Atvainojiet, jūsu pārlūkprogramma neatbalsta JavaScript!
Pierakstīties

1. daļa: Ieskats jūsu fotoelektriskajā sistēmā

Peliet vairāk naudas ar savu fotoelektrisko sistēmu, sāciet ar IAMMETER.

Maksimizējiet savu peļņu no fotoelektriskajām sistēmām ar IAMMETER—monitorēšana ir tikai līdzeklis, naudas pelnīšana ir mērķis.

Ievads

Mūsu iepriekšējie dokumenti bija pārāk vērsti uz pašu tehnoloģiju, tāpēc mēs plānojam izveidot praktisku dokumentu, kas tieši parāda klientiem, kā nopelnīt vairāk ar IAMMETER.

Šī rakstu sērija galvenokārt aptvers šādas tēmas:

  • Dziļu ieskatu fotoelektrisko sistēmu darbības stāvoklī.
  • Dinamiski pielāgot slodzi, pamatojoties uz tīkla jaudu, lai maksimāli palielinātu visa invertora saražotās elektroenerģijas lokālo patēriņu, samazinot tīklā nodotās elektroenerģijas apjomu ("Eksportētā enerģija").
  • Bateriju uzglabāšanas sistēmu novērtēšanu.

Šis raksts ir pirmais sērijā "Dziļš ieskats fotoelektrisko sistēmu darbības stāvoklī".

Izpratne par fotoelektrisko sistēmu galvenajiem parametriem

Tā kā fotoelektriskie invertori kļūst arvien izplatītāki, ieņēmumi par katru tīklā nodoto kWh samazinās. Atšķirība starp ieņēmumiem par katru tīklā nodoto kWh un izmaksām par katru patērētās elektroenerģijas kWh palielinās.

Scenārijos, kur atpirkuma tarifs ir daudz zemāks par elektroenerģijas cenu, jo augstāks ir fotoelektriskās sistēmas pašpatēriņa līmenis, jo lielāks ir klienta ieguvums.

Galvenokārt ir divas metodes, kā optimizēt fotoelektriskās sistēmas pašpatēriņa līmeni:

  1. Dinamiski kontrolēt slodzes, pamatojoties uz tīkla jaudu.
  2. Ieviest uzglabāšanas sistēmu.

Neatkarīgi no tā, kura optimizācijas metode tiek izmantota, tā faktiski attiecas uz šādiem trim parametriem:

  • "Saražotā enerģija": kopējā invertora saražotā elektroenerģija (kWh).
  • "Eksportētā enerģija": tā invertora saražotās elektroenerģijas daļa, kas tiek nodota tīklā (kWh).
  • "Tiešais pašpatēriņš": tā invertora saražotās elektroenerģijas daļa, kas tiek izmantota tieši uz vietas (kWh).

Jo lielāka ir "Eksportētā enerģija", jo lielāks ir optimizācijas potenciāls.

Šis raksts, kā pirmais sērijā, galvenokārt apspriež, kā iegūt un izprast šos parametrus, izmantojot IAMMETER sistēmu.

solar yield energy, feed-in power, inverter power, import from grid energy, export to grid energy, solar pv efficiency

view the Yield, Consumption, and energy balance data from IAMMETER

"Saražotā enerģija"

"Saražotā enerģija" ir invertora izvaddati, ko tieši mēra skaitītājs, kas uzstādīts pie invertora izejas.

"Saražotā enerģija" = "Eksportētā enerģija" + "Tiešais pašpatēriņš"

Redzamie dati

Izmantojot šos "Saražotās enerģijas" datus, jūs varat redzēt invertora elektroenerģijas ražošanu katru stundu, dienu, mēnesi un gadu, kā arī intuitīvi izprast "Eksportētās enerģijas" un "Tiešā pašpatēriņa" īpatsvaru katrā laika periodā.

  • Pārbaudiet, vai elektroenerģijas ražošana periodā ir normāla. Ja pamanāt izlaides samazinājumu konkrētā dienā, varat sīkāk izpētīt, lai noteiktu konkrēto stundu, kurā radusies problēma.
  • Izpētiet "Eksportētās enerģijas" un "Tiešā pašpatēriņa" īpatsvaru katrā laika intervālā.

Jūs varat noklikšķināt uz cilnēm, lai pārslēgtu novērošanas laika periodus, aplūkojot stundas, dienas, mēneša un gada datus. Varat arī tieši noklikšķināt uz joslas diagrammā, lai detalizēti pārietu uz nākamo līmeni.

Piemēram, noklikšķinot uz maija mēneša diagrammā, jūs nonāksit maija dienas diagrammā, un, noklikšķinot uz 10. maija dienas diagrammā, jūs nonāksit 10. maija stundas diagrammā.

image-20240511102656403

Datu ieskati

No nākamā attēla var skaidri redzēt būtisku atšķirību pašpatēriņa līmeņos starp divām vietām.

  • A vietne tīklā nodod lielāko daļu saražotās elektroenerģijas, ar ļoti mazu pašpatēriņu.
  • B vietnei (ar redzami ieviestu bateriju uzglabāšanas sistēmu) ir daudz augstāks pašpatēriņa līmenis nekā A vietnei.

image-20240511085832553

Ja jūsu vietnes monitoringa dati, tāpat kā A vietnē, parāda, ka liela daļa saražotās elektroenerģijas katru dienu tiek nodota tīklā, un atpirkuma tarifs ir daudz zemāks par elektroenerģijas izmaksām, tad jums vajadzētu apsvērt turpmāku fotoelektriskās sistēmas optimizāciju, mēģinot tīklā nodoto elektroenerģiju izmantot lokāli ar savām slodzēm, vai apsvērt bateriju uzglabāšanas sistēmas ieviešanu.

Šis dokuments galvenokārt koncentrējas uz to, kā vispusīgi izprast savas fotoelektriskās sistēmas parametrus. Konkrētas optimizācijas stratēģijas, kas balstītas uz šiem parametriem, tiks apskatītas turpmākajos dokumentos.

"Patēriņš"

"Patēriņš" attiecas uz faktisko enerģijas patēriņa vērtību, ko aprēķina sistēma.

Tas ietver enerģiju, kas tiek tieši patērēta no tīkla ("Tīkla patēriņš"), un enerģiju, ko nodrošina invertors ("Tiešais pašpatēriņš").

"Patēriņš" = "Tīkla patēriņš" + "Tiešais pašpatēriņš"

Redzamie dati

Izmantojot šos "Patēriņa" datus, jūs varat redzēt enerģijas patēriņu katru stundu, dienu, mēnesi un gadu, kā arī novērot "Tīkla patēriņa" un "Tiešā pašpatēriņa" īpatsvaru katrā laika periodā.

  • Novērojiet ikdienas datus, lai pārbaudītu, vai nav neparasta enerģijas patēriņa. Ja tāds tiek atrasts, varat noklikšķināt uz joslas, lai aplūkotu stundas datus.
  • "Tīkla patēriņa" un "Tiešā pašpatēriņa" īpatsvars katrā laika intervālā.

Dienas patēriņa (kWh) diagramma

Daily consumption Kwh chart

Datu ieskati

Statistika liecina, ka, ja sākat pievērst uzmanību enerģijas patēriņam, jūs varat ietaupīt vismaz 10–30 % elektroenerģijas izmaksās.

"Patēriņa" diagramma var palīdzēt analizēt enerģijas patēriņu, piemēram:

  • Izslēgt nevajadzīgas slodzes (ja konstatējat augstu enerģijas patēriņu mājoklī bez cilvēkiem vai birojā brīvdienās).
  • Pielāgot dažu slodžu darbības laikus (piemēram, pārcelt boilera tvertnes uzsildīšanu no maksimālā tarifa perioda uz minimālā tarifa periodu).

Šie pasākumi var palīdzēt jums ietaupīt ievērojamu naudas summu.

Turklāt mēs varam analizēt daudzas potenciālas detaļas no "patēriņa" diagrammas, kā parādīts zemāk.

Stundas patēriņa (kWh) diagramma

Hourly consumption Kwh chart Ekrānuzņēmums parāda, ka no pulksten 8:00 līdz 20:00 "Tiešais pašpatēriņš" praktiski sedz visu sistēmas patēriņu, kas ļauj izdarīt šādus secinājumus:

  1. Sistēmā noteikti ir bateriju uzglabāšanas komponents.
  2. Bateriju uzglabāšanas sistēma darbojas "maksimālā pašpatēriņa" režīmā.

"Tīkla patēriņš" pret "Eksportētā enerģija"

"Tīkla patēriņš" un "Eksportētā enerģija" abi tiek tieši mērīti ar skaitītāju, kas uzstādīts tīkla galā.

Šo divu datu kopu aplūkošana kopā sniedz vēl vienu fotoelektriskās sistēmas darbības dimensiju.

Turklāt, ja ir periodi, kad gan "Tīkla patēriņš", gan "Eksportētā enerģija" ir augsti, mums vajadzētu apsvērt optimizācijas pasākumus, lai izmantotu "Eksportēto enerģiju" "Tīkla patēriņa" kompensēšanai.

image-20240510170145970

"Ienākumu" un "Ietaupījumu" pārskatu intuitīva analīze

Iepriekš minētās diagrammas galvenokārt analizē kWh datus.

Turklāt IAMMETER nodrošina jaudīgus pārskatus, kas var tieši palīdzēt lietotājiem analizēt izmaksu datus.

Ar IAMMETER nodrošinātajiem pārskatiem jūs varat pilnībā aptvert stundas, dienas, mēneša un gada datus šādi:

"Rēķins": elektroenerģijas izmaksas, kas vienādas ar "Tīkla patēriņš (kWh)" reizinātas ar elektroenerģijas cenu.

"Ienākumi": ienākumi no tīklā nodotās elektroenerģijas, kas vienādi ar "Eksportētā enerģija (kWh)" reizināti ar atpirkuma tarifu.

"Ietaupījums": elektroenerģijas izmaksas, ko ietaupa "Tiešais pašpatēriņš (kWh)" daļa, kas vienādas ar "Tiešais pašpatēriņš (kWh)" reizinātas ar elektroenerģijas cenu.

"Tiešā pašpatēriņa līmenis (%)": pašpatēriņa līmenis, kas vienāds ar "Tiešais pašpatēriņš (kWh)" dalīts ar "Saražotā enerģija (kWh)".

Lai iegūtu sīkāku informāciju par pārskatiem, lūdzu, noklikšķiniet /docs/solar-report

image-20210309110659029

Dažādu sarežģītu elektroenerģijas cenu modeļu atbalsts

Lai palīdzētu klientiem ietaupīt naudu, precīza elektroenerģijas izmaksu aprēķināšana ir nepieciešams nosacījums.

IAMMETER atbalsta vairākas elektroenerģijas tarifu veidnes, tostarp "Fiksētais tarifs", "Pakāpeniskais tarifs", "Diennakts tarifs (TOU)" un "Paplašinātais diennakts tarifs".

Tīkla elektroenerģijas izmaksu aprēķinā tas arī atbalsta "Fiksēto tarifu", "Pakāpenisko tarifu" un "Diennakts tarifu (TOU)".

image-20240510181826765

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet /docs/set-power-tariff

Secinājums

Izmantojot šo dokumentu, mēs ceram, ka esat iemācījušies, kā izmantot IAMMETER, lai gūtu ieskatu savā fotoelektriskajā sistēmā. Kad esat stingri apguvis savas sistēmas parametrus, varat manuāli veikt dažas korekcijas, lai mēģinātu palielināt pašpatēriņa līmeni. Piemēram, ieslēdzot jaudīgas slodzes lielas saules izlaides periodos, lai redzētu, vai tas uzlabo pašpatēriņa līmeni.

Varat arī atsaukties uz zemāk esošajām apmācībām, lai pielāgotu sildītāju izvades jaudu, elektrisko transportlīdzekļu uzlādes jaudu un kontaktligzdu slēdžu statusu utt., pamatojoties uz tīkla jaudas (GRID) reāllaika datiem.

Izmantojiet SCR (Silicon Controlled Rectifier) moduli, lai dinamiski pielāgotu sildītāja izvades jaudu boilera tvertnē, pamatojoties uz tīkla jaudas reāllaika vērtībām

Kontrolējiet EV lādētāju, izmantojot OCPP, lai iegūtu augstāku pašpatēriņa līmeni saules fotoelektriskajā sistēmā

Kontrolējiet citas ierīces atbilstoši jaudas rādījuma vērtībai

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet 2. daļa: Jūsu fotoelektriskās sistēmas optimizēšana

IAMMETER produkti

Kāds elektrisko skaitītāju veids vislabāk atbilst jūsu vajadzībām?

modelis
Vienfāzes WEM3080
Vienfāzes sadalītā (divfāžu vai 2 fāžu) un trīsfāžu (zvaigznes savienojums) WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T
Trīsfāžu (trijstūra savienojums) WEM3080TD
Uz augšu