Sorry, uw browser ondersteunt geen JavaScript!

Deel 1: Inzicht in uw fotovoltaïsche installatie

Verdien meer geld met uw fotovoltaïsche installatie, begin met IAMMETER.

Maximaliseer uw winst uit fotovoltaïsche systemen met IAMMETER–monitoring is slechts een middel, geld verdienen is het doel.

Invoering

Onze vorige documenten waren te veel gericht op de technologie zelf, daarom zijn we van plan een nuchter document te maken dat klanten direct laat zien hoe ze meer kunnen profiteren met IAMMETER.

Deze serie artikelen zal voornamelijk de volgende onderwerpen bevatten:

  • Diep inzicht in de operationele status van fotovoltaïsche systemen.
  • Pas de belasting dynamisch aan op basis van het elektriciteitsnet om het lokale verbruik van alle door de omvormer geproduceerde elektriciteit te maximaliseren, waardoor de hoeveelheid die naar het elektriciteitsnet wordt geëxporteerd (‘geëxporteerde energie’) wordt geminimaliseerd.
  • Evaluatie van batterijopslagsystemen

Dit artikel is het eerste in de serie ‘Diepe inzichten in de operationele status van fotovoltaïsche systemen’.

Inzicht in de belangrijkste parameters van fotovoltaïsche systemen

Naarmate fotovoltaïsche omvormers steeds vaker voorkomen, neemt de opbrengst per kWh die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, af. De kloof tussen de opbrengsten per kWh uit teruglevering en de kosten per kWh elektriciteitsverbruik wordt groter.

In scenario's waarin het feed-in-tarief veel lager is dan de elektriciteitsprijs, geldt: hoe hoger het eigen verbruik van het fotovoltaïsche systeem, hoe groter het voordeel voor de klant.

Er zijn hoofdzakelijk twee methoden om het eigenverbruik van een fotovoltaïsch systeem te optimaliseren:

  1. Beheer belastingen dynamisch op basis van netstroom.
  2. Introduceer een opslagsysteem.

Welke optimalisatiemethode er ook wordt gebruikt, deze richt zich feitelijk op de volgende drie parameters:

  • "Opbrengst": De totale door de omvormer opgewekte elektriciteit (kWh).
  • "Geëxporteerde energie": Het deel van de door de omvormer opgewekte elektriciteit dat aan het elektriciteitsnet wordt geleverd (kWh).
  • "Directe energie voor eigen gebruik": het deel van de door de omvormer opgewekte elektriciteit dat direct ter plaatse wordt gebruikt (kWh).

Hoe groter de ‘geëxporteerde energie’, hoe groter het potentieel voor optimalisatie.

Dit artikel, het eerste in de serie, bespreekt voornamelijk hoe deze parameters kunnen worden verkregen en begrepen via het IAMMETER-systeem.

zonne-energie, terugleververmogen, omvormervermogen, import uit netenergie, export naar netenergie, zonne-energie-efficiëntie

bekijk de gegevens over opbrengst, verbruik en energiebalans van IAMMETER

"Energie opbrengen"

"Energie opbrengen" zijn de uitgangsgegevens van de omvormer, rechtstreeks gemeten door de meter die bij de uitgang van de omvormer is geïnstalleerd.

"Energie opbrengen" = "Geëxporteerde energie" + "Direct eigen gebruik"

Zichtbare gegevensuitvoer

Met deze "Opbrengst" Met deze gegevens kunt u de elektriciteitsproductie van de omvormer elk uur, elke dag, elke maand en elk jaar bekijken en ook intuïtief het aandeel van de "geëxporteerde energie" en "Direct eigen gebruik" binnen elke tijdsperiode.

  • Controleer of de elektriciteitsopwekking binnen de periode normaal is. Als u op een bepaalde dag een vermindering van de productie opmerkt, kunt u verder onderzoek doen om vast te stellen op welk specifieke uur het probleem zich heeft voorgedaan.
  • Onderzoek het aandeel van de "geëxporteerde energie" en "Direct eigen gebruik" tijdens elk tijdsinterval.

U kunt op tabbladen klikken om van observatietijdsperiode te wisselen en gegevens per uur, dag, maand en jaar te bekijken. U kunt ook rechtstreeks op een balk in het diagram klikken om naar het volgende niveau te gaan.

Als u bijvoorbeeld op mei in de maandgrafiek klikt, gaat u naar de daggrafiek voor mei, en als u op 10 mei in de daggrafiek klikt, gaat u naar de uurgrafiek voor 10 mei.

afbeelding-20240511102656403

Gegevensinzichten

Op de volgende afbeelding kun je duidelijk een aanzienlijk verschil zien in de tarieven voor eigen gebruik tussen twee sites.

  • Locatie A levert het grootste deel van de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet, met zeer weinig eigen gebruik.
  • Locatie B (merkbaar met de introductie van een batterijopslagsysteem) heeft een veel hoger percentage eigen gebruik dan locatie A.

afbeelding-20240511085832553

Als uit de monitoringgegevens van uw locatie, zoals op locatie A, blijkt dat een groot deel van de opgewekte elektriciteit elke dag aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en het teruglevertarief veel lager is dan de kosten van het elektriciteitsverbruik, dan moet u verder overwegen optimaliseer uw fotovoltaïsche systeem, probeer de elektriciteit uit het elektriciteitsnet lokaal te gebruiken met uw belastingen, of overweeg de introductie van een batterijopslagsysteem.

Dit document richt zich voornamelijk op het volledig begrijpen van de parameters van uw fotovoltaïsche installatie. Specifieke optimalisatiestrategieën op basis van deze parameters zullen in volgende documenten worden besproken.

"Verbruik"

"Verbruik" verwijst naar de werkelijke waarde van het energieverbruik, berekend door het systeem.

Het omvat de energie die rechtstreeks wordt verbruikt van het elektriciteitsnet (‘Grid Consumption’) en de energie die wordt geleverd door de omvormer (‘Direct Self-Use’).

"Verbruik" = "Netverbruik" + "Direct eigen gebruik"

Zichtbare gegevensuitvoer

Met dit "Verbruik" gegevens kunt u het energieverbruik per uur, dag, maand en jaar bekijken, en ook het aandeel van het "Netverbruik" en "Direct eigen gebruik" binnen elke tijdsperiode.

  • Observeer de dagelijkse gegevens om te controleren op ongebruikelijk energieverbruik. Indien gevonden, kunt u verder op de balk klikken om de uurgegevens te bekijken.
  • Het aandeel van het "Netverbruik" en "Direct eigen gebruik" in elk tijdsbereik.

Dagelijks verbruik kWh-grafiek

Dagelijks verbruik kWh-grafiek

Gegevensinzichten

Statistieken tonen aan dat als u op het energieverbruik gaat letten, u minimaal 10-30% op elektriciteit kunt besparen.

Het "consumptie" grafiek kan u helpen bij het analyseren van het energieverbruik, zoals:

  • Het uitschakelen van onnodige belastingen (als u tijdens vakanties een hoog energieverbruik constateert in een huis zonder mensen of een kantoor).
  • Het aanpassen van de bedrijfstijden van sommige belastingen (bijvoorbeeld het verschuiven van de verwarming van de boilertank van piek- naar dalperiodes).

Deze maatregelen kunnen u helpen een aanzienlijk bedrag te besparen.

Bovendien kunnen we veel potentiële details van het "verbruik" grafiek zoals hieronder weergegeven.

Uurverbruik kWh-grafiek

Uurverbruik kWh-grafiekDe schermafbeelding laat zien dat van 08.00 uur tot 20.00 uur de functie "Direct Eigen Gebruik" deel dekt in wezen het gehele verbruik van het systeem, wat tot de volgende conclusies leidt:

  1. Het systeem bevat zeker een batterijopslagcomponent.
  2. Het batterijopslagsysteem werkt op basis van "maximaal eigen verbruik". modus.

"Netverbruik" VS "Geëxporteerde energie"

"Netverbruik" en "geëxporteerde energie" worden beide rechtstreeks gemeten door de meter die aan het netuiteinde is geïnstalleerd.

Door deze twee datasets samen te bekijken, wordt een andere dimensie van de werking van het fotovoltaïsche systeem gepresenteerd.

Bovendien, als er perioden zijn waarin zowel het “Netverbruik” en "geëxporteerde energie" hoog zijn, moeten we overwegen enkele optimalisatiemaatregelen te nemen om "geëxporteerde energie" om het "Netverbruik" te compenseren.

afbeelding-20240510170145970

Intuïtieve analyse van "Inkomen" en "Opslaan" Rapporten

De verschillende hierboven genoemde grafieken analyseren voornamelijk kWh-gegevens.

Bovendien biedt IAMMETER krachtige rapporten waarmee gebruikers direct kostengegevens kunnen analyseren.

Met de rapporten van IAMMETER kunt u de gegevens per uur, dag, maand en jaar als volgt volledig begrijpen:

"Bill": Elektriciteitskosten, gelijk aan "Netverbruik (Kwh)" vermenigvuldigd met de elektriciteitsprijs.

"Inkomen": Inkomsten uit elektriciteit uit het net, gelijk aan "Geëxporteerde Energie (Kwh)" vermenigvuldigd met het teruglevertarief.

"Besparing": Elektriciteitskosten bespaard door het "Direct eigen gebruik (Kwh)" portie, gelijk aan "Direct eigen verbruik (Kwh)" vermenigvuldigd met de elektriciteitsprijs.

"Percentage direct eigen gebruik (%)": Tarief eigen verbruik, gelijk aan "Direct eigen verbruik (Kwh)" gedeeld door "Opbrengst (Kwh)".

Voor meer details over de rapporten kunt u klikkenhttps://www.iammeter.com/docs/solar-report

afbeelding-20210309110659029

Ondersteuning van verschillende complexe elektriciteitsprijsmodellen

Om klanten te helpen geld te besparen, is het nauwkeurig berekenen van de elektriciteitskosten een noodzakelijke voorwaarde.

IAMMETER ondersteunt meerdere sjablonen voor elektriciteitsprijzen, waaronder "Vaste Tarief" "Gedifferentieerd tarief," "Gebruikstijd (TOU)," en "Geavanceerde gebruikstijd."

Bij de berekening van de elektriciteitskosten van het elektriciteitsnet ondersteunt het ook "Vaste tarieven" "Gedifferentieerd tarief," en "Gebruikstijd (TOU)."

afbeelding-20240510181826765

Voor meer informatie verwijzen wij u naarhttps://www.iammeter.com/docs/set-power-tariff

Conclusie

We hopen dat u via dit document heeft geleerd hoe u IAMMETER kunt gebruiken om inzicht te krijgen in uw fotovoltaïsche systeem. Zodra u de parameters van uw systeem goed onder de knie heeft, kunt u handmatig enkele aanpassingen doorvoeren om te proberen het eigenverbruik te verhogen. Bijvoorbeeld door belastingen met een hoog vermogen aan te zetten tijdens perioden met een hoge zonne-energieopbrengst om te zien of dit het eigenverbruik verhoogt.

U kunt ook de onderstaande tutorials raadplegen om het uitgangsvermogen van verwarmingen, het laadvermogen van elektrische voertuigen en de status van stopcontactschakelaars enz. aan te passen, op basis van de realtime gegevens van GRID-vermogen.

Gebruik een SCR-module (Silicon Controlled Rectifier) om het uitgangsvermogen van de verwarming in de keteltank dynamisch aan te passen op basis van de realtime netvermogenswaarden

Bedien de EV-oplader via OCPP, verkrijg een hoger eigen gebruikspercentage in een zonne-PV-systeem

Bedien andere apparaten met betrekking tot de waarde van stroomuitlezing

Voor meer details verwijzen wij u naarDeel 2: Optimalisatie van uw fotovoltaïsche systeem

IAMMETER-producten

Welk type elektriciteitsmeter past het beste bij uw behoeften?

model
Enkele fase WEM3080
Single-Split (Dual of 2 Phase) en 3 Phase (Wye-verbinding) WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T
3 fasen (Delta-verbinding) WEM3080TD
Bovenkant