NEDOの日射量からピークカットをどう予測するか

 

 

もともと僕はピークカットはあまり考えない派です。

というのも僕はあまり日射のいいところに発電所を持っていないので・・・

 

ということもありますが、ピークカットによる損失よりも過積載しないことによる損失(機会損失)の方が圧倒的に大きいからです。

つまり、過積載には明らかなメリットがあると。

とはいえ、それだけで済ますわけにも行きませんから、今回はピークカットをどのように考えるべきか、簡易的な手法を見てみましょう。

 

スクリーンショット 2020-04-02 18.31.36

まずポイントになるのはNEDOのデータです。

「NEDO 日射量」でググると出てくるのがこのサイト。

日射量データベースです。

 

見ても、どこをどう見るべきかイメージがわかないのが「省庁関係のサイトだな・・・」と思いますが、まずは真ん中のMONSORA-11というモードで見てみましょう。

 

スクリーンショット 2020-04-02 18.32.38

 

 

すると全国の気象観測地点が出てきます。

今回は僕が最近稼働させた伊奈を見てみましょう。

 

スクリーンショット 2020-04-02 18.32.58ここでも色々な曲線が出てきて、理解が進みませんよね。

 

何ですが、それは一回無視していいです。(慣れるとそのうちわかるようになります)

左下のデータ一覧を見てください。

 

すると次に出てくるのはこの一覧表です。

 

スクリーンショット 2020-04-02 18.59.50これもまたどこをどう見ればいいのか・・・という感じですが、僕の発電所は南向き20度です。

 

方位角ゼロ度。

傾斜角20度の欄を見てみましょう。

1〜12月の日射量が記載されています。

 

これが重要な数値なのです。

 

基本的な日射量評価の考え方

この地の1年の平均日射量は12月の隣の欄の「4.27」という数字です。

この数字にパネルkW数と365日を掛けたものが、理論的な発電量です。

 4.27× 365日 × 95kW =14万8千kWh

すごいですね。

これに21円を掛けたら300万円近く発電します。

ですが、これはあくまでも理論的な値。

パワコンの変換損失やケーブルでの損失、そして熱損失があります。

そこで損失係数0.75をかけて11万1千kWhという予測が成り立ちます。

 

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損失係数とは何か 0.75とは何か

この0.75という値、実は昔は0.85という値でした。

それがダブル過積載が当たり前の時代になり、損失係数をよりシビアな値を採用することが通例になってきたのです。

 

つまり、0.75と0.85の差。

これがピークカットの評価値なのです。

 

もっと詳しく日射係数を見てみる

ピークカットは日射のいい時にたくさん発生します。

当然ですよね。

となると、この日射係数(3くらい〜5以下くらい)のどのへんからピークカットが多発するのでしょうか?

 

個人的には4前半くらいまではあまり発生しない(しても無視できる)かなぁと感じています。

もちろん人によっては「いや、俺は体感的には4からだ」という人もいると思います。

ですが、冬の日射係数は明らかにピークカットを起こさないレベルではないかと思うんです。

 

もちろんこれは体感的なものですが。。。

 

逆にいうと、、、、

 

夏と冬の日射係数の差

ここから最適な角度がわかるかもしれません。

もちろん土地の広さとの兼ね合いもありますから一概にはいえませんけどね。

 

 

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