ขออภัย เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุน JavaScript!

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของคุณ

ทำเงินได้มากขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของคุณ เริ่มต้นด้วย IAMMETER

เพิ่มผลกำไรสูงสุดจากระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ด้วย IAMMETER—การตรวจสอบเป็นเพียงวิธีการ การทำเงินคือเป้าหมาย

บทนำ

เอกสารก่อนหน้านี้ของเราเน้นไปที่เทคโนโลยีมากเกินไป ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะสร้างเอกสารพื้นฐานที่แสดงให้ลูกค้าเห็นโดยตรงถึงวิธีการทำกำไรมากขึ้นด้วย IAMMETER

บทความชุดนี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
  • ปรับโหลดแบบไดนามิกตามกำลังไฟฟ้าของโครงข่ายเพื่อเพิ่มการใช้ไฟฟ้าในท้องถิ่นของเอาต์พุตทั้งหมดโดยอินเวอร์เตอร์ และลดปริมาณที่ส่งออกไปยังโครงข่ายให้เหลือน้อยที่สุด ("พลังงานที่ส่งออก")
  • การประเมินระบบจัดเก็บแบตเตอรี่

บทความนี้เป็นบทความแรกในชุด "ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์"

การทำความเข้าใจพารามิเตอร์ที่สำคัญของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

เนื่องจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แพร่หลายมากขึ้น รายได้ต่อ kWh ที่ป้อนเข้าสู่โครงข่ายก็ลดลง ช่องว่างระหว่างรายได้ต่อ kWh จากการป้อนเข้าและราคาต่อ kWh ของการใช้ไฟฟ้ากำลังกว้างขึ้น

ในสถานการณ์ที่อัตราค่าไฟฟ้าเข้าต่ำกว่าราคาไฟฟ้ามาก ยิ่งอัตราการใช้ไฟฟ้าเองของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สูงเท่าไร ผลประโยชน์ของลูกค้าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

มีสองวิธีหลักในการปรับอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเองของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม:

  1. ควบคุมโหลดแบบไดนามิกตามกำลังไฟฟ้าของกริด
  2. แนะนำระบบจัดเก็บข้อมูล

ไม่ว่าจะใช้วิธีการปรับให้เหมาะสมแบบใดก็ตาม จริงๆ แล้วเป้าหมายดังกล่าวคือพารามิเตอร์สามตัวต่อไปนี้:

  • "ผลผลิต": ไฟฟ้าทั้งหมดที่สร้างโดยอินเวอร์เตอร์ (kWh)
  • "พลังงานที่ส่งออก": สัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ซึ่งถูกป้อนเข้าสู่โครงข่าย (kWh)
  • "พลังงานใช้เองโดยตรง": สัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ซึ่งใช้ในสถานที่โดยตรง (kWh)

ยิ่ง "พลังงานส่งออก" ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น ยิ่งมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

บทความนี้เป็นบทความแรกในชุด โดยจะกล่าวถึงวิธีการรับและทำความเข้าใจพารามิเตอร์เหล่านี้ผ่านระบบ IAMMETER เป็นหลัก

พลังงานผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานป้อนเข้า พลังงานอินเวอร์เตอร์ การนำเข้าจากพลังงานกริด การส่งออกไปยังพลังงานกริด ประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์

ดูข้อมูลผลผลิต การบริโภค และสมดุลพลังงานจาก IAMMETER

"ให้พลังงาน"

"ให้พลังงาน" คือข้อมูลเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ที่วัดโดยตรงจากมิเตอร์ที่ติดตั้งที่เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์

"ให้พลังงาน" = "พลังงานส่งออก" + "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง"

เอาต์พุตข้อมูลที่มองเห็นได้

ด้วย "ผลผลิต" ข้อมูล คุณสามารถดูการผลิตไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ได้ทุกชั่วโมง วัน เดือน และปี และยังเข้าใจสัดส่วนของ "พลังงานที่ส่งออก" และ "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง" ภายในแต่ละช่วงเวลา

  • ตรวจสอบว่าการผลิตไฟฟ้าเป็นปกติภายในระยะเวลาหรือไม่ หากคุณสังเกตเห็นว่าผลผลิตลดลงในวันใดวันหนึ่ง คุณสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อระบุชั่วโมงที่เกิดปัญหาได้
  • ตรวจสอบสัดส่วน "พลังงานส่งออก" และ "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง" ในแต่ละช่วงเวลา

คุณสามารถคลิกแท็บเพื่อสลับช่วงเวลาการสังเกต โดยดูข้อมูลรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายปี คุณยังสามารถคลิกบนแท่งกราฟได้โดยตรงเพื่อเจาะลึกไปยังระดับถัดไป

ตัวอย่างเช่น การคลิกเดือนพฤษภาคมในแผนภูมิรายเดือนจะนำคุณไปยังแผนภูมิรายวันสำหรับเดือนพฤษภาคม และการคลิกในวันที่ 10 พฤษภาคมในแผนภูมิรายวันจะนำคุณไปยังแผนภูมิรายชั่วโมงสำหรับวันที่ 10 พฤษภาคม

ภาพ-20240511102656403

ข้อมูลเชิงลึก

จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในอัตราการใช้งานตนเองระหว่างสองไซต์

  • ไซต์ A จ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า โดยมีการใช้งานเองน้อยมาก
  • ไซต์ B (เห็นได้ชัดว่ามีการใช้ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่) มีอัตราการใช้งานเองที่สูงกว่าไซต์ A มาก

ภาพ-20240511085832553

หากข้อมูลการตรวจสอบไซต์ของคุณ เช่น ที่ไซต์ A แสดงให้เห็นว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ถูกป้อนเข้าสู่โครงข่ายในแต่ละวัน และอัตราค่าไฟฟ้าเข้านั้นต่ำกว่าต้นทุนการใช้ไฟฟ้ามาก คุณควรพิจารณาเพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของคุณ พยายามใช้ไฟฟ้าที่ป้อนจากโครงข่ายในพื้นที่ให้หมดพร้อมกับโหลดของคุณ หรือพิจารณาแนะนำระบบจัดเก็บแบตเตอรี่

เอกสารนี้เน้นที่วิธีทำความเข้าใจพารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของคุณอย่างครอบคลุมเป็นหลัก กลยุทธ์การปรับให้เหมาะสมเฉพาะเจาะจงตามพารามิเตอร์เหล่านี้จะกล่าวถึงในเอกสารชุดถัดไป

"การบริโภค"

"การบริโภค" หมายถึงค่าการใช้พลังงานจริงที่คำนวณโดยระบบ

รวมถึงพลังงานที่ใช้โดยตรงจากกริด ("การใช้กริด") และพลังงานที่ได้รับจากอินเวอร์เตอร์ ("การใช้ด้วยตนเองโดยตรง")

"การบริโภค" = "การใช้กริด" + "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง"

เอาต์พุตข้อมูลที่มองเห็นได้

ด้วย "การบริโภค" ข้อมูลคุณสามารถดูการใช้พลังงานได้ทุกๆ ชั่วโมง วัน เดือน และปี และยังสังเกตสัดส่วนของ "การใช้กริด" และ "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง" ภายในแต่ละช่วงเวลา

  • สังเกตข้อมูลรายวันเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานที่ผิดปกติ หากพบ คุณสามารถคลิกเพิ่มเติมบนแถบเพื่อดูข้อมูลรายชั่วโมง
  • สัดส่วนของ "การใช้กริด" และ "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง" ในแต่ละช่วงเวลา

แผนภูมิ Kwh การบริโภครายวัน

แผนภูมิ Kwh การบริโภครายวัน

ข้อมูลเชิงลึก

สถิติแสดงให้เห็นว่าหากคุณเริ่มใส่ใจกับการใช้พลังงาน คุณจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 10-30%

"การบริโภค" แผนภูมิสามารถช่วยคุณวิเคราะห์การใช้พลังงาน เช่น:

  • การปิดโหลดที่ไม่จำเป็น (หากคุณพบว่ามีการใช้พลังงานสูงในบ้านที่ไม่มีผู้คนหรือสำนักงานในช่วงวันหยุด)
  • การปรับเวลาการทำงานของโหลดบางอย่าง (เช่น การเปลี่ยนการให้ความร้อนของถังหม้อไอน้ำจากช่วงยอดถึงช่วงยอด)

มาตรการเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ เราสามารถวิเคราะห์รายละเอียดที่เป็นไปได้มากมายจาก "การบริโภค" แผนภูมิตามที่แสดงด้านล่าง

แผนภูมิ Kwh การบริโภครายชั่วโมง

แผนภูมิ Kwh การบริโภครายชั่วโมงภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. เมนู "การใช้งานด้วยตนเองโดยตรง" ส่วนนี้ครอบคลุมการใช้งานของระบบทั้งหมดเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปดังต่อไปนี้:

  1. ระบบมีส่วนประกอบที่เก็บแบตเตอรี่อย่างแน่นอน
  2. ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ทำงานโดย "สิ้นเปลืองพลังงานเองสูงสุด" โหมด.

"การใช้กริด" VS "พลังงานส่งออก"

"การใช้กริด" และ "พลังงานส่งออก" ทั้งสองวัดโดยตรงด้วยมิเตอร์ที่ติดตั้งที่ปลายโครงข่าย

การดูชุดข้อมูลทั้งสองชุดนี้ร่วมกันทำให้เกิดมิติใหม่ของการทำงานของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

นอกจากนี้หากมีบางช่วงที่ทั้ง "การใช้กริด" และ "พลังงานส่งออก" สูง เราควรพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ "พลังงานที่ส่งออก" เพื่อชดเชย "การใช้กริด"

ภาพ-20240510170145970

การวิเคราะห์ "รายได้" อย่างชาญฉลาด และ "การบันทึก" รายงาน

แผนภูมิต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจะวิเคราะห์ข้อมูล Kwh เป็นหลัก

นอกจากนี้ IAMMETER ยังมีรายงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนได้โดยตรง

ด้วยรายงานที่จัดทำโดย IAMMETER คุณสามารถเข้าใจข้อมูลรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายปีได้ครบถ้วนดังต่อไปนี้:

"บิล": ค่าไฟฟ้าเท่ากับ "ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Kwh)" คูณด้วยค่าไฟฟ้า

"รายได้": รายได้จากไฟฟ้าที่ป้อนด้วยโครงข่ายเท่ากับ "พลังงานส่งออก (Kwh)" คูณด้วยอัตราค่านำเข้า

"ประหยัด": ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จาก "การใช้เองโดยตรง (Kwh)" ส่วนเท่ากับ "การใช้ด้วยตนเองโดยตรง (Kwh)" คูณด้วยค่าไฟฟ้า

"อัตราการใช้งานตนเองโดยตรง (%)": อัตราการใช้เอง เท่ากับ "การใช้เองโดยตรง (Kwh)" หารด้วย "ผลผลิต (Kwh)"

ดูรายละเอียดรายงานเพิ่มเติมคลิกhttps://www.iammeter.com/docs/solar-report

ภาพ-20210309110659029

รองรับรูปแบบการกำหนดราคาไฟฟ้าที่ซับซ้อนต่างๆ

เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงิน การคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างแม่นยำถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น

IAMMETER รองรับเทมเพลตราคาค่าไฟฟ้าหลายแบบ รวมถึง "อัตราคงที่" "อัตราตามลำดับขั้น," "เวลาการใช้งาน (TOU)," และ "เวลาการใช้งานขั้นสูง"

ในการคำนวณค่าไฟฟ้าโครงข่าย ยังรองรับ "อัตราคงที่" "อัตราตามลำดับขั้น," และ "เวลาการใช้งาน (TOU)"

ภาพ-20240510181826765

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่https://www.iammeter.com/docs/set-power-tariff

บทสรุป

จากเอกสารนี้ เราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ IAMMETER เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของคุณ เมื่อคุณเข้าใจพารามิเตอร์ของระบบอย่างมั่นคงแล้ว คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองเพื่อลองเพิ่มอัตราการใช้เองได้ ตัวอย่างเช่น การเปิดโหลดพลังงานสูงในช่วงที่พลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณสูงเพื่อดูว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ไฟฟ้าเองหรือไม่

คุณยังสามารถดูบทช่วยสอนด้านล่างเพื่อปรับกำลังเอาท์พุตของเครื่องทำความร้อน กำลังการชาร์จของยานพาหนะไฟฟ้า และสถานะของสวิตช์เต้ารับ ฯลฯ โดยอิงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ของกำลังไฟ GRID

ใช้โมดูล SCR (วงจรเรียงกระแสควบคุมด้วยซิลิกอน) เพื่อปรับกำลังไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อนในถังหม้อไอน้ำแบบไดนามิกตามค่าพลังงานกริดแบบเรียลไทม์

ควบคุมเครื่องชาร์จ EV ผ่าน OCPP รับอัตราการใช้เองที่สูงขึ้นในระบบโซลาร์ pv

ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ โดยคำนึงถึงค่าของการอ่านค่าพลังงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของ IAMMETER

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?

แบบอย่าง
เฟสเดียว WEM3080
แยกเดี่ยว (สองหรือ 2 เฟส) และ 3 เฟส (การเชื่อมต่อ Wye) WEM3080T,WEM3046T,WEM3050T
3 เฟส (การเชื่อมต่อเดลต้า) WEM3080TD
สูงสุด