Le SmartgridOne Controller propose différents modes de contrôle pour les types d’appareils suivants :
Le planificateur suit un ordre de planification des appareils, selon un système en deux étapes.
Lors de la première étape, le planificateur planifie tout, à l’exception de la production solaire sans consigne active de limitation via l’API et des bornes de recharge pour véhicules électriques inoccupées. Cette étape comporte trois niveaux :
Lors de la deuxième étape, la production solaire sans consigne active via l’API et les bornes de recharge pour véhicules électriques inoccupées sont planifiées. L’ordre est alors légèrement différent :
Pour attribuer une priorité à un appareil, consultez également Priorities.
En modifiant les priorités, vous pouvez obtenir un ordre de planification différent si vous le souhaitez.
Vous disposez d’un parking équipé de plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques. Vous souhaitez donner la priorité à certaines bornes pour les personnes qui sont souvent sur la route. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les priorités et donner la priorité aux bornes de recharge pour véhicules électriques.
Pour les pompes à chaleur, les chaudières et les charges activées/désactivées, la consommation n’est pas connue si ces appareils ne fournissent pas de mesures ou ne sont pas mesurés explicitement au moyen d’un compteur d’énergie distinct. Par conséquent, le SmartgridOne Controller ne peut pas distinguer cette consommation de la consommation de base du bâtiment et ne peut donc pas en tenir compte dans les priorités.
Les prix de l’énergie servent de base à toutes les optimisations des coûts. Les formules suivantes permettent de convertir les prix du marché en votre prix de l’énergie :
Actual prix d’achat que vous payez for énergie achetée = [Prix day-ahead en EUR/kWh] x [Facteur d’échelle du coût d’achat de l’énergie] + [Décalage du coût d’achat de l’énergie en EUR/kWh] + [Coût d’achat sur le réseau]
Actual prix de vente que vous recevez for énergie injectée = [Prix day-ahead en EUR/kWh] x [Facteur d’échelle du coût de vente de l’énergie] + [Décalage du coût de vente de l’énergie en EUR/kWh] – [Coût de vente sur le réseau en EUR/kWh]
(Notez le signe moins à côté des coûts de réseau de l’énergie injectée.)
Vous pouvez définir ces paramètres tarifaires dans l’onglet « Settings » de l’application.
Pour les coûts de réseau, saisissez les coûts de réseau par kWh que vous payez. Ils s’élèvent généralement à environ 0.08 EUR/kWh pour l’énergie achetée. Vous trouverez cette information sur votre facture d’énergie définitive ou dans votre contrat. Pour l’énergie injectée, cela peut varier :
Si vous disposez d’un compteur réversible (Belgique) ou si la compensation est autorisée (Pays-Bas), le coût de réseau est le même pour l’injection que pour le prélèvement.
Dans le cas contraire, vous n’aurez probablement pas à payer de coûts de réseau sur l’énergie injectée. Saisissez alors 0 dans les coûts de réseau pour l’énergie injectée.
Le facteur d’échelle du prix day-ahead ainsi que les le coût fixe de l’énergie achetée et injectée dépendent de votre type de contrat.
Le prix day-ahead n’a aucun rôle dans ce cas. Vous devez donc définir le facteur d’échelle du fournisseur sur 0.
Pour le « coût fixe de l’énergie achetée en EUR/kWh » et le « coût fixe de l’énergie injectée en EUR/kWh », saisissez respectivement le prix que vous payez au fournisseur par kWh acheté et le prix que vous recevez du fournisseur par kWh injecté.
Si vous disposez d’un compteur réversible (Belgique) ou si la compensation est autorisée (Pays-Bas), les coûts fixes de l’énergie achetée et retournée sont identiques.
Vous trouverez le facteur d’échelle et le coût fixe sur le site web de votre fournisseur ou dans votre contrat. La plupart des fournisseurs appliquent un facteur d’échelle de 1, un coût fixe d’achat d’environ 0.02 EUR/kWh et un coût fixe d’injection d’environ -0.02 EUR/kWh.
Dans le SmartgridOne, vous pouvez définir les limites de courant et de puissance de l’installation électrique. Le SmartgridOne en tiendra compte lors de la planification des appareils contrôlables.
Le limite de courant est utilisée pour surveiller les dépassements. Notez qu’elle ne remplace pas une protection électrique, mais qu’elle évitera le déclenchement inutile de votre dispositif de protection. Cette limite ne sert pas à limiter le prélèvement et l’injection sur le réseau. Pour cela, utilisez les limites de puissance.
Le limites de puissance servent à indiquer qu’une quantité limitée de puissance peut être prélevée sur le réseau ou y être réinjectée. Vous devez définir ces limites à un niveau suffisamment élevé, sans quoi vos appareils risquent de ne jamais pouvoir obtenir la puissance dont ils ont besoin.
Vous pouvez définir une marge de sécurité afin de garantir que la limite maximale d’injection ne soit jamais dépassée.
Notez, si vous avez une voiture électrique, qu’elle nécessite au moins 1500W en charge monophasée ou 4500W en charge triphasée. (La plupart des voitures électriques nécessitent un courant minimal de 6A, voire 12A, et peuvent temporairement dysfonctionner jusqu’à ce que vous les rebranchiez si la borne de recharge n’est pas autorisée à fournir ce courant.)
Vous pouvez également utiliser la page des groupes pour indiquer si des limites de puissance spécifiques s’appliquent à un groupe. Elles seront également prises en compte dans la planification. Pour ce faire, activez les groupes avancés et accédez aux paramètres du groupe auquel vous souhaitez appliquer la limite de puissance.
Dans le SmartgridOne, sous « Settings » puis → « Advanced settings », vous pouvez activer la planification et la surveillance triphasées.
À moins que vous n’ayez absolument besoin de la planification et de la surveillance triphasées, par exemple en raison d’un déséquilibre important des courants de phase, il est recommandé de laisser cette option désactivée. En effet, cette option vous oblige également à définir les phases auxquelles chaque appareil est raccordé et à indiquer si une correspondance des phases est nécessaire. Cette configuration est sujette aux erreurs. Cette correspondance est nécessaire pour garantir que le courant d’une phase mesuré par le compteur d’énergie corresponde effectivement au courant d’une phase indiqué par un appareil (il arrive que les bornes L1, L2 et L3 d’un appareil ne soient pas raccordées respectivement aux phases L1, L2 et L3 du réseau, mais par exemple que l’extension L1 soit raccordée au réseau L2, l’extension L2 au réseau L1 et l’extension L3 au réseau L3).
Si vous laissez l’option triphasée désactivée, le SmartgridOne surveillera en interne la phase la plus chargée pour le contrôle du courant. Dans presque tous les cas, cela suffit.
L’option triphasée n’a aucun effet sur les limites de puissance. Dans ce cas, le SmartgridOne prend toujours en compte la puissance totale.
Remarque générale : programmes de charge Vous pouvez définir des programmes de charge afin que le stockage atteigne un certain pourcentage de charge à des heures fixes certains jours de la semaine. Notez que le SmartgridOne essaiera de suivre le mode de contrôle afin de respecter ce programme de charge.
Pour plus d’informations, consultez Programme de charge des batteries
Dans ce mode, le stockage est utilisé pour couvrir autant que possible l’autoconsommation avec l’énergie produite sur place. La batterie se charge lorsque l’énergie serait injectée et se décharge lorsque de l’énergie serait prélevée.
Si vous souhaitez que la batterie se charge ou se décharge uniquement au-dessus ou en dessous d’un certain seuil, vous pouvez utiliser pour cela la stratégie « Peakshaving only ». Ces stratégies reposent sur le même algorithme : « Maximize self-consumption » et « Peakshaving only », avec tous les seuils de puissance réseau réglés sur zéro pour « Maximize self-consumption ».
Dans ce mode, le stockage est utilisé pour lisser les pointes. Pour ce faire, vous saisissez les seuils suivants pour la puissance réseau :
Votre raccordement au réseau est limité à une consommation de 100kW. Pour éviter de dépasser cette puissance, vous pouvez par exemple utiliser 80kW comme seuil de début et d’arrêt de décharge, et 70kW comme seuil de début et d’arrêt de charge. Dès que la puissance réseau dépasse 80kW, le stockage se décharge afin de limiter la puissance réseau à 80kW. Plus tard, lorsque la puissance réseau passe sous 70kW, le stockage se charge, ce qui donne une puissance réseau finale de 70kW.
Votre installation relève du système du « terg draaiende teller » (BE) / « salderen » (NL), mais votre production solaire est supérieure à ce que votre raccordement au réseau peut gérer. Vous souhaitez charger votre batterie uniquement lorsque l’injection dépasse 10kW, et la décharger uniquement lorsque votre consommation dépasse 5 kW. Pour ce faire, vous pouvez définir les seuils « Start discharging above » et « Stop discharging below » sur 5kW, et « Stop charging above » et « Start charging below » sur -10kW. (minus 10kW).
Dans ce mode, le stockage se charge aux moments où l’énergie est la moins chère et se décharge afin de couvrir la consommation aux moments où elle est la plus chère. Le SmartgridOne prend en compte :
Si nécessaire, le SmartgridOne déploiera le stockage pour éviter de dépasser les limites de puissance de l’installation, quel que soit le prix de l’énergie à ce moment-là.
Il est également possible d’indiquer que le stockage peut être utilisé pour la négociation d’énergie. Grâce à cette option, vous pouvez utiliser le stockage pour acheter de l’énergie lorsque son prix est bas et la revendre lorsque son prix est élevé.
Comme le contrôle repose sur des prévisions, il existe toujours un risque que celles-ci ne se réalisent pas. Le SmartgridOne dispose de deux profils de risque qui ajustent les paramètres internes de l’algorithme. Par défaut, le profil de risque est réglé sur « risque réduit » et peut être modifié dans la page « Settings » → « Advanced settings ».
| Risque réduit (standard) | Optimisation agressive des coûts | |
|---|---|---|
| Pondération du présent et du futur | Le présent est davantage pondéré que le futur. (Les prévisions proches du présent sont plus fiables que celles portant sur un avenir lointain, ce qui est exploité pour réduire le risque.) | Le présent et le futur ont le même poids dans les décisions. |
| Arrondi des prix | Les prix sont arrondis à la hausse à 0,01 euro. (Cela évite de reporter la charge ou la décharge à un moment ultérieur alors que cela n’engendrerait qu’un bénéfice négligeable.) | Les prix ne sont pas arrondis. |
| Atténuation des fluctuations de la consommation et de la production | Une petite partie du stockage est contrôlée par l’autoconsommation. Cela garantit qu’une réserve d’énergie solaire bon marché est toujours disponible pour compenser les fluctuations de consommation qui pourraient autrement entraîner une consommation d’énergie plus coûteuse provenant du réseau. Cette fonction est particulièrement utile les jours où les conditions sont changeantes. Cette section peut être configurée sous « Settings » → « Advanced settings » → « Storage cost optimisation, working mode, partition key ». Vous y définissez la partie de la capacité de stockage disponible utilisée pour le contrôle pur des coûts. Vous pourrez constater comme effet secondaire que la batterie se charge toujours un peu avec l’énergie solaire le matin. | L’ensemble du stockage est utilisé exclusivement pour le contrôle pur des coûts. |
| Ajustements de la consommation prévue | La consommation prévue est augmentée de 10 % par heure par rapport à la consommation moyenne prévue sur 24 heures. Ainsi, lorsque les prix sont bas, la batterie se charge un peu plus que nécessaire, afin de compenser une consommation qui pourrait être supérieure aux prévisions. | La consommation prévue n’est pas ajustée. |
Prévisions et analyses ex post Le mode « cost optimisation » examine le surplus de production prévu et la consommation future prévue, en combinaison avec les prix de l’énergie. Ces prévisions sont mises à jour à tout moment en fonction de ce qui se passe au cours de la journée.
Il est important de tenir compte du fait que l’optimisation des coûts est effectuée au moyen de predictions. En d’autres termes, les informations sur lesquelles le SmartgridOne prend ses décisions à un moment donné reposent sur ce qui est susceptible de se produire dans le future. Cela signifie également que lorsque vous examinez a posteriori ce que le SmartgridOne a fait, vous observez la consommation et la production réelles de l’ensemble de la journée jusqu’au moment où vous les examinez — des informations dont le SmartgridOne ne disposait pas au moment où il effectuait le pilotage — et sur la base desquelles d’autres décisions auraient pu être prises.
Par exemple : Le matin, on prévoit un important surplus de production solaire l’après-midi, qui ne pourra être vendu qu’à bas prix. Pour le SmartgridOne, il s’agit de l’énergie la moins chère avec laquelle il prévoit de pouvoir charger la batterie ce jour-là. Il décide donc de reporter la charge à l’après-midi et de réinjecter dans le réseau la production solaire du matin. Cependant, l’après-midi, la météo change et la production solaire est inférieure aux prévisions. Le SmartgridOne chargera la batterie moins qu’il n’aurait pu le faire si l’on avait su le matin que la météo allait changer.
Dans ce mode de contrôle, la puissance des appareils de production, tels que les onduleurs de panneaux solaires, est réduite si nécessaire afin de limiter l’injection d’énergie dans le réseau à la limite définie.
Dans ce mode de contrôle, la puissance des appareils de production, tels que les onduleurs de panneaux solaires, est réduite afin de limiter l’injection dans le réseau lorsque :
Remarque générale : courant de charge minimal De nombreuses combinaisons de voitures électriques et de bornes de recharge pour véhicules électriques ne permettent pas d’interrompre complètement la charge. Par conséquent, un courant de charge minimal est toujours autorisé. Dans la plupart des cas, il est de 6 A pour les chargeurs CA. Vous pouvez (à titre expérimental) essayer de forcer chaque borne de recharge à interrompre complètement la charge (mais cela ne peut malheureusement pas être garanti). Pour ce faire, utilisez le paramètre « Allow pause charging (experimental) », disponible dans les paramètres d’une borne de recharge.
Remarque générale : programmes de charge Vous pouvez définir des programmes de charge depuis l’application. Dans l’application, vous pouvez spécifier, pour chaque connecteur de chaque borne de recharge, qu’une voiture connectée doit avoir chargé un certain nombre de kilomètres ou de kWh depuis son dernier branchement avant :
Le SmartgridOne tient toujours compte de la règle suivante définie. (Une extension permettant de prendre en compte toutes les règles simultanément est prévue.)
Lorsqu’il n’y a plus de règles définies, la voiture se charge jusqu’à être complètement chargée.
Dans ce mode, la charge est configurée de manière à ne pas dépasser la limite de consommation autorisée du réseau. Si plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques sont présentes, la puissance est répartie aussi uniformément que possible entre les différentes voitures.
Utilisez les priorités des bornes de recharge s’il y a des bornes qui doivent charger plus rapidement que d’autres.
Dans ce mode, les véhicules électriques sont chargés autant que possible avec l’énergie autoproduite. Il existe trois sous-modes :
Dans ce mode, le système tente de charger les véhicules électriques lorsque le prix de l’énergie est le plus bas possible.
Votre véhicule se chargera très probablement toujours un peu, quel que soit le prix. Voir également la remarque générale concernant le courant de charge minimal.
Pour la plupart des appareils de cette catégorie, il existe un ou plusieurs des trois états de fonctionnement possibles suivants :
Selon les états de fonctionnement disponibles, vous pouvez choisir pour chaque appareil si son mode par défaut est le fonctionnement autonome, le blocage ou le renforcement. Vous pouvez également définir pendant combien de temps les valeurs minimale ou maximale peuvent être bloquées ou renforcées, ainsi que pendant combien de temps l’appareil doit fonctionner de manière autonome avant d’être bloqué ou renforcé. La durée minimale vise à éviter des activations et désactivations trop fréquentes (ce qui nuit à l’efficacité de certains appareils). La durée maximale vise à éviter un impact négatif sur le confort.
Exemples d’utilisation à votre avantage :
Si les limites du réseau sont dépassées, les durées minimale et maximale de blocage et/ou de renforcement sont ignorées. Si cela se produit trop souvent, envisagez d’attribuer une priorité plus élevée à l’appareil.
Pour les contacts de relais et les modules de relais externes, vous pouvez préciser dans les paramètres de l’appareil s’il peut être activé et désactivé par défaut, ou s’il doit être désactivé et activé par défaut.
Dans ce mode, les appareils sont renforcés lorsqu’il y a un surplus d’énergie autoproduite et bloqués pendant les périodes de consommation maximale. Il existe trois sous-modes :
Les modes 1 et 2 sont destinés aux situations où le surplus d’énergie solaire peut être insuffisant, par exemple dans les petites installations photovoltaïques ou en hiver.
Tous les sous-modes fonctionnent avec le blocage et le renforcement.
Dans ce mode, les appareils sont renforcés lorsque la consommation du réseau passe sous un seuil réglable et bloqués lorsque la consommation du réseau dépasse un seuil réglable.
Ce mode peut être utilisé pour éviter de dépasser les limites maximales du réseau.
Dans ce mode, les appareils sont renforcés lorsque l’énergie est la moins chère et bloqués lorsqu’elle est la plus coûteuse.
Si vous disposez d’une licence de contrôle via l’API, vous pouvez remplacer le programme standard du SmartgridOne par vos propres programmes ou par ceux d’un tiers. Il est ainsi possible, par exemple, d’utiliser le SmartgridOne sur les marchés d’ajustement. Pour plus d’informations, contactez votre distributeur.
Si le contrôle via un signal externe est actif, il remplace le mode de contrôle par défaut défini. Lorsque le signal externe n’est pas actif, le mode de contrôle par défaut est utilisé comme solution de repli.
Dans certains cas, il est possible d’utiliser le SmartgridOne sans compteur d’énergie du réseau. Vous ne pouvez le faire que lorsque le SmartgridOne
Il est néanmoins toujours fortement recommandé d’installer un compteur d’énergie du réseau.
Vous avez un parc de panneaux solaires sans consommateurs où le SmartgridOne est utilisé pour la surveillance et le contrôle. Il n’y a aucun consommateur dans le parc solaire et vous souhaitez uniquement désactiver les onduleurs lorsque les prix de l’énergie sont négatifs. Dans ce cas, il vous suffit de connecter les onduleurs au SmartgridOne.