stödjer att lägga till vilken elmätare, solcellssystem, batteri eller hybridinverter som helst som stödjer SmartgridOne Controller har olika kontrollägen för följande typer av enheter:
Schemaläggaren följer en planeringsordning för enheter i ett system med två steg.
I det första steget planerar schemaläggaren allt utom solproduktion utan aktiv begränsningsbörvärde via API och ej upptagna EV-laddare. Detta steg har tre lager:
I det andra steget planeras solproduktion utan aktivt börvärde via API och ej upptagna EV-laddare in. Här är ordningen något annorlunda:
Se även Prioriteringar för information om hur du tilldelar en enhet en prioritet.Priorities.
Genom att ändra prioriteringarna kan du vid behov få en annan planeringsordning.
Du har en parkeringsplats med flera EV-laddstationer. Du vill att vissa laddstationer ska prioriteras vid laddning för personer som ofta är ute på vägarna. För att göra detta kan du använda prioriteringarna och prioritera EV-laddstationerna.
För värmepumpar, pannor och laster som slås på/av är förbrukningen inte känd om de inte tillhandahåller mätvärden eller mäts uttryckligen med en separat energimätare. Därför kan SmartgridOne Controller inte skilja detta från byggnadens grundförbrukning, och det kan därför inte tas med i prioriteringarna.
Energipriser används som grund för alla kostnadsoptimeringar. Följande formler används för att omvandla marknadspriser till ditt energipris:
Actual inköpspriset du betalar for inköpt energi = [Day ahead price in EUR/kWh] x [Buy energy cost scale factor] + [Buy energy cost scale offset in EUR/kWh] + [Buy grid cost]
Actual försäljningspriset du får for inmatad energi = [Day ahead price in EUR/kWh] x [Sell energy cost scale factor] + [Sell energy cost scale offset in EUR/kWh] – [Sell grid cost in EUR/kWh]
(Observera minustecknet bredvid nätkostnaderna för den inmatade energin)
Du kan ställa in dessa prisparametrar via appens flik ”Settings”.
För nätkostnader anger du de nätkostnader per kWh som du betalar. Detta är vanligtvis cirka 0.08 EUR/kWh för inköpt energi. Du hittar detta på din slutliga energifaktura eller i ditt avtal. För inmatad energi kan det variera:
Om du har en reversibel mätare (Belgien) eller får kvitta (Nederländerna) är nätkostnaden densamma för inmatning som för uttag.
I annat fall behöver du troligen inte betala nätkostnader för inmatad energi. Ange då 0 som nätkostnad för den energi som matas in.
Skalningsfaktorn för day-ahead-priset är offline, se den fasta kostnaden för inköpt och inmatad energi beror på vilken typ av avtal du har.
Day-ahead-priset spelar ingen roll här. Du måste därför ställa in leverantörens skalningsfaktor på 0.
För ”fixed cost of purchased energy in EUR/kWh” och ”fixed cost of feed-in energy in EUR/kWh” anger du priset du betalar leverantören per inköpt kWh respektive priset du får från leverantören per inmatad kWh.
Om du har en reversibel mätare (Belgien) eller får kvitta (Nederländerna) är de fasta kostnaderna för inköpt och återlevererad energi desamma.
Du hittar skalningsfaktorn och den fasta kostnaden på leverantörens webbplats eller i ditt avtal. De flesta leverantörer använder en skalningsfaktor på 1, en fast inköpskostnad på cirka 0.02 EUR/kWh och en fast kostnad för inmatning på cirka -0.02 EUR/kWh.
I SmartgridOne, kan du ställa in elinstallationens ström- och effektgränser. SmartgridOne tar hänsyn till detta när de styrbara enheterna schemaläggs.
stödjer att lägga till vilken elmätare, solcellssystem, batteri eller hybridinverter som helst som stödjer strömgränsen används för att övervaka mot överbelastning. Observera att detta inte ersätter ett elektriskt skydd, men säkerställer att säkringen inte löser ut i onödan. Denna gräns är inte avsedd att begränsa uttag från eller inmatning till elnätet. Använd effektgränserna för detta.
stödjer att lägga till vilken elmätare, solcellssystem, batteri eller hybridinverter som helst som stödjer effektgränserna anger att endast en begränsad mängd effekt får tas från eller matas tillbaka till elnätet. Du måste ställa in dessa gränser tillräckligt högt, annars riskerar du att dina enheter aldrig kan ta den effekt de behöver.
Du kan ange en säkerhetsmarginal för att säkerställa att den maximala inmatningsgränsen aldrig överskrids.
Observera, om du har en elbil måste du tänka på att den behöver minst 1500W vid enfasladdning eller 4500W vid trefasladdning. (De flesta elbilar kräver en minsta ström på 6A eller till och med 12A och kan tillfälligt fungera fel tills du ansluter dem igen om laddstationen inte tillåts tillhandahålla detta).
Du kan även använda gruppsidan för att ange om specifika effektgränser gäller för en grupp. Dessa tas också med i planeringen. Aktivera avancerade grupper och gå sedan till inställningarna för den grupp som du vill tillämpa effektgränsen på.
I SmartgridOne, under ”Settings” och → ”Advanced settings”, kan du aktivera trefasplanering och -övervakning.
Om du inte absolut behöver trefasplanering och -övervakning, exempelvis på grund av en stor obalans mellan fasströmmarna, rekommenderas du att lämna detta alternativ AV. Detta beror på att alternativet även kräver att du anger vilka faser varje enhet är ansluten till och om någon fas mappas om. Detta är felbenäget. Denna mappning krävs för att säkerställa att strömmen i en fas som mäts av energimätaren faktiskt motsvarar strömmen i en fas som rapporteras av enheten (det händer att enhetens anslutningar L1, L2 och L3 inte är anslutna till nätets faser L1, L2 och L3 en-till-en, utan exempelvis att förlängning L1 är ansluten till nätverk L2, förlängning L2 till nätverk L1 och förlängning L3 till nätverk L3).
Om du lämnar trefasalternativet avstängt kommer SmartgridOne internt att övervaka den högst belastade fasen för strömövervakning. I nästan alla fall är detta tillräckligt.
Trefasalternativet påverkar inte effektgränserna. Här tittar SmartgridOne alltid på den totala effekten.
Allmän anmärkning: Laddningsscheman Du kan ange laddningsscheman för att säkerställa att lagringsenheten har en viss laddningsprocent vid fasta tider på fasta veckodagar. Observera att SmartgridOne försöker följa kontrolläget för att respektera detta laddningsschema.
Mer information finns i Laddningsschema för batterier
I detta läge används lagring för att täcka så mycket egenförbrukning som möjligt med egenproducerad energi. Batteriet laddas när energi annars skulle matas tillbaka och urladdas när energi annars skulle tas från nätet.
Om du endast vill att batteriet ska laddas eller urladdas över eller under en viss tröskel kan du använda strategin ”Endast peak shaving”. Underliggande använder strategierna ”Maximera egenförbrukning” och ”Endast peak shaving” samma algoritm, där alla näteffekttrösklar är satta till noll för ”Maximera egenförbrukning”.
I detta läge används lagring för att jämna ut effekttoppar. Ange följande trösklar för näteffekten:
Du har en nätanslutning som är begränsad till 100kW förbrukning. För att undvika att överskrida denna effekt kan du exempelvis använda 80kW som tröskelvärde för att starta och stoppa urladdning och 70kW för att starta och stoppa laddning. Så snart näteffekten stiger över 80kW urladdas lagringsenheten för att begränsa näteffekten till 80kW. Senare, när näteffekten sjunker under 70kW, laddas lagringsenheten (vilket resulterar i en slutlig näteffekt på 70kW).
Din installation omfattas av systemet med ”terugdraaiende teller” (BE)/”salderen” (NL), men du har mer solproduktion än nätanslutningen klarar. Du vill endast ladda batteriet när inmatningen överstiger 10kW och endast urladda det när förbrukningen överstiger 5 kW. För att uppnå detta kan du ställa in trösklarna ”Start discharging above” och ”Stop discharging below” på 5kW, och ”Stop charging above” och ”Start charging below” på -10kW. (minus 10kW).
I detta läge laddas lagringsenheten vid de billigaste möjliga tidpunkterna och urladdas för att täcka förbrukningen vid de dyraste tidpunkterna. SmartgridOne tar hänsyn till:
Vid behov kommer SmartgridOne att använda lagringen för att förhindra att installationens effektgränser överskrids – oavsett energipriset vid den tidpunkten.
Det är också möjligt att ange att lagringen får användas för energihandel. Med detta alternativ kan du använda lagringen för att köpa energi när den är billig och sälja tillbaka den när den är dyr.
Eftersom styrningen baseras på prognoser medför detta alltid en risk att prognoserna inte slår in. SmartgridOne har två riskprofiler som justerar algoritmens interna parametrar. Som standard är riskprofilen inställd på "reducerad risk" och kan ändras under sidan "Settings" → "Advanced settings".
| Reducerad risk (standard) | Aggressiv kostnadsoptimering | |
|---|---|---|
| Viktning av nutid kontra framtid | Nutiden ges större vikt än framtiden. (Prognoser som ligger närmare nutiden är säkrare än prognoser långt fram i tiden, och detta utnyttjas för att minska risken.) | Nutid och framtid väger lika tungt i besluten. |
| Prisavrundning | Priserna avrundas uppåt till 0.01 euro. (Detta förhindrar att (urladdning och) laddning skjuts upp till en senare tidpunkt när det bara skulle medföra en försumbar vinst.) | Ingen prisavrundning görs. |
| Dämpning av variationer i förbrukning och produktion | En liten del av lagringen styrs utifrån egenförbrukningen. Detta säkerställer att det alltid finns en buffert med billig solenergi för att täcka variationer i förbrukningen, som annars skulle kunna leda till dyrare energiförbrukning från elnätet. Detta är särskilt användbart under omväxlande dagar. Avsnittet kan konfigureras under "Settings" → "Advanced settings" → "Storage cost optimisation, working mode, partition key". Här anger du vilken del av den tillgängliga lagringskapaciteten som ska användas för ren kostnadsstyrning. En möjlig bieffekt är att batteriet alltid laddas lite med solenergi på morgonen. | All lagring används uteslutande för ren kostnadsstyrning. |
| Justeringar av förväntad förbrukning | Den förväntade förbrukningen ökas med 10 % per timme jämfört med den genomsnittliga förväntade förbrukningen under 24 timmar. Detta säkerställer att lite mer än vad som strikt behövs laddas under billiga tidpunkter, för att kompensera för en förbrukning som kan bli högre än förväntat. | Den förväntade förbrukningen justeras inte. |
Prognoser kontra efterhandsanalyser Läget "kostnadsoptimering" tar hänsyn till det förväntade produktionsöverskottet och den förväntade framtida förbrukningen i kombination med energipriserna. Dessa prognoser uppdateras kontinuerligt utifrån vad som händer under dagen.
prognoserpredictions gör sina beslut i varje givet ögonblick baserat på vad som SmartgridOne sannolikt kommer att händasannolikt kommer att hända framtidenfuture har gjortSmartgridOnehelahela dagen fram till det ögonblick då du tittar inte hadeSmartgridOne vid tidpunkten då det styrde sig självt – och utifrån vilken andra beslut kunde ha fattats.
Exempel: På morgonen förväntas ett stort överskott av solproduktion på eftermiddagen, som endast kan säljas till ett lågt pris. För SmartgridOne, är detta den billigaste energin som det förväntar sig kunna använda för att ladda batteriet den dagen. Det beslutar därför att skjuta upp laddningen till eftermiddagen och mata ut morgonens solproduktion till elnätet. På eftermiddagen förändras dock vädret och solproduktionen blir lägre än förväntat. SmartgridOne kommer att ladda batteriet mindre än vad som hade varit möjligt om man på morgonen hade vetat att vädret skulle förändras.
I detta kontrolläge minskas effekten från produktionsenheter, till exempel växelriktare för solpaneler, när det behövs för att begränsa inmatningen av energi till elnätet till den inställda gränsen.
I detta kontrolläge begränsas effekten från produktionsenheter, till exempel växelriktare för solpaneler, för att begränsa inmatningen till elnätet när:
Allmän anmärkning: minsta laddström Många kombinationer av elbilar och laddstationer tillåter inte att laddningen stängs av helt. Därför tillåts alltid en minsta laddström. För AC-laddare är denna i de flesta fall 6A. Du kan (experimentellt) försöka tvinga varje laddstation att helt avbryta laddningen (men detta kan tyvärr inte garanteras). Använd inställningen "Allow pause charging (experimental)" i laddstationens inställningar.
Allmän anmärkning: laddningsscheman Du kan ställa in laddningsscheman i appen. I appen kan du ange regler per kontakt på varje laddstation, där en ansluten bil sedan den senast anslöts måste ha laddats med ett visst antal kilometer eller kWh före:
stödjer att lägga till vilken elmätare, solcellssystem, batteri eller hybridinverter som helst som stödjer SmartgridOne tar alltid hänsyn till nästa inställda regel. (En utökning så att alla regler beaktas samtidigt är planerad.)
När det inte finns fler inställda regler laddas bilen tills den är full.
I detta läge ställs laddningen in så att den tillåtna förbrukningsgränsen från elnätet inte överskrids. Effekten fördelas så jämnt som möjligt mellan de olika bilarna om det finns flera EV-laddstationer.
Använd laddstationsprioriteringar om det finns EV-laddstationer som behöver ladda snabbare än andra.
I detta läge laddas elfordonen i så hög grad som möjligt med egenproducerad energi. Det finns tre underlägen:
I detta läge försöker systemet ladda elfordon när energipriset är så lågt som möjligt.
Ditt fordon kommer sannolikt alltid att ladda lite, oavsett priset. Se även den allmänna anmärkningen om minsta laddström.
För de flesta enheter i denna kategori finns ett eller flera av tre möjliga driftlägen:
Beroende på tillgängliga driftlägen kan du per enhet välja om enheten som standard ska köras i eget driftläge, blockeringsläge eller förstärkningsläge. Du kan dessutom ange hur länge enheten minst eller längst får blockeras eller förstärkas, samt hur länge enheten måste vara i eget driftläge för att blockeras eller förstärkas. Minimitiden är avsedd att förhindra för mycket av/på-koppling (vilket försämrar verkningsgraden för vissa enheter). Maxtiden är avsedd att förhindra en negativ påverkan på komforten.
Exempel på hur du kan använda detta till din fördel:
Om elnätsgränserna överskrids ignoreras minimi- och maxtiderna för blockering och/eller förstärkning. Om detta händer för ofta bör du överväga att ge enheten högre prioritet.
För reläkontakter och externa relämoduler kan du i enhetens inställningar ange om de som standard får slås på och av, eller om de som standard ska vara avstängda och slås på.
I detta läge förstärks enheterna när det finns ett överskott av egenproducerad energi och blockeras under tider med högst förbrukning. Det finns tre underlägen:
Läge 1 och 2 är avsedda för situationer där det kanske inte finns tillräckligt med överskott av solenergi, till exempel i mindre solcellsanläggningar eller under vintern.
Alla underlägen fungerar både med blockering och förstärkning.
I detta läge förstärks enheterna när förbrukningen från elnätet sjunker under ett justerbart tröskelvärde och blockeras när förbrukningen från elnätet stiger över ett justerbart tröskelvärde.
Detta läge kan användas för att undvika att de maximala elnätsgränserna överskrids.
I detta läge förstärks enheterna när energin är som billigast och blockeras när den är som dyrast.
Om du har en licens för styrning via API kan du åsidosätta standard schemat för SmartgridOne med dina egna scheman eller scheman från tredje part. På så sätt kan du till exempel använda SmartgridOne på obalansmarknader. Kontakta din distributör för mer information.
Om styrning via en extern signal är aktiv åsidosätter den det inställda standardkontrolläget. När den externa signalen inte är aktiv används standardkontrolläget som reserv.
I vissa fall är det möjligt att använda SmartgridOne utan en elmätare för elnätet. Detta kan endast göras när SmartgridOne
Det rekommenderas ändå starkt att installera en elmätare för elnätet.
Du har en solcellspark utan förbrukare där SmartgridOne används för övervakning och styrning. Det finns inga förbrukare i solcellsparken, och du vill endast stänga av växelriktarna när energipriserna är negativa. I detta fall behöver du bara ansluta växelriktarna till SmartgridOne.SmartgridOneDu har en solcellspark utan förbrukare där SmartgridOne används för övervakning och styrning. Det finns inga förbrukare i solcellsparken, och du vill endast stänga av växelriktarna när energipriserna är negativa. I detta fall behöver du bara ansluta växelriktarna till SmartgridOne.SmartgridOne.