Извините, ваш браузер не поддерживает JavaScript!
Войти

Часть 1: Анализ вашей фотоэлектрической системы

Зарабатывайте больше с вашей фотоэлектрической системой, начните с IAMMETER.

Максимизируйте свою прибыль от фотоэлектрических систем с IAMMETER — мониторинг — это лишь средство, цель — зарабатывать деньги.

Введение

Наши предыдущие документы были слишком сосредоточены на самой технологии, поэтому мы решили создать практичный документ, который напрямую показывает клиентам, как получать больше прибыли с IAMMETER.

Эта серия статей будет в основном включать следующие темы:

  • Глубокий анализ состояния работы фотоэлектрических систем.
  • Динамическая регулировка нагрузки на основе мощности сети для максимального локального потребления всей электроэнергии, вырабатываемой инвертором, минимизируя объем электроэнергии, передаваемой в сеть («Экспортируемая энергия»).
  • Оценка систем аккумуляторного хранения энергии.

Эта статья — первая в серии: «Глубокий анализ состояния работы фотоэлектрических систем».

Понимание ключевых параметров фотоэлектрических систем

По мере распространения фотоэлектрических инверторов доход за каждый кВт·ч, подаваемый в сеть, снижается. Разрыв между доходом от продажи электроэнергии в сеть и стоимостью потребляемой электроэнергии увеличивается.

В сценариях, где тариф на подачу в сеть значительно ниже цены на электроэнергию, чем выше уровень собственного потребления фотоэлектрической системы, тем больше выгода для клиента.

Существует в основном два метода оптимизации уровня собственного потребления фотоэлектрической системы:

  1. Динамическое управление нагрузками на основе мощности сети.
  2. Внедрение системы аккумуляторного хранения.

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

  • «Yield»: Общая электроэнергия, выработанная инвертором (кВт·ч).
  • «Exported energy»: Часть электроэнергии инвертора, которая подается в сеть (кВт·ч).
  • «Direct self-use energy»: Часть электроэнергии инвертора, которая используется непосредственно на месте (кВт·ч).

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

Эта статья, как первая в серии, в основном обсуждает, как получить и понять эти параметры с помощью системы IAMMETER.

солнечная энергия, мощность подачи в сеть, мощность инвертора, импорт из сети, экспорт в сеть, эффективность солнечной фотоэлектрической системы

просмотр данных Yield, Consumption и энергетического баланса в IAMMETER

«Yield Energy»

«Yield Energy» — это данные о выходной мощности инвертора, измеряемые счетчиком, установленным на выходе инвертора.

«Yield Energy» = «Exported Energy» + «Direct self-use»

Визуализация данных

С этими данными «Yield» вы можете видеть выработку электроэнергии инвертором за каждый час, день, месяц и год, а также наглядно оценить долю «Exported Energy» и «Direct Self-Use» в каждом временном периоде.

  • Проверьте, нормальна ли выработка электроэнергии в выбранном периоде. Если вы заметили снижение выработки в какой-либо день, вы можете дополнительно исследовать, чтобы определить, в какой час произошла проблема.
  • Изучите долю «Exported Energy» и «Direct Self-Use» в каждом временном интервале.

Вы можете переключать вкладки для изменения временных периодов наблюдения, просматривая почасовые, дневные, месячные и годовые данные. Вы также можете напрямую щелкнуть по столбцу на диаграмме, чтобы перейти на уровень ниже.

Например, щелкнув по маю на месячной диаграмме, вы перейдете к дневной диаграмме за май, а щелкнув по 10 мая на дневной диаграмме, вы перейдете к почасовой диаграмме за 10 мая.

image-20240511102656403

Анализ данных

Из приведенного ниже изображения вы можете четко увидеть значительную разницу в уровне собственного потребления между двумя объектами.

  • Объект A выдает бóльшую часть выработанной электроэнергии в сеть, с очень низким собственным потреблением.
  • Объект B (с установленной системой аккумуляторного хранения) имеет гораздо более высокий уровень собственного потребления, чем объект A.

image-20240511085832553

Если данные мониторинга вашего объекта, как у объекта A, показывают, что большая часть выработанной электроэнергии ежедневно подается в сеть, а тариф на подачу в сеть значительно ниже стоимости потребления электроэнергии, вам следует рассмотреть возможность дальнейшей оптимизации вашей фотоэлектрической системы, попытаться использовать электроэнергию из сети локально с помощью ваших нагрузок или рассмотреть возможность внедрения системы аккумуляторного хранения.

Этот документ в первую очередь посвящен тому, как всесторонне понять параметры вашей фотоэлектрической системы. Конкретные стратегии оптимизации на основе этих параметров будут рассмотрены в последующих документах.

«Consumption»

«Consumption» — это фактическое значение потребления энергии, рассчитанное системой.

Оно включает энергию, потребляемую непосредственно из сети («Grid Consumption»), и энергию, предоставленную инвертором («Direct Self-Use»).

«Consumption» = «Grid Consumption» + «Direct self-use»

Визуализация данных

С этими данными «Consumption» вы можете видеть потребление энергии за каждый час, день, месяц и год, а также наблюдать долю «Grid Consumption» и «Direct self-use» в каждом временном периоде.

  • Наблюдайте за дневными данными, чтобы проверить наличие аномального потребления энергии. Если обнаружено, вы можете щелкнуть по столбцу для просмотра почасовых данных.
  • Доля «Grid Consumption» и «Direct self-use» в каждом временном диапазоне.

Дневной график потребления (кВт·ч)

Дневной график потребления (кВт·ч)

Анализ данных

Статистика показывает, что если вы начнете уделять внимание потреблению энергии, вы сможете сэкономить как минимум 10–30% на электроэнергии.

График «потребления» может помочь вам проанализировать использование энергии, например:

  • Отключение ненужных нагрузок (если вы обнаруживаете высокое потребление энергии в доме без людей или в офисе во время праздников).
  • Регулировка времени работы некоторых нагрузок (например, перенос нагрева бойлера с пиковых на непиковые периоды).

Эти меры могут помочь вам сэкономить значительную сумму денег.

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

Почасовой график потребления (кВт·ч)

Почасовой график потребления (кВт·ч) На скриншоте видно, что с 8:00 до 20:00 часть «Direct Self-Use» практически покрывает все потребление системы, что приводит к следующим выводам:

  1. Система определенно включает компонент аккумуляторного хранения.
  2. Система аккумуляторного хранения работает в режиме «максимального собственного потребления».

«Grid Consumption» VS «Exported Energy»

«Grid Consumption» и «Exported Energy» измеряются непосредственно счетчиком, установленным на вводе в сеть.

Просмотр этих двух наборов данных вместе представляет еще одно измерение работы фотоэлектрической системы.

Более того, если в некоторые периоды и «Grid Consumption», и «Exported Energy» высоки, нам следует рассмотреть возможность принятия оптимизационных мер для использования «Exported Energy» для компенсации «Grid Consumption».

image-20240510170145970

Наглядный анализ отчетов «Доход» и «Экономия»

Различные графики, упомянутые выше, в основном анализируют данные в кВт·ч.

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

С помощью отчетов, предоставляемых IAMMETER, вы можете полностью контролировать почасовые, дневные, месячные и годовые данные следующим образом:

«Bill»: Затраты на электроэнергию, равные «Grid Consumption (кВт·ч)», умноженному на цену электроэнергии.

«Income»: Доход от электроэнергии, поданной в сеть, равный «Exported Energy (кВт·ч)», умноженному на тариф на подачу в сеть.

«Saving»: Экономия затрат на электроэнергию за счет части «Direct self-use (кВт·ч)», равная «Direct self-use (кВт·ч)», умноженному на цену электроэнергии.

«Direct self-use rate (%)»: Уровень собственного потребления, равный «Direct self-use (кВт·ч)», деленному на «Yield (кВт·ч)».

Для получения более подробной информации об отчетах, пожалуйста, перейдите по ссылке /docs/solar-report

image-20210309110659029

Поддержка различных сложных моделей ценообразования на электроэнергию

Чтобы помочь клиентам экономить деньги, точный расчет затрат на электроэнергию является необходимым условием.

IAMMETER поддерживает несколько шаблонов ценообразования на электроэнергию, включая «Fixed Rate», «Tiered Rate», «Time of Use (TOU)» и «Advanced Time of Use».

В расчете затрат на электроэнергию из сети также поддерживаются «Fixed rate», «Tiered Rate» и «Time of Use (TOU)».

image-20240510181826765

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к /docs/set-power-tariff

Заключение

Благодаря этому документу мы надеемся, что вы узнали, как использовать IAMMETER для получения глубокого понимания вашей фотоэлектрической системы. Когда вы полностью овладеете параметрами вашей системы, вы сможете вручную вносить некоторые корректировки, чтобы попытаться увеличить уровень собственного потребления. Например, включать мощные нагрузки в периоды высокой солнечной активности, чтобы проверить, увеличивается ли уровень собственного потребления.

Вы также можете обратиться к нижеприведенным руководствам для регулировки выходной мощности нагревателей, мощности зарядки электромобилей и состояния розеток на основе данных о мощности сети в реальном времени.

Используйте модуль SCR (Silicon Controlled Rectifier) для динамической регулировки выходной мощности нагревателя бойлера на основе значений мощности сети в реальном времени

Управляйте зарядным устройством для электромобилей через OCPP для повышения уровня собственного потребления в солнечной фотоэлектрической системе

Управляйте другими устройствами на основе значения показаний мощности

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Часть 2: Оптимизация вашей фотоэлектрической системы

Продукты IAMMETER

Какой тип электрического счетчика лучше всего подходит для ваших нужд?

Модель
Однофазный WEM3080
Однорасщепленный (двухфазный) и трехфазный (звезда) WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T
Трехфазный (треугольник) WEM3080TD
Наверх