Отчет: Прогнозирование выгоды от аккумуляторных систем хранения на основе фактического потребления
Отчет: Прогнозирование выгоды от аккумуляторных систем хранения на основе фактического потребления\r\n\r\n\r\n\r\nИдея этой функции возникла из обсуждения home battery simulation\r\n\r\nЭтот отчет поможет вам оценить выгоду от внедрения системы аккумуляторного хранения на основе вашего фактического потребления электроэнергии.\r\n\r\nВы также можете настроить различные параметры аккумулятора и стратегии заряда/разряда, чтобы сравнить различия в выгоде.\r\n\r\n# Предисловие\r\n\r\nЕсли вы рассматриваете возможность приобретения системы хранения, потому что тарифы на подачу фотоэлектрической энергии в сеть слишком низки, или разница между пиковыми и внепиковыми ценами на электроэнергию значительна, то этот новый отчет поможет вам провести оценку.\r\n\r\nРезультаты оценки отчета с использованием фотоэлектрической установки в демо-аккаунте IAMMETER в качестве источника данных.\r\n\r\n
\r\n\r\nСравнение выгоды от различных параметров систем аккумуляторного хранения\r\n\r\n
\r\n\r\nСтраница настройки параметров аккумулятора\r\n\r\n
\r\n\r\nЭто интересная попытка команды разработчиков IAMMETER, позволяющая клиентам настроить AC-связанный аккумулятор (емкость, максимальная мощность заряда, мощность разряда, ограничения SOC и т.д.).\r\n\r\nНа основе фактического годового потребления электроэнергии/сетевого потребления пользователя (потребление из сети в кВт·ч и экспортированная энергия в кВт·ч) и настроенного пользователем аккумулятора, IAMMETER создает отчет, который наглядно показывает клиенту, сколько дополнительного годового дохода можно получить, внедрив этот AC-связанный аккумулятор.\r\n\r\n# Принцип работы\r\n\r\nIAMMETER разработал симуляционную модель AC-связанного аккумулятора, что является самой интересной частью всей функции, хотя пользователям не нужно обращать внимание на эту часть.\r\n\r\nЭтот симуляционный AC-связанный аккумулятор может заряжаться (увеличивать SOC) и разряжаться (уменьшать SOC), а также может настраивать различные параметры, как настоящий AC-связанный аккумулятор.\r\n\r\nКогда пользователи создают новый отчет, им нужно только задать параметры аккумулятора и нажать «Начать оценку».\r\n\r\nIAMMETER применяет параметры аккумулятора к этой симуляционной модели, пересчитывает исходные «Потребление из сети (до)» и «Экспортированная энергия (до)» с учетом симуляционного AC-связанного аккумулятора, получая таким образом два расчетных значения: «Потребление из сети (после)» и «Экспортированная энергия (после)».\r\n\r\nСистема использует расчетные «Потребление из сети (после)» и «Экспортированная энергия (после)» для расчета счета и сравнивает его с предыдущим счетом.\r\n\r\nОбычно новый счет будет дешевле, что и является выгодой от внедрения AC-связанного аккумулятора.\r\n\r\n
\r\n\r\n# Настройка параметров аккумулятора\r\n\r\n«Название»: Дать имя этому отчету\r\n\r\n«Емкость»: Емкость аккумулятора\r\n\r\n«Стоимость аккумулятора»: Цена системы аккумуляторного хранения (в итоговом отчете будет рассчитан «Срок окупаемости» на основе этой цены)\r\n\r\n«Максимальная мощность заряда»: Максимальная мощность заряда\r\n\r\n«Максимальная мощность разряда»: Максимальная мощность разряда\r\n\r\n«SOC отключения разряда»: Порог SOC для отключения разряда\r\n\r\n«SOC отключения заряда»: Порог SOC для отключения заряда\r\n\r\n«Режим»: Режим работы, в настоящее время доступны режимы «Максимальное самопотребление» и «TOU». Различия между этими двумя режимами будут представлены позже на конкретных примерах настройки.\r\n\r\n
\r\n\r\n«Заряд от сети включен»: Эта опция позволяет заряжать аккумулятор от сети. При активации следует также указать «Максимальную мощность заряда от сети» и «Период заряда от сети» для эффективного управления процессом заряда.\r\n\r\n
\r\n\r\n«Максимальная мощность заряда от сети»: Максимальная мощность заряда от сети.\r\n\r\n«Период заряда от сети»: Выбор времени заряда от сети, если ничего не выбрано — заряд от сети запрещен.\r\n\r\n\r\n\r\n# Пример 1: Работа аккумулятора в режиме «Максимальное самопотребление»\r\n\r\nРежим максимального самопотребления — это часто используемый режим работы в системах аккумуляторного хранения. Когда есть избыток электроэнергии от фотоэлектрических панелей, он в первую очередь заряжает аккумулятор, стремясь минимизировать количество фотоэлектрической энергии, подаваемой в сеть. Когда фотоэлектрические панели не могут обеспечить потребность нагрузки, аккумулятор разряжается, минимизируя необходимость потребления из сети. Это максимизирует коэффициент самопотребления фотоэлектрической системы.\r\n\r\n## О режиме «Максимальное самопотребление»\r\n\r\n- Аккумулятор работает в режиме максимального самопотребления.\r\n- Не ограничивает время разряда аккумулятора.\r\n\r\n## Конкретные шаги\r\n\r\nВойдите в отчет «Симуляция аккумулятора и анализ счетов»\r\n\r\n
\r\n\r\nНажмите «Новая оценка»\r\n\r\n«Выберите год»\r\n\r\nНажмите «Предварительная оценка»\r\n\r\n
\r\n\r\nНастройте «Параметры симуляции аккумулятора»\r\n\r\nНажмите «Начать оценку»\r\n\r\n
\r\n\r\nНажмите «Просмотр», чтобы увидеть содержимое отчета\r\n\r\n
\r\n\r\n## Содержание отчета\r\n\r\n
\r\n\r\n«Общая экономия»: Общая сумма сэкономленных денег за выбранный период после внедрения аккумулятора.\r\n\r\n«Годовая экономия»: Сэкономленные деньги за выбранный период, пересчитанные на год. Разница между «Годовой экономией» и «Общей экономией» заключается в том, что если выбранный год не является полным 365 днями, например, только 300 дней, то «Общая экономия» — это деньги, сэкономленные за 300 дней, а «Годовая экономия» — это деньги, сэкономленные в пересчете на год. В данном примере «Годовая экономия» = 365 * «Общая экономия» / 300.\r\n\r\n«Срок окупаемости»: Сколько лет потребуется, чтобы окупить инвестиции в эту аккумуляторную систему. Формула расчета: «Срок окупаемости» = «Цена» / «Годовая экономия»\r\n\r\n«Доход за 5 лет»: Деньги, которые аккумулятор помогает заработать за 5 лет. Формула расчета: «Доход за 5 лет» = 5 * «Годовая экономия» - «Цена»\r\n\r\n«Доход за 10 лет»: Деньги, которые аккумулятор помогает заработать за 10 лет. Формула расчета: «Доход за 10 лет» = 10 * «Годовая экономия» - «Цена»\r\n\r\n«Доход за 15 лет»: Деньги, которые аккумулятор помогает заработать за 15 лет. Формула расчета: «Доход за 15 лет» = 15 * «Годовая экономия» - «Цена»\r\n\r\nСнижение потребления в пиковый период: Уменьшение кВт·ч в пиковые периоды (благодаря аккумулятору)\r\n\r\nПотребление в пиковый период после: кВт·ч в пиковые периоды после внедрения аккумулятора\r\n\r\nСнижение потребления: Уменьшение кВт·ч (благодаря аккумулятору)\r\n\r\nПотребление после: кВт·ч потребления после внедрения аккумулятора\r\n\r\nСнижение экспортированной энергии: Уменьшение кВт·ч, подаваемых в сеть (благодаря аккумулятору)\r\n\r\nЭкспортированная энергия после: кВт·ч экспортированной энергии после внедрения аккумулятора\r\n\r\n\r\n\r\nОбратите внимание: пиковые периоды отображаются только после того, как тариф на электроэнергию настроен с шаблоном TOU. Пожалуйста, обратитесь к разделу Configure the Time-of-Use power tariff template.\r\n\r\n
\r\n\r\nВы можете видеть «Потребление из сети» и «Экспортированную энергию» помесячно в таблице.\r\n\r\n«До»: Фактические измеренные значения (помесячно)\r\n\r\n«После»: Расчетные значения (помесячно)\r\n\r\n
\r\n\r\nНажатие на любой столбец в диаграмме позволяет перейти к конкретному месяцу и увидеть данные за каждый день этого месяца, например, нажав на ноябрь на диаграмме ниже.\r\n\r\n
\r\n\r\nВы можете увидеть данные за каждый день ноября, как показано ниже. «До» — это фактические измеренные значения (ежедневные), а «После» — это расчетные значения с «симуляционным аккумулятором» (ежедневные).\r\n\r\nАналогично, нажав на любой день, можно перейти к конкретной дате и увидеть почасовые данные за этот день, например, нажав на 16 ноября 2023 года.\r\n\r\n
\r\n\r\nВы можете увидеть 24-часовые данные за 16 ноября 2023 года. «До» — это фактические измеренные значения (почасовые), а «После» — это расчетные значения с «симуляционным аккумулятором» (почасовые).\r\n\r\n
\r\n\r\n# Пример 2: Работа аккумулятора в режиме «TOU»\r\n\r\nTOU — это еще один режим работы систем аккумуляторного хранения.\r\n\r\nВы можете выбрать время разряда, например, разрешить аккумулятору разряжаться только в пиковые периоды.\r\n\r\nКак показано на рисунке ниже, после выбора режима работы TOU дополнительно настраивается, что аккумулятор разряжается только в период с 17:00 до 24:00 каждый день.\r\n\r\n
\r\n\r\nПосле настройки нажмите «Начать оценку», чтобы запустить оценку.\r\n\r\n# Пример 3: Настройка заряда аккумулятора от сети\r\n\r\nВозможно, у вас не установлена фотоэлектрическая система, но из-за большой разницы между пиковыми и внепиковыми ценами на электроэнергию вы можете использовать аккумулятор для заряда в периоды низких цен и разряда в периоды высоких цен.\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n# Пример 4: Сравнение различий в выгоде от разных настроек аккумулятора\r\n\r\nМы также предлагаем очень полезную функцию, которая помогает клиентам сравнивать эффекты двух систем аккумуляторного хранения с разными параметрами.\r\n\r\nКак показано на рисунке ниже, мы сначала используем те же данные, что и в Примере 1, настраиваем аккумулятор на 3 кВт·ч (в Примере 1 используется аккумулятор на 5 кВт·ч), затем устанавливаем время разряда с 17:00 до 24:00 (в Примере 1 разряд разрешен в течение всего дня) и создаем отчет.\r\n\r\n
\r\n\r\nСоздание отчета займет примерно 20 секунд.\r\n\r\n
\r\n\r\nЭто содержимое нового отчета.\r\n\r\n
\r\n\r\nТеперь сравним эти два отчета.\r\n\r\n
\r\n\r\nЭтот сравнительный отчет показывает, что решение на 3 кВт·ч явно лучше решения на 5 кВт·ч для данной установки.\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n# Обратная связь по этому отчету\r\n\r\nЭтот отчет — наша последняя разработка. Добро пожаловать сообщить нам о ваших результатах на https://imeter.club/\r\n\r\n\r\n\r\n# Справочная информация\r\n\r\nMonitor the solar PV in IAMMETER-1\r\n\r\nWhat capabilities does IAMMETER offer?\r\n\r\nWhich type of electrical meter best fits your needs?