Este artigo apresenta o projeto de armazenamento doméstico de energia Tycorun 10kwh.
O sistema doméstico de armazenamento de energia Tycorun combina a mais recente tecnologia e a tendência de desenvolvimento dos módulos fotovoltaicos contemporâneos e tem plenamente em conta as necessidades reais dos utilizadores.
Tem grande conveniência e segurança na conceção e aplicação, traz o maior valor possível para os utilizadores e pode fornecer aos utilizadores uma energia verde estável. É adequado para locais residenciais e pequenos locais comerciais com preços elevados de eletricidade. Segue-se uma introdução aos projectos de armazenamento de energia para uso doméstico do sistema de armazenamento de energia para uso doméstico Tycorun.
Antecedentes do projeto
①Introdução do projeto
Localizado no distrito de Baoshan, Xangai, com uma área de construção de 400㎡. O telhado é dividido em lados norte e sul, o lado norte é protegido e o lado sul é desprotegido. A área útil é de cerca de 90 metros quadrados. As linhas da moradia estão envelhecidas, e há frequentes cortes de energia durante os períodos de pico de consumo de eletricidade.
No verão, há tufões, que podem provocar cortes de eletricidade em casos graves. A casa tem vigilância 24 horas por dia e iluminação de emergência, que não funcionará se faltar a eletricidade; o proprietário planeia instalar ar condicionado central e aquecimento de piso.
Além disso, foram comprados veículos de energia nova e foi instalado um posto de carregamento, o que levou a um aumento acentuado do consumo doméstico de eletricidade.
②Consumo doméstico de eletricidade
O consumo anual de eletricidade é de 31.879 kWh. De acordo com as horas de ponta e de vale em Xangai (horas de ponta 6:00~22:00, horas de vale 22:00~6:00 do dia seguinte), as horas de ponta anuais são 19.513 graus e as horas de vale são 12.366 graus.
③Preço da eletricidade em Xangai
Xangai adopta o modo de faturação "preço escalonado da eletricidade" e os utilizadores podem optar pelo "preço do tempo de utilização". Além disso, existe uma política preferencial de "várias pessoas num agregado familiar". Se o registo do agregado familiar for igual ou superior a 5, cada agregado familiar aumentará a base de eletricidade da escada de residente em 100 kWh por mês. O utilizador candidatou-se à política preferencial de "várias pessoas num agregado familiar" e escolheu a faturação por tempo de utilização. A fatura anual de eletricidade é de cerca de 22.000 RMB.
④ Política de subvenção fotovoltaica
A partir de 2021, o subsídio da China para a energia fotovoltaica doméstica é de 0,03 RMB/kWh durante 20 anos; o subsídio municipal de Xangai é de 0,05 RMB/kWh durante 5 anos.
Esta otimização pretende resolver dois problemas:
- Risco de corte de energia: não é possível garantir o fornecimento de energia para o controlo 24 horas por dia e para a iluminação de emergência.
- Contas de eletricidade elevadas: Existem muitos equipamentos que consomem energia e um elevado consumo de energia; a diferença de preço entre o pico e o vale é grande e o custo do terceiro nível é elevado.
Conceção do esquema
① Ideias de design
A área residencial tem quatro estações distintas e luz solar suficiente, e a área do telhado no lado sul é adequada sem abrigo. E os utilizadores querem reduzir as contas de eletricidade e garantir a segurança eléctrica.
Após uma análise exaustiva, recomenda-se a instalação de um sistema de armazenamento ótico para realizar as duas funções de "fonte de alimentação de reserva" e "preço escalonado da eletricidade em função do tempo de utilização".
Ou seja, pode garantir o fornecimento contínuo de energia a cargas importantes durante as falhas de energia; reduzir a compra de eletricidade, especialmente as despesas de eletricidade do terceiro nível, e realizar o carregamento durante as horas de vale e o descarregamento durante as horas de ponta.
②Produtos principalmente seleccionados

Bateria: Bateria Tycorun 51.2V 200AH Powerwall
A principal função da bateria:
1) Alimentação contínua para cargas importantes
As cargas importantes deste projeto incluem monitorização, iluminação de emergência e frigoríficos, etc. O utilizador espera que a bateria possa garantir pelo menos 8 horas de alimentação contínua em caso de falha de energia.
2) Reduzir a fatura da eletricidade
O objetivo é reduzir o pico do custo da eletricidade do terceiro passo para zero, ou seja, reduzir o período de pico de 20.000 graus para menos de 6.000 graus através do sistema de armazenamento fotovoltaico. Tendo em conta a situação real de consumo, para reduzir 14.000 quilowatts-hora de eletricidade, normalmente a produção de energia fotovoltaica corresponde a 55% e a energia das baterias a 45%.
A bateria precisa de fornecer 6.000 quilowatts-hora de eletricidade por ano, com uma média de 16 quilowatts-hora de eletricidade por dia. De acordo com o cálculo de 1,5 vezes o ciclo da bateria por dia, recomenda-se que o utilizador esteja equipado com uma bateria de 10 graus.
A bateria tem de ser altamente compatível com o inversor híbrido. Por conseguinte, o projeto utiliza a bateria Tycorun 51.2V 200AH Powerwall.
Análise do funcionamento do projeto
Carga e descarga da bateria
De acordo com a comparação entre a produção de energia e o consumo de eletricidade, o modo de funcionamento pode ser definido separadamente de acordo com a estação do ano.
inverno e verão: consumo de energia em carga elevada
Defina o "Modo de Economia" (defina você mesmo o período de tempo de carga e descarga) ①O excesso de energia fotovoltaica durante o dia tem prioridade para carregar a bateria. ②Comprar eletricidade para carregar a bateria durante as horas de vazio durante a noite, e descarregá-la durante as horas de vazio no dia seguinte.
primavera: Elevada produção de energia fotovoltaica e baixo consumo de energia em carga
Definir o "modo geral" (a produção de energia fotovoltaica tem prioridade no abastecimento da carga, o excesso é carregado na bateria e a energia restante é finalmente ligada à rede) e, depois de a energia fotovoltaica carregar totalmente a bateria, esta é descarregada para a carga durante as horas de ponta da noite. Não há necessidade de definir adicionalmente horas de vale para comprar eletricidade.
Comparação da compra e venda de eletricidade
Comparando a eletricidade comprada antes e depois da instalação do armazenamento solar, pode ver-se que a eletricidade global comprada foi reduzida, e mesmo a redução máxima é de cerca de 50% no verão.
E através do ajuste do excesso de energia fotovoltaica e dos preços da eletricidade nos picos e nos vales pela bateria, a eletricidade comprada durante as horas de ponta foi grandemente reduzida; a eletricidade comprada fora das horas de ponta aumentou ligeiramente, mantendo-se basicamente estável.
Cálculo de ganhos
①Comparação das tarifas de eletricidade
Antes da instalação do armazenamento fotovoltaico: consumo anual de eletricidade de 31 879 kWh (secção de pico 19 513 kWh, secção de vale 12 366 kWh), taxa anual de eletricidade 2 2000 RMB
Após a instalação do armazenamento fotovoltaico: só é necessário comprar 19.383 kWh de eletricidade da rede (4.830 kWh de eletricidade na secção de pico, 14.552 kWh de eletricidade na secção de vale), e o custo anual da eletricidade é de 9.100 RMB
②Receitas da subvenção à venda de eletricidade
As receitas dividem-se em duas partes: vendas de eletricidade e subsídios
O rendimento do subsídio à venda de eletricidade é de 1.257 RMB. A fatura de eletricidade foi reduzida de 22.000 RMB para 9.100 RMB, poupando 12.900 RMB por ano.
A poupança anual total é de 14.157 RMB. No entanto, existem factores variáveis no funcionamento a longo prazo do sistema, como a atenuação dos componentes e da bateria, a operação e a manutenção, etc., e o rendimento real será ligeiramente inferior. O rácio de perdas pode ser fixado em 15%, e o rendimento anual efetivo é de cerca de 12.000 RMB.
(Os dados acima são apenas para referência, a análise dos benefícios específicos deve ser considerada de acordo com a situação real do projeto)
Resumo
Em zonas com preços de eletricidade diferenciados e preços de pico de eletricidade nos vales, os sistemas de armazenamento solar podem reduzir eficazmente as contas de eletricidade.
Quando concebemos o sistema de armazenamento ótico, especialmente quando seleccionamos a capacidade da bateria, podemos quebrar o conceito anterior, já não escolhemos apenas a capacidade de acordo com a potência exigida pela carga, mas consideramos a forma de minimizar o custo da eletricidade através da bateria através da estrutura local da taxa de eletricidade.
Este projeto corta o terceiro nível de encargos de eletricidade e, ao mesmo tempo, desloca o pico de consumo de eletricidade para as horas de vale, tanto quanto possível, e, finalmente, selecciona a bateria de 10 graus mais rentável para maximizar a redução dos encargos de eletricidade e recuperar os custos de armazenamento de energia o mais rapidamente possível.
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