O.P.
我的房子有三相电源,现有 6.6kW 光伏阵列和 Fronius Symo 逆变器。我正在考虑购买一些额外的太阳能和电池,因为我打算在今年晚些时候购买一辆电动汽车。
我的报价为 16,500 美元(折扣后),用于以下项目:
- 15 x 440W Jinko panels
- Sungrow SH5.0RT 逆变器
- Sungrow SBR096 9.6kWh 电池。
这将使我覆盖所有 3 个阶段并且应该放弃我的抽签从网格下降到零。
这种系统的价格合理吗?
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是的,价格不错。
p>我会增加 Sungrow 10 的逆变器尺寸,以便在未来为您提供更多选择。
仅仅因为您拥有 3 相电源,您就不必拥有 3 相逆变器 – 并且请注意,混合式三相逆变器在它们可以提供的备份方面是有限的
您可能更明智地用另一个 Fronius Gen 24 混合动力车替换 Symo 以简化(单个逆变器)——或者离开 SYmo并获得 Gen 24 而不是 Sungrow(和 BYD 电池),因为您将能够与一个供应商更好地整合您的系统。
Craig
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O.P.
谢谢克雷格。我们确实查看了添加的 Gen24/BYD 选项,但它有点贵。
当你说三相逆变器在它们可以提供的备份方面有限时,你是什么意思?
评论
所有的混合动力车都将其输出限制在三相平衡(或接近平衡)的负载上——所以如果你有一个 10KW 的混合动力车——它每相可以输出大约 3.3Kw – 你不能说我所有的负载都在一个相上,我想向那个相输出 10KW。
这使得平衡你的负载等变得棘手
还要检查到带有该逆变器的电池组合 - sungrow 有一个固定的安培数,它们可以从电池中汲取 - 你获得完整 10KW 输出的方法是有更多的电池模块来增加电池组的电压
Craig
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OzRob 写道...
这将使我涵盖所有 3 个阶段并且应该放弃我的平局从电网降至零。
根据您所在的位置,冬季/阴天的发电量可能会下降到每天 10 千瓦时以下,并且只能部分抵消您白天的使用,更不用说电池了。
因此,电池永远不会充满电,可能会在晚上 6 点到 10 点之前耗尽电量,具体取决于您所在位置的日落时间。
夏季 – 很棒的结果。
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clyal 写道...
根据您所在的位置,冬季/阴天的发电量可能会下降到每天 10 千瓦时以下,并且只能部分抵消您白天的使用,更不用说电池了。
至于白天使用的部分抵消,取决于冬季能源需求(例如冬季供暖),电池的任何效率损失都可能通过使用电池来抵消标准市场计划 TOU 关税的峰值电网进口或以其他方式用于市场套利(例如 Amber VPP)得到很好的补偿。
关于电池充电:
OzRob 写道......
现有 6.6kW 光伏阵列......考虑获得一些额外的太阳能......我'已被引用 ... 15 x 440W Jinko 面板
现有 6.6 kWp 加上额外的 6.6 kWp = 13.2 kW p 无论地点如何,那些 10 kW.h 发电的日子都将相当罕见,我认为 OzRob 应该有足够的能量来为 9.6 kW.h 电池充电。
例如,我们在南吉普斯兰(经常多云,天气锋面来自 Bass Straight),我们有 12.8 kWp 分为两相 2 和 Fronius Primo 5 kW 逆变器。纵观自安装以来 830 多天的整代产品,我们只有 14 天的发电量小于 10 kW.h。此外,这包括总共大约 5.5 天的总电网中断,其中至少有四天我们在白天运行,仅在 7.2 上运行孤岛备份。 kWp。
即使在冬天运行我们的 6 kW RCAC 供暖时,我们通常也有足够的发电量来为我们的 13.5 kW.h(额定输出)Powerwall 电池充电来自太阳能。尽管交流耦合效率损失了 10%,但完全充电至可用 SOC 的 0% 至 100% 大约需要 15 kW.h。事实上,我们相当努力地运行我们的电池,循环次数比大多数电池都多,年化日平均容量为 81.6%(夏季 66.8%,冬季 92.4%)——因此我们平均每天充电约 11 kW.h &我们在 830 天中只有 17 天 <11 kw.h.
虽然我们的所有面板都没有遮挡朝北,但我们的气候提供了相当多的云层覆盖,我们的周期性年平均发电量为 43.24 kw.h/天。所以,即使在 OzRobs 的 13.2 kWp 系统中允许不同的面板方向,我仍然认为在 < 10 kW.h 的发电日可能很少发生。
评论
clyal 写道...
因此,电池永远不会充满电,可能会在下午 6 点到 10 点之前耗尽电量,具体取决于您所在位置的日落时间。
FWIW,我们的电费高峰期是下午 3:00 到 9:00下午,尽管运行我们的 6 kW(18 kW COP)RCAC 用于冬季供暖,我们可以轻松地用我们的电池弥合这段时间。事实上,在 5 月至 10 月期间(即 RCAC 努力运行的那些月份),我们仅以峰值速率进口了 1.01% 的电网进口,而今年剩余时间仅为 0.59%。
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Roofwalker 写道...
事实上,在 5 月至 10 月的高峰期,我们只进口了 1.01% 的电网进口
实现此目标需要多大的电池和逆变器我相信您也有三相电源。
评论
kugun73 写道...
实现这一目标需要多大的电池和逆变器
更多细节:
我们是一个全电动家庭,绝缘良好的房子,有双层玻璃,但仍然坐在一个暴露的地方山顶气候外部环境相对寒冷。我们有一个分相农村电源,来自 12 kW SWER 线路的变压器 - 因此它是 2 x 240 V ac 相位,相隔 180°,而不是通常的 230 V ac 和 120° 相分离的三相电源。因此,由于相分离不同,我们不能使用三相太阳能逆变器,而必须使用两个单相逆变器(每相一个)。
我们的太阳能系统由 12.8 kWp 0° 方位角,倾斜 28°,10 kWi(2 x Fronius Primo 5.0-1),总输出限制为 7 kW(每相 3.5 kW),使用 Tesla Powerwall 2+ .由于 Powerwall 是单相交流耦合设备,我们只能让一个逆变器以孤岛备份模式运行。我们的面板拆分在 Powerwall 备用逆变器上为 7.2 kWp,在另一个逆变器上为 5.2 kWp。
我们购买 Powerwall 的主要原因是用于备份我们不太可靠的电网供应。我们的大功率电器——即 RCAC、烤箱、炉灶面和 HWS 处于 5.2 kWp 阶段(尽管 HWS 目前未被我们的太阳能系统看到/供电——但计划改变这一点)。所有 GPO 和照明电路都连接到另一个 7.2 kWp 相。
虽然在正常操作中可能不如均匀面板分割那样高效,但具有 7.2 kW p 在孤岛备份模式下运行意味着我们有更多的电力用于电池充电以及在长时间的电网中断期间运行我们所有的 GPO 设备和照明。
特别是我们的供水我们依赖水泵,它们会在断电和恢复时立即启动,如果备用切换不顺畅,间歇性断电将导致初始 3 kW 尖峰增加到其他家庭负载上,如果我们有,可能会使断路器跳闸与 Powerwall 可以提供的快速 UPS 类似的切换相比,切换速度更慢。
对于其他直流耦合混合电池系统,切换时间通常很长,尽管效率损失较高(总共约 10%),但对我们而言,切换时间通常很长Powerwall 带来了它是理想的备份选择。
Roofwalker 写道...
我们仅以峰值速率导入 1.01% 的电网导入
为了实现低峰值导入率,我需要进行一些家庭负载管理,有时还要调整 Powerwall 设置。然而,我们仍然保持舒适温暖。大多数日子里,我不需要调整 Powerwall 控制设置即可在电费高峰期开始前实现 100% 的电池充电。
在阳光明媚的日子里,尤其是在夏季,我们的太阳能生产会在数小时内完成中午左右通常仅限于我们的出口限制加上通常的家庭负荷(后者在夏季通常很低)的总和。通常在夏季,Powerwalls 的电池会在上午 10:00 左右充满电。但是,通过将充电开始延迟到上午 11:00 左右,我可以通过有效地使用电池充电作为恒定的高功率附加负载来获得更多的太阳能发电,达到我们逆变器容量的极限。
< BR>评论
Roofwalker 写道...
电池将在上午 10:00 左右充满电。
非常感谢您提供明确的解释,目前我决定远离电池,但我的电网峰值价格比电池备用价格便宜。
我的峰值电价是 32.4 美分千瓦时,我假设电池使用当前技术成本为 35 美分 Kw/h 或更多....
评论
kugun73 写道...
我的峰值电价为 32.4 美分千瓦时 我假设使用当前技术电池成本为 35 美分千瓦时或更多....
对于商业 h 来说很可能更多一些电池系统。根据目前的市场价格,根据我目前的标准市场计划,我估计在电池的使用寿命内,我们在 Powerwall 上的资本投资的回报率仅为 75% 左右——这是假设 Powerwall 电子设备在电池磨损之前没有其他故障经过大约 12 年的艰苦循环后退出市场。
目前,商用家用电池系统不会在电池的使用寿命内收回您的投资 - 除非您准备好在批发市场进行套利赌博 - 例如。 Amber VPP 计划等,您还需要密切关注价格并相应地微观管理您的家庭负载和电池状态。
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