Del 1: Insikt i ditt solcellssystem
Tjäna mer pengar med ditt solcellssystem, börja med IAMMETER.
Maximera dina vinster från solcellssystem med IAMMETER—övervakning är helt enkelt ett medel, att tjäna pengar är målet.
Introduktion
Våra tidigare dokument var för fokuserade på själva tekniken, så vi planerar att skapa ett jordnära dokument som direkt visar kunderna hur de kan tjäna mer med IAMMETER.
Denna artikelserie kommer huvudsakligen att innehålla följande ämnen:
- Djupa insikter om driftstatus för solcellssystem.
- Justera dynamiskt belastningen baserat på elnätet för att maximera den lokala förbrukningen av all utgående elektricitet från växelriktaren, vilket minimerar mängden som exporteras till nätet ("Exporterad energi").
- Utvärdera batterilagringssystem
Den här artikeln är den första i serien, "Deep Insights into the Operational Status of Photovoltaic Systems"
Förstå nyckelparametrar för solcellssystem
I takt med att fotovoltaiska växelriktare blir mer utbredda minskar intäkterna per kWh som matas in i nätet. Gapet mellan intäkt per kWh från inmatning och kostnad per kWh elförbrukning ökar.
I scenarier där inmatningstariffen är mycket lägre än elpriset, desto högre självförbrukningstakt för solcellsanläggningen, desto större nytta för kunden.
Det finns huvudsakligen två metoder för att optimera självförbrukningen av ett solcellssystem:
- Styr laster dynamiskt baserat på elnätet.
- Introducera ett lagringssystem.
Oavsett vilken optimeringsmetod som används riktar den sig faktiskt mot följande tre parametrar:
- "Utbyte": Den totala el som genereras av växelriktaren (kWh).
- "Exporterad energi": Den del av växelriktarens genererade el som matas in i nätet (kWh).
- "Direkt självanvändningsenergi": Den del av växelriktarens genererade el som används direkt på plats (kWh).
Ju större "Exporterad energi" desto större potential för optimering.
Denna artikel, som den första i serien, diskuterar huvudsakligen hur man skaffar och förstår dessa parametrar genom IAMMETER-systemet.


"Ge energi"
"Ge energi" är växelriktarens utdata som mäts direkt av mätaren som är installerad vid växelriktarens utgång.
"Ge energi" = "Exporterad energi" + "Direkt självanvändning"
Synlig datautgång
Med denna "Afkast" data kan du se växelriktarens elproduktion varje timme, dag, månad och år, och även intuitivt förstå andelen "Exporterad energi" och "Direkt självanvändning" inom varje tidsperiod.
- Kontrollera om elproduktionen är normal inom perioden. Om du märker en minskning av produktionen en viss dag kan du undersöka det ytterligare för att fastställa vilken tid problemet uppstod.
- Undersök andelen "Exporterad energi" och "Direkt självanvändning" under varje tidsintervall.
Du kan klicka på flikarna för att byta observationsperioder, observera tim-, daglig-, månads- och årsdata. Du kan också klicka direkt på en stapel i diagrammet för att gå ner till nästa nivå.
Om du till exempel klickar på maj i månadsdiagrammet kommer du till det dagliga diagrammet för maj, och om du klickar på 10 maj i det dagliga diagrammet kommer du till timdiagrammet för 10 maj.

Datainsikter
Från följande bild kan du tydligt se en signifikant skillnad i självanvändningsfrekvensen mellan två webbplatser.
- Plats A matar huvuddelen av sin genererade elektricitet till nätet, med mycket lite egenanvändning.
- Webbplats B (märkbart med ett batterilagringssystem introducerat) har en mycket högre självanvändningsfrekvens än webbplats A.

Om din platsövervakningsdata, som på plats A, visar att en stor del av den genererade elen matas in i nätet varje dag, och inmatningstariffen är mycket lägre än kostnaden för elanvändning, bör du överväga ytterligare att optimera ditt solcellssystem, försöka använda upp den nätmatade elen lokalt med dina laster, eller överväga att införa ett batterilagringssystem.
Detta dokument fokuserar i första hand på hur man heltäckande förstår parametrarna för ditt solcellssystem. Specifika optimeringsstrategier baserade på dessa parametrar kommer att diskuteras i efterföljande dokument.
"Förbrukning"
"Förbrukning" avser det faktiska energiförbrukningsvärdet som beräknats av systemet.
Den inkluderar energi som förbrukas direkt från nätet ("Grid Consumption") och energi som tillhandahålls av växelriktaren ("Direct Self-Use").
"Förbrukning" = "Grid förbrukning" + "Direkt självanvändning"
Synlig datautgång
Med denna "Konsumtion" data kan du se energiförbrukningen varje timme, dag, månad och år, och även observera andelen "Grid Consumption" och "Direkt självanvändning" inom varje tidsperiod.
- Observera dagliga data för att kontrollera om det finns ovanlig energiförbrukning. Om den hittas kan du klicka vidare på fältet för att observera timdata.
- Andelen "Grid förbrukning" och "Direkt självanvändning" i varje tidsintervall.
Daglig konsumtion Kwh diagram

Datainsikter
Statistik visar att om du börjar uppmärksamma energiförbrukningen kan du spara minst 10-30 % på elen.
"konsumtionen" diagram kan hjälpa dig att analysera energiförbrukningen, till exempel:
- Stänga av onödig belastning (om du upptäcker hög energiförbrukning i ett hem utan folk eller ett kontor under semestern).
- Justering av drifttiderna för vissa belastningar (t.ex. skiftning av uppvärmningen av panntanken från toppperioder till lågtrafikperioder).
Dessa åtgärder kan hjälpa dig att spara en betydande summa pengar.
Dessutom kan vi analysera många potentiella detaljer från "konsumtion" diagram som visas nedan.
Timförbrukning Kwh diagram
Skärmdumpen visar att från kl. 08.00 till 20.00, kan "Direkt självanvändning" del täcker i huvudsak hela systemets förbrukning, vilket leder till följande slutsatser:
- Systemet innehåller definitivt en batterilagringskomponent.
- Batterilagringssystemet arbetar med "maximal egenförbrukning" läge.
"Grid förbrukning" VS "Exporterad energi"
"Grid förbrukning" och "Exporterad energi" båda mäts direkt av mätaren som är installerad i nätänden.
Att se dessa två datamängder tillsammans presenterar en annan dimension av solcellssystemets funktion.
Dessutom, om det finns några perioder där både "Grid Konsumtion" och "Exporterad energi" är höga bör vi överväga att vidta några optimeringsåtgärder för att använda "Exporterad energi" för att kompensera "Grid förbrukning".

Intuitiv analys av "Inkomst" och "Spara" Rapporter
De olika diagrammen som nämns ovan analyserar i första hand Kwh-data.
Dessutom tillhandahåller IAMMETER kraftfulla rapporter som direkt kan hjälpa användare att analysera kostnadsdata.
Med rapporterna som tillhandahålls av IAMMETER kan du fullständigt förstå tim-, dag-, månads- och årsdata enligt följande:
"Bill": Elkostnader, lika med "Grid Consumption (Kwh)" multiplicerat med elpriset.
"Inkomst": Intäkter från nätmatad el, lika med "Exporterad energi (Kwh)" multiplicerat med inmatningstariffen.
"Sparande": Elkostnader sparas av "Direkt självanvändning (Kwh)" portion, lika med "Direkt självanvändning (Kwh)" multiplicerat med elpriset.
"Direkt egenanvändningsfrekvens (%)": Egenförbrukning, lika med "Direkt egenanvändning (Kwh)" dividerat med "Yield (Kwh)".
För mer information om rapporterna, vänligen klickahttps://www.iammeter.com/docs/solar-report

Stöd för olika komplexa elprismodeller
För att hjälpa kunderna att spara pengar är en korrekt beräkning av elkostnaderna en nödvändig förutsättning.
IAMMETER stöder flera elprismallar, inklusive "Fast pris," "Tiered rate," "Användningstid (TOU)," och "Avancerad användningstid."
I beräkningen av elkostnader för nätet stöder den också "Fast pris," "Tiered rate," och "Användningstid (TOU)."

För mer information, sehttps://www.iammeter.com/docs/set-power-tariff
Slutsats
Genom detta dokument hoppas vi att du har lärt dig hur du använder IAMMETER för att få insikter i ditt solcellssystem. När du väl har ett bestämt grepp om systemets parametrar kan du manuellt göra några justeringar för att försöka öka egenförbrukningen. Till exempel att slå på högeffektsbelastningar under perioder med hög soleffekt för att se om det ökar egenförbrukningen.
Du kan också hänvisa till handledningarna nedan för att justera uteffekten för värmare, laddningseffekten för elfordon och statusen för uttagsbrytare, etc., baserat på realtidsdata för GRID-effekt.
Styr EV-laddaren via OCPP, få högre självanvändningshastighet i solcellssystem
Styr andra enheter med avseende på värdet av effektavläsning
För mer information, seDel 2: Optimera ditt solcellssystem
IAMMETERs produkter
Vilken typ av elmätare passar dina behov bäst?
| modell | |
|---|---|
| En fas | WEM3080 |
| Single-Split (dubbel eller 2-fas) och 3-fas (Wye-anslutning) | WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T |
| 3-fas (Delta-anslutning) | WEM3080TD |