Rapport: Forutsi fordeler med batterilagring basert på faktisk forbruk
Rapport: Forutsi fordeler med batterilagring basert på faktisk forbruk
Idéen bak denne funksjonen kommer fra dette emnet home battery simulation
Denne rapporten kan hjelpe deg med å vurdere fordelene ved å innføre et batterilagringssystem basert på ditt faktiske strømforbruk.
Du kan også justere ulike batteriparametere og lade-/utladingsstrategier for å sammenligne forskjellene i fordeler.
Forord
Hvis du vurderer å kjøpe et lagringssystem fordi mategodtgjørelsen for solceller er for lav, eller fordi forskjellen mellom topp- og lavlaststrømpriser er betydelig, kan denne nye rapporten hjelpe deg med å gjennomføre vurderingen.
Rapportens vurderingsresultater, med et solcelleanlegg under IAMMETER-demoen som datakilde.

Sammenligning av fordelene ved ulike parametere for batterilagringssystemer

Innstillingssiden for batterimodulparametere

Dette er et interessant forsøk fra IAMMETERs utviklingsteam, hvor kunder kan tilpasse et AC-koblet batteri (kapasitet, maksimal ladeeffekt, utladningseffekt, SOC-grenser osv.).
Basert på brukerens faktiske årlige strøm-/nettforbruk (nettforbruk i kWh og eksportert energi i kWh) og det brukertilpassede batteriet, genererer IAMMETER en rapport som visuelt forteller kundene hvor mye ekstra årlig inntekt som kan oppnås ved å innføre dette AC-koblede batteriet.
Arbeidsprinsipp
IAMMETER utviklet en simulert modell for AC-koblet batteri, som er den mest interessante delen av hele funksjonen, selv om brukerne ikke trenger å bry seg om denne delen.
Dette simulerte AC-koblede batteriet kan lade (øke SOC) og lade ut (redusere SOC), og kan settes med ulike parametere som et ekte AC-koblet batteri.
Når brukere genererer en ny rapport, trenger de bare å stille inn batteriparameterne og deretter klikke på "Start evaluering".
IAMMETER konfigurerer batteriparameterne i det simulerte AC-koblede batteriet, beregner om den opprinnelige "Nettforbruk (før)" og "Eksportert energi (før)" med det simulerte AC-koblede batteriet, og får dermed to beregnede verdier: "Nettforbruk (etter)" og "Eksportert energi (etter)".
Systemet bruker de beregnede "Nettforbruk (etter)"- og "Eksportert energi (etter)"-verdiene til å beregne strømregningen og sammenligne den med den tidligere regningen.
Normalt vil den nye regningen være lavere, og det er fordelen ved å innføre et AC-koblet batteri.

Innstillinger for batteriparametere
"Remark": Gi denne rapporten et navn
"Capacity": Batterikapasitet
"Battery Cost": Prisen på batterisystemet (den endelige rapporten beregner "Tilbakebetalingstid" basert på denne prisen)
"Maximum charging power": Maksimal ladeeffekt
"Maximum discharging power": Maksimal utladningseffekt
"Discharge cutoff SOC": Utladningsavskjærings-SOC
"Charge cutoff SOC": Ladeavskjærings-SOC
"Mode": Driftsmodus, som for øyeblikket tilbyr modusene "Maksimalt egenforbruk" og "TOU". Forskjellene mellom disse to modusene vil bli introdusert i konkrete konfigurasjonseksempler senere.

"Grid Charging Enabled": Dette alternativet lar batteriet lades med strøm fra nettet. Når det er aktivert, bør du også spesifisere "Maksimal nettladingskraft" og "Nettladingsperiode" for å håndtere ladeprosessen på en effektiv måte.

"Grid charging maximum power": Maksimal ladeeffekt fra nettet.
"Grid Charging Period": Valg av ladetid fra nettet; hvis ingenting velges, betyr det at lading fra nettet ikke er tillatt.
Eksempel 1: Batteri som opererer i modusen "Maksimalt egenforbruk"
Modusen Maksimalt egenforbruk er en vanlig driftsmodus i batterilagringssystemer. Når det er overskudd av strøm fra solceller, prioriteres lading av batteriet for lagring, med sikte på å minimere mengden solcelleenergi som mates inn i nettet. Når solcellene ikke kan dekke lastbehovet, lades batteriet ut, noe som minimerer behovet for strøm fra nettet. Dette maksimerer egenforbruksgraden til solcelleanlegget.
Om modusen "Maksimalt egenforbruk"
- Batteriet opererer i modusen Maksimalt egenforbruk.
- Begrenser ikke batteriets utladningstid.
Konkrete trinn
Gå inn i rapporten "Batterisimulering og regningsanalyse"

Klikk på "Ny evaluering"
"Velg år"
Klikk på "Forevaluering"

Konfigurer "Innstillinger for batterisimulering"
Klikk på "Start evaluering"

Klikk på "Vis" for å se rapportinnholdet

Rapportinnhold

"Total saving": Totale penger spart innenfor det valgte tidsrommet etter innføring av batteriet.
"Annual saving": Penger spart innenfor det valgte tidsrommet, omregnet til et år. Forskjellen mellom "Annual saving" og "Total saving" er at hvis det valgte året ikke er et fullt 365-dagers år, for eksempel bare 300 dager, så er "Total saving" pengene spart på 300 dager, mens "Annual saving" er pengene spart omregnet til et år. I dette eksempelet er "Annual saving" = 365 * "Total saving" / 300.
"Payback Period": Hvor mange år det vil ta å tjene inn investeringen i dette batterisystemet. Beregningsformel: "Payback Period" = "Annual Savings" / "Price"
"5-Year Earnings": Penger batteriet hjelper deg med å tjene på 5 år. Beregningsformel: "5-Year Earnings" = 5 * "Annual Savings" - "Price"
"10-Year Earnings": Penger batteriet hjelper deg med å tjene på 10 år. Beregningsformel: "10-Year Earnings" = 10 * "Annual Savings" - "Price"
"15-Year Earnings": Penger batteriet hjelper deg med å tjene på 15 år. Beregningsformel: "15-Year Earnings" = 15 * "Annual Savings" - "Price"
Consumption on-peak Reduction: Redusert kWh i topplastperioder (på grunn av batteriet)
Consumption on-peak after: kWh i topplastperioder etter innføring av batteriet
Consumption Reduction: Redusert kWh (på grunn av batteriet)
Consumption after: kWh forbruk etter innføring av batteriet
Exported Energy Reduction: Redusert kWh matet inn i nettet (på grunn av batteriet)
Exported Energy After: kWh eksportert energi etter innføring av batteriet
Vær oppmerksom på: topplastperioder vises kun etter at strømprisen er satt med en TOU-mal. Se Konfigurer Time-of-Use strømpris-malen.

Du kan se "Nettforbruk" og "Eksportert energi" månedlig i tabellen.
"Before": Faktiske målte verdier (månedlig)
"After": Beregnede verdier (månedlig)

Ved å klikke på en hvilken som helst søyle i diagrammet kan du gå inn i en bestemt måned for å se dataene for hver dag i den måneden, for eksempel ved å klikke på november i diagrammet nedenfor.

Du kan se dataene for hver dag i november som vist nedenfor. "Before" er fortsatt den faktiske målte verdien (daglig), og "After" er fortsatt den beregnede verdien med "simulert batteri" (daglig).
På samme måte kan du ved å klikke på en hvilken som helst dag gå inn på en bestemt dato for å se time-dataene for den dagen, for eksempel ved å klikke på 16. november 2023.

Du kan se 24-timersdataene for 16. november 2023. "Before" er fortsatt den faktiske målte verdien (timebasert), og "After" er fortsatt den beregnede verdien med "simulert batteri" (timebasert).

Eksempel 2: Batteri som opererer i "TOU-modus"
TOU er en annen driftsmodus for batterilagringssystemer.
Du kan velge utladningstiden, for eksempel ved å la batteriet bare lade ut i topplastperioder.
Som vist i figuren nedenfor, kan du etter å ha valgt TOU-driftsmodusen videre stille inn batteriet til kun å lade ut i perioden 17:00-24:00 hver dag.

Etter innstilling, klikk på "Start evaluering" for å starte vurderingen.
Eksempel 3: Konfigurere nettet til å lade batteriet
Kanskje du ikke har installert et solcelleanlegg, men på grunn av den store forskjellen mellom topp- og bunnstrømpriser kan du bruke batteriet til å lade i bunnprisperioder og lade ut i toppprisperioder.

Eksempel 4: Sammenligne forskjeller i fordeler ved ulike batteriinnstillinger
Vi tilbyr også en svært praktisk funksjon som hjelper kunder med å sammenligne effekten av to batterilagringssystemer med ulike parameterinnstillinger.
Som vist i figuren nedenfor bruker vi først de samme dataene som i Eksempel 1, setter opp et 3kWh-batteri (Eksempel 1 bruker et 5kWh-batteri), setter deretter utladningstiden til 17:00-24:00 (Eksempel 1 tillater utlading hele dagen), og genererer en rapport.

Det tar omtrent 20 sekunder å generere rapporten.

Dette er innholdet i den nye rapporten.

Nå sammenligner vi disse to rapportene.

Denne sammenligningsrapporten viser at 3kWh-løsningen tydelig er bedre enn 5kWh-løsningen for dette anlegget.

Tilbakemelding om denne rapporten
Denne rapporten er vårt nyeste forsøk. Velkommen til å fortelle oss resultatet på https://imeter.club/
Referanse
Overvåk solcelleanlegget i IAMMETER-1