Raport: Prognozowanie korzyści z magazynowania energii w akumulatorach na podstawie rzeczywistego zużycia
Raport: Prognozowanie korzyści z magazynowania energii w akumulatorach na podstawie rzeczywistego zużycia
Pomysł na tę funkcję pochodzi z tematu symulacja domowego akumulatora
Ten raport może pomóc w ocenie korzyści z wprowadzenia systemu magazynowania energii w akumulatorach na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej.
Możesz również dostosować różne parametry akumulatora oraz strategie ładowania/rozładowywania, aby porównać różnice w korzyściach.
Wstęp
Jeśli rozważasz zakup systemu magazynowania energii, ponieważ taryfy gwarantowane za energię fotowoltaiczną są zbyt niskie, lub różnica między szczytowymi i pozaszczytowymi cenami energii elektrycznej jest znacząca, to ten nowy raport może pomóc Ci w dokonaniu oceny.
Wyniki oceny raportu, wykorzystujące instalację fotowoltaiczną na koncie demonstracyjnym IAMMETER jako źródło danych.

Porównanie korzyści przynoszonych przez różne parametry systemów magazynowania energii

Strona ustawień parametrów modułu akumulatora

To interesująca próba zespołu programistów IAMMETER, w której klienci mogą dostosować akumulator AC-coupled (pojemność, maksymalna moc ładowania, moc rozładowywania, limity SOC itp.).
Na podstawie rzeczywistego rocznego zużycia energii elektrycznej/poboru z sieci (pobór z sieci w kWh i energia wyeksportowana w kWh) oraz dostosowanego przez użytkownika akumulatora, IAMMETER generuje raport, który wizualnie informuje klientów, ile dodatkowego rocznego przychodu można uzyskać, wprowadzając ten akumulator AC-coupled.
Zasada działania
IAMMETER opracował symulowany model akumulatora AC-coupled, co jest najciekawszą częścią całej funkcjonalności, chociaż użytkownicy nie muszą zwracać uwagi na tę część.
Ten symulowany akumulator AC-coupled może się ładować (zwiększać SOC) i rozładowywać (zmniejszać SOC) oraz można ustawić różne parametry jak w prawdziwym akumulatorze AC-coupled.
Gdy użytkownicy generują nowy raport, wystarczy ustawić parametry akumulatora, a następnie kliknąć "Start evaluation".
IAMMETER konfiguruje parametry akumulatora dla tego symulowanego akumulatora AC-coupled, przelicza oryginalne "Grid Consumption (before)" i "Exported Energy (before)" z symulowanym akumulatorem AC-coupled, uzyskując w ten sposób dwa obliczone "Grid Consumption (after)" i "Exported Energy (after)".
System wykorzystuje obliczone "Grid Consumption (after)" i "Exported Energy (after)" do obliczenia rachunku i porównania go z poprzednim rachunkiem.
Normalnie nowy rachunek będzie tańszy, co stanowi korzyść wynikającą z wprowadzenia akumulatora AC-coupled.

Ustawienia parametrów akumulatora
"Remark": Nazwij ten raport
"Capacity": Pojemność akumulatora
"Battery Cost": Cena systemu akumulatorowego (ostateczny raport obliczy "Okres zwrotu" na podstawie tej ceny)
"Maximum charging power": Maksymalna moc ładowania
"Maximum discharging power": Maksymalna moc rozładowywania
"Discharge cutoff SOC": Odcięcie SOC rozładowywania
"Charge cutoff SOC": Odcięcie SOC ładowania
"Mode": Tryb pracy, obecnie dostępne są "Maximum self-consumption" i "TOU". Różnice między tymi dwoma trybami zostaną przedstawione w konkretnych przykładach ustawień później.

"Grid Charging Enabled": Ta opcja umożliwia ładowanie akumulatora z sieci energetycznej. Po aktywowaniu należy również określić "Grid Charging Maximum Power" oraz "Grid Charging Period", aby skutecznie zarządzać procesem ładowania.

"Grid charging maximum power": Maksymalna moc ładowania z sieci.
"Grid Charging Period": Wybór czasu ładowania z sieci, brak zaznaczenia oznacza brak możliwości ładowania z sieci.
Przykład 1: Akumulator pracujący w trybie "Maximum Self Consumption"
Tryb maksymalnego samozużycia (Maximum Self Consumption) to powszechnie używany tryb pracy w systemach magazynowania energii. Gdy występuje nadmiar energii z fotowoltaiki, priorytetem jest ładowanie akumulatora w celu magazynowania, dążąc do zminimalizowania ilości energii fotowoltaicznej oddawanej do sieci. Gdy fotowoltaika nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania obciążenia, akumulator rozładowuje się, minimalizując potrzebę poboru energii z sieci. Maksymalizuje to wskaźnik samozużycia systemu fotowoltaicznego.
O trybie "Maximum Self Consumption"
- Akumulator pracuje w trybie maksymalnego samozużycia.
- Nie ogranicza czasu rozładowywania akumulatora.
Konkretne kroki
Wejdź do raportu "Battery Simulation and Billing Analysis"

Kliknij "New evaluation"
"Select year"
Kliknij "Pre-evaluation"

Skonfiguruj "Battery simulation setting"
Kliknij "Start evaluation"

Kliknij "View", aby zobaczyć treść raportu

Treść raportu

"Total saving": Całkowita zaoszczędzona kwota w wybranym zakresie czasu po wprowadzeniu akumulatora.
"Annual saving": Zaoszczędzona kwota w wybranym zakresie czasu, przeliczona na rok. Różnica między "Annual saving" a "Total saving" polega na tym, że jeśli wybrany rok nie obejmuje pełnych 365 dni, na przykład tylko 300 dni, to "Total saving" to kwota zaoszczędzona w ciągu 300 dni, podczas gdy "Annual saving" to kwota zaoszczędzona przeliczona na rok, w tym przykładzie "Annual saving" = 365 * "Total saving" / 300.
"Payback Period": Ile lat zajmie odzyskanie inwestycji w ten system akumulatorowy, wzór obliczeniowy: "Payback Period" = "Annual Savings" / "Price"
"5-Year Earnings": Pieniądze, które akumulator pomoże Ci zarobić w ciągu 5 lat, wzór obliczeniowy: "5-Year Earnings" = 5 * "Annual Savings" - "Price"
"10-Year Earnings": Pieniądze, które akumulator pomoże Ci zarobić w ciągu 10 lat, wzór obliczeniowy: "10-Year Earnings" = 10 * "Annual Savings" - "Price"
"15-Year Earnings": Pieniądze, które akumulator pomoże Ci zarobić w ciągu 15 lat, wzór obliczeniowy: "15-Year Earnings" = 15 * "Annual Savings" - "Price"
Consumption on-peak Reduction: Zmniejszone kWh w okresach szczytowych (dzięki akumulatorowi)
Consumption on-peak after: kWh w okresach szczytowych po wprowadzeniu akumulatora
Consumption Reduction: Zmniejszone kWh (dzięki akumulatorowi)
Consumption after: kWh zużycia po wprowadzeniu akumulatora
Exported Energy Reduction: Zmniejszone kWh oddane do sieci (dzięki akumulatorowi)
Exported Energy After: kWh energii wyeksportowanej po wprowadzeniu akumulatora
Proszę zwrócić uwagę: okresy szczytowe pojawiają się dopiero po ustawieniu taryfy energetycznej z szablonem TOU, zapoznaj się z Konfiguracja szablonu taryfy Time-of-Use.

Możesz zobaczyć "Grid Consumption" i "Exported Energy" w ujęciu miesięcznym w tabeli.
"Before": Rzeczywiste zmierzone wartości (miesięczne)
"After": Obliczone wartości (miesięczne)

Kliknięcie dowolnego słupka na wykresie pozwala wejść do konkretnego miesiąca, aby zobaczyć dane dla każdego dnia tego miesiąca, na przykład kliknięcie listopada na poniższym wykresie.

Możesz zobaczyć dane dla każdego dnia listopada, jak pokazano poniżej. "Before" to nadal rzeczywista zmierzona wartość (dzienna), a "After" to nadal obliczona wartość z "symulowanym akumulatorem" (dzienna).
Podobnie, kliknięcie dowolnego dnia pozwala wejść do konkretnej daty, aby zobaczyć dane godzinowe dla tego dnia, na przykład kliknięcie 16 listopada 2023 roku.

Możesz zobaczyć dane 24-godzinne dla 16 listopada 2023 roku. "Before" to nadal rzeczywista zmierzona wartość (godzinowa), a "After" to nadal obliczona wartość z "symulowanym akumulatorem" (godzinowa).

Przykład 2: Akumulator pracujący w trybie "TOU"
TOU to kolejny tryb pracy systemów magazynowania energii.
Możesz wybrać czas rozładowywania, na przykład pozwalając akumulatorowi rozładowywać się tylko w okresach szczytowych.
Jak pokazano na poniższym rysunku, po wybraniu trybu pracy TOU, dodatkowo ustawia się akumulator tak, aby rozładowywał się tylko w okresie 17:00-24:00 każdego dnia.

Po ustawieniu kliknij "Start Evaluation", aby rozpocząć ocenę.
Przykład 3: Ustawienie ładowania akumulatora z sieci
Być może nie masz zainstalowanego systemu fotowoltaicznego, ale ze względu na dużą różnicę między szczytowymi i dolinowymi cenami energii elektrycznej, możesz używać akumulatora do ładowania w okresach dolinowych i rozładowywania w okresach szczytowych.

Przykład 4: Porównanie różnic w korzyściach przy różnych ustawieniach akumulatora
Oferujemy również bardzo praktyczną funkcję, która pomaga klientom porównać efekty dwóch systemów magazynowania energii z różnymi parametrami.
Jak pokazano na poniższym rysunku, najpierw używamy tych samych danych co w Przykładzie 1, konfigurujemy akumulator 3 kWh (Przykład 1 używa akumulatora 5 kWh), a następnie ustawiamy czas rozładowywania od 17:00 do 24:00 (Przykład 1 pozwala na rozładowywanie przez cały dzień) i generujemy raport.

Wygenerowanie raportu zajmie około 20 sekund.

To jest treść nowego raportu.

Teraz porównajmy te dwa raporty.

Ten raport porównawczy wskazuje, że rozwiązanie 3 kWh jest wyraźnie lepsze niż rozwiązanie 5 kWh dla tej instalacji.

Opinie na temat tego raportu
Ten raport jest naszą najnowszą próbą, zachęcamy do podzielenia się swoim wynikiem na https://imeter.club/
Odnośniki
Monitoruj instalację fotowoltaiczną w IAMMETER-1
Jakie możliwości oferuje IAMMETER?
Jaki typ licznika energii najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?