SmartgridOne logo
SmartgridOne logo
SnabbstartInstallationNätverkKabeldragning och anslutningsriktlinjerApp
1. Länk till ditt konto2. Åtkomst till driftsättningsgränssnitt3. Nätgränser4. Plats / adress5. Lägg till nätverksenergimätare6. Lägg till andra enheter7. Gruppering av enheter
Fullständig förklaringExtra - Laddningsschema för batterierExtra - EnhetsprioriteringarExtra - Nätstöd från batterietExtra - BatteritoppskärningExtra - Reaktiv effektkontrollExtra - Batterikonto för slitage och effektivitetInställning av kontrolllägen
9. PV-panelkonfiguration10. Externa styrsignaler
SpecifikationerStatus LED-lamporKontrollera svarstidVideohandledningarCertifikatLicensSäkerhet, underhåll och juridiska meddelanden
Konfiguration från A till Ö8 local control modes

Fullständig förklaring av lägen för lokal kontroll

Introduktion

SmartgridOne Controller har olika kontrolllägen för följande typer av enheter:

  • Lagring, t.ex. batterier
  • Energiproduktionsenheter, t.ex. solpaneler
  • EV laddinfrastruktur
  • Värmepumpar, pannor och enheter som slås av/på med relä

Ordning av planer och prioriteringar

När enheterna med samma kontrollläge schemaläggs används följande grundläggande sekvens i termer av planering:

  1. Värmepumpar, pannor och enheter som slås av/på med relä. Dessa enheter är minst flexibla att kontrollera.
  2. EV laddinfrastruktur. Det är mer effektivt att konsumera din egen energi omedelbart än att lagra den.
  3. Lagring.
  4. Energiproduktionsenheter, t.ex. solpaneler. Vår egen energiproduktion regleras sist.

För de olika möjliga kontrolllägena för samma enhet används följande ordning:

  1. Kontroll ej aktiv, enhet alltid av och enhet alltid på.
  2. Kontroll via API (om en extern signal är aktiv)
  3. Peakshaving / belastningsbalansering endast
  4. Maximera självförbrukning
  5. Kostnadsoptimering
  6. Inmatningsbegränsning till tillåten inmatningsgräns

Du kan tilldela en prioritet till varje enhet i dess inställningar. De sekvenser som beskrivs ovan används sedan för alla enheter med samma prioritet. Först schemaläggs alla enheter med högsta prioritet, därefter alla enheter med hög prioritet, och så vidare.

För att tilldela en prioritet till en enhet, se även Priorities.

Genom att leka med prioriteringarna kan du få en annan ordning av schemaläggning om så önskas.

Note

Detta innebär att om du till exempel ger en högre prioritet till schemaläggning av solpaneler jämfört med batterier, kan solpanelerna regleras om tidigare än överskottsenergin lagras i batterierna.

Note

Prioriteter och begränsningar För värmepumpar, pannor och av/på-laster är konsumtionen okänd om de inte tillhandahåller mätningar eller inte mäts explicit med en separat energimätare. Som ett resultat kan styrenheten inte särskilja detta från byggnadens grundkonsumtion och kan därför inte beaktas i prioriteringarna.

Tillämpningsexempel: Prioritet EV-laddstation

Du har en parkeringsplats med flera EV-laddstationer. Du vill att vissa laddstationer ska ges prioritet vid laddning för personer som ofta är ute och reser. För att göra detta kan du använda prioriteringarna och ge prioritet till EV-laddstationerna.

Priser och avgifter

Energipriser används som grund för alla kostnadsoptimeringar. Följande formler används för att omvandla marknadspriser till ditt energipris:

Aktuellt inköpspris du betalar för köpt energi = [Dag- före pris i EUR/kWh] x [Köp energikostnad skalfaktor] + [Köp energikostnad skalförskjutning i EUR/kWh] + [Köp nätkostnad]

Aktuellt försäljningspris du får för inmatningsenergi = [Dag- före pris i EUR/kWh] x [Sälj energikostnad skalfaktor] + [Sälj energikostnad skalförskjutning i EUR/kWh] – [Sälj nätkostnad i EUR/kWh]

(Observera minustecknet vid nätkostnaderna för den inmatade energin)

Du kan ställa in dessa prisparametrar via fliken "Inställningar" i appen.

Nätkostnader

För nätkostnader anger du nätkostnaderna per kWh du betalar. Detta ligger typiskt på runt 0,08 EUR/kWh för köpt energi. Du kan hitta detta på din slutliga energiräkning eller kontrakt. För inmatningsenergi kan detta variera:

Om du har en omvänd mätare (Belgien) eller om du får lov att kvitta (Nederländerna), är nätkostnaden densamma för inmatning som för uttag.

Annars behöver du förmodligen inte betala nätkostnader för inmatningsenergi. Du anger då 0 i nätkostnaderna för den energi som matas in.

Skalfaktor för dag- före och fasta energikostnader

Skalfaktorn för dag- före priset och de fasta kostnaderna för köpt och inmatningsenergi beror på din typ av kontrakt.

För ett fast och variabelt kontrakt

Dag- före priset spelar ingen roll här. Så, du behöver ställa in säljkapitalskalfaktorn till 0.

För "fast kostnad för köpt energi i EUR/kWh" och "fast kostnad för inmatningsenergi i EUR/kWh", ange respektive det pris du betalar till leverantören per kWh köpt och det pris du får från leverantören per kWh inmatad.

Om du har en omvänd mätare (Belgien) eller om du får lov att kvitta (Nederländerna), är de fasta kostnaderna för köpt och inmatad energi desamma.

För ett dynamiskt kontrakt

Du kan hitta skalfaktorn och de fasta kostnaderna på din leverantörs webbplats eller på ditt kontrakt. De flesta leverantörer arbetar med en skalfaktor på 1, en fast kostnad för köp runt 0,02 EUR/kWh och en fast kostnad för inmatning runt -0,02 EUR/kWh.

Ström- och effektgränser

Vid nätanslutningen

I SmartgridOne kan du ställa in ström- och effektgränser för den elektriska installationen. SmartgridOne kommer att ta hänsyn till detta vid schemaläggning av de kontrollerbara enheterna.

Den strömgräns används för att övervaka mot överbelastning. Observera att detta inte är en ersättning för elektriskt skydd, men kommer att säkerställa att din säkerhet inte löser ut onödigt. Denna gräns syftar inte till att begränsa uttag och inmatning till nätet. För detta, använd effektgränserna.

Effektgränserna används för att indikera att endast en begränsad mängd effekt från nätet får tas ut eller matas tillbaka till nätet. Du behöver ställa in dessa gränser tillräckligt stora, annars riskerar du att dina enheter aldrig kan dra den kraft de behöver.

Du kan specificera en säkerhetsmarginal för att säkerställa att den maximala inmatningsgränsen aldrig överskrids.

Observera att om du har en elbil, kom ihåg att den behöver minst 1500W om den laddas enfasigt, eller 4500W om den laddas trefasigt. (De flesta elbilar kräver en minimiström på 6A eller till och med 12A, och kan tillfälligt slutat fungera tills du kopplar in den igen om laddstationen inte får ge det).

Genom grupper

Du kan även använda gruppsidan för att ange om specifika effektgränser gäller för en grupp. Dessa inkluderas också i planeringen. För att göra detta, aktivera avancerade grupper och gå till inställningarna för den grupp du vill tillämpa effektgränsen på.

Trefasanslutningar

I SmartgridOne, under "Inställningar" och → "Avancerade inställningar", kan du aktivera trefasplanering och övervakning.

Om du inte absolut behöver trefasplanering och övervakning på grund av, till exempel, en stor obalans i fasströmmarna, rekommenderas det att lämna denna alternativ AV. Detta beror på att detta alternativ kräver att du också anger vilka faser varje enhet är kopplad till, och om något faskartläggning krävs. Detta är benäget för fel. Denna kartläggning är nödvändig för att säkerställa att strömmen av en fas som mäts av energimätaren verkligen motsvarar strömmen av en fas som rapporteras av en enhet (det kan hända att terminalerna L1, L2 och L3 av en enhet inte är kopplade till faserna L1, L2 och L3 av nätet på en- till-en-basis, utan till exempel förlängning L1 på nät L2, förlängning L2 på nät L1 och förlängning L3 på nät L3).

Om du lämnar tre-fasalternativet avstängt, kommer SmartgridOne internt att titta på den mest belastade fasen för strömövervakning. I nästan alla fall är detta tillräckligt.

Trefasalternativet påverkar inte effektgränserna. Här ser SmartgridOne alltid på den totala effekten.

Lagring

Note

Allmän notis: Laddningsscheman Du kan specificera laddningsscheman för att säkerställa att lagringen har en viss laddningsprocent vid fasta tidpunkter på bestämda veckodagar. Observera att SmartgridOne kommer att försöka följa kontrollläget för att respektera detta laddningsschema.

För mer information, se Laddningsschema batterier

Maximera självkonsumtion

I detta läge används lagringen för att täcka så mycket självkonsumtion som möjligt med självgenererad energi. Batteriet laddas när energi skulle matas tillbaka och urladdas när energi skulle dras.

Självkonsumtion med (urladdning/laddning) vid specifika nätkrafttrösklar

Om du endast vill att batteriet ska ladda eller urladda över eller under en viss tröskel kan du använda strategin "Endast toppskärning" för detta. Underliggande använder strategierna "Maximera självkonsumtion" och "Endast toppskärning" samma algoritm, med alla nätkraftströsklar inställda på noll för "Maximera självkonsumtion".

Endast toppskärning

I detta läge används lagringen för att jämna ut toppar. För detta anger du följande trösklar för nätkraften:

  • Börja urladda över (kW) (Urladdning start): Över denna nätkraft kommer lagringen att urladda och nätkraften kommer att jämna ut sig till denna tröskel.
  • Stoppa urladdning under (kW) (Urladdning stopp): När lagringen urladdas, kommer den att sluta urladda så snart nätkraften sjunker under denna tröskel.
  • Stoppa laddning över (kW) (Laddning stopp): När lagringen laddas, kommer den att sluta ladda så snart nätkraften stiger över denna tröskel.
  • Börja ladda under (kW): Under denna nätkraft kommer lagringen att ladda och nätkraften kommer att jämna ut sig till denna tröskel.
Toppkärande laddnings- och urladdningströsklar

ANVÄNDNINGSEXEMPEL 1

Du har en nätanslutning som är begränsad till 100 kW konsumtion. För att undvika att överskrida denna effekt kan du exempelvis använda 80 kW som tröskelvärde för att starta och stoppa urladdning och 70 kW för att starta och stoppa laddning. Så snart nätkraften stiger över 80 kW, kommer lagringen att urladda för att begränsa nätkraften till 80 kW. Vid ett senare tillfälle, när nätkraften sjunker under 70 kW, laddas lagringen (vilket resulterar i en slutlig nätkraft på 70 kW).

ANVÄNDNINGSEXEMPEL 2

Din installation faller under systemet för "terugdraaiende teller" (BE) / "salderen" (NL), men du har mer solgenerering än vad din nätanslutning kan hantera. Du vill endast ladda ditt batteri när det finns mer än 10 kW av matning, och endast ha det urladdat när du har mer än 5 kW av konsumtion. För att uppnå detta kan du ställa in trösklarna "Börja urladda över" och "Stoppa urladdning under" till 5 kW, och "Stoppa laddning över" och "Börja ladda under" till -10 kW. (minus 10 kW).

Kostnadsoptimering

I detta läge laddar lagringen vid de billigaste möjliga tidpunkterna och urladdar lagringen för att täcka konsumtionen vid de dyraste tidpunkterna. SmartgridOne tar hänsyn till:

  • Energiför priser, inklusive skillnader mellan inköps- och försäljningspriser (att ladda din egen solenergi är oftast mer intressant än att ladda från nätet).
  • Den förutsagda nätkraften.
  • Batteriets effektivitet.
  • En minimi-prisskillnad mellan de billiga och dyra momenten. Du kan använda detta för att ta hänsyn till, till exempel, slitage vid användning av batteriet. Se också Redovisning av slitagekostnader och batteriets effektivitet.

Övervakning av kraftgräns

Vid behov kommer SmartgridOne att använda lagringen för att förhindra att kraftgränserna för installationen överskrids – oavsett energipriserna vid den tidpunkten.

Energi trading

Det är också möjligt att ange att lagringen får användas för energihandel. Med detta alternativ kan du använda lagringen för att köpa energi vid billiga tider och sälja tillbaka den vid dyra tider.

Riskprofil

Eftersom kontrollen baseras på förutsägelser, följs detta alltid av en risk att förutsägelserna inte blir sanna. SmartgridOne har två riskprofiler som justerar interna parametrar i algoritmen. Som standard är riskprofilen inställd på "minskad risk", och kan ändras under sidan "Inställningar" → "Avancerade inställningar".

Minskad risk (standard)Aggressiv kostnadsoptimering
Vikt nuvarande vs framtidaMer vikt ges åt nuvarande än framtida. (Förutsägelser som ligger närmare nu har större säkerhet än förutsägelser som ligger långt fram i tiden, och detta utnyttjas för att minska risken.)Nuvarande och framtida väger lika tungt i besluten.
Priser avrundningPriserna avrundas upp till 0,01 euro. (Detta undviker att skjuta upp (urladdning/laddning) till en senare tidpunkt när detta endast skulle vara förknippat med en försvinnande liten vinst).Ingen priser avrundning.
Dämpa fluktuationer i konsumtion och produktionEn liten del av lagringen styrs av egenförbrukning. Detta säkerställer att det alltid finns en buffert av billig solenergi för att täcka fluktuationer i konsumtionen som annars kan leda till dyrare energikonsumtion från nätet. Detta är särskilt användbart under växlande dagar. Avsnittet är konfigurerbart under "Inställningar", → "Avancerade inställningar", → "Lagringskostnadsoptimering, arbetsläge, partitioneringsnyckel". Här ställer du in vilken del av den tillgängliga lagringskapaciteten som används för ren kostnadskontroll. Du kommer att uppleva den möjliga bieffekten att batteriet alltid laddas lite med solenergi på morgonen.All lagring används uteslutande för ren kostnadskontroll.
Justeringar av förväntad konsumtionDen förväntade konsumtionen ökas med 10 % per timme jämfört med den genomsnittliga förväntade konsumtionen under 24 timmar. Detta säkerställer att det under billiga tider laddas lite mer än strikt nödvändigt, för att kompensera för en konsumtion som kan vara högre än förväntat.Den förväntade konsumtionen justeras inte.
Note

Prognoser kontra ex-post-analyser "kostnadsoptimerings"-läget ser på det förväntade produktionsöverskottet och den förväntade konsumtionen i framtiden, i kombination med energipriser. Dessa prognoser uppdateras när som helst beroende på vad som händer under dagen.

Det är viktigt att ta hänsyn till att kostnadsoptimeringen görs genom prognoser. Med andra ord baseras informationen som SmartgridOne använder för att fatta sina beslut vid en given tidpunkt på vad som är sannolikt att hända i framtiden. Detta innebär också att när du ser tillbaka på vad SmartgridOne har gjort, så ser du på den faktiska konsumtion och produktion av hela dagen fram till den tidpunkt du tittar på den – information som SmartgridOne inte hade vid tidpunkten för styrningen – och på grundval av vilken andra beslut kan ha fattats.

Till exempel: På morgonen förväntas det att det kommer att finnas mycket överskott av solproduktion på eftermiddagen, vilket endast kan säljas till ett lågt pris. För SmartgridOne är detta den billigaste energin som den förväntar sig att kunna ladda batteriet med den dagen. Den beslutar därför att skjuta upp laddningen till eftermiddagen och att ha den solproduktion som sker på morgonen matad tillbaka in i nätet. Men på eftermiddagen ändras vädret, och solproduktionen är lägre än förväntat. SmartgridOne kommer att ladda batteriet mindre än den kunde ha gjort, om det hade varit känt på morgonen att vädret skulle förändras.

Energiproduktionsenheter (solpaneler)

Begränsa inmatning till tillåten inmatningsgräns

I detta kontrolläge minskas effekten av produktionsenheter som solpanelinverterare när det är nödvändigt för att begränsa inmatningen av energi till nätet till den inställda gränsen.

Kostnadsoptimering

I detta kontrolläge begränsas effekten av produktionsenheter som solpanelinverterare för att begränsa inmatningen till nätet när:

  • Energipriset är negativt; I så fall begränsas produktionen för att inte ha någon nettoinmatning.
  • Inköpspriserna för energi är negativa; I detta fall stängs produktionen helt av. Trots allt får du betalt för att konsumera vid detta tillfälle!
  • Vid andra tillfällen skulle den inställda inmatningsgränsen överskridas.

EV-laddningsinfrastruktur

Note

Allmän anmärkning: minimal laddningsström Många kombinationer av elbilar och EV-laddstationer tillåter inte laddning att stängas av helt. Som ett resultat av detta tillåts alltid en minimal laddningsström. I de flesta fallen av AC-laddare är detta 6A. Du kan (experimentellt) försöka tvinga per laddstation så att laddningen kan avbrytas helt (men tyvärr kan detta inte garanteras). För att göra detta, använd inställningen "Tillåt pausladdning (experimentell)", som finns i inställningarna för en laddstation.

Note

Allmän anmärkning: Laddningsscheman Du kan ställa in laddningsscheman från appen. I appen kan du ange regler per kontakt i varje laddstation där en ansluten bil måste ha laddats ett visst antal kilometer eller kWh sedan den senaste gången den var ansluten mot:

  1. En fast tid på fasta dagar i veckan
  2. En viss tid och datum

SmartgridOne tar alltid hänsyn till nästa regel som har angetts. (En utvidgning för att ta hänsyn till alla regler samtidigt är planerad).

När det inte finns fler regler angivna kommer bilen att ladda tills den är full.

Spetsutjämning / lastbalansering endast

I detta läge ställs laddningen in så att den tillåtna consumptionsgränsen från nätet inte överskrids. Effekten fördelas så jämnt som möjligt mellan de olika bilarna om det finns flera EV-laddstationer.

Note

Använd laddstationprioriteringar om det finns EV-laddstationer som behöver ladda snabbare än andra.

Maximera egenförbrukning

I detta läge laddas de elektriska fordonen så mycket som möjligt på egengenererad energi. Det finns tre del-lägen:

  1. Ren laddning på solenergi: Ingen energi tas från nätet för laddning.
  2. Laddning vid tider med energöverskott: Laddning sker när det finns ett överskott av energiproduktion, men i full hastighet. Om det inte finns något överskott, laddas det med minimal hastighet.
  3. Huvudsakligen laddning på solenergi, med matchande underskott från nätet.

Kostnadsoptimering

I detta läge görs ett försök att ladda elektriska fordon vid tider med det billigaste möjliga energipriset.

Note

Ditt fordon kommer troligen alltid att ladda lite oavsett pris. Se även den allmänna anmärkningen angående minimal laddningsström.

Värmepumpar, pannor och på/av-enheter

Allmän anmärkning: Boosting och Blocking

För de flesta enheter i denna kategori finns det ett eller flera möjliga driftlägen:

  1. Blocking: Enheten blockeras för att begränsa energikonsumtionen.
  2. Boosting: Enheten "boostas" med målet att öka konsumtionen eller att slå på enheten vid tider när det är fördelaktigt, så att energikonsumtionen är lägre vid tider när det är mindre fördelaktigt.
  3. Egen drift / ingen ingripande: SmartgridOne ingriper inte i driften av enheten. Detta är vanligtvis önskvärt vid tider när det inte finns någon tydlig fördel med blocking eller boosting.

Beroende på de tillgängliga driftsstatusarna kan du välja per enhet om den ska fungera i egen drift, blocking eller boosting-läge som standard. Dessutom kan du ange hur länge minimalt eller maximalt kan blockeras eller boostas, och hur länge enheten måste vara på sin egen för att blockera eller boosta. Den minimi varaktighet är avsedd för att förhindra för mycket start/stopp (detta är skadligt för effektiviteten för vissa enheter). Den maximala varaktigheten syftar till att undvika en skadlig påverkan på komfort.

Exempel på hur du kan använda detta till din fördel:

  • Du vill blockera din värmepump under dyrare tider på dagen, i upp till tre timmar, eftersom du märker en skillnad i komfort från och med då.
  • Du vill öka effekten på din värmepump vid de billigaste tiderna på dagen.
  • Du vill endast ha uppvärmningen av din pool aktiverad när du har ett överskott av solenergi.
  • Du vill stänga av din största förbrukning vid den dyraste tiden på dagen med en entreprenör.
Note

Om gridbegränsningarna överskrids kommer minimi- och maximaltiderna för blockering och/eller ökning att ignoreras. Om detta händer för ofta, överväg att ge enheten högre prioritet.

Reläkontakter

För reläkontakterna och externa relämoduler kan du ange i enhetens inställningar om den kan slås på och av som standard, eller av och slås på som standard.

Maximera egen konsumtion

I detta läge ökas enheterna när det finns ett överskott av egenproducerad energi, och blockeras vid tider med störst konsumtion. Det finns tre del-lägen:

  1. Schemalägg endast vid tider med produktionsöverskott, men tillåt avtag från elnätet vid dessa tider om överskottet inte är tillräckligt för att täcka enhetens förväntade konsumtion.
  2. Schemalägg endast om det finns tillräckligt produktionsöverskott för att täcka hela den förväntade konsumtionen av enheten.
  3. Schemalägg helst när det finns ett produktionsöverskott, men tillåt även enheten att slå på vid låga konsumtionstider från elnätet.

Lägen 1 och 2 är avsedda för när det kanske inte finns tillräckligt överskott av solenergi, till exempel i mindre PV-installationer eller under vintern.

Alla del-lägen fungerar med både blockering och ökning.

Peakshaving endast

I detta läge ökas enheterna när elnätskonsumtionen ligger under en justerbar tröskel och blockeras när elnätskonsumtionen stiger över en justerbar tröskel.

Detta läge kan användas för att undvika att överskrida de maximala elnätbegränsningarna.

Kostnadsoptimering

I detta läge ökas enheterna när energin är som billigast, och blockeras när den är som dyrast.

Kontroll via API

Om du har en licens för att styra via API, har du möjlighet att åsidosätta det standardiserade schemat för SmartgridOne med egna scheman eller scheman från tredje part. På så sätt är det möjligt, till exempel, att använda SmartgridOne på obalanseringsmarknader. Kontakta din distributör för mer information.

Note

Om kontroll via ett extern signal är aktivt kommer det att åsidosätta den inställda standardkontrollmoden. När den externa signalen inte är aktiv används standardkontrollmoden som fallback.

Kontroll utan energimätare för elnätet

I vissa fall är det möjligt att använda SmartgridOne utan en energimätare för elnätet. Detta kan endast göras när SmartgridOne

  • endast behöver ta hänsyn till de enheter som är anslutna till den, och inget annat i din elektriska installation. Annars är den andra konsumtionen inte känd av SmartgridOne om det inte finns någon energimätare för elnätet;
  • och när det inte finns något behov av precis kontroll med återkopplingskontroll.

Det rekommenderas dock alltid starkt att tillhandahålla en energimätare för elnätet.

TILLÄMPNINGSEXEMPEL: PV PARK Kontroll

Du har en solpanelpark utan konsumenter där SmartgridOne används för övervakning och kontroll. Det finns inga konsumenter i solparken, och du vill endast stänga av växelriktarna när energipriserna är negativa. I det här fallet behöver du bara ansluta växelriktarna till SmartgridOne.

7. Gruppering av enheter

Previous Page

Extra - Laddningsschema för batterier

Next Page

On this page

Fullständig förklaring av lägen för lokal kontrollIntroduktionOrdning av planer och prioriteringarTillämpningsexempel: Prioritet EV-laddstationPriser och avgifterNätkostnaderSkalfaktor för dag- före och fasta energikostnaderFör ett fast och variabelt kontraktFör ett dynamiskt kontraktStröm- och effektgränserVid nätanslutningenGenom grupperTrefasanslutningarLagringMaximera självkonsumtionSjälvkonsumtion med (urladdning/laddning) vid specifika nätkrafttrösklarEndast toppskärningANVÄNDNINGSEXEMPEL 1ANVÄNDNINGSEXEMPEL 2KostnadsoptimeringÖvervakning av kraftgränsEnergi tradingRiskprofilEnergiproduktionsenheter (solpaneler)Begränsa inmatning till tillåten inmatningsgränsKostnadsoptimeringEV-laddningsinfrastrukturSpetsutjämning / lastbalansering endastMaximera egenförbrukningKostnadsoptimeringVärmepumpar, pannor och på/av-enheterAllmän anmärkning: Boosting och BlockingReläkontakterMaximera egen konsumtionPeakshaving endastKostnadsoptimeringKontroll via APIKontroll utan energimätare för elnätetTILLÄMPNINGSEXEMPEL: PV PARK Kontroll