太陽光発電システム (ソーラー発電)

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創エネ

せめて家庭内消費エネルギー分は再生可能自然エネルギーを活用しての創生エネルギーにて
一般ご家庭では太陽光発電システムが一番! ゼッチ(ZEH)の仕様・志向にもピッタリの採用
各ソーラーパネル・メーカーのパンフレット記載のシミュレーション結果を参考にしつつ、更に
より柔軟な条件設定が可能でシステム導入場所での立地条件・設置条件に応じてシミュレーション

こんな機能が欲しい!を自らソフト開発仕様に織り込んでみました。 当人曰く、満足+納得

( 参考図書 )
太陽光発電システムの設計と施工 太陽電池入門 太陽光・風力発電と系統連携技術
株式会社オーム社
(編者)太陽光発電協会
株式会社オーム社
(著者)市村 正也
株式会社オーム社
(著者)甲斐 隆章・藤本 敏郎
Simulation Soft 制作 此処が始まり ついて来い!と言われたが・・ 難度高い本、買ってしまった
一言メモ:上の参考図書「太陽光発電システムの設計と施工 (改訂3版)」を
主に参考にして発電量推定シミュレーション・ソフトを社内で自社向け自力開発
2019/09/03時点では(改訂5版)が発行済み。尚、改訂2版からお世話?に・・

着手時は開発作業時間も断片的。先ずは参考書籍に掲載されている符号化された
生データ(元データ)を手探りで解釈する事から・・幾多の?膨大な?試行錯誤を経て
・・・徐々に情報・入手資料も増え・・又、改訂版公開データの発表等に対応したり・・

尚、自作シミュレーション・システムの妥当性は複数のメーカー製市販パネル製品
カタログに記載されているシステム構成および各種設定条件での発電量予測結果
と自作の発電量予測シミュレーション・ソフトにて同様の前提条件による算出結果が
無視可能な誤差範囲内である旨を多くのパターンで確認出来ました!
検証できて〜これは使える!〜と納得+満足

併せて、所有するメガソフト株式会社製の「3Dマイホームデザイナー12」に含まれる機能
[
太陽光パネルシミュレーション ]を使用しての発電量シミュレーション結果と照らし合わせても
前提条件・設定条件の相違を考慮に入れるならば概ね一致することを確認できて自作ソフトの
有効性を認識した次第です

ミニMini企業にとって無暗にシステム開発に工数をかけ続ける事も無理が有って
膨大な各測量地点での日射量データを自動的に取り込む内容にはなっていません
従い、シミュレーションに当たっては参照すべき元データを一部、手作業も添えて?
事前準備作業が必要です・・大手メーカーと違いマイペース!・・でも自由度高い!

尚、社内開発の当該シミュレーション・ソフトは自社向けで市販ソフトではアリマセン
それに必要に応じて随時、改良の為の編集を施して参りますので一般的なソフトに
付随する「マニュアル」、「操作手順書」もゴザイマセン!ソースコード内に最低限の
コメントを付して有るのみ・・でもネ、一人で膨大な作業量でしたヨ〜現役の記念物!

口コミで話題?

1回のシミュレーションで3件分の同時試算が可能
   (実行待ち実行中実行終了表示)

●寄棟屋根の3面(南・東・西)の組合せ
●3種のソーラーパネルの比較
●3地点(設置地点と他の代表地点)の比較 など

おすすめ!

ソーラー発電シミュレーションは自由度の高い条件設定
(方位角・傾斜角・公称最大出力・温度他の損失係数 等)
で年間発電量・月別発電量・時間帯別発電量を推定試算

シミュレーション・スタイル (Simulation Style) == Simulation style == 太陽光発電システムの発電量推定ソフト(Simulation Soft)を自作






太陽光発電システム・発電量推定シミュレーション実行画面 例

Sim_step331

シミュレーション・ソフトの開発メモ (当サイト内の該当記事を展開) 
(順不同追加・更新・削除 随時、記憶違い・記録ミス?あり)
当サイト内の該当記事 ブログサイトの該当記事へ
01 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-1
02 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-2
03 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-3
04 太陽光発電の発電量シミュレーション、複数ツールの組合せによる試算が可能に
05 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-4
06 1回のシミュレーションで3件分の同時試算が可能
     
(
実行待ち・実行中・実行終了表示)
07 シミュレーションの開始から終了までを見易くまとめたシートを動画に
08 「Simulation style」のページを追加
09 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-5
10 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-6
太陽光発電システム(ソーラー発電システム)に関する
シミュレーションは発電量を予測(推定・試算・算出)する処理
   (注意) 参考表示の動画データサイズは動画サイト へアップロード前のローカル側のサイズです
** 
データ量を考慮して通信データ量・通信料金には十分にご注意下さい **
 エネシスポート (ENESYSPORT) の特徴である発電量推定の自作ソフトウェアによる 

太陽光発電 発電量予測シミュレーション YouTube (ユーチューブ)動画サイト

  発電量シミュレーション その1
  「年間月別日射量データベース(MONSOLA-11)」 による
次の各動画の上はメガバイト(M)単位のデータ量、下は再生時間() <凡そ>
条件
組合

単一
の動画

2.36M
対象地点、設置方向、設置傾斜、周囲温度上昇
・その他による損失
・公称最大出力などの条件組合せ が単一の場合
各種出力形式から一つ・・
尚、グラフは上段の一つ
(今回はMONSOLAデータを使用)
0:04
条件
組合

3組
の動画
5.35M
対象地点、設置方向、設置傾斜、周囲温度上昇
・その他による損失
・公称最大出力などの条件組合せ が3組の場合
各種出力形式から一つ・・
尚、グラフは上段の一つ
(今回はMONSOLAデータを使用)
0:11
  発電量シミュレーション その2
  「年間時別日射量データベース(METPV-11)」 による
次の各動画の上はメガバイト(M)単位のデータ量、下は再生時間() <凡そ>
条件
組合

単一
の動画

10.5M
対象地点、設置方向、設置傾斜、周囲温度上昇
・その他による損失
・公称最大出力などの条件組合せ が単一の場合
各種出力形式から一つ・・
尚、グラフは上段の一つ
(今回はMETPVデータを使用)
0:23
条件
組合

3組
の動画
64.0M
対象地点、設置方向、設置傾斜、周囲温度上昇
・その他による損失
・公称最大出力などの条件組合せ が3組の場合
各種出力形式から一つ・・
尚、グラフは上段の一つ
(今回はMETPVデータを使用)
2:24

自作の発電量予測シミュレーション・ソフトで想定する元(原始)データは
NEDO:独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構にて公開の下記データです。
(MONSOLA は太陽電池メーカーの多くが発電量予測に採用しているデータと思います)
(参考:NEDO ホームページ)
NEDO > NEDOライブラリ > 資料 > データベース/ツール > 日射量データベース
旧バーション
 標準気象・日射データ(METPV-3)
 全国日射量平均値データマップ(MONSOLA05(801))
リニューアル版
 年間時別日射量データベース(METPV-11)
 年間月別日射量データベース(MONSOLA-11)
但し、
今後は「リニューアル版」への対応が中心となります。

参照データ (日射量)
上記チャート図は、NEDO の情報を元に独自に作成したものです。

エネシスポート の シミュレーション・スタイル
太陽の恵みを有効活用し、地球環境に優しく貢献

◆公開データの利用
  NEDOで公開されている日射量データベースの閲覧等
  気象庁で公開されている気象統計情報、天気予報等の閲覧


◆メーカー側のシミュレーション例、その他
  カタログ記載のシミュレーション結果(数社)
  メーカーWEBサイトのシミュレーションコーナー
  第三者サイトのシミュレーションコーナー(可能な場合)

◆営業地域内では・・・(念の為、富士山は営業エリア外)
  案内チラシを持参しミニ営業車(自力2輪)での営業スタイルも
  太陽光発電システム・オール電化・住宅リフォームのフィールド営業
  を通じて既設データの収集も試みて参考に

◆エネシスポートのシミュレーション、既設データ参照
  自作で使い勝手良いシミュレーション・ソフトは色々な見方で試算が
  住宅デザインソフトのシミュレーション機能を活用、パネル配置にも
  実際の既設データによる参照・検証を・・・

地球温暖化防止・エネルギー自給率向上・原発依存からの脱却に
ひょっとして我家の屋根が? と感じられたら出番ですよ
関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、北海道、東北地方、
中部地方、北陸地方、関西地方、中国地方、四国地方、九州地方それに沖縄地方の各地域において
設置された太陽光発電システムの発電量に顕著な差は無いのでは?
但し、好天の日でも地域によって長期間の積雪による大幅な発電量低下は別として・・
一般に比較的、日射量の多い南部の緯度の低い地方では雨が多く気温が高いようだし他方、比較的
に日射量の少ない北部の緯度の高い地方では雨が少なく気温が低いみたい。
南部では(降雨・気温の高さ)による発電量の低下が、北部では高緯度故やや日射量が減少し発電量
の低下が考えられるのでは?

では、他に発電量に影響を与える要因は?  ・・それは、やはり
太陽電池パネルの設置条件(方位角・傾斜角)--パネルが受ける有効な日射量の違いから。
それに設置工事の作業効率から、また太陽光発電システム機器のコスト構成からも或る程度の設置
スペース
が有った方がベターですネ。 屋根の場合も切妻で大き目な方が・・

しかしながら理想ばかり求めては普及しません。
再生可能エネルギー活用による地球温暖化防止・国内での創エネによるエネルギー自給率向上
極力 原発依存からの脱却などに僅かでも貢献したいと考えていらっしゃる方々へ。
大きな費用の持ち出しが無いか? 或いは殆ど手間をかけずにコスト回収が出来て更には社会貢献
にも・・この際、発電量のシミュレーションの機会を設けてみられては如何?
工務店エネシスポート」は手作りのソフトでキメ細かなシミュレーションに対応!
さぁ、発電電力量を調べて見ましょう!

太陽光発電システムは可動部分が無く、圧力・振動の変動も殆ど無く、液体の使用も無し
耐用年数から普通なら
コスト回収後も十分に利用可能ではないでしょうか?
ひょっとして我家の屋根は? と感じられたら出番ですよ

但し、設置予定の屋根の状態には注意を要します。
長く頑張ってくれる太陽光発電システムとはいえ、屋根にも頑張って貰わないと・・・
屋根の傷み具合を調べて見ましょう! (お声をかけてください)
傷んでいたら先ずは屋根リフォームを、そして太陽光発電システムの導入へ
或は屋根リフォームを今お考えでしたら併せて太陽光発電システムの導入も
勿論、他の住宅リフォーム工事の際に太陽光発電システムもどうでしょうか?

= = = ( ミニ mini 考察 ) = = =
家庭用蓄電池(バッテリー)、車載(特に電気自動車用)バッテリーとの協調電力融通により平滑化された電力供給
更には家庭内⇒地区内⇒地域内⇒国内、より広範囲にわたる協調電力供給システム(Hard/Soft両面)実用化を
先ずは高い断熱・気密の建築構造に高効率な住宅設備機器の採用により「省エネ」対応住宅に〜新築時は好機
同時に自然の恵みを見逃すで無く最も自然に屋根に載せたソーラーパネルの太陽光発電で「創エネ」効果も!
家庭内で消費するエネルギーに見合う地産地消タイプのエネルギー生成を我が家の屋根上ソーラー発電所にて
消費=生成、即ちZEH志向の目安の基準も・・立地条件、設置条件、予算面で可能な範囲でZEH基準に近づける
あくまでも総体的ながら例えば滋賀県・奈良県の都市部から離れた比較的、地価・敷地面積・周囲環境に恵まれた
地区での戸建注文住宅新築のケースでは所謂、ZEHエネルギー収支基準も予算次第で優に達成可能と考えます


(参考) 太陽光発電システム、メーカー・団体・協会サイトLINK集


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