Tyvärr stöder din webbläsare inte JavaScript!
Logga in

Del 1: Insikt i ditt solcellssystem

Tjäna mer pengar med ditt solcellssystem, börja med IAMMETER.

Maximera dina vinster från solcellssystem med IAMMETER — övervakning är bara ett medel, att tjäna pengar är målet.

Introduktion

Våra tidigare dokument var alltför fokuserade på själva tekniken, så vi planerar att skapa ett jordnära dokument som direkt visar kunderna hur de kan tjäna mer med IAMMETER.

Den här artikelserien kommer främst att omfatta följande ämnen:

  • Djupgående insikter i solcellssystemets driftsstatus.
  • Justera lasten dynamiskt baserat på nätets effekt för att maximera den lokala förbrukningen av all el som växelriktaren producerar, och minimera mängden som matas ut på nätet ("Exporterad energi").
  • Utvärdera batterilagringssystem

Den här artikeln är den första i serien, "Djupgående insikter i solcellssystemets driftsstatus"

Förstå nyckelparametrar i solcellssystem

I takt med att solcellsväxelriktare blir allt vanligare minskar intäkten per kWh som matas in på nätet. Gapet mellan intäkten per kWh från inmatning och kostnaden per kWh för elförbrukning vidgas.

I scenarier där inmatningstariffen är mycket lägre än elpriset, desto högre självförbrukningsgrad solcellssystemet har, desto större är kundens fördel.

Det finns främst två metoder för att optimera självförbrukningsgraden i ett solcellssystem:

  1. Styra laster dynamiskt baserat på nätets effekt.
  2. Införa ett lagringssystem.

Oavsett vilken optimeringsmetod som används riktar den sig faktiskt mot följande tre parametrar:

  • "Utbyte": Den totala mängden el som växelriktaren genererar (kWh).
  • "Exporterad energi": Den del av växelriktarens genererade el som matas in på nätet (kWh).
  • "Direkt egenanvändning": Den del av växelriktarens genererade el som används direkt på plats (kWh).

Ju större "Exporterad energi" är, desto större är optimeringspotentialen.

Den här artikeln, som är den första i serien, handlar främst om hur du får tillgång till och förstår dessa parametrar genom IAMMETER-systemet.

solenergiutbyte, inmatningseffekt, växelriktareffekt, import från nätet, export till nätet, solcellseffektivitet

visa utbyte, förbrukning och energibalansdata från IAMMETER

"Utbytesenergi"

"Utbytesenergi" är växelriktarens utdata som mäts direkt av mätaren som är installerad vid växelriktarens utgång.

"Utbytesenergi" = "Exporterad energi" + "Direkt egenanvändning"

Synliga data

Med dessa "Utbytes"-data kan du se växelriktarens elproduktion varje timme, dag, månad och år, och även intuitivt förstå andelen "Exporterad energi" och "Direkt egenanvändning" inom varje tidsperiod.

  • Kontrollera om elproduktionen är normal inom perioden. Om du märker en minskning av produktionen en viss dag kan du undersöka vidare för att fastställa vilken specifik timme problemet inträffade.
  • Undersök andelen "Exporterad energi" och "Direkt egenanvändning" under varje tidsintervall.

Du kan klicka på flikar för att växla observationsperioder och observera tim-, dag-, månads- och årsdata. Du kan också direkt klicka på en stapel i diagrammet för att borra ner till nästa nivå.

Om du till exempel klickar på maj i månadsdiagrammet kommer du till dagsdiagrammet för maj, och om du klickar på 10 maj i dagsdiagrammet kommer du till timdiagrammet för 10 maj.

image-20240511102656403

Datainsikter

Från följande bild kan du tydligt se en betydande skillnad i självförbrukningsgraden mellan två anläggningar.

  • Anläggning A matar större delen av sin genererade el in på nätet, med mycket lite egenanvändning.
  • Anläggning B (tydligt med ett introducerat batterilagringssystem) har en mycket högre självförbrukningsgrad än anläggning A.

image-20240511085832553

Om dina övervakningsdata, som vid anläggning A, visar att en stor del av den genererade elen matas in på nätet varje dag, och inmatningstariffen är mycket lägre än kostnaden för elförbrukning, bör du överväga att optimera ditt solcellssystem ytterligare, försöka förbruka den nätmatade elen lokalt med dina laster, eller överväga att införa ett batterilagringssystem.

Det här dokumentet fokuserar främst på hur du på ett heltäckande sätt förstår parametrarna i ditt solcellssystem. Specifika optimeringsstrategier baserade på dessa parametrar kommer att diskuteras i efterföljande dokument.

"Förbrukning"

"Förbrukning" avser det faktiska energiförbrukningsvärdet som systemet beräknar.

Det inkluderar energi som direkt förbrukas från nätet ("Nätförbrukning") och energi som tillhandahålls av växelriktaren ("Direkt egenanvändning").

"Förbrukning" = "Nätförbrukning" + "Direkt egenanvändning"

Synliga data

Med dessa "Förbruknings"-data kan du se energiförbrukningen varje timme, dag, månad och år, och även observera andelen "Nätförbrukning" och "Direkt egenanvändning" inom varje tidsperiod.

  • Observera dagliga data för att kontrollera om det finns någon ovanlig energiförbrukning. Om du hittar något kan du klicka vidare på stapeln för att observera timdata.
  • Andelen "Nätförbrukning" och "Direkt egenanvändning" i varje tidsintervall.

Diagram över daglig förbrukning (kWh)

Diagram över daglig förbrukning (kWh)

Datainsikter

Statistik visar att om du börjar uppmärksamma energiförbrukningen kan du spara minst 10–30 % på elen.

"Förbrukningsdiagrammet" kan hjälpa dig att analysera energiförbrukningen, till exempel:

  • Stänga av onödiga laster (om du upptäcker hög energiförbrukning i ett hem utan människor eller på ett kontor under helger).
  • Justera drifttiderna för vissa laster (t.ex. flytta uppvärmningen av varmvattentanken från högbelastningsperioder till lågbelastningsperioder).

Dessa åtgärder kan hjälpa dig att spara en betydande summa pengar.

Dessutom kan vi analysera många potentiella detaljer från "förbrukningsdiagrammet" enligt nedan.

Diagram över timförbrukning (kWh)

Diagram över timförbrukning (kWh) Skärmbilden visar att från kl. 8 på morgonen till kl. 20 täcker "Direkt egenanvändning" i princip all systemförbrukning, vilket leder till följande slutsatser:

  1. Systemet innehåller definitivt en batterilagringskomponent.
  2. Batterilagringssystemet arbetar i läget "maximal självförbrukning".

"Nätförbrukning" VS "Exporterad energi"

"Nätförbrukning" och "Exporterad energi" mäts båda direkt av mätaren som är installerad vid nätanslutningen.

Att se dessa två datamängder tillsammans ger ytterligare en dimension av solcellssystemets drift.

Dessutom, om det finns perioder där både "Nätförbrukning" och "Exporterad energi" är höga, bör vi överväga att vidta vissa optimeringsåtgärder för att använda "Exporterad energi" för att kompensera "Nätförbrukning".

image-20240510170145970

Intuitiv analys av rapporterna "Inkomst" och "Besparing"

De olika diagram som nämns ovan analyserar främst kWh-data.

Dessutom tillhandahåller IAMMETER kraftfulla rapporter som direkt kan hjälpa användare att analysera kostnadsdata.

Med rapporterna från IAMMETER kan du fullt ut förstå tim-, dag-, månads- och årsdata enligt följande:

"Faktura": Elkostnader, lika med "Nätförbrukning (kWh)" multiplicerat med elpriset.

"Inkomst": Inkomst från den nätmatade elen, lika med "Exporterad energi (kWh)" multiplicerat med inmatningstariffen.

"Besparing": Elkostnader som sparats genom "Direkt egenanvändning (kWh)", lika med "Direkt egenanvändning (kWh)" multiplicerat med elpriset.

"Direkt egenanvändningsgrad (%)": Självförbrukningsgrad, lika med "Direkt egenanvändning (kWh)" dividerat med "Utbyte (kWh)".

För mer information om rapporterna, klicka på /docs/solar-report

image-20210309110659029

Stöd för olika komplexa elprismodeller

För att hjälpa kunderna att spara pengar är en korrekt beräkning av elkostnaderna en nödvändig förutsättning.

IAMMETER stödjer flera elprismallar, inklusive "Fast tariff", "Trappstegstariff", "Tidsdifferentierad tariff (TOU)" och "Avancerad tidsdifferentierad tariff".

Vid beräkning av nätets elkostnader stödjer det också "Fast tariff", "Trappstegstariff" och "Tidsdifferentierad tariff (TOU)".

image-20240510181826765

För mer information, se /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 en god förståelse för systemets parametrar kan du manuellt göra vissa justeringar för att försöka öka självförbrukningsgraden. Du kan till exempel sätta på högbelastningslaster under perioder med hög solinstrålning för att se om det förbättrar självförbrukningsgraden.

Du kan också hänvisa till handledningarna nedan för att justera värmarnas uteffekt, laddningseffekten för elfordon samt statusen för vägguttagsbrytare, baserat på realtidsdata för nätets effekt.

Använd en SCR-modul (tyristor) för att dynamiskt justera värmarens uteffekt i varmvattentanken baserat på realtidsvärden för nätets effekt

Styr EV-laddaren via OCPP, få högre självförbrukningsgrad i solcellssystemet

Styr andra enheter utifrån värdet av effektavläsningen

För mer information, se Del 2: Optimera ditt solcellssystem

IAMMETER:s produkter

Vilken typ av elmätare passar bäst för dina behov?

Modell
Enfas WEM3080
Enfasedelat (dubbel eller 2-fas) och 3-fas (Wye-koppling) WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T
3-fas (Delta-koppling) WEM3080TD
Upp