Beklager, din browser understøtter ikke JavaScript!
Log ind

Brug soloverskud til at opvarme vand og spar elektricitet | IAMMETER

Brug soloverskud til at opvarme vand og spar elektricitet

IAMMETER PV-varmeapparatstyringssystemet hjælper solcellebrugere med at bruge mere af solenergioverskuddet i hjemmet i stedet for at eksportere det til elnettet til en lav tilskudds- eller målertarif.

Med en IAMMETER-energimåler og WPC3700 Wi-Fi-effektstyringsenheden kan systemet dynamisk justere effekten på en el-kedel eller vandvarmer efter soloverskuddet i realtid.

Målet er enkelt:

  • Reducer netimport
  • Reducer lavværdi solareksport
  • Øg solcellers selvforsyning
  • Sænk elregningerne
  • Forbedre afkastet på et hjemmes solcelleanlæg

Denne applikation er et naturligt næste skridt, efter du har opsat et hjemmes solcelleovervågningssystem. Overvågning fortæller dig, hvornår der er soloverskud. Varmeapparatstyringen hjælper dig med at bruge den overskydende energi.

Video demo: WPC3700 i samarbejde med WEM3050T

WEM3050T og WPC3700 soloverskudsstyring


1. Hvorfor soloverskudsstyring betyder noget

Mange solcelleanlæg eksporterer uudnyttet solenergi til elnettet i løbet af dagen. I mange markeder er den indkøbte indfødningstarif meget lavere end prisen på elektricitet, der købes fra nettet.

For eksempel:

  • Elpris fra nettet: 0,25 AUD/kWh
  • Indfødningstarif: 0,05 AUD/kWh

I dette tilfælde kan 1 kWh soloverskud brugt i hjemmet være langt mere værd end at eksportere det.

Derfor er øget selvforsyning ofte en af de mest praktiske måder at reducere elregningen på efter installation af solceller.

Typiske højværdi styrbare belastninger omfatter:

  • El-drevne vandkedler
  • Varmtvandsbeholdere
  • Nedsænkningsvarmere (immersion heaters)
  • Andre resistive varmebelastninger inden for WPC3700's effektområde

2. Sådan fungerer PV-varmeapparatstyringssystemet

Standard IAMMETER-opsætningen bruger:

Styringslogikken er baseret på neteffekten:

  1. IAMMETER-måleren måler, om hjemmet importerer elektricitet fra nettet eller eksporterer soloverskud.
  2. Når der er soloverskud, øger WPC3700 kedlens/varmeapparatets effekt.
  3. Når hjemmet begynder at importere fra nettet, reducerer eller pauser WPC3700 kedlens/varmeapparatets effekt.
  4. Systemet sørger for, at kedlen bruger så meget soloverskud som muligt, mens unødvendig netimport undgås.

WPC3700 solcelle-PV-styringsprincip


3. Nødvendige enheder

Enhed Rolle
WEM3050T Måler netimport/-eksport og leverer effektdata i realtid
WPC3700 Justerer dynamisk effekten på den resistive belastning
El-kedel eller vandvarmer Forbruger soloverskud som nyttig varme
IAMMETER-Cloud, Home Assistant, Node-RED eller API Valgfrit overvågnings- og automatiseringslag

Systemet kan også arbejde med andre IAMMETER-målere, hvis de leverer de nødvendige effektdata fra nettet i realtid. WEM3050T bruges ofte, fordi den er omkostningseffektiv og fleksibel til hjemmes solcelleovervågning.

Færdigpakket kit til enfasede solcelleanlæg

Til enfasede hjem, der ønsker at måle både netimport/-eksport og inverterudgang, kombinerer WEM2067 + WPC3700 Home Solar Kit to-kanals solcelleovervågning med soloverskudsstyring af vandvarmere.

Dette kit kræver en enfaset netforbindelse, enfaset inverterudgang og en konventionel resistiv elektrisk vandvarmer. Det er ikke egnet til trefasede systemer eller varmepumpe-vandvarmere.

Før du bruger denne applikation, skal du sikre dig, at dit solcelleovervågningssystem korrekt kan identificere netimport og neteksport. For opsætningsdetaljer, se:


4. Vigtig belastningskompatibilitet

WPC3700 er designet til at styre resistive belastninger ved at justere udgangseffekten.

Egnede belastninger omfatter:

  • El-drevne vandkedler
  • Nedsænkningsvarmere
  • Resistive varmtvandsbeholdere
  • Andre resistive varmebelastninger inden for WPC3700's nominelle effektområde

Brug ikke WPC3700 til direkte at styre:

  • Varmepumpekompressorer
  • Motoriske belastninger
  • Inverterdrevne apparater
  • Belastninger, der kræver fast spænding/frekvens-drift

For ikke-resistive belastninger skal du bruge en styringsmetode, der er designet til den pågældende udstyrstype. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din belastning er egnet, så bekræft det med en kvalificeret elektriker eller udstyrsproducenten før installation.


5. Styringseksempel: kedel drevet af soloverskud

Antag, at et hjem har et solcelleanlæg og en el-kedel.

Uden PV-varmeapparatstyring:

  • Noget solenergi eksporteres til nettet i løbet af dagen
  • Kedlen bruger måske stadig nettets elektricitet på andre tidspunkter
  • Selvforsyningsgraden for solceller forbliver lav

Med PV-varmeapparatstyring:

  • IAMMETER registrerer soloverskud
  • WPC3700 øger kedlens effekt, når der er overskud
  • WPC3700 reducerer kedlens effekt, når netimport starter
  • Mere solenergi omdannes til varmt vand

Dette kan flytte kedlens energiforbrug fra nettets elektricitet til soloverskud.

Før

Før PV-varmeapparatstyring

Efter

Efter PV-varmeapparatstyring


6. Besparelsesberegning

Besparelserne afhænger hovedsageligt af:

  • Kedlens energiforbrug
  • Hvor meget af kedlens energi, der kan flyttes til soloverskud
  • Elprisen fra nettet
  • Indfødningstariffen

Et simpelt estimat er:

Daily saving = shifted energy x (grid electricity price - feed-in tariff)

Eksempel:

  • Dagligt kedlens energiforbrug: 10 kWh
  • Solcellernes andel før styring: 50%
  • Solcellernes andel efter styring: 100%
  • Flyttet energi: 5 kWh/dag
  • Indfødningstarif: 0,05 AUD/kWh
  • Elpris fra nettet: 0,25 AUD/kWh
Daily saving = 5 x (0.25 - 0.05) = 1 AUD/day
Dagligt kedelforbrug Solandel før Solandel efter Elpris Indfødningstarif Estimeret daglig besparelse
10 kWh 50% 100% 0,25 0,05 1 AUD
20 kWh 30% 100% 0,25 0,05 2,8 AUD

Det faktiske resultat afhænger af din solcelleproduktionsprofil, varmtvandsforbrug, indfødningstarif, elpris og lokale ledningsforhold.


7. Driftstilstande

WPC3700 kan bruges på flere måder afhængigt af dit system.

Automatisk tilstand med IAMMETER-måler

Dette er standard IAMMETER PV-varmeapparatstyringsopsætningen.

IAMMETER-måleren måler neteffekten, og WPC3700 justerer kedlens/varmeapparatets effekt efter det tilgængelige soloverskud.

MQTT / Home Assistant / Node-RED-tilstand

Både IAMMETER-målere og WPC3700 understøtter åben integration. Avancerede brugere kan bygge brugerdefineret styringslogik i Home Assistant eller Node-RED.

Eksempler:

  • Opvarm kun vand i dagslysetimerne
  • Start styring kun, når PV-eksporten overstiger en tærskel
  • Tilføj temperatur- eller planlægningsbetingelser
  • Visualiser soloverskud og kedeleffekt på et dashboard i det smarte hjem

Lær mere:

API-integrationstilstand

Udviklere og systemintegratorer kan styre WPC3700 direkte gennem dens API.


8. Sådan passer dette ind i IAMMETER's solcelle-arbejdsflow

Varmeapparatstyring er ikke en erstatning for solcelleovervågning. Det bygger oven på præcis overvågning.

Anbefalet arbejdsflow:

  1. Overvåg solcelleproduktion, hjemmeforbrug, netimport og neteksport.
  2. Identificer, hvornår der er soloverskud.
  3. Brug WPC3700 til at flytte egnede resistive belastninger til soloverskud.
  4. Spor selvforsyning og besparelser over tid.

Relaterede sider:


9. Opsummering

IAMMETER PV-varmeapparatstyringssystemet hjælper solcellebrugere med at gå fra passiv overvågning til aktiv energiop timering.

Ved at kombinere effektmåling fra nettet i realtid med WPC3700-effektstyring kan brugere opvarme vand med soloverskud, øge selvforsyningen og reducere elomkostningerne fra nettet.

For hjem med et solcelleanlæg, en passende el-kedel og en lav indfødningstarif kan dette være en af de mest direkte måder at omsætte solovervågningsdata til reelle besparelser.

Top