Beklager, nettleseren din støtter ikke JavaScript!
Logg inn

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.

report result :if you use a 5kw battery, it will save an extra 180 AUD in 2023

Sammenligning av fordelene ved ulike parametere for batterilagringssystemer

Comparison of the benefits between capacity of 5kwh and 3kwh, maximum self consumption mode and TOU mode

Innstillingssiden for batterimodulparametere

start evaluation the benefit of the battery storage system

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.

Working principle of the Simulated-AC-storage

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.

Battery Parameter Settings

"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.

image-20240424083431310

"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"

Enter the "Battery Simulation and Billing Analysis" report

Klikk på "Ny evaluering"

"Velg år"

Klikk på "Forevaluering"

click pre-evaluation

Konfigurer "Innstillinger for batterisimulering"

Klikk på "Start evaluering"

start evaluation the benefit of the battery storage system

Klikk på "Vis" for å se rapportinnholdet

click view for this reports

Rapportinnhold

the benefit of 2013 after introducing a battery storage system

"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.

Configure the Time-of-Use power tariff template.

Du kan se "Nettforbruk" og "Eksportert energi" månedlig i tabellen.

"Before": Faktiske målte verdier (månedlig)

"After": Beregnede verdier (månedlig)

show both real data and calculated data in one table

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.

click the bar in the chart to view the daily data

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.

click the bar in the chart to view the hourly data

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).

hourly data ,you can view the hourly calculated data after introducing the battery storage

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.

set the simulated battery in TOU mode

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.

charging the simulated battery from grid

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.

compare two reports based on different battery settings and strategy

Det tar omtrent 20 sekunder å generere rapporten.

wait around 20 seconds to complete the generation of this report

Dette er innholdet i den nye rapporten.

the report for a 3kwh and tou mode battery

Nå sammenligner vi disse to rapportene.

compare these two reports.

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

show the difference of the two reports

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

Hvilke funksjoner tilbyr IAMMETER?

Hvilken type strømmåler passer best for dine behov?

Topp