Moenie die grootte van kommersiële sonbatterystoor in die VK bepaal deur dak-PV kWp met 'n vaste batteryratio te vermenigvuldig nie. Begin by die netwerkgrens, die sonenergie wat oor is nadat die gebou dit gebruik het, en die halfuurse aanvraagvenster wat die battery moet dek.
Drie rekords beheer die eerste groottebepalingspas:
- DNO-grens: Toegelate invoer en uitvoer by die aansluitingspunt
- Son-oorskot: die elektrisiteit wat oorbly nadat die gebou sy dagtydse PV-opwekking gebruik het
- Halfuurse vraag: die herhaalde piek- of aandtydperk wat die battery moet dek
Groot dakke het nie outomaties groot batterye nodig nie. Die kasgrootte volg die gemeet gaping tussen daardie drie rekords, nie 'n kWh-per-kWp-afkorting nie.
Batterygrootte kom van drie afsonderlike terreinrekords
Verenigde Koninkryk kommersiële sonkragstoor het twee groottebepalende take. Die kragomvormer moet genoeg krag verskuif wanneer die gebeurtenis plaasvind, terwyl die battery genoeg energie moet berg om daardie gebeurtenis vir die vereiste tydperk te onderhou.
| Perseelsrekord | Wat dit stel | Wat dit voorkom |
|---|---|---|
| DNO-verbindingsooreenkoms en goedgekeurde perke | Maximum invoer en uitvoer by die aansluitpunt | 'n PCS-konfigurasie wat nie onder die ooreengekome verbinding kan funksioneer nie |
| PV-opwekking en terreinlasdata wat op dieselfde interval aangeteken is | Faktureerbare son-oorskot in kWh | Koop kapasiteit wat die dak selde benut |
| Twaalf maande van halfuur-vraag | Benodigde aflaaivermoë in kW en die duur van elke gebeurtenis | 'n battery wat halverwege die teikenperiode opraak |
Die roostergrens, die betaalde son-oorskot en die teiken-halfuur-vraagvenster moet almal ooreenstem. Stelsels wat slegs een of twee van daardie kontroles slaag, is nie gereed vir toerustingkeuse nie.
Bestaande PV kan op sy huidige omvormer bly terwyl 'n aparte MEGA TS PCS gee die battery sy eie AC-gekoppelde pad, onderhewig aan skakelbord-, transformator-, beskermings- en DNO-kontroles.
PCS-krag begin by die DNO-grens.
Die DNO sien die wisselstroomkrag wat die aansluitpunt kan oorsteek, nie die batterystel se energielabel nie. Dieselfde 500 kWh-batterystel vertoon 'n ander netwerkgeval agter 'n 100 kW-PCS as agter 'n 250 kW-PCS. Bestaande PV-opwekking tel ook wanneer die DNO die geaggregeerde opstelling beoordeel.
Skei die verbindingskapasiteit van die beheerstellingspunt
VK-verbindingsdokumente kan 'n maksimum invoerkapasiteit en 'n maksimum uitvoerkapasiteit aandui. Dit is terreingrense, nie batterybevele nie. Die kliënt se beperkingskema gebruik dan 'n maksimum invoerlimiet, 'n maksimum uitvoerlimiet of gelykwaardige goedgekeurde instellings om die gemete krag binne die ooreengekome grens te hou.
Laai maak daardie onderskeid duidelik. Die battery is 'n elektriese las terwyl dit gelaai word, so 'n EMS wat slegs op uitvoer fokus, kan toelaat dat die gekombineerde fabriekslas en battery die toegelaat ingevoerde krag oorskry. Tydens ontlading kan dieselfde terrein sy uitvoerlimiet oorskry as die fabrieksvraag skielik daal of die dakopbrengs styg.
Die beheerpunt sit by die terreingrens. Sy meter en CT's moet die netwerkinvoer, netwerkuitvoer, PV, batteryaksies en veranderinge in die fabriekslas waarneem. Die PCC geen-uitvoerkontrolemetode gaan dieper in daardie meetgrens, terwyl die PCC-piekversagartikels Dek invoerbeheer teen 'n vraagteiken.
G98: Die mikrogenerasie-kennisgewingsgrens
G98 dek mikrogenereringsaanlegte wie se gesamentlike nominale stroom nie meer as 16 A per fase oorskry nie. By 230 V is dit ongeveer 3,68 kW op een fase; 'n driefase-installasie pas die stroomlimiet op elke fase toe. Dit is nie die normale roete vir 'n fabriekskaalbattery nie.
G99: Die roete vir goedkeuring van verbindings
Kommersiële PV en berging bo die G98-grens gaan gewoonlik deur G99 voordat hulle gekoppel word, in plaas daarvan om ná installasie kennis te gee. Die DNO beoordeel die aggregategreling, insluitend bestaande PV en die beoogde battery-PCS. Die Energie Netwerke Vereniging se verbindingsgids Stel die huidige definisies en aansoekroetes uiteen.
Die 50 kW-drempel wat deur 'n DNO aangedui word, kan 'n toepassingsdiensgrens wees in plaas van 'n nasionale G98/G99-reël. VK Kragnetwerke, byvoorbeeld, skei sy 5–50 kW geoutomatiseerde roete af van projekte van 50 kW of meer.
G100: Invoer- en uitvoerbeperking
G100 stel die tegniese vereistes vir kliënt-invoer- en uitvoerbeperkingskemas. Dit bepaal hoe die terrein die aansluitpunt meet, beheerde toestelle beperk en veilig faal wanneer 'n meter, beheerder of kommunikasieroete verlore gaan.
Moenie “G100 reageer binne 15 sekondes” as die kontrolespesifikasie skryf nie. G100 Uitgawe 2 wysiging 2 behandel kort uitstappies, die terugkeers-tot-limietperiode en faalveilige tydsberekening as afsonderlike vereistes; die aanvaarde projekinstellings moet steeds gedefinieer en getoets word.
| Reël of grens | Wat dit regeer | Wie moet dit deur die VK-projek voer |
|---|---|---|
| G98 | Kennisgewingsroete vir gekwalifiseerde mikrogenerering | Installateur en toepaslike DNO |
| G99 | Aansluiting van opwekking en berging bo die G98-roete | Aansoeker / VK-elektriese projekparty en relevante DNO |
| G100 | Goedgekeurde invoer-/uitvoerverminderingskema, meting, reaksie en foutveilige gedrag | VK-beheerders / elektriese projekparty, toerustingverskaffer en relevante DNO |
| Lid van die Provinsiale Wetgewende Raad / Provinsiale Minister | Kontrakteerde of ooreengekome terrein-invoer- en uitvoerkapasiteit | Webwerf-eienaar, verskaffer / netwerkpartye soos van toepassing |
| MIL / MEL of goedgekeurde stelpunte | Bedryfsgrense afgedwing deur die beheerskema | Plaaslike EMS / beperkingsbeheerder volgens die goedgekeurde ontwerp |
MegSolid kan toerustingsdata, PCS-konfigurasie-inligting en beheer-koppelvlakondersteuning verskaf. Die in die VK aangestelde EPC, elektriese kontrakteur, ICP of ander verantwoordelike projekparty moet benoem word vir die G99-insending, G100-skema-integrasie, energisering/inbedryfstelling en foutreaksie-oordrag; die betrokke DNO bly die netwerkgoedkeuringsowerheid.
Beperkte roosterkrag kan 'n langerduursame battery ondersteun.
Invoerbeperkings beperk hoofsaaklik hoe vinnig die battery gelaai kan word; hulle bepaal nie die gestoor energie op dieselfde waarde nie. Plekke met oornag oortollige kapasiteit kan 'n 215 kWh- of 261,24 kWh-kas stadig laai, en dan daardie energie tydens 'n korter dagpiek gebruik. Die berekening moet bewys dat die beskikbare laaivenster die vereiste laadtoestand voor die volgende gebeurtenis kan herstel.
Die toerustingskedule moet nie gevries word totdat die DNO die voorgestelde opwekkingskapasiteit, bedryfsgrense en beheersreëlings aanvaar het nie. MegSolid-kraggraderinge beskryf wat die toerusting kan doen; dit is nie bewys dat 'n bepaalde PCS of beperkingskema VK-aansluitingsgoedkeuring het nie.
Daaglikse laaienergie kom van gemeete sonenergie-oorskot
Die beoordeling van die sonpaneelreeks beskryf die gelykstroomuitset onder toetsomstandighede, nie die energie wat werklik die battery bereik nie. Die gebou neem eers sy deel, en slegs die oorblywende krag is beskikbaar vir laai.
Elke halfuurinterval gebruik:
Son-oorskot_i = max(PV-opbrengs_i - terreinlas_i,0) × 0,5 h
Voeg daardie intervalle oor elke dag by, en skei dan werkdae, naweke en seisoene. Die jaarlikse opwekkings totaal kan die ure verberg wanneer die dak en die battery werklik kan ontmoet.
Die netmeter mag dalk nie albei waardes openbaar nie, omdat agter-die-meter PV reeds die geregistreerde invoer verminder het.
| Dieselfde halfuurinterval | Krag |
|---|---|
| Roosterinvoer gesien by die PCC | 100 kW |
| PV op die dak wat die gebou van krag voorsien | 50 kW |
| Eigentlike werklading van die terrein | 150 kW |
PV-inverteropnames of 'n korrek geplaasde terreinmeter is nodig om die gelyktydige las te rekonstrueer; deur 100 kW invoer as 100 kW fabrieksvraag te beskou, verberg dit 50 kW terreinverbruik.
| Webwerfprofiel | Wat dieselfde PV-reeks vir berging kan produseer |
|---|---|
| Standaardure-pakhuis | Min oortollige energie gedurende weeksdae as konveyers, ventilasie- en hanteertoerusting die sonenergie gebruik soos dit opgewek word. |
| Kantoor of skool | Meer oortollige voorraad oor naweke en vakansiedae, maar minder aanvraag op die perseel om dit later te verbruik. |
| Koue berging of twee-skof-fabriek | 'n Meer konstante las kan sonenergie direk absorbeer; berging is nuttig waar 'n herhaalbare surplus vir die aandskof oorbly. |
| Boerdery of seisoenale verwerker | Oorskot kan maandeliks skerp verander, so jaarlikse gemiddeldes kan na die verkeerde kasgrootte wys. |
Die eerste energiedoelwit is die kleiner herhaalbare hoeveelheid: oortollige dagsonenergie of die latere las wat beskikbaar is om dit te verbruik. Gedetailleerde groottebepaling moet dan voorsiening maak vir omskakelingsverliese, beskermde staat-van-laaibeperkings en die bruikbare energie wat by die vereiste lewenspunt belowe is.
Skermverhoudings soos 0,4–0,8 kWh berging per kWp sonkrag kan help om vroeë konsepte te vergelyk. Hulle kan nie 'n aankooporder uitreik nie. Die 500 kWp-dak met 60 kWh herhaalbare weeksurplus het geen gereelde gebruik vir 'n 400 kWh son-slegs laaidoelwit nie, terwyl dieselfde dak bo 'n stille naweekterrein 'n ander bedryfsplan kan regverdig.
Die PV-laaiprioriteit Dit behoort eers ingestel te word nadat hierdie surplus sigbaar is. Anders kan die battery van die netwerk af gelaai word voordat die sterkste sonure aanbreek, wat geen plek laat vir die elektrisiteit wat die projek beoog het om te behou nie.
Halfuurse aanvraag skei PCS kW van battery-kWh
Halfuursdata toon die deel van die laskurf wat die battery van die netmeter moet verwyder. Kies eers 'n invoerdoelwit, en bereken dan die gaping bo daardie doelwit in elke afrekeninterval:
Batterykrag_i=maksimum(terreinvraag_i-invoersdoelwit,0)
Die hoogste herhaalde gaping bepaal die begin-PCS-krag; die area onder daardie gebeurtenis bepaal die energievereiste:
Geleentheidsenergie=Σ(batterystroom_i×0,5 h)
Stel jou voor 'n fabriek bereik 420 kW teenoor 'n teiken van 300 kW. Die battery moet 120 kW by die aansluitpunt voorsien. As daardie gaping vir 'n halfuur duur, verteenwoordig dit 60 kWh.
As dit vir vier halfuurintervalle aanbly, verteenwoordig dit 240 kWh. Albei gebeure vra vir dieselfde ontladingskrag; die tweede benodig vier keer soveel energie.
Daardie syfers openbaar twee slegte kortpaaie. Die 100 kW / 215,04 kWh-kas het genoeg naamplaatenergie vir die eerste gebeurtenis, maar kan nie die volle 120 kW-gaping op eie houtjie uitvee nie. 'n Groter battery agter dieselfde 100 kW PCS sou langer duur, maar sou steeds minstens 20 kW bo die teiken laat terwyl die piek voortduur.
Voer dieselfde berekening oor die hele jaar uit. Een toevallige piek mag nie meer PCS regverdig nie, terwyl 'n laer piek wat elke weeksdag voorkom, die besparings kan oorheers. Ondersoek hierdie patrone afsonderlik:
- die hoogste gemeete invoer;
- die piek wat dikwels genoeg herhaal om saak te maak;
- die aantal agtereenvolgende halfure bo die gekose teiken;
- die aand- of tariefvenster wat vir losmaking geskeduleer is;
- die laagste las wat uitvoer kan veroorsaak terwyl die battery ontlaai.
Piekvlakking beheer steeds die meting van krag by die aansluitpunt. As 'n motor binne 'n halfuurinterval begin, kan die afrekeningsopname sy faktureringsuitwerking wys, maar die subsekonde-elektriese gebeurtenis verberg. Spanningsondersteuning en motorstart vereis 'n aparte hoë-resolusie-ondersoek; dit kan nie uit die halfuur-energie-model afgelei word nie.
Die naamplaat-kWh is nie dieselfde as die energie wat beskikbaar is vir die teikenlas nie. Die reservelaadtoestand, bedryfsbeperkings, verouderingsveronderstellings en die kontraktuele meetgrens verminder almal die hoeveelheid wat geskeduleer kan word. Die finale vergelyking moet die gewaarborgde bruikbare energie by 'n ooreengekome grens en lewenspunt gebruik, nie slegs die nominale batterykapasiteit nie.
'n VK-fabrieksvoorbeeld plaas die drie rekords op een tydlyn
Oorweeg 'n fabriek met 500 kWp bestaande dak-PV, 'n ooreengekome invoerkapasiteit van 450 kW en 'n uitvoerlimiet van 50 kW. Produksie loop van 06:00 tot 22:00. Die energiebestuurder wil die netwerkinvoer gedurende 'n herhalende laatmiddag-produksieperiode onder 350 kW hou. Dit is 'n handrekenaartoetsmaatstaf, nie 'n voorkeur MegSolid-projekgrootte nie: 'n 200 kW-terrein en 'n 500 kW-terrein gebruik dieselfde halfuurmetode teen hul eie PCC-teiken.
Twaalf maande se halfuur-opnames lewer die volgende uitskakelingsresultaat:
| Opname | Gemeten resultaat | Effek op die batterijbesluit |
|---|---|---|
| Hoogste herhaalde aanvraag bo die 350 kW-teiken | 95 kW | PCS moet by die PCC ten minste 95 kW lewer. |
| Energie bo die teiken oor die geselekteerde gebeurtenis | 165 kWh | Geskeduleerde bruikbare energie moet na toepaslike perke en reserwe 165 kWh oorskry. |
| Mediane PV-oorskot op weeksdae van April tot September | 210 kWh | Gewoonlik is genoeg sonkrag beskikbaar om die gebeurtenis te dek voordat verliese en bedryfsmarge toegepas word. |
| Mediane PV-oorskot op weeksdae van November tot Februarie | 65 kWh | Sonnkrag alleen kan nie die beplande afvoer elke winterdag herstel nie. |
| Laagste webwerf-lading terwyl volle PV-uitset moontlik is | 140 kW | Uitvoerkontrole moet steeds reageer as produksie onverwags daal. |
Die 500 kWp-dak regverdig op sigself nie 200–400 kWh berging nie. Die eerste toerustingdoelwit is ongeveer 100 kW PCS-krag en meer as 165 kWh skeduleerbare energie. Die presiese batterykapasiteit hang af van die waarborg vir bruikbare energie, die staat-van-laadreserwe, verwagte agteruitgang en of die operateur 'n kleiner winterontlading aanvaar.
ESSA0100B-0215 lewer 100 kW beoordeelde wisselstroomkrag en 215,04 kWh nominale kapasiteit, wat dit naby die gemeete vereiste bring sonder om die projek na 'n megawattuur-houer te skuif. Dit benodig steeds 'n bruikbare-energie-ondersoek: 215,04 kWh op die naamplaat bewys nie dat 165 kWh beskikbaar sal wees by die vereiste wisselstroomgrens gedurende die gekontrakteerde lewensduur nie.
Die 261,24 kWh MegSolid vloeistofgekoelde stelsel verhoog die energie-reserwe en het 'n 125 kVA-gegradeerde wisselstroomuitset. Daardie 125 kVA mag nie as 125 kW beskou word sonder die projek se kragfaktor en bedryfsgrense nie. Dit word die sterker kandidaat as die fabriek 'n langer aandvenster, 'n groter reserve of minder sensitiwiteit vir veroudering wil hê, mits die kragstudie die vereiste werklike kraguitset bevestig.
Winter verander die skedule, nie die groottebepalingsmetode nie
Winter verander die bedryfsrooster, nie die groottegrondslag nie. Die fabriek kan die geskeduleerde aflewering verminder, vrye invoerkapasiteit gebruik vir beheerde buite-piek-laai, of kapasiteit slegs byvoeg wanneer die ekstra energie 'n tweede herhaalbare taak het. Die EMS moet ophou om die netwerk te laai voordat die gekombineerde vraag van die terrein die goedgekeurde invoergrens bereik.
As die fabriek later 'n tweede produksielyn byvoeg, kan die oorspronklike halfuurberekening weer uitgevoer word teen die nuwe teiken. Daardie bewyse wys of nog 'n kas, meer PCS-krag of 'n skuif na die 500 kW / 1.0752 MWh-klas geregverdig is.
Produkseleksie begin nadat die terreinnommers bekend is.
MegSolid bied verskeie krag-na-energie-kombinasies aan. Die gemeete las, die DNO-grens en die bedryfsvenster bepaal watter klas relevant is.
| Webwerf-resultaat | MegSolid produkpad | Wat dit op die terrein kan doen | Grense om te bevestig |
|---|---|---|---|
| Bestaande kommersiële PV bly in diens | MEGA TS PCS, 30–500 kW | Gee die battery 'n aparte AC-gekoppelde kragpad en stel in staat dat PCS-krag onafhanklik van battery-energie gekies kan word. | Gekombineerde G99-kapasiteit, goedgekeurde G100-beheer, battery-DC-ooreenstemming en skakelbordgradering |
| Tot 100 kW met 'n nominale energieverhouding van ongeveer twee uur | ESSA0100B-0215, 100 kW / 215,04 kWh | Bedek herhaalde piekvlakverwydering of skuif die gemeete sonoverschuss na 'n latere bedryfsvenster. | Gegarandeerde bruikbare energie, seisoenale herlaai, PCC-beheer en IP54-plasing |
| 'n langer energie-venster rondom die 100 kW-klas | MegSolid 261.24 kWh vloeistofgekoelde stelsel | Voeg nominale energie-reserwe by en gebruik beheerde vloeistofafkoeling; gepubliseerde stelsels kan parallel werk. | 125 kVA werklike kragvermoë, bylas, definisie van bruikbare energie en parallelle beheer |
| Kampus of nywerheidsentrum nader aan 500 kW | ESSC0500B-1075, 500 kW / 1.0752 MWh | Skuif die projek in 'n enkele gekontaineriseerde krag- en energieblok. | Ongeveer 6 m en 21 t toerusting, transformatorkapasiteit, 400 V-stroom, beskerming en DNO-studie |
ESSA is die naaste ooreenkoms wanneer die terreindata op 'n 100 kW-plafon en ongeveer twee uur nominale berging dui. Energon word nuttig wanneer die kragvereiste in 'n soortgelyke klas bly, maar die ontlaaivenster, reserwe of toekomstige verouderingsvoorsiening meer energie benodig. ESSC behoort tot 'n ander elektriese en siviele skaal; dit behoort nie verskeie klein kaste te vervang net omdat die koste per nominale kWh laer blyk te wees nie.
MEGA TS laat die projek toe om batteryeenergie by te voeg sonder om 'n diensbare soninverter te vervang. Daardie buigsaamheid skep ook 'n ander koppelvlak: die DNO sal die gekombineerde opwekkingsreëlings beoordeel, en die terreinbeheerder moet die ou PV-inverter by die aansluitpunt met die nuwe batterye-PCS koördineer.
Produktgraderinge verleen nie G99-aanvaarding nie. Die gekose PCS-variant, tipe-toetsbewyse, beskermingsinstellings en kliëntbeperkingskema moet teen die huidige DNO-toepassing nagekyk word voordat die toerustingskedule vrygestel word.
Wanneer die gemeete vereiste tussen 215,04 en 261,24 kWh lê, vergelyk albei konfigurasies teen dieselfde PCC-kragdoelwit en bedryfsvenster.
Stuur een grens-ooreenstemmende datapakket
'n Nuttige eerste e-pos het nie 'n webvorm nodig nie. Heg die drie rekords aan wat die battery bepaal:
- DNO: goedgekeurde invoer- en uitvoer-kW, plus die huidige G99 / G100-posisie;
- 12 maande se halfuurlikse data: PCC-invoer/uitvoer in lyn met PV-uitset oor dieselfde tydintervalle;
- Bedryfsvenster: piekvlakdoelwit in kW, opeenvolgende halfure wat gedek moet word, en of beheerde buitepiek-netlaaiing toegelaat word.
Vra vir die ESSA 100 kW / 215,04 kWh-roete, die 125 kVA / 261,24 kWh vloeistofgekoelde roete en enige afsonderlike MEGA TS PCS-vereiste om teen dieselfde grens vergelyk te word. in die fabrieksvoorbeeld hierbo moet die antwoord ook wys hoe die 65 kWh-mediane wintersolêre surplus die bedryfsskedule verander in plaas daarvan om dit binne 'n jaarlikse gemiddelde te verberg.
EMS Control sit agter die DNO-grens.
Tariefoptimalisering moet binne die DNO-limiete bly. Weekdagbeheer kan hierdie volgorde volg:
- 1. Voorsien die gebou direk van daksolpaneel-PV.
- 2. Laai vanaf die gemeet son-oorskotte terwyl die invoerreserwe behou word.
- 3. Handhaaf genoeg laaivlak vir die geselekteerde laatmiddaggeleentheid.
- 4. Ontlading wanneer die PCC-invoer die gekose teiken naderkom.
- 5. Verminder die aflewering indien dalende fabrieksvraag of stygende PV die terrein na sy uitvoerlimiet sou stoot.
Die beheerder het 'n regstreekse PCC-meting nodig omdat die batterystroom binne die kas nie wys wat die DNO sien nadat PV en fabrieksvraag gekombineer is nie.
CT-waarskuwing: Omgekeerde polariteit of 'n verkeerde fase-toewysing kan daartoe lei dat die EMS die invoer- of uitvoerlek wat dit veronderstel is om reg te stel, verhoog. Die Metering en CT-poolriglyn dek die inbedingskontrole.
G100-logika neem voorrang bo die gewone tariefskedule. Met slegs 35 kW invoercapaciteit moet 'n versoekte 100 kW-laai verminder word; as 'n produksielyn tydens ontlading afskakel, moet die battery-uitset daal voordat die terrein die goedgekeurde uitvoerlimiet oorskry. Verlies aan meting, beheerderkrag of kommunikasie moet die veiligheidsreaksie wat deur die DNO aanvaar is, aktiveer.
Die staat-van-laaiprioriteit bepaal dan hoeveel energie oor is vir die geselekteerde gebeurtenis. Die EMS-prioriteitslogika dek die konflik tussen PV-laai, piekvermindering en reserwe.
Roostergekoppelde piekvermindering en rugsteun is afsonderlike bedryfsgevalle. Om fabriekslaste tydens 'n onderbreking te handhaaf, benodig 'n goedgekeurde eilandvormingsreël, 'n gedefinieerde rugsteunbord, omskakeling en 'n PCS-bedryfsmodus wat spanning sonder die rooster kan vestig. Die onderskeid word behandel in die Gids vir grid-aangeslote battery-ondersteuning en mag nie by die spaarkas gevoeg word nie, tensy die elektriese ontwerp dit insluit.
Spaargeld hang af van die faktuuritem wat die battery eintlik verander
Elke afgelewerde kilowattuur het slegs waarde deur die laaibron en die rekeningspost wat dit werklik verander. Om elke gestoor eenheid as 'n vermyde piekpryisinvoer te beskou, oorskat die resultaat.
Sonlaai begin met:
Bruto waarde per uitgereikte kWh = vermyde invoerprys - opgeofferde uitvoerwaarde
Omskakelingsverliese, bykomstigheidsverbruik, battery-slijtage en onderhoud moet nog afgetrek word. As 'n terrein vermy om elektrisiteit teen 28 p/kWh te koop, maar gee 'n uitvoerbetaling van 8 p/kWh op, is die beginverspreiding 20 p/kWh, nie 28 p/kWh nie. Daardie syfers illustreer die berekening; die model moet die terrein se huidige invoercontract en uitvoerooreenkoms gebruik.
Roosterlaai gebruik 'n ander waardeberekening. Die waarde begin by die invoerprys vir die ontladingsperiode minus die koste van die aankoop van ekstra laaienergie gedurende die gekose lae-prysperiode. Die laaiskedule moet ook binne die toegelate invoerpas bly en genoeg speling vir die fabriek oorlaat.
Netwerkfooie benodig die terrein se tariefskedule.
| Laai | Bewyse om te gebruik | Algemene modelleringfout |
|---|---|---|
| DUoS | Huidige verskafferrekening, DNO-gebied, spanningsvlak, tariefklas en afrekeningsjaar | Om die rooi/amber/groen periodes van 'n ander webwerf na te boots of aan te neem dat elke komponent tydens batteryontlading val |
| TNUoS | Behandeling van verskaffers en die huidige NESO-tariefmetode | Om 'n vermindering met die helfte van 'n uur as die verwydering van die hele TNUoS-wetsontwerp te beskou. |
| Triad blootstelling | Wintervoorspelling, werklike drie afrekeningsperiodes en beskikbare battery-SOC | Bespreek die waarde as gewaarborgde inkomste voordat die werklike Triades bekend is. |
DUoS kan tydgebonde, kapasiteitsgebonde en vaste komponente bevat, en die verskaffer kan dit verskillend saamgroepeer of deurgee. Gebruik die webwerf se huidige tariefskedule in plaas van 'n generiese Britse aanname.
Die Nasionale energiestelseloperateur Definieer Triade as die drie halfuur-nedersettingsperiodes met die hoogste stelselaanvraag. 'n Batery wat vir die verkeerde winteraand gereserveer word, verdien geen Triad-voordeel nie, en een wat reeds aan 'n fabriekspiek toegewys is, mag nie genoeg SOC hê vir albei take nie. Beskou Triad-ontwyking as 'n terreinspesifieke scenario, nie as 'n gewaarborgde jaarlikse inkomste nie.
| Waarde-stroom | Bewys vereis | Hoofrede waarom die skatting verander |
|---|---|---|
| Son-selfverbruik | Gelyktydige PV- en lasdata, invoerprys, uitvoerbetaal | Die dak mag minder surplus hê as wat sy jaarlikse opbrengs aandui. |
| Tydverskuiwing | Energietariewe elke halfuur en laaigeleentheid | Pryisverspreidings en bedryfsure verander |
| Piekvermindering | Halfuurse vraag en die presiese gefaktureerde tarief | 'n Kort maksimum mag nie die veronderstelde rekeningspost beheer nie. |
| Bestuur van verbindingskapasiteit | Aansluitingsooreenkoms, voorgestelde nuwe las en versterkingsopsie | Die battery kan werk uitstel sonder om die uiteindelike behoefte te verwyder. |
| Triad blootstelling | Behandeling van verskaffers, wintervoorspelling en beskikbare SOC | Slegs die werklike drie tydperke bepaal die lokasiefooi. |
| Buigsame dienste | Aggregatorvoorwaardes, meetwerk, beskikbaarheid en uitstuurkonflikte | Inkomste en toegang kan gedurende die projeklewe verander. |
Die geïnstalleerde koste kan nie tot een UK-wye £/kWh-syfer verminder word nie. Die 215 kWh-buitekas en die 1 MWh-houer dra verskillende siviele werke, bekabeling, transformator, skakelherstel, brandstrategie, kommunikasie en DNO-studie-koste. Vergelyk volledige gelewerde omvang by dieselfde wisselstroomkrag, bruikbare-energie-definisie en bedryfsplig voordat terugverdientyd bereken word. Die BESS lewensiklus-koste metode kan dan toets of 'n laer toerustingprys werklik goedkoper gelewerde energie oplewer.
Vier insette wat gewoonlik die koopbesluit vervorm
1. Vermenigvuldiging van son-kWp met 'n vaste batteryverhouding
Vaste verhoudings ignoreer wanneer die fabriek sonkrag verbruik. Die resultaat kan oor somerweekends heeltemal vol wees, deur die winter deels leeg bly en steeds tydens die aandgeleentheid, waarvoor dit gekoop is om te dek, opraak.
Gebruik eerder: herhaalbare halfuur-oorskot in vergelyking met die latere las wat dit kan verbruik.
2. Gebruik Grid Invoer as die totale geboubelasting
Agter-die-meter PV verminder die invoer wat by die netwerkmeter aangedui word. As daardie waarde as die totale terreinbehoefte gelees word, lyk beide die las en die middagsonbydrae kleiner as wat hulle werklik is. Dit kan ook die daling in vraag verberg wat die ontlading van die battery in uitvoer sou omskep.
Gebruik eerder: geallineerde PV-omsetterdata, aansluitpuntdata en die relevante interne meter.
3. Kies kWh voordat jy die PCS kW nagaan
Deur 400 kWh agter 'n 100 kW-PCS te sit, bly 'n 150 kW-piek steeds deur die PCS beperk. Die battery mag genoeg energie hê om die gebeurtenis te dek, maar die netwerkmeter sal steeds ten minste 50 kW bo die teiken aanmeld solank daardie gaping voortbestaan.
Gebruik eerder: eerstens die maksimum herhaalde kW-gaping, dan die halfuur-gebeurtenisenergie.
4. Bevriesing van die toerusting voordat die DNO-posisie bekend is
Die DNO kan die nuwe PCS saam met bestaande PV beoordeel en versoek verskillende uitvoerinstellings, beskerming, studies of versterking. 'n Toerustingbestelling gebaseer op onbeperkte werking kan die stelsel permanent beperk laat of 'n laat herontwerp dwing.
Gebruik eerder: Voer die voorgestelde PCS-gradering, bedryfsmodus en beperkingskema deur die koppeling hersiening voordat die sluitingshoeveelhede vasgelê word. Waar 'n battery bedoel is om 'n onmiddellike transformatorverhoging te vermy, die transformator-opgradering beoordeling verduidelik die bewyslas wat nodig is om die eis te bewys.
Verkeerde insette kan die battery bruikbaar laat terwyl die kommersiële uitslag onvoorspelbaar gemaak word. Kleiner stelsels wat gebaseer is op gemeet perke kan 'n duideliker uitslag lewer as groter kaste wat gekoop is op grond van 'n sonratio of 'n opskrifterugbetalingssyfer.
Die finale produkkeuse volg dieselfde vyf terreinrekords.
ESSA0100B-0215 is die direkte kandidaat wanneer die herhaalde PCC-gaping binne 100 kW bly, die geskeduleerde energie in die gewaarborgde bruikbare venster pas en die kas voor die volgende gebeurtenis kan herlaai. Die alles-in-een buiteformaat is geskik vir 'n fabriek wat een gedefinieerde piekvermindering of sonverskuiwingstaak by 400 V benodig.
Die 261,24 kWh vloeistofgekoelde stelsel pas in dieselfde algemene kragklas wanneer die terrein meer energie-reserwe, 'n langer ontladingsperiode of 'n groter voorraad benodig. Die 125 kVA-gradering moet teen werklike krag en kragfaktor nagegaan word. Parallelle uitbreiding is beskikbaar, maar die byvoeging van kaste los 'n energiegebrek slegs op wanneer die PCS-pad, beheerstelsels en aansluitpunt ook die vereiste krag kan dra.
ESSC0500B-1075 behoort te wees waar herhaalde vraag reeds in die enkele honderde kilowatt-reeks is en die elektriese infrastruktuur die blok kan ondersteun. By 400 V verteenwoordig 500 kW ongeveer 722 A by eenheidsmagfaktor voor projekspesifieke toelaes.
Die ooreenstemmende spanningsetiket op die skakelbord bewys nie dat sy busbane, transformator, beskerming of foutvlak daardie stroom kan hanteer nie. As die bestaande paneel en transformator nie ontwerp is om die bykomende stroom en foutbelasting te dra nie, is die 500 kW-opsie nie aansluitingsgereed nie, selfs al dui beide kante 400 V aan. Gedetailleerde 400 V-integrasie word behandel in die gids vir bestaande sentrale-verbinding.
Plaas vyf rekords op dieselfde tydlyn voor die keuse van die finale produk:
- goedgekeurde of voorgestelde invoer- en uitvoerbeperkings;
- verbindingpuntvraag in halfuurintervalle;
- PV-uitset oor dieselfde tydintervalle;
- die bedryfsvenster wat die battery sal bedien;
- Genoeg laaityd en speling om die skedule te herhaal.
Sodra daardie rekords ooreenstem, is die produkkeuse bewysgebaseerd. MegSolid kan die battery- en PCS-pad voorsien wat die gemeete krag- en energievereiste volg, terwyl die VK-verbindingontwerp steeds die projekspesifieke DNO-aansoek, beskerming, skakelherstel, siviele werke en inbedryfstellingsbewyse benodig.
As die resultaat op twee geloofwaardige konfigurasies dui, vergelyk hulle teen dieselfde grense van bruikbare energie, seisoenale skedule en DNO-bedryfslimiet voordat jy die groter stelsel kies.
VGV
Hoe bepaal jy die grootte van kommersiële sonkragbatterystoor in die VK?
Gebruik die DNO-invoer- en uitvoergrens om PCS-krag te beperk, bereken die halfuurlike son-oorskot ná terreinverbruik, en meet die kW en duur van die lasvenster wat die battery sal dek. Kontroleer of die gekose stelsel voor die volgende geskeduleerde ontlading kan herlaai.
Kan batterykapasiteit bereken word op grond van kommersiële son-kWp?
Son-kWp kan 'n vroeë skatting van die benodigde kapasiteit ondersteun, maar dit kan nie die aankoopgrootte bepaal nie. Twee persele met dieselfde dak kan baie verskillende daaglikse verbruik, naweekbedryf en wintersurplus hê. Gelyktydige PV- en lasdata openbaar hoeveel energie werklik beskikbaar is vir berging.
Watter halfuurlikse data word benodig vir 'n kommersiële battery in die VK?
Gebruik ten minste 12 maande se invoer- en uitvoeropnames by die aansluitingspunt, in lyn met die PV-inverter-uitset oor dieselfde tydperke. Merk afsluitings, vakansiedae, seisoenale produksie en beplande nuwe laste, sodat 'n abnormale maand nie die grootte van die toerusting bepaal nie.
Het 'n kommersiële battery 'n G99-aansoek nodig?
Kommersiële opwekking en berging bo die G98-limiet van 16 A per fase volg gewoonlik G99. Die DNO beoordeel die aggregatie-installasie, insluitend bestaande PV en die beoogde battery-PCS. Aansoekbesonderhede hang af van die stelselgrootte, die aansluitingsspanning en die netwerkoperateur.
Wat doen G100 vir batterystoor?
G100 stel vereistes vir kliëntinvoer- en uitvoerbeperkingskemas. Dit dek meting, beheertoestande, reaksie, foutveilige gedrag, toetsing en rekords. Dit vervang nie G99-goedkeuring nie, en die installering van 'n EMS met 'n uitvoerstelling bewys op sigself nie G100-nakoming nie.
Kan 'n battery 'n fabriek onder sy maksimum invoerkapasiteit hou?
Dit kan die gemeete invoer verminder wanneer sy PCS-krag, beskikbare energie en beheerreaksie die las bo die teiken dek. Die ontwerp benodig ook 'n laaivenster onder die invoergrens. Die battery verander nie die kontraktuele kapasiteit nie, tensy die betrokke partye daardie verandering goedkeur.
Kan kommersiële batterystoor sonder uitvoer funksioneer?
Ja, mits die goedgekeurde beheemsem die aansluitpunt meet en die PV- of battery-uitset verminder voordat die uitvoer die ooreengekome limiet oorskry. Die reaksie moet ook veilig bly wanneer die terreinvraag daal, 'n CT misluk of kommunikasie verlore gaan.
Is AC-koppeling geskik vir 'n bestaande kommersiële sonkragstelsel?
AC-koppeling laat dikwels 'n bruikbare PV-omsetter op sy plek bly, terwyl die battery 'n aparte kragstelsel (PCS) gebruik. Die DNO beoordeel steeds die aggregategenerasie- en beperkingsreëling. Skakelbordkapasiteit, transformatorbelasting, beskerming en beheerskoördinering bepaal of die opgradering prakties is.
Is 'n 100 kW / 215,04 kWh-battery genoeg vir 'n fabriek?
Dit is 'n kandidaat wanneer die herhaalde kragnet-gaping binne 100 kW bly en die geskeduleerde vereiste vir bruikbare energie binne die produk se gewaarborgde bedryfsvenster val. Langer gebeure, 'n groter reserve of onvoldoende herlaaityd kan 'n ander konfigurasie vereis.
Hoe moet 'n Britse besigheid die terugverdientyd van 'n battery skat?
Modelleer son-selfverbruik, tydsverskuiwing en piekvermindering afsonderlik. Trek opgeofferde uitvoerinkomste, laaikoste, omskakelingsverliese, bykomstigheidsgebruik, onderhoud en battery-slijtage af. Voeg netwerkheffing of buigsaamheidswaarde slegs by waar die terrein se kontrak en bedryfsreëls dit ondersteun.
Wat bepaal die batterystroom in 'n VK C&I-projek?
Batterykrag word verkry uit die grootste herhaalde verskil tussen die gemeet terreinvraag en die gekose invoerdoelwit, onderhewig aan die deur DNO goedgekeurde bedryfsgrense. Die PCS moet daardie kW-gaping dek terwyl dit aan die terrein se spanning-, stroom- en beheervereistes voldoen.
Wat bepaal die batteryeenergie in 'n kommersiële sonkragprojek?
Battery-energie kom van die opgehoopte kWh oor die ontlaaivenster, beperk deur die herhaalbare son- of netwerklaaienergie wat vooraf beskikbaar is. Reserwe, bedryfsgrense en veroudering moet ingesluit word voordat die nominale kapasiteit in skeduleerbare energie omgeskakel word.
Watter MegSolid-stelsel is geskik vir kommersiële sonkragstoor in die VK?
ESSA0100B-0215 pas by gemeet vereistes naby 100 kW en 215 kWh nominaal, terwyl die 261,24 kWh vloeistofgekoelde stelsel energie-reserwe in 'n soortgelyke kragklas toevoeg. ESSC0500B-1075 bedien groter terreine slegs nadat die DNO en terreininfrastruktuur 'n 500 kW-blok kan ondersteun.