Ev Bataryası Güneş ve Şebeke ile Nasıl Çalışır? 24 Saatlik Enerji Akışı Örneği

Batarya Gündüz Basitçe Şarj Olup Gece Deşarj Olmaz

Tipik bir şebekeye bağlı güneş artı pil evinde, güneş önce evsel yükleri karşılayabilir, fazla PV pili şarj edebilir ve ek fazla ihracat edilebilir. Güneş üretimi evsel talebin altına düştüğünde, pil, yapılandırılmış rezervine veya başka bir işletim sınırına ulaşana kadar deşarj edebilir; ardından şebeke dengeyi sağlar. Kesin sıra, inverter/EMS ayarlarına, pil sınırlarına, tarifelere, yedek rezerve ve gerçek yük profilinin durumuna bağlıdır.

24 saatlik bir örnek, bunu enerji akış diyagramından daha kolay anlamayı sağlar.

Aşağıdaki rakamlarörnek varsayımlardır, ölçülen Ruibit/Dawnice proje verileri değildir.

06:30 — Ev Güneş Panellerinden Önce Uyanır

Evin tükettiğini varsayalım:

Ev yükü: 1.4 kW

PV çıkışı: 0.2 kW

Güneş dizisi yükün bir kısmını sağlar, geriye kalan:

1.4 − 0.2 = 1.2 kW

Eğer pilin yeterli SoC'si varsa ve işletim stratejisi deşarja izin veriyorsa, yaklaşık olarak o kalan gücü sağlayabilir.

Ama diyelim ki pil zaten yapılandırılmış yedek rezervine ulaşmış durumda.

O zaman şebeke açığı karşılar.

Bu önemli bir noktayı gösterir:pilde enerji olması, hepsinin günlük kendi tüketimi için mevcut olduğu anlamına gelmez.

Bir ev sahibi, kesintiler için pilin bir kısmını kasıtlı olarak kullanılmaz halde tutabilir.

09:00 — Güneş Evsel Yükü Karşılar

PV üretimi şöyle yükseliyor:

2.5 kW

Ev şu kadar kullanıyor:

2.0 kW

Şu anda yaklaşık olarak:

0.5 kW fazla var

Eğer pil şarj alabiliyorsa, o fazla depolamaya akabilir.

Basitleştirilmiş yol şöyle olur:

PV → Ev

ve:

Fazla PV → Pil

Bu noktada ev neredeyse hiç şebeke ithalatına ihtiyaç duymayabilir.

Ancak bataryanın kWh değeri, ne kadar hızlı şarj olabileceğini bize söylemez. İnvertör şarj limiti, batarya akım limiti, BMS, SoC ve sıcaklık, şarj gücünü kısıtlayabilir.

12:30 — Güneş Üretimi Yükten Çok Daha Yüksek

Şimdi varsayalım ki:

PV = 6.0 kW

Ev yükü = 1.5 kW

Potansiyel fazlalık:

6.0 − 1.5 = 4.5 kW

Diyelim ki batarya şu anda yalnızca kabul edebiliyor:

3.0 kW

Kalan:

4.5 − 3.0 = 1.5 kW

başka bir hedefe ihtiyaç var.

Kurulum ve kontrol ayarlarına bağlı olarak, bu enerji şebekeye ihraç edilebilir, esnek bir ev yükü tarafından kullanılabilir veya kısıtlanabilir.

Bu nedenle bu ifade çok basit:

10 kWh'lik bir batarya fazla güneş enerjisini depolar.

Daha faydalı soru şudur:

Batarya, bu fazlalık gerçekten oluştuğunda mevcut güneş enerjisini kabul edebilir mi?

Bol miktarda boş kWh'ye sahip bir batarya, izin verilen şarj kW'si çok düşükse güneş enerjisini kaçırabilir.

14:30 — Batarya Dolu

Diyelim ki batarya yapılandırılmış üst SoC seviyesine ulaştı.

PV üretimi kalır:

5.0 kW

Ev talebi:

1.8 kW

Bataryanın artık şarja ihtiyacı yok.

Yaklaşık3.2 kWfazla PV kalır.

Eğer şebeke ihracına izin veriliyorsa, bu enerji ihraç edilebilir.

Burada tarife yapısı önemlidir.

Cazip bir ihracat tazminatı alan bir ev sahibi, ihraç edilen elektriğin değeri düşük olan birinden farklı bir şekilde sistemi çalıştırabilir.

Bu nedenle invertör/EMS stratejisi, her zaman en iyi şarjı maksimize etmenin genel kuralı yerine, gerçek tarife üzerinden belirlenmelidir.

17:30 — Güneş Düşer, ancak Ev İhtiyacı Artar

Şimdi desen tersine dönüyor.

Varsayalım:

PV = 0.8 kW

Ev yükü = 3.5 kW

Açık kalan miktar:

3.5 − 0.8 = 2.7 kW

Eğer batarya SoC ve deşarj limitleri izin veriyorsa, batarya yaklaşık 2.7 kW sağlayabilir ve şebeke ithalini azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.

Güneş enerjisi kendi tüketiminin kolayca görülebileceği günün bu kısmıdır.

Öğle saatlerinde üretilen enerji etkili bir şekilde akşama taşınmıştır.

Ancak batarya bu işlemin her iki tarafını da karşılamalıdır:

enerjiyi depolamak için yeterli kWh

ve

akşam yükünü sağlamak için yeterli kW.

20:30 — Büyük Bir Yük Başlar

Ev, bir cihaz 4 kW daha eklediğinde 2 kW çekiyor.

Toplam talep:

6 kW

Varsayalım ki batarya inverteri yalnızca şunları sağlayabiliyor:

5 kW

Bol miktarda depolanmış enerji olmasına rağmen, batarya o anda tam 6 kW yükünü bağımsız olarak karşılayamaz.

Şebeke kalan kısmı sağlayabilir:

1 kW

Bu yüzden:

batarya kWh ≠ inverter kW

Bir sistem birkaç saat boyunca yeterli enerjiye sahip olabilirken, kısa süreli yüksek güç olayları sırasında şebeke desteğine ihtiyaç duyabilir.

23:00 — Batarya Rezervine Ulaşır

Ev sahibi %20 yedek rezerv ayarladı varsayalım:

Yedek rezerv %20

Batarya bu sınırı aştığında, normal kendi tüketim deşarjı durabilir.

Şebeke o zaman gece yüklerini sağlar.

O %20, boyutlandırma hesaplamasında iki kez sayılmamalıdır.

Eğer kesinti koruması için ayrılmışsa, aynı anda sıradan akşam enerji kaydırma için mevcut değildir.

02:00 — Şebeke Bataryayı Yenilemeli mi?

Her güneş bataryası güneşin doğmasını beklemez.

Ev sahibinin şuradan ucuz bir tarifesi olduğunu varsayalım:

Pil, ucuz pencere sona ermeden önce

EMS, bu süre zarfında şebekeden kasıtlı olarak enerji çekebilir.

Eğer bataryanın ihtiyaçları varsa,geri kazanması gerekiyor.ucuz zaman dilimi kapanmadan önce, ilk şarj gereksinimi:

Yani pil, şarj kayıplarını hesaba katmadan önce yaklaşık 4 kW ortalama şarj gücüne ihtiyaç duyar.

şarj kayıpları ve sistem limitleri dikkate alınmadan önce.

Şimdi kurulumcu, bataryanın ve inverterin gerekli şarj gücünü gerçekten sürdürebilip sürdüremeyeceğini kontrol etmelidir.

Soğuk batarya sıcaklığı bu yeteneği daha da azaltabilir.

Bu nedenle tarife stratejisi, şarj gücü ve batarya çalışma koşulları aynı tasarım incelemesine dahil edilmelidir.

Sistemi Alıntılamadan Önce Kontrol Edeceğim Şeyler

Uyumlu bir Dawnice bataryası ve inverteri kullanan bir Ruibit ev depolama önerisi için şunları isterim:

GirişNeden Önemlidir
24 saatlik yük profiliEnerjinin ne zaman gerektiğini gösterir
PV üretim profiliArtışın ne zaman meydana geldiğini gösterir
Batarya kullanılabilir kWhEnerji kaydırma kapasitesini belirler
Invertör kWAnlık gücü sınırlar
Şarj/boşaltma sınırlarıGerçek pil kapasitesini tanımlar
İhracat tarifesi/kuralıArtan PV değerini değiştirir
Yedek rezervGünlük döngü için mevcut enerjiyi azaltır
TOU tarifesiŞebeke şarjını haklı çıkarabilir

Bu, sadece yıllık elektrik tüketimine dayanarak bir batarya seçmekten daha faydalıdır.

Enerjiyi Takip Et, Sonra Bataryayı Boyutlandır

Bir gün içinde, bir Ev ESS birkaç çalışma durumu arasında geçiş yapabilir:

PV → Ev

PV → Batarya

PV → Şebeke

Batarya → Ev

Şebeke → Ev

ve, çalışma stratejisinin izin verdiği yerlerde:

Şebeke → Batarya

Sıralama evrensel değildir. Sistem ayarlarına ve ev sahibinin amacına bağlıdır.

Güneş artı batarya sisteminin en iyi boyutlandırma yolu, evin enerjiye ihtiyaç duyduğu zaman ile güneşin enerji ürettiği zamanı karşılaştırmak ve ardından bataryanın bu enerjiyi kaydırmak için yeterli kWh'ye ve gerekli zamanda hareket ettirmek için yeterli kW'ye sahip olup olmadığını kontrol etmektir.

SSS

1. Güneş enerjisi, evi beslemeden önce bataryayı mı şarj eder?

Genellikle hayır. Birçok şebekeye bağlı sistemde,güneş önce hane yüklerini karşılar, ve fazla PV daha sonra bataryayı şarj eder. Kesin öncelik inverter ve EMS ayarlarına bağlıdır.

2. Ev bataryası dolduğunda ne olur?

Ek güneş,şebekeye ihraç edilebilir, esnek yükler tarafından kullanılabilir veya kısıtlanabilir, sistem ayarlarına ve yerel ihracat kurallarına bağlı olarak.

3. Bataryada enerji varken ev neden hala şebeke elektriği alabilir?

Batarya,yedek rezervya da hane talebi inverterin mevcut deşarj gücünü aşabilir.

4. Güneş enerjisi ev bataryası şebekeden şarj olabilir mi?

Evet, sistem ve yerel kuralların izin verdiği yerlerde. Şebekeden şarj,düşük maliyetli zaman dilimlerinde, özellikle bataryanın bir sonraki güneş üretim penceresinden önce enerjiye ihtiyaç duyduğu durumlarda faydalı olabilir.

5. Doğru ev batarya boyutunu ne belirler?

Şu şekilde kullanın24 saatlik yük profili, güneş enerjisi üretim profili, kullanılabilir batarya kWh, inverter kW, şarj/deşarj limitleri, tarife ve yedek rezervsadece yıllık elektrik tüketimi yerine.