as numa única solução de software baseada na nuvem.

A plataforma Solargis reúne todos os produtos Solargis sob o mesmo teto, oferecendo um ambiente único para o desenvolvimento de projectos solares. Solargis Prospect e Solargis Evaluate, ambos parte da plataforma Solargis, asseguram uma tomada de decisões fiável, desde a seleção inicial até à obtenção do financiamento do projeto.

Em Prospect, pode explorar, avaliar e comparar rapidamente várias localizações para identificar as mais promissoras, utilizando dados fiáveis sobre recursos solares. Uma vez selecionado um local, pode avançar para Avaliar, onde os dados de alta resolução são utilizados para uma análise detalhada do projeto e avaliações de viabilidade bancária - tudo sem necessidade de sair da plataforma Solargis.

Mais informações sobre as soluções Solargis ->

Solargis Home2

Aceda a Solargis Evaluate juntamente com outras soluções Solargis através de uma interface única e simplificada. Gerir os utilizadores e a colaboração da equipa sem problemas numa única plataforma. Adicione ou remova facilmente membros da equipa e integre novos utilizadores com apenas alguns cliques, garantindo que todos têm o acesso de que necessitam para trabalhar de forma eficiente.

Acompanhe todos os seus projectos através do Solargis Home. Veja a sua lista completa de projectos, veja onde cada projeto está atribuído, acompanhe as últimas actividades e aceda a tudo a partir de uma plataforma central. Filtre seus projetos mais recentes, recupere projetos arquivados e gerencie suas etiquetas.

Mais sobre Solargis Home->

Home page Project List

No âmbito da sua subscrição de nível Solargis Evaluate, os créditos adquiridos dão-lhe flexibilidade nas suas despesas. Se não tiver a certeza se pretende utilizar os dados TMY ou Time Series no momento da compra, pode decidir qual o conjunto de dados que pretende utilizar no momento da ativação do projeto.

Quando os créditos se esgotarem, pode comprar créditos adicionais ou, se tiver créditos remanescentes no final do período de subscrição, pode optar por transferi-los para a sua próxima subscrição. Esta opção é válida apenas na condição de permanecer no mesmo plano de subscrição

Ver preços ->

Ao avaliar um local, pode escolher até que ponto pretende analisar as condições do local. Com Solargis Evaluate, pode selecionar entre uma avaliação completa do seu projeto com acesso a todas as funcionalidades de Solargis Evaluate, incluindo dados de séries temporais, ou obter uma visão simples do seu projeto com um conjunto de dados TMY P50.

Avaliação da fase inicial
Ao entrar nas fases iniciais da avaliação do projeto FV, pode iniciar a fase "Early stage". Esta fase marca o início do processo de avaliação, permitindo um planeamento preliminar para garantir a viabilidade do projeto.

Os dados TMY P50 permitem uma visão equilibrada do desempenho esperado sem a necessidade de dados de séries temporais, tornando-os uma escolha eficiente para a tomada de decisões preliminares antes de passar para uma análise mais detalhada e de alta resolução.

Avaliação completa
Quando decidir que está na altura de avançar com o projeto, pode atualizar para a avaliação completa em qualquer altura. Nesta fase, pode trabalhar com dados de Séries Temporais de hora a hora e obter acesso ao conjunto completo de funcionalidades do Solargis Evaluate, como a criação de relatórios bancários que ajudam a garantir o financiamento do projeto.

Subscription

Na nossa plataforma, pode agora solicitar diretamente serviços de consultoria ou serviços de dados adicionais, poupando tempo na comunicação por correio eletrónico e na troca de ficheiros, uma vez que os dados do projeto já estão incluídos no pedido.

Pode solicitar diretamente

  • Serviços de dados:

    • Dados de alta resolução temporal: dados de 1, 5 e 10 minutos
    • Dados TMY (Pxx): P99, P95, P90, P75, P10
    • Incerteza GHI/DNI
  • Serviços de consultoria:

    • Avaliação meteorológica e de recursos solares melhorados
    • Adaptação ao local dos dados da série temporal do modelo Solargis
    • Série temporal do albedo da superfície do solo
    • Avaliação melhorada do rendimento energético fotovoltaico
    • Avaliação do albedo da superfície do solo com base em dados adaptados ao local

Os serviços adicionais reduzem a incerteza da conceção de centrais fotovoltaicas e aumentam a sua confiança na viabilidade do projeto a longo prazo. Atrair investimentos através da obtenção de estimativas financeiras mais precisas e aumentar a credibilidade da avaliação do projeto.

Mais sobre serviços de consultoria ->

Project Request Data

Dados solares, meteorológicos e ambientais#

Utilize os melhores dados disponíveis para criar planos financeiros sólidos. Solargis Evaluate trabalha com dados sempre prontos a fornecer dados de irradiância precisos para os locais dos seus projectos.

Solargis fornece dados solares e meteorológicos nas latitudes 60 S e 65 N.

Todo o território está coberto, exceto as zonas polares.

No momento da ativação do projeto, Solargis Evaluate gera séries temporais para o período histórico disponível até ao mês passado, para que possa trabalhar com os dados mais recentes disponíveis.

O longo historial de dados inclui condições meteorológicas típicas, bem como anomalias. Cada novo pedido de dados beneficia das últimas melhorias de precisão do modelo.

Mais informações sobre a cobertura de dados ->

Solargis EVALUATE data coverage map

Solargis oferece a validação mais extensa baseada em dados solares publicamente disponíveis provenientes de piranómetros e pireliómetros de alta qualidade e controlados.

Estamos empenhados na transparência, divulgando publicamente os resultados pormenorizados da validação noRelatório de Validação Solargis.

Ao mesmo tempo, estamos continuamente a adicionar novos locais de validação em todo o mundo para garantir que os nossos modelos solares funcionam de acordo com os nossos elevados padrões a nível global.

Mais informações sobre a validação de modelos solares ->

Extensive ground validation

Agora é possível solicitar diretamente a incerteza do modelo GHI e DNI no Solargis Evaluate. Estimamos e apresentamos a incerteza do GHI e do DNI combinando a incerteza do modelo Solargis e a incerteza devida à variabilidade interanual, ajudando-o a avaliar os valores mínimos esperados e os cenários de probabilidade de excedência com base nos dados históricos disponíveis do Solargis.

Para além das estimativas de incerteza, agora também é possível solicitar diretamente valores Pxx (P10, P50, P75, P90, P95, P99) no Solargis Evaluate. Os cenários probabilísticos são fundamentais para quantificar e comunicar a incerteza nas previsões de produção de energia, permitindo às partes interessadas equilibrar o risco e a fiabilidade na tomada de decisões.

Tanto as estimativas de incerteza como os valores Pxx são incluídos para projectos activados na fase de avaliação completa.

Mais informações sobre estimativas de incerteza ->

Mais informações sobre P50, P90 e outros cenários ->

Uncertainty and Pxx

Aumente a resiliência do seu projeto fotovoltaico, tendo em conta as condições meteorológicas extremas com dados de 15 minutos e optimize o melhor desempenho fotovoltaico. Por defeito, o Solargis Evaluate trabalha com dados de séries temporais de 15 minutos referentes a um histórico de mais de 30 anos, incluindo todos os factores meteorológicos e ambientais relevantes para a simulação e análise de energia FV.

A utilização de dados de séries temporais de 15 minutos para o projeto de centrais fotovoltaicas capta variações de alta frequência nas condições solares e meteorológicas. Isto leva a uma modelação mais precisa da produção de energia e ajuda a otimizar os componentes técnicos da central fotovoltaica.

Como resultado, a simulação tem em conta as flutuações a curto prazo e a variabilidade a longo prazo, optimizando a conceção da central eléctrica para cumprir os requisitos do modelo de negócio e resistir a condições meteorológicas extremas.

Ao utilizar todo o histórico de dados, é possível adaptar o projeto fotovoltaico para ter em conta a variabilidade a curto prazo e as tendências a longo prazo, ao mesmo tempo que se compreendem os efeitos nas condições futuras, garantindo que o sistema é resistente a potenciais mudanças de temperatura e outras condições.

Weather variability

Projeto fotovoltaico com o Energy System Designer#

Crie um gémeo digital da futura central eléctrica utilizando o mais avançado e detalhado designer de sistemas de energia fotovoltaica disponível.

Ao projetar uma central fotovoltaica, é possível escolher entre vários modelos de terreno que conduzem a diferentes disposições:

  • Copernicus em resolução de 30m (1 arcsec | global | 2011-2015 | modelo de superfície - incluindo árvores e edifícios)

  • SRTM (Google Earth) em resolução de 30m (1 arcsec | global | 2000 | modelo de terreno - excluindo árvores e edifícios)

  • SRTM (Solargis) em resolução de 90m (3 arcsec | global | 2000 - 2017 | modelo de terreno - excluindo árvores e edifícios)

  • Carregue os seus próprios dados de elevação do terreno no formato GeoTIFF se pretender substituir o modelo do terreno por dados de maior resolução ou específicos do projeto

Para apoiar um planeamento mais eficaz do local, pode realçar as áreas que excedem um limiar de inclinação especificado, facilitando a identificação de zonas que podem exigir estruturas de montagem fixa ou uma colocação mais precisa do localizador.

A experimentação com diferentes dados de elevação resulta em diferentes rendimentos energéticos, mas não afecta os dados solares e meteorológicos. O sombreamento do horizonte é calculado a partir dos dados ambientais e representa a elevação do terreno e o sombreamento nos arredores do local. Pode modificar e introduzir os seus próprios dados de horizonte, se necessário.

Mais informações sobre a importância dos dados do terreno ->

Lidar com terrenos ondulados? Conceba sistemas fotovoltaicos que se adaptem aos contornos naturais do terreno e mitigue muitos dos riscos associados à erosão, perturbações do solo e construção.

No 3D Energy System Designer, pode conceber sistemas fotovoltaicos de montagem fixa e de seguidores que se adaptam à paisagem, seguindo as ondulações do terreno real sem aplanar o local.

A colocação inteligente de tabelas fornece cálculos precisos de layout e perda de sombreamento, mesmo em orografia desafiadora, respeitando o espaço livre e a orientação. A simulação fotovoltaica é efectuada ao nível da célula, garantindo uma precisão de sombreamento entre filas em terrenos irregulares.

Simule o desempenho do sistema de localização com retrocesso em terreno ondulado e veja se vale a pena investir na precisão adicional antes de avançar. Compare a ausência de retrocesso, o retrocesso simples e o retrocesso sensível ao terreno no seu próprio layout: o retrocesso simples trata a matriz como um único plano, proporcionando a melhor relação custo-desempenho em terrenos planos ou ligeiramente ondulados, enquanto o retrocesso sensível ao terreno ajusta um plano individualmente sob cada mesa, de modo que cada fila responde ao terreno em que se encontra efetivamente.

O backtracking funciona com um espaçamento operacional entre fileiras definido por um algoritmo da Solargis com base no seu terreno — ajustável separadamente para o nascer e o pôr do sol, caso pretenda um resultado mais agressivo ou conservador, sem alterar o espaçamento físico entre fileiras.

Terrain aware short

O cenário interativo 3D permite visualizar o sistema de vários ângulos e perspectivas, proporcionando uma compreensão mais clara da disposição num contexto geográfico e dos potenciais problemas.

É possível definir diferentes tipos de objectos, como edifícios, árvores, sebes e outros elementos físicos que podem afetar a disposição da central de energia solar.

Ao utilizar a ferramenta de linha restrita, pode desenhar a linha de serviço e definir a sua largura, o que permite a colocação de inversores nestas zonas seguras.

Os objectos de linha podem ser utilizados para desenhar quaisquer objectos que afectem o sombreamento da central fotovoltaica e a sua altura pode ser definida até 500m.

Se tiver definido estes objectos utilizando uma ferramenta diferente, pode simplesmente importá-los num formato KML. É possível importar segmentos (polígonos não sobrepostos), áreas restritas (polígonos sobrepostos) e objectos de linhas de sombreamento (polilinhas).

Mais informações sobre linhas de serviço, áreas restritas e objectos de linha ->

As capacidades do designer de sistemas de energia vão além de um simples design 3D e da seleção de hardware fotovoltaico. O nosso design FV incorpora definições avançadas para a disposição eléctrica, incluindo a configuração do inversor, a colocação de transformadores e a definição de perdas de cablagem.

O sistema seleciona automaticamente os módulos e inversores FV genéricos mais adequados e coloca os transformadores de forma inteligente. Permite-lhe definir manualmente factores como cablagem, degradação e perdas ambientais.

Se tiver um modelo preferido de módulos ou inversores FV comerciais, pode escolher diretamente modelos específicos do Catálogo de Componentes FV. Pode então otimizar a posição do inversor de acordo com as limitações do local. Pode adaptá-lo à potência de saída do seu projeto, à eficiência, à compatibilidade do módulo e aos requisitos exclusivos do seu projeto.

São fornecidas informações detalhadas sobre cada opção de inversor, incluindo especificações técnicas e dados de desempenho.

Mais informações sobre a configuração do inversor ->

Sempre que ajusta o design, o sistema avalia imediatamente as interações entre as mesas fotovoltaicas, o terreno e as unidades do inversor. As potenciais colisões são detectadas logo após cada ação, destacando a área problemática na cena.

Os sistemas fotovoltaicos em telhados apresentam um conjunto específico de limitações: inclinações, orientações, obstáculos e espaço limitado. O Energy System Designer trata de tudo isso. Defina o plano do telhado através da inclinação e do azimute, ou carregue o seu modelo de elevação obtido por drone para um ajuste preciso. Desenhe os seus segmentos, coloque os seus painéis e execute a simulação — o mesmo procedimento que utiliza para instalações no solo, agora adaptado para telhados.

Planeie em torno de obstáculos diretamente no Energy System Designer. Utilize áreas restritas e linhas para marcar vias de acesso, unidades de climatização, claraboias e poços de elevador, com margens de segurança configuráveis sempre que for necessário espaço livre.

Em telhados com espaço reduzido, o modo de transbordamento de cadeias permite que estas fluam entre filas sem limites da tabela, para que possa aproveitar ao máximo a capacidade no espaço de que dispõe.

Rooftop systems

As rotas de cabos e o dimensionamento de cabos estão agora juntos. Ao editar o trajeto, a tabela de dimensionamento calcula os tipos de cabos com base na distância e nos requisitos eléctricos.

O comprimento do cabo respeita a forma do terreno e a profundidade de enterramento, proporcionando-lhe um design alinhado com as normas técnicas europeias (IEC 60287). Uma tabela de dimensionamento de cabos robusta avalia os tipos de cabos ideais com base na distância espacial e nas caraterísticas eléctricas do equipamento ligado.

O cálculo segue a norma IEC 60287, ajudando-o a selecionar um cabo que satisfaça 3 critérios essenciais:

  • corrente nominal
  • queda de tensão aceitável
  • capacidade de resistência a curto-circuito

A lista de materiais na aplicação permite-lhe estimar os custos do projeto à medida que desenha. Atribua preços unitários e quantidades de reserva diretamente aos componentes. Os preços e as quantidades são actualizados em tempo real à medida que modifica o layout, com o CAPEX total sempre visível para refletir o impacto do custo das suas decisões de design.

É possível adicionar itens personalizados que não estão predefinidos na lista de materiais para um planeamento financeiro mais preciso.

Energy System Designer Interactive Bill of Materials

À medida que vai projetando, o validador funciona em tempo real e assinala os problemas assim que estes surgem: incompatibilidades de tensão, configurações incorretas do inversor, problemas de ligação à rede e muito mais. Não é preciso esperar pela simulação para descobrir que algo está errado.

Cada verificação com falha explica a regra em termos técnicos simples e indica a configuração exata a corrigir. Quando for possível uma resolução rápida, pode aplicar a correção sugerida diretamente a partir da notificação, sem ter de procurar a configuração por si próprio.

Todas as verificações de validação têm de ser aprovadas antes de poder executar uma simulação fotovoltaica. Por predefinição, só vê o que requer atenção, com a opção de rever todas as verificações a qualquer momento.

Mais informações sobre a validação de sistemas energéticos ->

SKczrnsPaT

Catálogo de componentes fotovoltaicos#

Solargis Evaluate está integrado numa plataforma detalhada, colaborativa e pesquisável de componentes FV verificados de fabricantes de todo o mundo. Permite-lhe obter especificações fiáveis de componentes FV para garantir simulações precisas de disposição e rendimento energético.

O Catálogo de Componentes FV é uma fonte fiável de especificações técnicas, verificadas por especialistas e algoritmos da Solargis, aderindo a um conjunto transparente de passos de verificação. Uma equipa dedicada mantém e organiza o catálogo através de uma estreita colaboração com os fabricantes, abrangendo tanto as especificações actuais dos componentes como os dados históricos de modelos anteriores. O catálogo funciona como uma plataforma para actualizações em tempo real, garantindo que tem sempre acesso às informações mais recentes sobre os produtos.

O Catálogo de Componentes FV integra-se com Solargis Evaluate para utilização imediata de componentes listados publicamente em simulações de rendimento energético e projectos FV. Também pode ligar a sua conta Solargis Evaluate através da API para adicionar os seus próprios componentes.

Simulação do rendimento energético fotovoltaico#

O nosso simulador fotovoltaico utiliza um modelo do mundo real e simulação de traçado de raios, garantindo dados fiáveis e resultados precisos. É uma ferramenta essencial para engenheiros solares que procuram um desempenho energético fotovoltaico ótimo.

O simulador Solargis PV é construído numa infraestrutura de nuvem escalável com capacidades de pré-processamento inteligentes. O motor de simulação proporciona uma elevada precisão na computação, mantendo ao mesmo tempo uma elevada exatidão dos resultados. Além disso, suporta pedidos de simulação paralela, permitindo a execução simultânea de vários cenários.

Mais importante ainda, o Solargis Evaluate não bloqueia os seus recursos de hardware, permitindo-lhe trabalhar simultaneamente em várias tarefas sem interrupção.

Mais informações sobre a segurança da informação Solargis ->

A simulação fotovoltaica Solargis utiliza a tecnologia de traçado de raios e o modelo de céu de Perez para todas as condições climatéricas.

Considera todos os tipos de sombreamento definidos tanto pelos dados do horizonte no modelo de dados Solargis como pelos objectos de sombreamento presentes no modelo do mundo físico. O caminho exato da luz solar é simulado através do traçado de raios individuais entre o céu e as superfícies das células solares, à medida que viaja através do ambiente 3D.

O algoritmo de rastreio de raios baseia-se no método Monte Carlo backward path-tracing, em que rastreamos a fonte de luz até cada célula e temos em conta múltiplos ressaltos até atingir a fonte de luz. Isto é validado com bifacial_radiance.

a simulação baseada no traçado de raios 3D permite-nos calcular para terrenos montanhosos e painéis bifaciais sem qualquer limitação.

O traçado de raios fornece resultados mais exactos ao utilizar informações geométricas detalhadas sobre a cena e cálculos precisos para cada raio. Isto proporciona uma precisão excecional nas simulações, embora com um maior esforço computacional em comparação com o método do fator de visão, mais rápido mas menos detalhado.

Mais sobre a simulação Solargis PV ->

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Para projectos na fase de avaliação completa, pode agora solicitar, exportar e executar uma simulação fotovoltaica utilizando dados TMY de 1 minuto. A consideração de dados de 1 minuto de alta resolução desde a fase inicial do projeto é essencial para obter uma maior precisão nas previsões de desempenho, otimizar a configuração do sistema para as condições locais e manter a conformidade com a evolução dos requisitos técnicos e da rede. Isto resulta em projectos de energia solar mais robustos, eficientes e financiáveis.

Porque é que a resolução de 1 minuto é importante na conceção de centrais de energia fotovoltaica:

  • Aperfeiçoar a otimização do rácio CC/CA:
    Capturar a dinâmica em tempo real entre o dimensionamento do conjunto fotovoltaico e a capacidade do inversor. Isto minimiza as perdas de corte do inversor e suporta projectos de sistemas mais rentáveis.
  • Revelar a variabilidade da energia a curto prazo:
    Refletir com precisão as alterações rápidas da irradiância, tais como os efeitos das bordas das nuvens e a cobertura intermitente de nuvens que são normalmente suavizadas em conjuntos de dados de 15 ou 60 minutos. Isto leva a estimativas de produção mais exactas e a um melhor desempenho do sistema.
  • Obter informações meteorológicas específicas do local:
    Analisar os padrões climáticos locais, as flutuações de temperatura e os impactos da humidade com maior detalhe, permitindo avaliações mais precisas da adequação do local.
  • Melhorar o armazenamento de energia e a suavização da potência:
    Representa melhor as flutuações do mundo real para um melhor dimensionamento do sistema de armazenamento e suporte para requisitos avançados de conformidade da rede e qualidade de energia.
  • Reforçar a modelação financeira e a avaliação de riscos:
    Reduzir a sobrestimação sistemática do rendimento energético e melhorar as previsões de desempenho a longo prazo, resultando em resultados de projectos mais fiáveis e financiáveis.

A adoção de dados com resolução de 1 minuto representa um avanço significativo na metodologia de conceção de sistemas fotovoltaicos. Fornece previsões de desempenho mais precisas e permite instalações mais optimizadas em diversas localizações geográficas e condições climáticas. A utilização de dados de 15 minutos em vez de dados de 60 minutos reduz normalmente a sobrestimação da produção em cerca de 50%, embora se mantenham diferenças significativas em relação aos dados de 1 minuto.

Mais informações sobre dados de um minuto ->

Amostra de relatórios e dados ->

Simulation

Simule as perdas causadas pela neve e pela sujidade diretamente no Energy System Designer, utilizando o modelo Solargis. Ambos os modelos utilizam dados de recursos solares de alta resolução adaptados à sua localização e à configuração do seu sistema energético, tendo em conta variáveis como a inclinação dos painéis, a temperatura, o vento e as condições geográficas, para fornecer resultados precisos e específicos para o local.

Defina o seu calendário de limpeza de acordo com o funcionamento efetivo do seu contrato de O&M: defina datas específicas, escolha entre predefinições de métodos de limpeza manuais ou automatizados, ou configure a sua própria eficiência e velocidade. O sistema calcula a duração de cada campanha com base na capacidade da sua central e assinala quaisquer conflitos de agendamento antes de executar a simulação.

Para painéis com seguidores solares, defina o ângulo de armazenamento noturno e um ângulo de armazenamento para neve separado, que se ativa automaticamente quando é detetada a presença de neve; ambos são guardados por painel e copiados juntamente com o resto da configuração do seu painel.

A consideração das perdas decorrentes da neve e da sujidade tem um impacto direto na produção de energia prevista, reduzindo o risco de sobrestimações no seu relatório bancável e nas avaliações financeiras.

Mais informações sobre a abordagem da Solargis à modelação de perdas por sujidade em sistemas fotovoltaicos ->

Mais informações sobre a abordagem da Solargis à modelação de perdas por neve em sistemas fotovoltaicos ->

Soiling losses

Avaliação em fase inicial com TMY: Os dados TMY agregam padrões meteorológicos históricos num ano "típico", fornecendo uma representação fiável da radiação solar média, da temperatura do ar e, em menor grau, da velocidade do vento. Para a avaliação de projectos em fase inicial, os dados TMY oferecem um meio rápido e económico de estimar o potencial solar e fotovoltaico. Isto torna-os úteis durante a fase de pré-viabilidade, em que os promotores precisam de realizar avaliações de alto nível para determinar a viabilidade de um projeto.

No entanto, os dados TMY estão longe de ser perfeitos. Suaviza flutuações meteorológicas significativas e a sua baixa granularidade - normalmente em intervalos de tempo de uma hora - não consegue captar tipos críticos de variabilidade. Estes incluem:

  • Variabilidade a curto prazo (flutuações intra-horárias)
  • Variabilidade interanual e alterações sazonais
  • Variabilidade a longo prazo e alterações climáticas

A principal limitação dos dados TMY é o facto de não captarem fenómenos meteorológicos extremos, como tempestades ou ventos fortes, que podem perturbar a produção solar. Ao calcular a média destes extremos em padrões típicos, o TMY subestima a variabilidade do mundo real e conduz a previsões de desempenho demasiado optimistas.

Avaliação completa com dados de séries cronológicas: À medida que um projeto passa da fase inicial para a avaliação completa, é crucial fazer a transição dos dados TMY para dados de séries temporais de alta resolução. Ao contrário do TMY, os dados de Séries Temporais estão normalmente disponíveis em intervalos de 15 minutos, cobrindo períodos de mais de 30 anos. Esta resolução fornece aos programadores uma representação muito mais granular e exacta dos padrões e variabilidade meteorológicos, permitindo-lhes simular a produção de energia solar em condições reais com uma precisão muito maior.

Por exemplo, os dados de alta resolução captam os impactos de fenómenos meteorológicos extremos, como a cobertura de nuvens, ventos fortes, poluição atmosférica ou neve. Estes eventos, que são frequentemente ignorados nas simulações baseadas no TMY, podem ter consequências significativas para a produção de energia, o desempenho do sistema e as finanças do projeto.

O contraste no volume de dados entre TMY e Time Series é evidente:

  • A TMY oferece normalmente cerca de 8.760 pontos de dados por ano (um por hora)
  • Os dados de alta resolução, em comparação, fornecem mais de 1 milhão de pontos de dados por ano (em intervalos de 15 minutos)

Mais informações sobre os dados TMY e Time Series ->

Datapoints comparison graph

O albedo da superfície do solo influencia a quantidade de luz solar que atinge os módulos solares, particularmente em instalações solares à escala de serviços públicos, onde o espaçamento entre módulos permite que a luz solar atinja o solo.

O albedo da superfície do solo torna-se especialmente importante quando são instalados sistemas fotovoltaicos bifaciais.

A compreensão do albedo pode levar a maiores rendimentos energéticos, tornando-o uma consideração importante no projeto de sistemas fotovoltaicos bifaciais.

A nossa abordagem utiliza uma série temporal sub-hora de radiação solar e dados de albedo calculados internamente, tornando possível captar a variabilidade a curto prazo da radiação solar frontal e traseira recebida pelos módulos fotovoltaicos ao longo do dia.

Esta abordagem, combinada com a tecnologia de traçado de raios que tem em conta factores como o sombreamento dos tubos de binário, proporciona uma simulação mais precisa da forma como a luz reflectida interage com os módulos bifaciais.

O projetista do sistema de energia permite ajustar as definições do albedo da superfície do solo para refletir a refletividade do solo como um todo, ou separadamente por cada segmento com granularidade mensal.

Mais informações sobre o albedo ->

Energy System Designer Albedo

Em Solargis Evaluate abordamos as perdas do sistema FV com mais pormenor. A nossa abordagem sistemática às perdas do sistema FV começa por dividi-las em partes ópticas e eléctricas. Ao abordar metodicamente cada tipo de perda e ao empregar métodos de cálculo robustos, fornecemos uma estimativa abrangente e fiável da produção de energia esperada com base na definição real da central eléctrica.

Fornecemos repartições mensais das perdas do sistema fotovoltaico por categoria, fornecendo a variabilidade sazonal e interanual das perdas fotovoltaicas mensais. Isto ajuda a tomar decisões informadas sobre o dimensionamento de componentes (por exemplo, capacidades do inversor) e configurações do sistema FV para acomodar picos sazonais e diminuir os riscos financeiros das partes interessadas.

Alguns exemplos das perdas fotovoltaicas que temos em conta incluem:

  • Perdas por sombreamento
  • Perdas espectrais
  • Perdas no inversor
  • Perdas de conversão
  • Perdas angulares
  • Perdas auxiliares
  • Perdas nos cabos CA

Mais informações sobre as perdas do sistema fotovoltaico ->

Analysis PV System Losses

Análise de dados solares e fotovoltaicos com gráficos e visualizações#

Não é necessário efetuar a sua própria análise de dados ou visualizações em ferramentas de terceiros. Com a nossa extensa secção de análise de dados, terá acesso a uma coleção de vários gráficos e tabelas que fornecem uma excelente visão geral do potencial solar, meteorológico e de energia fotovoltaica do local.

Mergulhe profundamente na irradiação horizontal global, na irradiação inclinada global, na irradiação normal direta e na irradiação horizontal difusa, apresentadas em gráficos e tabelas em resoluções anuais, diárias, horárias e sub-horárias.

Compreenda os dados solares do seu projeto e analise a variabilidade do recurso solar ao longo de todo o período de recuperação de dados de satélite.

Mais informações sobre modelação da radiação solar ->

Evaluate analysis solar

As tabelas que detalham parâmetros como a temperatura do ar, a precipitação, o albedo da superfície do solo e a água precipitável, com dados apresentados em gráficos e tabelas em resoluções anuais, mensais e horárias, fornecem informações sobre as condições locais do sítio.

Por exemplo, para ajudar a identificar ventos fortes que possam limitar o funcionamento ou ameaçar a integridade estrutural do sistema fotovoltaico, os parâmetros do vento, incluindo a direção do vento e as rajadas de vento, são fornecidos nos dados fornecidos.

Mais informações sobre modelos meteorológicos ->

Evaluate analysis meteo

Graças ao facto de as entradas do modelo terem início em 1994, existem dados suficientes para calcular a variabilidade interanual esperada para as condições do local.

A contabilização da variabilidade interanual permite-lhe criar projectos capazes de resistir a condições meteorológicas extremas. Além disso, reduz significativamente a imprecisão das estimativas, aumentando a resiliência do projeto e diminuindo o risco de rendimentos financeiros sobrestimados.

Mais informações sobre variabilidade interanual ->

Evaluate analysis interannual

Para além da potência fotovoltaica específica e total teórica, calculamos o rácio de desempenho (PR), que se baseia na norma EIC 61724-1. Isto destina-se a ajudá-lo a compreender o potencial máximo do seu projeto fotovoltaico e a definir expectativas razoáveis para os objectivos operacionais.

A secção de estatísticas fotovoltaicas inclui gráficos e tabelas para valores teóricos de produção de energia fotovoltaica, que podem ser encontrados em resoluções anuais, diárias, horárias e sub-horárias. Isto ajuda a tomar decisões informadas, a elaborar orçamentos precisos e a fazer uma gestão proactiva para otimizar a produção de energia e reduzir os riscos.

Evaluate analysis PV

Compreender o modo como os seus inversores funcionam ao longo do tempo revela onde a energia é maximizada e onde o desempenho está a ser deixado para trás. A secção de análise fotovoltaica mostra a percentagem de tempo que o sistema passa em cada modo de funcionamento, dando uma imagem clara da eficiência, restrições e oportunidades de otimização.

Acompanhamos quatro estados operacionais principais:

  • Funcionamento ótimo: O seu inversor está a funcionar na sua gama de tensão ideal, exatamente como concebido pelo fabricante. É aqui que o desempenho, a eficiência e a fiabilidade estão no seu melhor.

  • Em espera: O inversor está disponível mas não está a converter energia ativamente.

  • Auto-recarregamento: A energia está disponível e pode ser convertida, mas o ponto de funcionamento escolhido não é o ideal. Os ajustes aqui podem desbloquear a produção adicional.

  • Limitação de energia da rede: A produção é limitada porque a rede não pode aceitar mais energia. Isto destaca potenciais oportunidades de armazenamento, actualizações da rede ou uma gestão mais inteligente da energia.

Ao ver a frequência com que cada um destes estados ocorre, pode identificar rapidamente os estrangulamentos, quantificar as perdas e tomar decisões informadas para aumentar o rendimento e o retorno do investimento.

Inverter statistics

O desempenho fotovoltaico degrada-se numa certa percentagem todos os anos. A taxa de degradação depende de factores como o tipo de módulo, a conceção do sistema, as condições ambientais e as práticas de manutenção.

Fornecemos uma análise ano a ano que lhe permite avaliar o desempenho do seu sistema ao longo da sua vida útil. Os cálculos incorporam a taxa de degradação fornecida pelo utilizador, oferecendo uma estimativa mais precisa do rendimento energético fotovoltaico do sistema.

Analysis PV Longterm Degr

Para parâmetros-chave como GHI, DNI, GTI e PVOUT, fornecemos histogramas mensais com resolução de até 15 minutos. A combinação de histogramas oferece uma perspetiva mais rica e multidimensional do desempenho do sistema solar, conduzindo a melhores estimativas a longo prazo, otimização do desempenho e conhecimentos sobre a variabilidade de um sistema de energia fotovoltaica.

Os histogramas mensais oferecem informações valiosas sobre as flutuações de alta frequência da radiação solar ao longo do dia, fornecendo informações sobre a variabilidade da energia solar fornecida à rede. Esta análise ajuda a gerir os riscos associados à capacidade limitada da rede para absorver esta variação.

A variabilidade frequente da produção fotovoltaica pode também resultar em perdas de energia mais elevadas devido à conceção dos inversores e dos strings. A variabilidade de alta frequência e as limitações técnicas dos componentes FV são consideradas na simulação FV e reflectidas na secção sobre perdas FV.

Features analysis signed

Relatório bancário e exportações personalizáveis#

Com Solargis Evaluate pode gerar relatórios e armazená-los num único local. Obtenha relatórios de nível de consultoria para o seu local - tornando mais fácil do que nunca avaliar o potencial fotovoltaico e garantir o financiamento do projeto.

Uma nota técnica foi concebida para ser apenas um relatório preliminar. Baseia-se nos dados TMY P50 e é normalmente gerada durante a fase inicial do desenvolvimento do projeto.

A nota técnica de simulação fotovoltaica inclui uma análise anual e mensal do potencial de energia solar e dos parâmetros climáticos, com base nos dados TMY.

Exemplos de relatórios e dados ->

Este extenso relatório baseia-se numa série temporal de dados do sistema energético, calculados principalmente por modelos que utilizam dados de satélite, meteorológicos e ambientais. Este relatório avalia o potencial de produção de energia a longo prazo para qualquer projeto de central de energia solar.

Exemplos de relatórios e dados ->

O layout visual ajuda a verificar rapidamente os pressupostos do local e a colocação de componentes, facilitando a explicação da intenção do projeto às autoridades de licenciamento, investidores, parceiros EPC e proprietários de terras.

Os relatórios de projeto incluem um layout 2D baseado em vetor da central eléctrica, trazendo os padrões cartográficos Solargis Evaluate para os relatórios Evaluate. O mapa suporta zoom profundo para inspeção de detalhes e contém o contexto chave do local, como coordenadas, seta norte, legenda e mapa base.

O layout é parte integrante do relatório de PV, vinculado a um ID de relatório exclusivo e assinado digitalmente. Qualquer terceiro pode verificar se o desenho vetorial corresponde exatamente ao rendimento calculado, às quantidades utilizadas na lista de materiais e aos pressupostos de CAPEX.

Exemplos de relatórios e dados ->

O seu projeto não precisa de uma simulação para valer a pena ser partilhado. Exporte um PDF de engenharia pronto para impressão em qualquer fase do processo de conceção, após o traçado dos primeiros segmentos, antes da disposição dos painéis ou a meio da iteração — com controlo total sobre a escala, a extensão e o formato do papel (A2, A3, A4 ou US Letter).

Escolha uma camada de base de imagem de satélite, topográfica ou em branco, ajuste a sua opacidade e decida se pretende mostrar os módulos fotovoltaicos.

Custom PDF report

O projetista do sistema de energia ajuda-o a preparar projectos alternativos para um sistema de energia FV.

O resumo do sistema energético fornece uma visão abrangente dos detalhes técnicos de uma configuração FV.

Exemplos de relatórios e dados

O Solargis Evaluate trabalha com dados que representam um histórico de dados disponíveis a partir de satélites meteorológicos e sincronizados com dados de modelos meteorológicos. Os dados são fornecidos em formatos padrão da indústria, utilizados por simuladores de rendimento de energia fotovoltaica.

Para além dos formatos padrão da Solargis em JSON e CSV, suportamos formatos comerciais, tais como PVsyst, NREL SAM e HelioScope.

Exemplos de relatórios e dados ->

Pode consultar os nossos materiais de apoio descarregáveis aqui.