Съжаляваме, вашият браузър не поддържа JavaScript!
Вход

Част 1: Поглед в дълбочина към вашата фотоволтаична система

Печелете повече с вашата фотоволтаична система — започнете с IAMMETER.

Максимизирайте печалбите си от фотоволтаични системи с IAMMETER—мониторингът е само средство, целта е печалба.

Въведение

Предишните ни документи бяха твърде съсредоточени върху самата технология, затова планираме да създадем практичен документ, който директно показва на клиентите как да печелят повече с IAMMETER.

Тази поредица от статии ще обхване основно следните теми:

  • Задълбочен поглед върху работното състояние на фотоволтаичните системи.
  • Динамично регулиране на товара според мощността от мрежата, за да се максимизира локалното потребление на цялата електроенергия, произведена от инвертора, и да се минимизира изнесеното към мрежата количество („Изнесена енергия“).
  • Оценка на системите за съхранение с батерии

Тази статия е първата от поредицата — „Задълбочен поглед върху работното състояние на фотоволтаичните системи“

Разбиране на ключовите параметри на фотоволтаичните системи

С нарастващото разпространение на фотоволтаичните инвертори приходите на kWh, подадена към мрежата, намаляват. Разликата между прихода на kWh от изкупуване и цената на kWh за потребление се увеличава.

В случаите, когато тарифата за изкупуване е много по-ниска от цената на електроенергията, колкото по-висок е коефициентът на собствено потребление на фотоволтаичната система, толкова по-голяма е ползата за клиента.

Съществуват основно два метода за оптимизиране на коефициента на собствено потребление на фотоволтаична система:

  1. Динамично управление на товарите според мощността от мрежата.
  2. Въвеждане на система за съхранение.

Независимо кой метод за оптимизация се използва, той всъщност е насочен към следните три параметъра:

  • „Добив“ (Yield): общата електроенергия, произведена от инвертора (kWh).
  • „Изнесена енергия“: частта от произведената от инвертора електроенергия, която се подава към мрежата (kWh).
  • „Директно собствено потребление“: частта от произведената от инвертора електроенергия, която се използва директно на място (kWh).

Колкото по-голяма е „Изнесената енергия“, толкова по-голям е потенциалът за оптимизация.

Тази статия, като първа от поредицата, разглежда основно как да получаваме и разбираме тези параметри чрез системата IAMMETER.

solar yield energy, feed-in power, inverter power, import from grid energy, export to grid energy, solar pv efficiency

view the Yield, Consumption, and energy balance data from IAMMETER

„Добив“ (Yield Energy)

„Добивът“ представлява данните за изхода на инвертора, измерени директно от електромера, инсталиран на изхода на инвертора.

„Добив“ = „Изнесена енергия“ + „Директно собствено потребление“

Видим изход на данните

С тези данни за „Добива“ можете да видите производството на електроенергия от инвертора за всеки час, ден, месец и година, както и интуитивно да разберете дела на „Изнесената енергия“ и „Директното собствено потребление“ във всеки период.

  • Проверете дали производството на електроенергия е нормално за периода. Ако забележите намаление на изхода в даден ден, можете да проучите допълнително, за да определите конкретния час, в който е възникнал проблемът.
  • Разгледайте дела на „Изнесената енергия“ и „Директното собствено потребление“ във всеки времеви интервал.

Можете да кликнете върху разделите, за да сменяте периодите на наблюдение — по часове, дни, месеци и години. Можете също директно да кликнете върху стълб в графиката, за да преминете към следващото ниво.

Например кликването върху май в месечната графика ще ви отведе до дневната графика за май, а кликването върху 10 май в дневната графика ще ви отведе до почасовата графика за 10 май.

image-20240511102656403

Прозрения от данните

От следната графика ясно се вижда значителна разлика в коефициентите на собствено потребление между два обекта.

  • Обект A подава по-голямата част от произведената електроенергия към мрежата, с много малко собствено потребление.
  • Обект B (забележимо с въведена система за съхранение с батерии) има много по-висок коефициент на собствено потребление от обект A.

image-20240511085832553

Ако данните от мониторинга на вашия обект, както при обект A, показват, че голяма част от произведената електроенергия се подава към мрежата всеки ден, а тарифата за изкупуване е много по-ниска от разходите за потребление на електроенергия, тогава следва да обмислите допълнителна оптимизация на фотоволтаичната си система — да се опитате да изразходвате локално с вашите товари електроенергията, подавана към мрежата, или да обмислите въвеждането на система за съхранение с батерии.

Този документ се фокусира основно върху това как да разберете изчерпателно параметрите на вашата фотоволтаична система. Конкретните стратегии за оптимизация, базирани на тези параметри, ще бъдат разгледани в следващите документи.

„Потребление“ (Consumption)

„Потреблението“ се отнася до действителната стойност на консумираната енергия, изчислена от системата.

То включва енергията, консумирана директно от мрежата („Консумация от мрежата“), и енергията, предоставена от инвертора („Директно собствено потребление“).

„Потребление“ = „Консумация от мрежата“ + „Директно собствено потребление“

Видим изход на данните

С тези данни за „Потреблението“ можете да видите консумацията на енергия за всеки час, ден, месец и година, както и да наблюдавате дела на „Консумацията от мрежата“ и „Директното собствено потребление“ във всеки период.

  • Наблюдавайте дневните данни, за да проверите за необичайна консумация на енергия. Ако откриете такава, можете да кликнете допълнително върху стълба, за да наблюдавате почасовите данни.
  • Делът на „Консумацията от мрежата“ и „Директното собствено потребление“ във всеки времеви диапазон.

Дневна графика на потреблението в kWh

Daily consumption Kwh chart

Прозрения от данните

Статистиката показва, че ако започнете да обръщате внимание на консумацията на енергия, можете да спестите поне 10-30% от електроенергията.

Графиката на „потреблението“ може да ви помогне да анализирате консумацията на енергия, например:

  • Изключване на ненужни товари (ако откриете висока консумация на енергия в дом без хора или в офис по време на празници).
  • Регулиране на времето за работа на някои товари (например преместване на загряването на бойлера от пиковите към извънпиковите часове).

Тези мерки могат да ви помогнат да спестите значителна сума пари.

Освен това можем да анализираме много потенциални детайли от графиката на „потреблението“, както е показано по-долу.

Почасова графика на потреблението в kWh

Hourly consumption Kwh chart Екранната снимка показва, че от 8:00 до 20:00 частта „Директно собствено потребление“ по същество покрива цялото потребление на системата, което води до следните изводи:

  1. Системата със сигурност включва компонент за съхранение на енергия в батерии.
  2. Системата за съхранение на енергия работи в режим „максимално собствено потребление“.

„Консумация от мрежата“ VS „Изнесена енергия“

„Консумацията от мрежата“ и „Изнесената енергия“ се измерват директно от електромера, инсталиран на страната на мрежата.

Разглеждането на тези два набора от данни заедно представя още едно измерение от работата на фотоволтаичната система.

Освен това, ако има периоди, в които както „Консумацията от мрежата“, така и „Изнесената енергия“ са високи, следва да обмислим предприемането на мерки за оптимизация, за да използваме „Изнесената енергия“ за компенсиране на „Консумацията от мрежата“.

image-20240510170145970

Интуитивен анализ на отчетите за „Приходи“ и „Спестявания“

Различните графики, споменати по-горе, анализират основно данните в kWh.

Освен това IAMMETER предоставя мощни отчети, които могат директно да помогнат на потребителите да анализират данните за разходите.

С отчетите, предоставени от IAMMETER, можете напълно да обхванете почасови, дневни, месечни и годишни данни, както следва:

„Сметка“: Разходи за електроенергия, равни на „Консумация от мрежата (kWh)“ умножена по цената на електроенергията.

„Приход“: Приход от електроенергията, подадена към мрежата, равен на „Изнесена енергия (kWh)“ умножена по тарифата за изкупуване.

„Спестяване“: Разходите за електроенергия, спестени от частта „Директно собствено потребление (kWh)“, равни на „Директно собствено потребление (kWh)“ умножена по цената на електроенергията.

„Коефициент на директно собствено потребление (%)“: Коефициент на собствено потребление, равен на „Директно собствено потребление (kWh)“ разделена на „Добив (kWh)“.

За повече подробности относно отчетите, моля кликнете /docs/solar-report

image-20210309110659029

Поддръжка на различни сложни модели на ценообразуване на електроенергията

За да помогнем на клиентите да пестят пари, точното изчисляване на разходите за електроенергия е необходимо условие.

IAMMETER поддържа множество шаблони за ценообразуване на електроенергията, включително „Фиксирана ставка“, „Стъпаловидна ставка“, „Ценообразуване по време на използване (TOU)“ и „Разширено ценообразуване по време на използване“.

При изчисляването на разходите за електроенергия от мрежата се поддържат също „Фиксирана ставка“, „Стъпаловидна ставка“ и „Ценообразуване по време на използване (TOU)“.

image-20240510181826765

За повече информация, моля направете справка с /docs/set-power-tariff

Заключение

Чрез този документ се надяваме, че научихте как да използвате IAMMETER, за да получите прозрения за вашата фотоволтаична система. След като усвоите добре параметрите на вашата система, можете ръчно да направите някои настройки, за да се опитате да увеличите коефициента на собствено потребление. Например включване на товари с висока мощност в периоди на високо слънчево производство, за да проверите дали това повишава коефициента на собствено потребление.

Можете също да се обърнете към уроците по-долу, за да регулирате изходната мощност на нагревателите, мощността на зареждане на електрическите превозни средства и състоянието на превключвателите на контактите и т.н., въз основа на данните в реално време за мощността от мрежата (GRID).

Използвайте SCR (Silicon Controlled Rectifier) модул, за да регулирате динамично изходната мощност на нагревателя в бойлера въз основа на стойностите на мощността от мрежата в реално време

Управлявайте зарядното устройство за EV чрез OCPP, постигнете по-висок коефициент на собствено потребление в соларна PV система

Управлявайте други устройства според стойността на отчитаната мощност

За повече подробности, моля направете справка с Част 2: Оптимизиране на вашата фотоволтаична система

Продуктите на IAMMETER

Кой тип електрически електромер най-добре отговаря на вашите нужди?

модел
Монофазен WEM3080
Еднофазен разцепен (двуфазен или 2 фази) и трифазен (звездна връзка) WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T
Трифазен (делта връзка) WEM3080TD
Нагоре