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Bericht: Vorteile von Batteriespeichern anhand der tatsächlichen Nutzung vorhersagen

Bericht: Vorteile von Batteriespeichern anhand der tatsächlichen Nutzung vorhersagen

Die Idee zu dieser Funktion stammt aus diesem ThemaHeimbatteriesimulation

Dieser Bericht kann Ihnen dabei helfen, die Vorteile der Einführung eines Batteriespeichersystems auf der Grundlage Ihres tatsächlichen Stromverbrauchs zu beurteilen.

Sie können auch unterschiedliche Batterieparameter und Lade-/Entladestrategien anpassen, um die unterschiedlichen Vorteile zu vergleichen.

Vorwort

Wenn Sie über die Anschaffung eines Speichersystems nachdenken, weil die Einspeisevergütungen für Photovoltaik zu niedrig sind oder die Unterschiede zwischen Spitzen- und Schwachlaststrompreisen zu groß sind, unterstützt Sie das neue Gutachten bei der Beurteilung.

Melden Sie Bewertungsergebnisse und verwenden Sie dabei einen Photovoltaik-Standort unter dem IAMMETER-Demokonto als Datenquelle.

Berichtsergebnis: Wenn Sie eine 5-kW-Batterie verwenden, sparen Sie im Jahr 2023 zusätzlich 180 AUD

Vergleich der Vorteile unterschiedlicher Batteriespeicher-Parameter

Vergleich der Vorteile zwischen einer Kapazität von 5 kWh und 3 kWh, dem Modus für maximalen Eigenverbrauch und dem TOU-Modus

Seite zur Einstellung der Batteriemodulparameter

Starten Sie die Evaluierung des Nutzens des Batteriespeichersystems

Dies ist ein interessanter Versuch des IAMMETER-Entwicklungsteams, bei dem Kunden eine AC-gekoppelte Batterie individuell anpassen können (Kapazität, maximale Ladeleistung, Entladeleistung, SOC-Grenzen usw.).

Basierend auf dem tatsächlichen jährlichen Strom-/Netzverbrauch des Benutzers (Netzverbrauch in kWh und exportierte Energie in kWh) und der benutzerdefinierten Batterie generiert IAMMETER einen Bericht, der den Kunden visuell anzeigt, wie viel zusätzlicher Jahresumsatz durch die Einführung dieser AC-gekoppelten Batterie erzielt werden kann.

Arbeitsprinzip

IAMMETER hat ein simuliertes AC-gekoppeltes Batteriemodell entwickelt, das den interessantesten Teil der gesamten Funktionalität darstellt, obwohl Benutzer diesem Teil keine Aufmerksamkeit schenken müssen.

Diese simulierte AC-gekoppelte Batterie kann geladen (SOC erhöhen) und entladen (SOC senken) und verschiedene Parameter wie eine echte AC-gekoppelte Batterie einstellen.

Wenn Nutzer einen neuen Bericht erstellen, müssen sie lediglich die Batterieparameter festlegen und anschließend auf „Auswertung starten“ klicken.

IAMMETER konfiguriert die Batterieparameter für diese simulierte AC-gekoppelte Batterie, berechnet den ursprünglichen „Netzverbrauch (vorher)“ und die „exportierte Energie (vorher)“ mit der simulierten AC-gekoppelten Batterie neu und erhält so zwei berechnete Werte für „Netzverbrauch (nachher)“ und „exportierte Energie (nachher)“.

Anhand der berechneten Werte für „Netzverbrauch (nachher)“ und „Exportierte Energie (nachher)“ berechnet das System die Rechnung und vergleicht sie mit der vorherigen Rechnung.

Normalerweise wird die neue Rechnung günstiger ausfallen, was der Vorteil ist, den die Einführung einer AC-gekoppelten Batterie mit sich bringt.

Funktionsweise des simulierten Wechselstromspeichers

Einstellungen der Batterieparameter

„Bemerkung“: Benennen Sie diesen Bericht

„Capacity“: Batteriekapazität

„Batteriekosten“: Preis des Batteriesystems (im Abschlussbericht wird die „Amortisationszeit“ auf Grundlage dieses Preises berechnet)

„Maximale Ladeleistung“: Maximale Ladeleistung

„Maximale Entladeleistung“: Maximale Entladeleistung

„Entladeabschaltung SOC“: Entladeabschaltung SOC

„Ladeabschaltung SOC“: Ladeabschaltung SOC

„Modus“: Betriebsmodus, derzeit mit den Modi „Maximaler Eigenverbrauch“ und „TOU“. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Modi werden später in spezifischen Einstellungsbeispielen erläutert.

Einstellungen der Batterieparameter

„Netzladung aktiviert“: Mit dieser Option kann die Batterie über Netzstrom geladen werden. Wenn diese Option aktiviert ist, sollten Sie auch die „Maximale Netzladeleistung“ und die „Netzladedauer“ angeben, um den Ladevorgang effektiv zu steuern.

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„Maximale Netzladeleistung“: Maximale Netzladeleistung.

„Netzladezeitraum“: Auswahl der Netzladezeit. Wenn Sie keine auswählen, ist keine Netzladung zulässig.

Beispiel 1: Batteriebetrieb im „Modus für maximalen Eigenverbrauch“

Der Modus „Maximaler Eigenverbrauch“ ist ein häufig verwendeter Betriebsmodus in Batteriespeichersystemen. Wenn es einen Überschuss an Strom aus Photovoltaik gibt, wird das Laden der Batterie zur Speicherung priorisiert, um die in das Netz eingespeiste Photovoltaikenergiemenge zu minimieren. Wenn die Photovoltaik den Lastbedarf nicht decken kann, entlädt sich die Batterie, wodurch der Bedarf an Netzstromversorgung minimiert wird. Dadurch wird die Eigenverbrauchsrate der Photovoltaikanlage maximiert.

Über den „Maximalen Eigenverbrauchsmodus“

  • Die Batterie wird im Modus „Maximaler Eigenverbrauch“ betrieben.
  • Schränkt die Entladezeit der Batterie nicht ein.

Konkrete Schritte

Rufen Sie den Bericht „Batteriesimulation und Abrechnungsanalyse“ auf

Rufen Sie den Bericht „Batteriesimulation und Abrechnungsanalyse“ auf

Klicken Sie auf „Neue Bewertung“

„Jahr auswählen“

Klicken Sie auf „Vorabbewertung“

Klick Vorab-Auswertung

Konfigurieren Sie die „Batteriesimulationseinstellung“

Klicken Sie auf „Auswertung starten“.

Starten Sie die Evaluierung des Nutzens des Batteriespeichersystems

Klicken Sie auf „Anzeigen“, um den Berichtsinhalt anzuzeigen.

Klicken Sie auf „Anzeigen“, um diese Berichte anzuzeigen

Inhalt melden

der Nutzen von 2013 nach der Einführung eines Batteriespeichersystems

„Gesamteinsparung“: Gesamtersparnis innerhalb des gewählten Zeitraums nach dem Einsetzen der Batterie.

„Jährliche Ersparnis“: Geld, das innerhalb des ausgewählten Zeitraums gespart wird, quantifiziert auf ein Jahr. Der Unterschied zwischen „Jährliche Ersparnis“ und „Gesamteinsparung“ besteht darin, dass, wenn das ausgewählte Jahr nicht volle 365 Tage umfasst, sondern beispielsweise nur 300 Tage, „Gesamteinsparung“ das Geld ist, das in 300 Tagen gespart wird, während „Jährliche Ersparnis“ das Geld ist, das auf ein Jahr quantifiziert wird, in diesem Beispiel „Jährliche Ersparnis“ = 365*„Gesamteinsparung“/300.

„Amortisationszeit“: Wie viele Jahre wird es dauern, bis sich die Investition in dieses Batteriesystem amortisiert hat, Berechnungsformel: „Amortisationszeit“ = „Jährliche Einsparungen“/„Preis“

„5-Jahres-Gewinn“: Geld, das Sie mit der Batterie in 5 Jahren verdienen, Berechnungsformel: „5-Jahres-Gewinn“ = 5 * „Jährliche Ersparnis“ – „Preis“

„10-Jahres-Gewinn“: Geld, das Sie mit der Batterie in 10 Jahren verdienen, Berechnungsformel: „10-Jahres-Gewinn“ = 10*„Jährliche Ersparnis“ – „Preis“

„15-Jahres-Gewinn“: Geld, das Sie mit der Batterie in 15 Jahren verdienen, Berechnungsformel: „15-Jahres-Gewinn“ = 15*„Jährliche Ersparnis“ – „Preis“

Reduzierung des Verbrauchs zu Spitzenzeiten: Reduzierte kWh während der Spitzenzeiten (aufgrund der Batterie)

Verbrauch Spitzenlast nach: Kwh während Spitzenlastzeiten nach Einführung der Batterie

Verbrauchsreduzierung: Reduzierter Kwh-Verbrauch (aufgrund der Batterie)

Verbrauch nach: Kwh Verbrauch nach Einführung der Batterie

Reduzierung der exportierten Energie: Reduzierte ins Netz eingespeiste kWh (aufgrund der Batterie)

Exportierte Energie nach: Kwh exportierte Energie nach Einführung der Batterie

Bitte beachten Sie: Spitzenzeiten werden erst angezeigt, nachdem die Stromgebühr mit einer TOU-Vorlage festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unterKonfigurieren Sie die Vorlage für den zeitabhängigen Stromtarif.

Konfigurieren Sie die Vorlage für den zeitabhängigen Stromtarif.

In der Tabelle können Sie den „Netzverbrauch“ und die „exportierte Energie“ auf monatlicher Basis sehen.

„Vorher“: Aktuelle Messwerte (monatlich)

„Nach“: Berechnete Werte (monatlich).

Zeigen Sie sowohl reale Daten als auch berechnete Daten in einer Tabelle an

Durch Klicken auf einen beliebigen Balken im Diagramm können Sie einen bestimmten Monat eingeben, um die Daten für jeden Tag dieses Monats anzuzeigen. Klicken Sie beispielsweise im Diagramm unten auf November.

Klicken Sie auf den Balken im Diagramm, um die täglichen Daten anzuzeigen

Sie können die Daten für jeden Tag im November wie unten dargestellt sehen. „Vorher“ ist immer noch der tatsächlich gemessene Wert (täglich) und „Nachher“ ist immer noch der berechnete Wert mit „simulierter Batterie“ (täglich).

Ebenso können Sie durch Klicken auf einen beliebigen Tag ein bestimmtes Datum eingeben, um die Stundendaten für diesen Tag anzuzeigen (z. B. durch Klicken auf den 16. November 2023).

Klicken Sie auf den Balken im Diagramm, um die stündlichen Daten anzuzeigen

Sie können die 24-Stunden-Daten für den 16. November 2023 sehen, „Vorher“ ist noch der tatsächlich gemessene Wert (stündlich) und „Nachher“ ist noch der berechnete Wert mit „simulierter Batterie“ (stündlich).

Stündliche Daten, Sie können die stündlich berechneten Daten nach der Einführung des Batteriespeichers anzeigen

Beispiel 2: Batteriebetrieb im „TOU-Modus“

TOU ist eine weitere Betriebsart von Batteriespeichersystemen.

Sie können die Entladezeit wählen und so beispielsweise die Entladung der Batterie nur während Spitzenzeiten zulassen.

Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, wird die Batterie nach Auswahl des TOU-Betriebsmodus so eingestellt, dass sie täglich nur zwischen 17:00 und 24:00 Uhr entladen wird.

Stellen Sie die simulierte Batterie in den TOU-Modus

Klicken Sie nach der Festlegung auf „Auswertung starten“, um mit der Beurteilung zu beginnen.

Beispiel 3: Einstellen des Netzes zum Laden der Batterie

Vielleicht haben Sie keine Photovoltaikanlage installiert, können aber aufgrund der großen Unterschiede zwischen Spitzen- und Talstrompreisen die Batterie während der Talpreiszeiten zum Laden und während der Spitzenpreiszeiten zum Entladen nutzen.

Laden der simulierten Batterie vom Netz

Beispiel 4: Vergleich der Vorteile unterschiedlicher Batterieeinstellungen

Darüber hinaus bieten wir ein sehr praktisches Feature an, das Kunden hilft, die Wirkung zweier Batteriespeichersysteme mit unterschiedlichen Parametereinstellungen zu vergleichen.

Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, verwenden wir zunächst dieselben Daten wie in Beispiel 1, richten eine 3-kWh-Batterie ein (Beispiel 1 verwendet eine 5-kWh-Batterie), stellen dann die Entladezeit von 17:00 bis 24:00 Uhr ein (Beispiel 1 ermöglicht die Entladung den ganzen Tag über) und erstellen einen Bericht.

Vergleichen Sie zwei Berichte basierend auf unterschiedlichen Batterieeinstellungen und Strategien

Die Erstellung des Berichts dauert ungefähr 20 Sekunden.

Warten Sie etwa 20 Sekunden, bis die Generierung dieses Berichts abgeschlossen ist

Dies ist der Inhalt des neuen Berichts.

der Bericht für eine 3kwh und Tou-Modus-Batterie

Nun vergleichen wir diese beiden Berichte.

Vergleichen Sie diese beiden Berichte.

Aus diesem Vergleichsbericht geht hervor, dass die 3-kWh-Lösung für diesen Standort deutlich besser ist als die 5-kWh-Lösung.

Zeigen Sie den Unterschied zwischen den beiden Berichten

Feedback zu diesem Bericht

Dieser Bericht ist unser jüngster Versuch. Teilen Sie uns Ihr Ergebnis gerne unter https://imeter.club/ mit.

Referenz

Überwachen Sie die Solar-PV in IAMMETER-1

Welche Möglichkeiten bietet IAMMETER?

Welcher Stromzählertyp passt am besten zu Ihren Anforderungen?

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