Beklager, din browser understøtter ikke JavaScript!

Rapport: Forudsigelse af fordelene ved batteriopbevaring baseret på faktisk brug

Rapport: Forudsigelse af fordelene ved batteriopbevaring baseret på faktisk brug

Ideen med denne funktion kommer fra dette emnesimulering af hjemmebatteri

Denne rapport kan hjælpe dig med at vurdere fordelene ved at introducere et batterilagringssystem baseret på dit faktiske elforbrug.

Du kan også justere forskellige batteriparametre og opladnings-/afladningsstrategier for at sammenligne forskellene i fordele.

Forord

Hvis du overvejer at købe et lagersystem, fordi leveringstaksterne for solcelleanlæg er for lave, eller forskellen mellem peak- og off-peak elpriser er betydelig, så kan denne nye rapport hjælpe dig med at fuldføre vurderingen.

Rapportér vurderingsresultater ved at bruge et solcelleanlæg under IAMMETER-demokontoen som datakilde.

rapport resultat: hvis du bruger et 5kw batteri, sparer det yderligere 180 AUD i 2023

Sammenligning af fordelene ved forskellige batterilagringssystemers parametre

Sammenligning af fordelene mellem kapacitet på 5kwh og 3kwh, maksimalt selvforbrugstilstand og TOU-tilstand

Side for indstilling af batterimodulparameter

start evaluering af fordelene ved batteriopbevaringssystemet

Dette er et interessant forsøg fra IAMMETER-udviklingsteamet, hvor kunderne kan tilpasse et AC-koblet batteri (kapacitet, maksimal ladeeffekt, afladningseffekt, SOC-grænser osv.).

Baseret på brugerens faktiske årlige el-/netforbrug (netforbrug Kwh og eksporteret energi Kwh) og det brugertilpassede batteri, genererer IAMMETER en rapport, der visuelt fortæller kunderne, hvor meget ekstra årlig omsætning der kan opnås ved at introducere dette AC-koblede batteri.

Arbejdsprincip

IAMMETER udviklede en simuleret AC-koblet batterimodel, som er den mest interessante del af hele funktionaliteten, selvom brugerne ikke behøver at være opmærksomme på denne del.

Dette simulerede AC-koblede batteri kan oplade (øge SOC) og aflade (reducere SOC), og kan indstille forskellige parametre som et rigtigt AC-koblet batteri.

Når brugere genererer en ny rapport, behøver de kun at indstille batteriparametrene og derefter klikke på "Start evaluering".

IAMMETER konfigurerer batteriparametrene til dette simulerede AC-koblede batteri, genberegner det oprindelige "Netforbrug(før)" og "Eksporteret energi (før)" med det simulerede AC-koblede batteri, hvorved der opnås to beregnede "Grid Consumption (efter)" og "Eksporteret energi (efter)".

Systemet bruger det beregnede "Netforbrug (efter)" og "Eksporteret energi (efter)" at beregne regningen og sammenligne den med den tidligere regning.

Normalt vil den nye regning være billigere, hvilket er fordelen ved at introducere et AC-koblet batteri.

Funktionsprincip for Simulated-AC-lageret

Indstillinger for batteriparameter

"Bemærkning": Navngiv denne rapport

"Kapacitet": Batterikapacitet

"Batteriomkostninger": Prisen på batterisystemet (den endelige rapport vil beregne "tilbagebetalingsperioden" baseret på denne pris)

"Maksimal ladeeffekt": Maksimal ladeeffekt

"Maksimal afladningseffekt": Maksimal afladningseffekt

"Discharge cutoff SOC": Discharge cutoff SOC

"Charge cutoff SOC": Charge cutoff SOC

"Mode": Driftstilstand, der i øjeblikket giver "Maksimalt eget forbrug" og "TOU" tilstande. Forskellene mellem disse to tilstande vil blive introduceret i specifikke indstillingseksempler senere.

Indstillinger for batteriparameter

"Grid Charging Enabled": Denne mulighed gør det muligt at oplade batteriet ved hjælp af netstrøm. Når den er aktiveret, skal du også angive "Grid Charging Maximum Power" og "Netopladningsperioden" at styre opladningsprocessen effektivt.

billede-20240424083431310

"Grid opladning maksimal effekt": Maksimal netopladningseffekt.

"Netopladningsperiode ": Valg af netopladningstid, ingen valg betyder, at netopladning er tilladt.

Eksempel 1: Batteri, der kører i "Maksimal selvforbrugstilstand"

Maksimal selvforbrugstilstand er en almindeligt anvendt driftstilstand i batterilagringssystemer. Når der er overskydende elektricitet fra solcelleanlæg, prioriterer den opladning af batteriet til opbevaring med det formål at minimere mængden af solcelleenergi, der tilføres nettet. Når solcelleanlæg ikke kan imødekomme belastningsbehovet, aflades batteriet, hvilket minimerer behovet for strømforsyning til nettet. Dette maksimerer solcelleanlæggets selvforbrug.

Om "Maksimal selvforbrugstilstand"

  • Batteriet fungerer i maksimalt selvforbrug.
  • Begrænser ikke batteriets afladningstid.

Specifikke trin

Gå ind i "Batterysimulering og faktureringsanalyse" rapport

Gå ind i "Batterysimulering og faktureringsanalyse" rapport

Klik på "Ny evaluering"

"Vælg år"

Klik på "Forhåndsevaluering"

klik forhåndsevaluering

Konfigurer "Batterysimuleringsindstillingen"

Klik på "Start evaluering"

start evaluering af fordelene ved batteriopbevaringssystemet

Klik på "Vis" for at se rapportens indhold

klik på visning for denne rapport

Rapportér indhold

fordelen af 2013 efter introduktionen af et batterilagringssystem

"Total besparelse": Samlede penge sparet inden for det valgte tidsinterval efter introduktion af batteriet.

"Årlig besparelse": Penge gemt inden for det valgte tidsinterval, kvantificeret til et år. Forskellen mellem "Årlig opsparing" og "Samlet besparelse" er, hvis det valgte år ikke er hele 365 dage, f.eks. kun 300 dage, så er "Samlet besparelse" er pengene sparet på 300 dage, mens "Årlig besparelse" er de sparede penge kvantificeret til et år, i dette eksempel "Årlig besparelse"= 365*"Samlet besparelse"/300.

"Tilbagebetalingsperiode": Hvor mange år det vil tage at genvinde investeringen i dette batterisystem, beregningsformel: "Tilbagebetalingsperiode"="Årlig besparelse"/"Pris"

"5-års indtjening": Penge, batteriet hjælper dig med at tjene på 5 år, beregningsformel: "5-års indtjening"= 5*"Årlige besparelser" - "Pris"

"10-års indtjening": Penge, som batteriet hjælper dig med at tjene på 10 år, beregningsformel: "10-års indtjening"= 10*"Årlig opsparing" - "Pris"

"15-års indtjening": Penge, som batteriet hjælper dig med at tjene på 15 år, beregningsformel: "15-års indtjening"= 15*"Årlig opsparing" - "Pris"

Reduktion af forbrug ved spidsbelastning: Reduceret Kwh i spidsbelastningsperioder (på grund af batteriet)

Forbrug på spidsbelastning efter: Kwh i spidsbelastningsperioder efter indsættelse af batteriet

Forbrugsreduktion: Reduceret Kwh (på grund af batteriet)

Forbrug efter: Kwh forbrug efter introduktion af batteriet

Eksporteret energireduktion: Reduceret Kwh tilført til nettet (på grund af batteriet)

Eksporteret energi efter: Kwh af eksporteret energi efter introduktion af batteriet

Bemærk venligst: spidsbelastningsperioder vises først, efter at elafgiften er fastsat med en TOU-skabelon, se venligstKonfigurer Time-of-Use strømtarifskabelonen.

Konfigurer Time-of-Use strømtarifskabelonen.

Du kan se "Netforbrug " og "Eksporteret energi" på månedsbasis i tabellen.

"Før": Faktiske målte værdier (månedligt)

"Efter": Beregnede værdier (månedligt).

Vis både reelle data og beregnede data i én tabel

Hvis du klikker på en hvilken som helst søjle i diagrammet, kan du indtaste en bestemt måned for at se dataene for hver dag i den måned, såsom at klikke på november i diagrammet nedenfor.

klik på bjælken i diagrammet for at se de daglige data

Du kan se dataene for hver dag i november som vist nedenfor. "Før" er stadig den faktiske målte værdi (dagligt), og "Efter" er stadig den beregnede værdi med "simuleret batteri" (daglige).

På samme måde kan et klik på en hvilken som helst dag indtaste en bestemt dato for at se timedata for den pågældende dag, f.eks. at klikke på den 16. november 2023.

klik på bjælken i diagrammet for at se timedataene

Du kan se 24-timers data for 16. november 2023, "Før" er stadig den faktiske målte værdi (hver time), og "Efter" er stadig den beregnede værdi med "simuleret batteri" (hver time).

timedata ,du kan se timeberegnet data efter introduktion af batterilagring

Eksempel 2: Batteri, der kører i "TOU-tilstand"

TOU er en anden driftstilstand for batterilagringssystemer.

Du kan vælge afladningstiden, såsom at lade batteriet kun aflade i perioder med spidsbelastning.

Som vist i figuren nedenfor, efter at have valgt TOU-driftstilstand, indstiller den yderligere batteriet til kun at aflade i perioden 17:00-24:00 hver dag.

sæt det simulerede batteri i TOU-tilstand

Efter indstilling skal du klikke på "Start evaluering" for at starte vurderingen.

Eksempel 3: Indstilling af nettet til at oplade batteriet

Måske har du ikke installeret et solcelleanlæg, men på grund af den store forskel mellem spids- og dal-elpriser, kan du bruge batteriet til at lade i dalprisperioder og aflade i spidsbelastningsperioder.

opladning af det simulerede batteri fra nettet

Eksempel 4: Sammenligning af forskellene i fordele ved forskellige batteriindstillinger

Vi tilbyder også en meget praktisk funktion, der hjælper kunder med at sammenligne effekterne af to batterilagringssystemer med forskellige parameterindstillinger.

Som vist i figuren nedenfor bruger vi først de samme data som i eksempel 1, opsætter et 3kWh-batteri (Eksempel 1 bruger et 5kWh-batteri) og indstiller derefter afladningstiden fra 17:00 til 24:00 (Eksempel 1 tillader udskrives i løbet af dagen), og genererede en rapport.

sammenligne to rapporter baseret på forskellige batteriindstillinger og strategi

Det vil tage cirka 20 sekunder at generere rapporten.

vent omkring 20 sekunder for at fuldføre genereringen af denne rapport

Dette er indholdet af den nye rapport.

rapporten for et 3kwh og tou-mode batteri

Nu sammenligner vi disse to rapporter.

sammenligne disse to rapporter.

Denne sammenligningsrapport viser, at 3kWh-løsningen er klart bedre end 5kWh-løsningen for dette websted.

vise forskellen mellem de to rapporter

Feedback på denne rapport

Denne rapport er vores seneste forsøg, velkommen til at fortælle os dit resultat på https://imeter.club/

Reference

Overvåg solenergien i IAMMETER-1

Hvilke muligheder tilbyder IAMMETER?

Hvilken type elmåler passer bedst til dine behov?

Top