К сожалению, ваш браузер не поддерживает JavaScript!

Часть 1: Понимание вашей фотоэлектрической системы

Зарабатывайте больше денег с помощью своей фотоэлектрической системы, начните с IAMMETER.

Увеличьте свою прибыль от фотоэлектрических систем с помощью IAMMETER— Мониторинг — это просто средство, а зарабатывание денег — цель.

Вступление

Наши предыдущие документы были слишком сосредоточены на самой технологии, поэтому мы планируем создать практичный документ, который напрямую покажет клиентам, как получить больше прибыли с помощью IAMMETER.

Эта серия статей в основном будет включать следующие темы:

  • Глубокое понимание рабочего состояния фотоэлектрических систем.
  • Динамически регулируйте нагрузку в зависимости от мощности сети, чтобы максимизировать локальное потребление всей электроэнергии, выдаваемой инвертором, минимизируя объем, экспортируемый в сеть («Экспортируемая энергия»).
  • Оценка систем хранения аккумуляторов

Эта статья является первой в серии «Глубокий взгляд на рабочее состояние фотоэлектрических систем».

Понимание ключевых параметров фотоэлектрических систем

По мере того, как фотоэлектрические инверторы становятся все более распространенными, доход на кВтч, подаваемый в сеть, снижается. Разрыв между выручкой за кВтч от подачи электроэнергии и стоимостью за кВтч потребления электроэнергии увеличивается.

В сценариях, где зеленый тариф намного ниже цены на электроэнергию, чем выше уровень собственного потребления фотоэлектрической системы, тем больше выгода для потребителя.

В основном существует два метода оптимизации уровня собственного потребления фотоэлектрической системы:

  1. Динамическое управление нагрузками в зависимости от мощности сети.
  2. Внедрить систему хранения.

Независимо от того, какой метод оптимизации используется, он фактически нацелен на следующие три параметра:

  • «Выход»: общий объем электроэнергии, вырабатываемой инвертором (кВтч).
  • «Экспортируемая энергия»: часть электроэнергии, вырабатываемой инвертором, которая подается в сеть (кВтч).
  • «Энергия прямого потребления»: часть электроэнергии, вырабатываемой инвертором, которая используется непосредственно на месте (кВтч).

Чем больше «Экспортируемая энергия», т.е. тем больше потенциал для оптимизации.

В этой статье, как первой в серии, в основном обсуждается, как получить и понять эти параметры с помощью системы IAMMETER.

солнечная энергия, подаваемая мощность, инверторная мощность, импорт из сетевой энергии, экспорт в сетевую энергию, эффективность солнечной фотоэлектрической энергии

просмотреть данные о урожайности, потреблении и энергетическом балансе от IAMMETER

«Выход энергии»;

«Выход энергии»; это выходные данные инвертора, измеренные непосредственно счетчиком, установленным на выходе инвертора.

«Выход энергии»; = «Экспортируемая энергия»; + «Прямое использование»;

Видимый вывод данных

Благодаря этой «Доходности» данных, вы можете видеть выработку электроэнергии инвертором каждый час, день, месяц и год, а также интуитивно понимать долю «экспортируемой энергии»; и «Прямое самостоятельное использование»; внутри каждого периода времени.

  • Проверьте, нормально ли вырабатывается электроэнергия в течение этого периода. Если вы заметили снижение производительности в какой-либо конкретный день, вы можете продолжить расследование, чтобы определить конкретный час, когда возникла проблема.
  • Изучите долю «Экспортируемой энергии»; и «Прямое самостоятельное использование»; в течение каждого временного интервала.

Вы можете нажимать вкладки, чтобы переключать периоды времени наблюдения, наблюдая почасовые, ежедневные, ежемесячные и годовые данные. Вы также можете напрямую щелкнуть полосу на диаграмме, чтобы перейти на следующий уровень.

Например, нажав на «Май» на месячном графике, вы перейдете на дневной график за май, а нажав на «10 мая» на дневном графике, вы перейдете на часовой график за 10 мая.

изображение-20240511102656403

Анализ данных

На следующем изображении вы можете ясно увидеть значительную разницу в показателях самостоятельного использования между двумя сайтами.

  • Площадка А передает большую часть вырабатываемой электроэнергии в сеть с очень небольшим потреблением ее на собственные нужды.
  • На площадке Б (особенно с появлением аккумуляторной системы хранения) уровень самостоятельного использования гораздо выше, чем на площадке А.

изображение-20240511085832553

Если данные мониторинга вашего объекта, например, объекта А, показывают, что большая часть произведенной электроэнергии подается в сеть каждый день, а зеленый тариф намного ниже, чем стоимость использования электроэнергии, то вам следует рассмотреть дальнейшие действия. оптимизируйте свою фотоэлектрическую систему, попытайтесь использовать электроэнергию, питаемую от сети, локально для ваших нагрузок или рассмотрите возможность внедрения системы аккумуляторного хранения.

В этом документе основное внимание уделяется тому, как всесторонне понять параметры вашей фотоэлектрической системы. Конкретные стратегии оптимизации, основанные на этих параметрах, будут обсуждаться в последующих документах.

«Потребление»;

«Потребление»; относится к фактическому значению энергопотребления, рассчитанному системой.

Он включает в себя энергию, непосредственно потребляемую из сети («Потребление в сети»), и энергию, обеспечиваемую инвертором («Прямое самоиспользование»).

«Потребление»; = "Потребление сети" + «Прямое использование»;

Видимый вывод данных

При этом «Потреблении» данных, вы можете видеть потребление энергии каждый час, день, месяц и год, а также наблюдать долю «Потребления в сети»; и «Прямое самоиспользование»; внутри каждого периода времени.

  • Наблюдайте за ежедневными данными, чтобы проверить наличие необычного потребления энергии. Если он найден, вы можете щелкнуть дальше по панели, чтобы просмотреть почасовые данные.
  • Доля «Потребления сети»; и «Прямое самоиспользование»; в каждом временном диапазоне.

График суточного потребления кВтч

График суточного потребления кВтч

Анализ данных

Статистика показывает, что если начать уделять внимание энергопотреблению, то можно сэкономить минимум 10-30% на электроэнергии.

«Потребление»; Диаграмма может помочь вам проанализировать потребление энергии, например:

  • Отключение ненужных нагрузок (если вы обнаружили повышенное энергопотребление в доме без людей или офисе в праздничные дни).
  • Корректировка времени работы некоторых нагрузок (например, перенос нагрева бака котла с пикового на внепиковый периоды).

Эти меры помогут вам сэкономить значительную сумму денег.

Кроме того, мы можем проанализировать множество потенциальных деталей из «потребления». диаграмму, как показано ниже.

График почасового потребления кВтч

График почасового потребления кВтчНа снимке экрана видно, что с 8:00 до 20:00 функция «Прямое самостоятельное использование»; часть по существу покрывает все потребление системы, что приводит к следующим выводам:

  1. Система определенно включает в себя аккумуляторный компонент.
  2. Система аккумуляторной батареи работает в режиме «максимального собственного потребления». режим.

«Потребление сети»; VS «Экспортируемая энергия»;

«Потребление сети»; и «Экспортируемая энергия»; оба измеряются непосредственно счетчиком, установленным на конце сети.

Совместное рассмотрение этих двух наборов данных представляет собой еще одно измерение работы фотоэлектрической системы.

Более того, если есть некоторые периоды, когда оба параметра «Потребление сети»; и «Экспортируемая энергия»; высоки, нам следует рассмотреть возможность принятия некоторых мер по оптимизации использования "Экспортируемой энергии" для компенсации «Потребления сети».

изображение-20240510170145970

Интуитивный анализ «Дохода»; и «Сохранение»; Отчеты

Различные диаграммы, упомянутые выше, в первую очередь анализируют данные о кВтч.

Кроме того, IAMMETER предоставляет мощные отчеты, которые могут напрямую помочь пользователям анализировать данные о затратах.

С помощью отчетов, предоставляемых IAMMETER, вы можете полностью получить почасовые, ежедневные, ежемесячные и годовые данные следующим образом:

«Билл»;: Затраты на электроэнергию, равные «Потреблению в сети (кВтч)»; умножается на цену электроэнергии.

«Доход»;: Доход от электроэнергии, подаваемой из сети, равный «Экспортированной энергии (кВтч)». умножается на зеленый тариф.

«Сохранение»: Затраты на электроэнергию, сэкономленные за счет «Прямого собственного потребления (кВтч)». часть, равная «Прямому использованию на собственные нужды (кВтч)»; умножается на цену электроэнергии.

«Доля прямого использования на собственные нужды (%)»;: Уровень собственного потребления, равный «Прямому использованию на собственные нужды (кВтч)». разделить на «Выход (кВтч)».

Для получения более подробной информации об отчетах нажмите кнопкуhttps://www.iammeter.com/docs/solar-report

изображение-20210309110659029

Поддержка различных сложных моделей ценообразования на электроэнергию

Чтобы помочь потребителям сэкономить деньги, необходимым условием является точный расчет затрат на электроэнергию.

IAMMETER поддерживает несколько шаблонов цен на электроэнергию, включая «Фиксированная ставка», «Фиксированная ставка» и «Фиксированная ставка». «Многоуровневая ставка»; «Время использования (TOU)»; и «Расширенное время использования».

При расчете затрат на электроэнергию в сети он также поддерживает «Фиксированный тариф». «Многоуровневая ставка»; и «Время использования (TOU)».

изображение-20240510181826765

Для получения дополнительной информации см.https://www.iammeter.com/docs/set-power-тариф

Заключение

Мы надеемся, что благодаря этому документу вы научились использовать IAMMETER для получения информации о вашей фотоэлектрической системе. Как только вы получите четкое представление о параметрах вашей системы, вы сможете вручную внести некоторые корректировки, чтобы попытаться увеличить уровень собственного потребления. Например, включение мощных нагрузок в периоды высокой солнечной активности, чтобы посмотреть, повысит ли это уровень собственного потребления.

Вы также можете обратиться к приведенным ниже руководствам, чтобы отрегулировать выходную мощность обогревателей, мощность зарядки электромобилей, состояние выключателей розеток и т. д. на основе данных о мощности GRID в реальном времени.

Используйте модуль SCR (кремниевый управляемый выпрямитель) для динамической регулировки выходной мощности нагревателя в баке котла на основе значений мощности сети в реальном времени.

Управляйте зарядным устройством электромобиля через OCPP, повышайте уровень самостоятельного использования солнечной фотоэлектрической системы.

Контролируйте другие устройства в отношении значения показаний мощности

Для получения более подробной информации см.Часть 2: Оптимизация вашей фотоэлектрической системы

Продукция IAMMETER

Какой тип электросчетчика лучше всего соответствует вашим потребностям?

модель
Один этап WEM3080
Одинарное разделение (двухфазное или 2-фазное) и 3-фазное (соединение звездой) WEM3080T,ВЭМ3046Т,ВЭМ3050Т
3 фазы (соединение треугольником) ВЭМ3080ТД
верхний