Tyvärr stöder din webbläsare inte JavaScript!
Logga in

Rapport: Förutsäg fördelarna med batterilagring baserat på faktisk användning

Rapport: Förutsäg fördelarna med batterilagring baserat på faktisk användning

Idén till den här funktionen kommer från detta ämne simulering av hembatteri

Den här rapporten kan hjälpa dig att bedöma fördelarna med att införa ett batterilagringssystem baserat på din faktiska elförbrukning.

Du kan också justera olika batteriparametrar och laddnings-/urladdningsstrategier för att jämföra skillnaderna i fördelarna.

Förord

Om du funderar på att köpa ett lagringssystem eftersom inmatningstarifferna för solceller är för låga, eller om skillnaden mellan topp- och lågtaxa på elpriset är betydande, kan den här nya rapporten hjälpa dig att genomföra bedömningen.

Rapportens bedömningsresultat, med en solcellsanläggning under IAMMETERs demokonto som datakälla.

rapportresultat: om du använder ett 5kw-batteri sparar du ytterligare 180 AUD 2023

Jämförelse av fördelarna som olika batterilagringssystemparametrar ger

Jämförelse av fördelarna mellan kapacitet på 5kwh och 3kwh, maximal självförbrukningsläge och TOU-läge

Sidan för inställning av batterimodulparametrar

starta utvärderingen av batterilagringssystemets fördelar

Detta är ett intressant försök från IAMMETERs utvecklingsteam, där kunderna kan anpassa ett växelströmskopplat batteri (kapacitet, maximal laddningseffekt, urladdningseffekt, SOC-gränser osv.).

Baserat på användarens faktiska årliga el-/nätförbrukning (nätförbrukning i Kwh och exporterad energi i Kwh) och det användaranpassade batteriet genererar IAMMETER en rapport som visuellt berättar för kunderna hur mycket ytterligare årlig inkomst som kan uppnås genom att införa detta växelströmskopplade batteri.

Arbetsprincip

IAMMETER utvecklade en simulerad växelströmskopplad batterimodell, vilket är den mest intressanta delen av hela funktionen, även om användarna inte behöver uppmärksamma denna del.

Detta simulerade växelströmskopplade batteri kan laddas (öka SOC) och urladdas (minska SOC) och kan ställas in med olika parametrar som ett verkligt växelströmskopplat batteri.

När användare genererar en ny rapport behöver de bara ställa in batteriparametrarna och sedan klicka på "Starta utvärdering".

IAMMETER konfigurerar batteriparametrarna för detta simulerade växelströmskopplade batteri, räknar om den ursprungliga "Nätförbrukning (före)" och "Exporterad energi (före)" med det simulerade växelströmskopplade batteriet och får därmed två beräknade "Nätförbrukning (efter)" och "Exporterad energi (efter)".

Systemet använder de beräknade värdena "Nätförbrukning (efter)" och "Exporterad energi (efter)" för att beräkna fakturan och jämföra den med den tidigare fakturan.

Normalt sett blir den nya fakturan billigare, vilket är fördelen med att införa ett växelströmskopplat batteri.

Arbetsprincipen för den simulerade växelströmslagringen

Inställningar för batteriparametrar

"Kommentar": Namnge denna rapport

"Kapacitet": Batterikapacitet

"Batterikostnad": Priset på batterisystemet (den slutliga rapporten beräknar "Återbetalningstid" baserat på detta pris)

"Maximal laddningseffekt": Maximal laddningseffekt

"Maximal urladdningseffekt": Maximal urladdningseffekt

"Urladdningsgräns SOC": Urladdningsgräns SOC

"Laddningsgräns SOC": Laddningsgräns SOC

"Läge": Driftläge, för närvarande tillhandahålls "Maximal självförbrukning" och "TOU"-lägen. Skillnaderna mellan dessa två lägen kommer att presenteras med hjälp av specifika inställningsexempel längre fram.

Inställningar för batteriparametrar

"Nätladdning aktiverad": Detta alternativ gör att batteriet kan laddas med nätström. När det är aktiverat bör du även ange "Maximal nätladdningseffekt" och "Nätladdningsperiod" för att hantera laddningsprocessen effektivt.

image-20240424083431310

"Maximal nätladdningseffekt": Maximal nätladdningseffekt.

"Nätladdningsperiod": Val av nätladdningstid; om ingen väljs innebär det att nätladdning inte är tillåten.

Exempel 1: Batteri som arbetar i "Maximal självförbrukningsläge"

Maximal självförbrukningsläge är ett vanligt förekommande driftläge i batterilagringssystem. När det finns överskottsel från solceller prioriteras laddning av batteriet för lagring, i syfte att minimera mängden solenergi som matas in i nätet. När solcellerna inte kan täcka lastbehovet urladdas batteriet, vilket minimerar behovet av nätström. Detta maximerar självförbrukningsgraden för solcellssystemet.

Om "Maximal självförbrukningsläge"

  • Batteriet arbetar i Maximal självförbrukningsläge.
  • Begränsar inte batteriets urladdningstid.

Specifika steg

Gå in i rapporten "Batterisimulering och fakturaanalys"

Gå in i rapporten "Batterisimulering och fakturaanalys"

Klicka på "Ny utvärdering"

"Välj år"

Klicka på "Förutvärdering"

klicka på förutvärdering

Konfigurera "Batterisimuleringsinställningen"

Klicka på "Starta utvärdering"

starta utvärderingen av batterilagringssystemets fördelar

Klicka på "Visa" för att se rapportens innehåll

klicka på visa för denna rapport

Rapportinnehåll

fördelarna 2013 efter införandet av ett batterilagringssystem

"Total besparing": Totalt sparade pengar inom det valda tidsintervallet efter införandet av batteriet.

"Årlig besparing": Besparade pengar inom det valda tidsintervallet, omräknat till ett år. Skillnaden mellan "Årlig besparing" och "Total besparing" är att om det valda året inte är en hel 365-dagarsperiod, till exempel bara 300 dagar, så är "Total besparing" de pengar som sparats på 300 dagar, medan "Årlig besparing" är de pengar som sparats omräknat till ett år. I detta exempel är "Årlig besparing" = 365*"Total besparing"/300.

"Återbetalningstid": Hur många år det tar att återvinna investeringen i detta batterisystem, beräkningsformel: "Återbetalningstid" = "Årliga besparingar"/"Pris"

"5-års intäkter": Pengar som batteriet hjälper dig att tjäna på 5 år, beräkningsformel: "5-års intäkter" = 5*"Årliga besparingar" - "Pris"

"10-års intäkter": Pengar som batteriet hjälper dig att tjäna på 10 år, beräkningsformel: "10-års intäkter" = 10*"Årliga besparingar" - "Pris"

"15-års intäkter": Pengar som batteriet hjälper dig att tjäna på 15 år, beräkningsformel: "15-års intäkter" = 15*"Årliga besparingar" - "Pris"

Minskning av toppförbrukning: Minskad Kwh under toppperioder (på grund av batteriet)

Förbrukning efter topp: Kwh under toppperioder efter införandet av batteriet

Förbrukningsminskning: Minskad Kwh (på grund av batteriet)

Förbrukning efter: Kwh förbrukning efter införandet av batteriet

Minskning av exporterad energi: Minskad Kwh som matats in i nätet (på grund av batteriet)

Exporterad energi efter: Kwh exporterad energi efter införandet av batteriet

Observera: toppperioder visas endast när elavgiften är inställd med en TOU-mall, se Konfigurera mallen för tidsdifferentierad eltariff.

Konfigurera mallen för tidsdifferentierad eltariff.

Du kan se "Nätförbrukning" och "Exporterad energi" på månadsbasis i tabellen.

"Före": Faktiska uppmätta värden (månadsvis)

"Efter": Beräknade värden (månadsvis).

visa både verklig och beräknad data i en tabell

Genom att klicka på en stapel i diagrammet kan du gå in i en specifik månad för att se data för varje dag i den månaden, till exempel genom att klicka på november i diagrammet nedan.

klicka på stapeln i diagrammet för att se daglig data

Du kan se data för varje dag i november enligt nedan. "Före" är fortfarande det faktiska uppmätta värdet (dagligen) och "Efter" är fortfarande det beräknade värdet med "simulerat batteri" (dagligen).

På samma sätt kan du genom att klicka på en dag gå in i ett specifikt datum för att se timdata för den dagen, till exempel genom att klicka på 16 november 2023.

klicka på stapeln i diagrammet för att se timdata

Du kan se 24-timmarsdata för 16 november 2023. "Före" är fortfarande det faktiska uppmätta värdet (per timme) och "Efter" är fortfarande det beräknade värdet med "simulerat batteri" (per timme).

timdata, du kan se den beräknade timdatan efter införandet av batterilagringen

Exempel 2: Batteri som arbetar i "TOU-läge"

TOU är ett annat driftläge för batterilagringssystem.

Du kan välja urladdningstid, till exempel att låta batteriet endast urladdas under toppperioder.

Som visas i figuren nedan, efter att TOU-driftläget valts, ställs batteriet in så att det endast urladdas under perioden 17:00-24:00 varje dag.

ställ in det simulerade batteriet i TOU-läge

Efter inställningen klickar du på "Starta utvärdering" för att påbörja bedömningen.

Exempel 3: Ställa in nätet för att ladda batteriet

Kanske har du inte installerat ett solcellssystem, men på grund av den stora skillnaden mellan topp- och dalpris på el kan du använda batteriet för att ladda under dalprisperioder och urladda under toppprisperioder.

ladda det simulerade batteriet från nätet

Exempel 4: Jämföra skillnaderna i fördelar som olika batteriinställningar ger

Vi erbjuder även en mycket praktisk funktion som hjälper kunder att jämföra effekterna av två batterilagringssystem med olika parameterinställningar.

Som visas i figuren nedan använder vi först samma data som i exempel 1, ställer in ett 3kWh-batteri (exempel 1 använder ett 5kWh-batteri), ställer sedan in urladdningstiden från 17:00 till 24:00 (exempel 1 tillåter urladdning under hela dagen) och genererar en rapport.

jämför två rapporter baserade på olika batteriinställningar och strategi

Det tar cirka 20 sekunder att generera rapporten.

vänta cirka 20 sekunder tills genereringen av denna rapport är klar

Detta är innehållet i den nya rapporten.

rapporten för ett 3kwh- och TOU-läge batteri

Nu jämför vi dessa två rapporter.

jämför dessa två rapporter.

Denna jämförelserapport visar att 3kWh-lösningen är klart bättre än 5kWh-lösningen för denna anläggning.

visa skillnaden mellan de två rapporterna

Feedback om denna rapport

Denna rapport är vårt senaste försök. Välkommen att berätta för oss om dina resultat på https://imeter.club/

Referens

Övervaka solcellerna i IAMMETER-1

Vilka funktioner erbjuder IAMMETER?

Vilken typ av elmätare passar dina behov bäst?

Upp