Informe: Predicción de los Beneficios del Almacenamiento en Baterías Según el Uso Real
Informe: Predicción de los Beneficios del Almacenamiento en Baterías Según el Uso Real
La idea de esta función surge de este tema home battery simulation
Este informe puede ayudarle a evaluar los beneficios de instalar un sistema de almacenamiento en baterías en función de su consumo eléctrico real.
También puede ajustar diferentes parámetros de la batería y estrategias de carga/descarga para comparar las diferencias en los beneficios.
Prólogo
Si está considerando adquirir un sistema de almacenamiento porque las tarifas de inyección a la red para la energía fotovoltaica son demasiado bajas, o la diferencia entre los precios de la electricidad en horas punta y valle es sustancial, entonces este nuevo informe puede ayudarle a completar la evaluación.
Resultado de la evaluación del informe, utilizando un sitio fotovoltaico bajo la cuenta demo de IAMMETER como fuente de datos.

Comparación de los beneficios que aportan diferentes parámetros de los sistemas de almacenamiento en baterías

Página de Configuración de Parámetros de la Batería

Este es un interesante intento del equipo de desarrollo de IAMMETER, donde los clientes pueden personalizar una batería acoplada en CA (capacidad, potencia máxima de carga, potencia de descarga, límites de SOC, etc.).
Basándose en el consumo anual real de electricidad/red del usuario (consumo de red en kWh y energía exportada en kWh) y en la batería personalizada por el usuario, IAMMETER genera un informe que muestra visualmente a los clientes cuántos ingresos anuales adicionales se pueden obtener al instalar esta batería acoplada en CA.
Principio de Funcionamiento
IAMMETER desarrolló un modelo de batería acoplada en CA simulada, que es la parte más interesante de toda la funcionalidad, aunque los usuarios no necesitan prestar atención a esta parte.
Esta batería acoplada en CA simulada puede cargarse (aumentar el SOC) y descargarse (reducir el SOC), y puede configurar varios parámetros como una batería acoplada en CA real.
Cuando los usuarios generan un nuevo informe, solo necesitan configurar los parámetros de la batería y luego hacer clic en "Iniciar evaluación".
IAMMETER configura los parámetros de la batería en esta batería acoplada en CA simulada, recalcula el "Consumo de Red (anterior)" y la "Energía Exportada (anterior)" originales con la batería acoplada en CA simulada, obteniendo así dos valores calculados: "Consumo de Red (posterior)" y "Energía Exportada (posterior)".
El sistema utiliza el "Consumo de Red (posterior)" y la "Energía Exportada (posterior)" calculados para calcular la factura y compararla con la factura anterior.
Normalmente, la nueva factura será más económica, lo que representa el beneficio de instalar una batería acoplada en CA.

Configuración de Parámetros de la Batería
"Remark": Asigne un nombre a este informe
"Capacity": Capacidad de la batería
"Battery Cost": Precio del sistema de batería (el informe final calculará el "Periodo de Recuperación" basándose en este precio)
"Maximum charging power": Potencia máxima de carga
"Maximum discharging power": Potencia máxima de descarga
"Discharge cutoff SOC": SOC de corte de descarga
"Charge cutoff SOC": SOC de corte de carga
"Mode": Modo de funcionamiento, actualmente ofrece los modos "Máximo autoconsumo" y "TOU". Las diferencias entre estos dos modos se explicarán más adelante con ejemplos de configuración específicos.

"Grid Charging Enabled": Esta opción permite cargar la batería usando electricidad de la red. Cuando está activada, también debe especificar la "Potencia máxima de carga desde la red" y el "Período de carga desde la red" para gestionar el proceso de carga de manera efectiva.

"Grid charging maximum power": Potencia máxima de carga desde la red.
"Grid Charging Period": Selección del horario de carga desde la red. No seleccionar ningún horario significa que no se permite la carga desde la red.
Ejemplo 1: Batería funcionando en modo "Máximo Autoconsumo"
El modo de Máximo Autoconsumo es un modo de funcionamiento comúnmente utilizado en los sistemas de almacenamiento en baterías. Cuando hay excedente de electricidad de la energía fotovoltaica, prioriza la carga de la batería para su almacenamiento, con el objetivo de minimizar la cantidad de energía fotovoltaica inyectada a la red. Cuando la energía fotovoltaica no puede satisfacer la demanda de carga, la batería se descarga, minimizando la necesidad de suministro eléctrico de la red. Esto maximiza la tasa de autoconsumo del sistema fotovoltaico.
Acerca del modo "Máximo Autoconsumo"
- La batería funciona en modo de Máximo Autoconsumo.
- No restringe el tiempo de descarga de la batería.
Pasos Específicos
Entre en el informe "Simulación de Batería y Análisis de Facturación"

Haga clic en "Nueva evaluación"
"Seleccionar año"
Haga clic en "Pre-evaluación"

Configure los "Ajustes de simulación de batería"
Haga clic en "Iniciar evaluación"

Haga clic en "Ver" para ver el contenido del informe

Contenido del Informe

"Total saving": Dinero total ahorrado dentro del rango de tiempo seleccionado después de instalar la batería.
"Annual saving": Dinero ahorrado dentro del rango de tiempo seleccionado, cuantificado a un año. La diferencia entre "Annual saving" y "Total saving" es: si el año seleccionado no es un año completo de 365 días, por ejemplo solo 300 días, entonces "Total saving" es el dinero ahorrado en 300 días, mientras que "Annual saving" es el dinero ahorrado cuantificado a un año. En este ejemplo, "Annual saving" = 365 * "Total saving" / 300.
"Payback Period": Cuántos años se tardará en recuperar la inversión en este sistema de batería. Fórmula de cálculo: "Payback Period" = "Annual Savings" / "Price"
"5-Year Earnings": Dinero que la batería le ayuda a ganar en 5 años. Fórmula de cálculo: "5-Year Earnings" = 5 * "Annual Savings" - "Price"
"10-Year Earnings": Dinero que la batería le ayuda a ganar en 10 años. Fórmula de cálculo: "10-Year Earnings" = 10 * "Annual Savings" - "Price"
"15-Year Earnings": Dinero que la batería le ayuda a ganar en 15 años. Fórmula de cálculo: "15-Year Earnings" = 15 * "Annual Savings" - "Price"
Consumption on-peak Reduction: Reducción de kWh durante los períodos punta (debido a la batería)
Consumption on-peak after: kWh durante los períodos punta después de instalar la batería
Consumption Reduction: Reducción de kWh (debido a la batería)
Consumption after: kWh de consumo después de instalar la batería
Exported Energy Reduction: Reducción de kWh inyectados a la red (debido a la batería)
Exported Energy After: kWh de energía exportada después de instalar la batería
Tenga en cuenta: los períodos punta solo aparecen después de configurar la tarifa eléctrica con una plantilla TOU. Consulte Configurar la plantilla de tarifa eléctrica por tiempo de uso.

Puede ver el "Consumo de Red" y la "Energía Exportada" mensualmente en la tabla.
"Before": Valores reales medidos (mensuales)
"After": Valores calculados (mensuales)

Al hacer clic en cualquier barra del gráfico, puede acceder a un mes específico para ver los datos de cada día de ese mes, por ejemplo, haciendo clic en noviembre en el siguiente gráfico.

Puede ver los datos de cada día de noviembre como se muestra a continuación. "Before" sigue siendo el valor real medido (diario), y "After" sigue siendo el valor calculado con la "batería simulada" (diario).
Del mismo modo, al hacer clic en cualquier día, puede acceder a una fecha específica para ver los datos horarios de ese día, por ejemplo, haciendo clic en el 16 de noviembre de 2023.

Puede ver los datos de 24 horas del 16 de noviembre de 2023. "Before" sigue siendo el valor real medido (horario), y "After" sigue siendo el valor calculado con la "batería simulada" (horario).

Ejemplo 2: Batería funcionando en modo "TOU"
TOU es otro modo de funcionamiento de los sistemas de almacenamiento en baterías.
Puede elegir el tiempo de descarga, por ejemplo, permitir que la batería se descargue solo durante los períodos punta.
Como se muestra en la siguiente figura, después de seleccionar el modo de funcionamiento TOU, se configura adicionalmente la batería para que se descargue solo durante el período de 17:00 a 24:00 cada día.

Después de la configuración, haga clic en "Iniciar evaluación" para comenzar la evaluación.
Ejemplo 3: Configurar la red para cargar la batería
Quizás no ha instalado un sistema fotovoltaico, pero debido a la gran diferencia entre los precios de la electricidad en horas punta y valle, puede usar la batería para cargar durante los períodos de precio valle y descargar durante los períodos de precio punta.

Ejemplo 4: Comparar las diferencias en los beneficios que aportan diferentes configuraciones de batería
También ofrecemos una función muy práctica que ayuda a los clientes a comparar los efectos de dos sistemas de almacenamiento en baterías con diferentes configuraciones de parámetros.
Como se muestra en la siguiente figura, primero usamos los mismos datos que en el Ejemplo 1, configuramos una batería de 3 kWh (el Ejemplo 1 usa una batería de 5 kWh), luego establecemos el tiempo de descarga de 17:00 a 24:00 (el Ejemplo 1 permite la descarga durante todo el día) y generamos un informe.

La generación del informe tomará aproximadamente 20 segundos.

Este es el contenido del nuevo informe.

Ahora, comparemos estos dos informes.

Este informe de comparación indica que la solución de 3 kWh es claramente mejor que la solución de 5 kWh para este sitio.

Comentarios sobre este Informe
Este informe es nuestro intento más reciente. Le invitamos a compartir su resultado en https://imeter.club/
Referencia
Monitor the solar PV in IAMMETER-1