За съжаление вашият браузър не поддържа JavaScript!

Доклад: Прогнозиране на ползите от съхранението на батерията въз основа на действителното използване

Доклад: Прогнозиране на ползите от съхранението на батерията въз основа на действителното използване

Идеята за тази функция идва от тази темасимулация на домашна батерия

Този отчет може да ви помогне да оцените ползите от въвеждането на система за съхранение на батерии въз основа на действителното ви потребление на електроенергия.

Можете също така да регулирате различни параметри на батерията и стратегии за зареждане/разреждане, за да сравните разликите в предимствата.

Предговор

Ако обмисляте закупуването на система за съхранение, тъй като преференциалните тарифи за фотоволтаици са твърде ниски или разликата между пиковите и извънпиковите цени на електроенергията е значителна, тогава този нов доклад може да ви помогне да завършите оценката.

Докладвайте резултатите от оценката, като използвате фотоволтаичен сайт под демо акаунта на IAMMETER като източник на данни.

докладвайте резултата: ако използвате батерия от 5kw, това ще спести допълнително 180 AUD през 2023 г.

Сравнение на предимствата, донесени от различни параметри на системи за съхранение на батерии

Сравнение на предимствата между капацитет от 5kwh и 3kwh, режим на максимална собствена консумация и режим TOU

Страница за настройка на параметрите на модула на батерията

започнете оценка на предимствата на системата за съхранение на батерии

Това е интересен опит на екипа за разработка на IAMMETER, при който клиентите могат да персонализират батерия, свързана с променлив ток (капацитет, максимална мощност на зареждане, мощност на разреждане, SOC граници и т.н.).

Въз основа на действителното годишно потребление на електричество/мрежа на потребителя (консумация на мрежата Kwh и изнесена енергия Kwh) и персонализираната от потребителя батерия, IAMMETER генерира отчет, който визуално казва на клиентите колко допълнителни годишни приходи могат да бъдат спечелени чрез въвеждането на тази AC-свързана батерия.

Принцип на работа

IAMMETER разработи симулиран AC-свързан модел на батерия, който е най-интересната част от цялата функционалност, въпреки че потребителите не трябва да обръщат внимание на тази част.

Тази симулирана AC-свързана батерия може да зарежда (увеличава SOC) и разрежда (намалява SOC) и може да задава различни параметри като истинска AC-свързана батерия.

Когато потребителите генерират нов отчет, те трябва само да зададат параметрите на батерията и след това да кликнат върху "Стартиране на оценката".

IAMMETER конфигурира параметрите на батерията към тази симулирана AC-свързана батерия, преизчислява оригиналната "Мрежова консумация(преди)" и "Изнесена енергия (преди)" със симулираната AC-свързана батерия, като по този начин се получават две изчислени „Консумация на мрежата (след)“ и "Изнесена енергия (след)".

Системата използва изчислената "Мрежова консумация (след)" и "Изнесена енергия (след)" да изчислите сметката и да я сравните с предишната сметка.

Обикновено новата сметка ще бъде по-евтина, което е ползата от въвеждането на AC-свързана батерия.

Принцип на работа на Simulated-AC-storage

Настройки на параметрите на батерията

"Забележка": Дайте име на този отчет

“Капацитет”: Капацитет на батерията

„Цена на батерията“: Цена на акумулаторната система (окончателният отчет ще изчисли „Периода на изплащане“ въз основа на тази цена)

“Максимална мощност на зареждане”: Максимална мощност на зареждане

“Максимална мощност на разреждане”: Максимална мощност на разреждане

“Discharge cutoff SOC”: SOC за прекъсване на изпускането

“Charge cutoff SOC”: SOC за прекъсване на заряда

"Режим": Режим на работа, в момента осигуряващ "Максимална собствена консумация" и "TOU" режими. Разликите между тези два режима ще бъдат представени в конкретни примери за настройка по-късно.

Настройки на параметрите на батерията

"Активирано зареждане от мрежата": Тази опция позволява батерията да се зарежда чрез захранване от мрежата. Когато се активира, трябва също да посочите "Максимална мощност за зареждане на мрежата" и "Период на зареждане от мрежата" за ефективно управление на процеса на зареждане.

изображение-20240424083431310

„Максимална мощност на зареждане в мрежата“: Максимална мощност на зареждане в мрежата.

"Период на зареждане от мрежата ": Избор на време за зареждане от мрежата, ако не изберете нито едно означава, че не е разрешено зареждане от мрежата.

Пример 1: Батерия, работеща в „режим на максимална собствена консумация“

Режимът на максимална собствена консумация е често използван режим на работа в системите за съхранение на батерии. Когато има излишно електричество от фотоволтаици, той дава приоритет на зареждането на батерията за съхранение, като цели да минимизира количеството фотоволтаична енергия, подадена в мрежата. Когато фотоволтаиците не могат да отговорят на търсенето на натоварване, батерията се разрежда, свеждайки до минимум нуждата от мрежово захранване. Това максимизира степента на собствена консумация на фотоволтаичната система.

Относно „Режим на максимална собствена консумация“

  • Батерията работи в режим на максимална собствена консумация.
  • Не ограничава времето за разреждане на батерията.

Конкретни стъпки

Въведете "Симулация на батерията и анализ на таксуването" отчет

Въведете "Симулация на батерията и анализ на таксуването" отчет

Кликнете върху „Нова оценка"

"Изберете година"

Кликнете върху "Предварителна оценка"

щракнете върху предварителна оценка

Конфигурирайте "Настройка за симулация на батерия"

Щракнете върху "Стартиране на оценката"

започнете оценка на предимствата на системата за съхранение на батерии

Кликнете върху „Преглед“, за да видите съдържанието на отчета

щракнете върху изглед за тези отчети

Докладвайте съдържанието

ползата от 2013 г. след въвеждането на система за съхранение на батерии

"Общо спестяване": Общо спестени пари в рамките на избрания период от време след поставяне на батерията.

"Годишно спестяване": Пари, спестени в рамките на избрания период от време, количествено изразени до година. Разликата между "Годишно спестяване" и "Пълно спестяване" е, ако избраната година не е пълни 365 дни, като например само 300 дни, тогава "Общо спестяване" е парите, спестени за 300 дни, докато "Годишно спестяване" са спестените пари, изразени количествено за една година, в този пример, "Годишно спестяване"= 365*"Общо спестяване"/300.

„Период на изплащане“: Колко години ще са необходими за възстановяване на инвестицията в тази акумулаторна система, формула за изчисление: „Период на изплащане“ = „Годишни спестявания“/„Цена“

„Печалби за 5 години“: Парите, които батерията ви помага да спечелите за 5 години, формула за изчисление: „Печалби за 5 години“= 5*"Годишни спестявания" - “Цена"

„10-годишни печалби“: Парите, които батерията ви помага да спечелите за 10 години, формула за изчисление: „10-годишни печалби“= 10*"Годишни спестявания" - “Цена"

„15-годишни печалби“: Парите, които батерията ви помага да спечелите за 15 години, формула за изчисление: „15-годишни печалби“= 15*"Годишни спестявания" - “Цена"

Намаляване на потреблението при пикови натоварвания: намалени Kwh по време на пикови периоди (заради батерията)

Пикова консумация след: Kwh по време на пикови периоди след поставяне на батерията

Намаляване на консумацията: намалени Kwh (заради батерията)

Консумация след: Kwh консумация след поставяне на батерията

Намаляване на изнесената енергия: намалени Kwh, подавани в мрежата (заради батерията)

Изнесена енергия след: Kwh изнесена енергия след поставяне на батерията

Моля, обърнете внимание: пиковите периоди се появяват само след като таксата за електричество е зададена с TU шаблон, моля, вижтеКонфигурирайте шаблона за тарифа за времето на използване.

Конфигурирайте шаблона за тарифа за времето на използване.

Можете да видите "Мрежова консумация " и "Изнесена енергия" на месечна база в таблицата.

"Преди": Действително измерени стойности (месечни)

"След": Изчислени стойности (месечни).

показват както реални данни, така и изчислени данни в една таблица

Щракването върху която и да е лента в диаграмата може да въведе конкретен месец, за да видите данните за всеки ден от този месец, като например щракнете върху ноември в диаграмата по-долу.

щракнете върху лентата в диаграмата, за да видите дневните данни

Можете да видите данните за всеки ден от ноември, както е показано по-долу. "Преди" все още е действително измерената стойност (ежедневно), а "След" все още е изчислената стойност със "симулирана батерия" (ежедневно).

По същия начин, щракването върху всеки ден може да въведе конкретна дата, за да видите почасовите данни за този ден, като например щракване върху 16 ноември 2023 г.

щракнете върху лентата в диаграмата, за да видите почасовите данни

Можете да видите 24-часовите данни за 16 ноември 2023 г. "Преди" е все още действителната измерена стойност (на час), а "След" все още е изчислената стойност със "симулирана батерия" (почасово).

почасови данни, можете да видите почасовите изчислени данни след въвеждане на съхранението на батерията

Пример 2: Батерия, работеща в „режим TOU“

TOU е друг режим на работа на системите за съхранение на батерии.

Можете да изберете времето за разреждане, като например да оставите батерията да се разрежда само по време на пиковите периоди.

Както е показано на фигурата по-долу, след избиране на режим на работа TOU, той допълнително настройва батерията да се разрежда само през периода 17:00-24:00 всеки ден.

настройте симулираната батерия в режим TOU

След настройката щракнете върху "Стартиране на оценката" за да започнете оценката.

Пример 3: Настройка на мрежата за зареждане на батерията

Може би не сте инсталирали фотоволтаична система, но поради голямата разлика между пиковите и ниските цени на електроенергията, можете да използвате батерията за зареждане по време на периоди на ниски цени и за разреждане по време на пикови ценови периоди.

зареждане на симулираната батерия от мрежата

Пример 4: Сравняване на разликите в ползите, донесени от различните настройки на батерията

Предлагаме и много практична функция, която помага на клиентите да сравнят ефектите от две системи за съхранение на батерии с различни настройки на параметрите.

Както е показано на фигурата по-долу, първо използваме същите данни като в Пример 1, настройваме 3kWh батерия (Пример 1 използва 5kWh батерия) и след това задаваме времето за разреждане от 17:00 до 24:00 (Пример 1 позволява изписване през целия ден) и генерира отчет.

сравнете два отчета въз основа на различни настройки на батерията и стратегия

Генерирането на отчета ще отнеме около 20 секунди.

изчакайте около 20 секунди, за да завършите генерирането на този отчет

Това е съдържанието на новия доклад.

доклада за 3kwh и tou режим батерия

Сега сравняваме тези два доклада.

сравнете тези два доклада.

Този сравнителен доклад показва, че решението за 3kWh е очевидно по-добро от решението за 5kWh за този сайт.

покажете разликата между двата доклада

Обратна връзка за този отчет

Този доклад е нашият последен опит, добре дошли да ни уведомите за резултата си в https://imeter.club/

справка

Наблюдавайте слънчевата PV в IAMMETER-1

Какви възможности предлага IAMMETER?

Кой тип електромер отговаря най-добре на вашите нужди?

Горна част