Przegląd funkcji zarządzania energią
Opis | Energy Planner | Energy Maximizer | Sunny Home Manager 2.0 | |
|---|---|---|---|---|
Inteligentne zarządzanie energią | ||||
Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne | Optymalizacja systemu oparta na wytwarzaniu energii fotowoltaicznej oraz obciążeniach i sterowaniu akumulatorem i falownikiem, aby zwiększyć zużycie energii na potrzeby własne. | ✓ | ✓ | ✓ |
Optymalizacja według dynamicznych taryf energii elektrycznej | Algorytm ustala i opracowuje najbardziej ekonomiczne podejście w oparciu o dane taryf. | ✓ | ✓ | ✓ |
| System zarządzania energią ładuje akumulator z publicznej sieci elektroenergetycznej we właściwym momencie, aby uzyskiwać oszczędności. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akumulator oddaje energię do publicznej sieci elektroenergetycznej, optymalizując ekonomiczną pracę instalacji. | − | ✓ | - |
| W przypadku ujemnych cen energii elektrycznej oddawanej do publicznej sieci elektroenergetycznej następuje regulacja, aby uniknąć karnych opłat. | − | ✓ | - |
Redukcja obciążeń szczytowych | Redukcja maksymalnego zużycia energii z publicznej sieci elektroenergetycznej poprzez rozładowanie akumulatora. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ograniczenie maksymalnej energii pobieranej z publicznej sieci elektroenergetycznej poprzez rozładowanie akumulatora lub redukcję mocy. | ✓ | - | - |
| System ustala, ile energii trzeba zarezerwować, dostosowuje się i zwiększa rezerwę, jeżeli spodziewane są duże lub długotrwałe obciążenia szczytowe. | - | ✓ | - |
| Ograniczenie ładowania pojazdów elektrycznych, aby zredukować energię pobieraną z publicznej sieci elektroenergetycznej. Po odpowiednim czasie moc jest automatycznie zwiększana. | ✓ | ✓ | ✓ |
Inteligentne sterowanie akumulatorem | ||||
Optymalizacja żywotności akumulatora | Ładowanie na 100% jest maksymalnie skracane. | - | ✓ | - |
Przewymiarowanie w zakresie fotowoltaiki | Uwzględniane jest, że do falownika hybrydowego podłączona jest większa moc fotowoltaiczna (DC), niż jest on w stanie przetworzyć na prąd zmienny. Nadmiar powstającej energii jest odpowiednio wykorzystywany do ładowania akumulatora. | - | ✓ | - |
Ładowanie akumulatora / oddawanie energii do publicznej sieci elektroenergetycznej | Ładuje akumulator z publicznej sieci elektroenergetycznej lub oddaje energię do publicznej sieci elektroenergetycznej. | ✓ | ✓ | - |
Inteligentne ładowanie samochodów elektrycznych | ||||
Szybkie ładowanie | Ładowanie pojazdu z maksymalną możliwą mocą. | ✓ | ✓ | ✓ |
Ładowanie przy wykorzystaniu nadmiaru energii fotowoltaicznej | Ładowanie pojazdu tylko nadmiarem energii z fotowoltaiki. | ✓ | ✓ | ✓ |
Inteligentne ładowanie | Ładowanie pojazdu do momentu wyjazdu aż do wymaganego poziomu, z uwzględnieniem taryf energii elektrycznej, wytwarzanej energii fotowoltaicznej i obciążenia. | - | ✓ | ✓ |
Taryfy energii elektrycznej | ||||
Taryfa ze stałą ceną | Ustalenie stałych taryf energii elektrycznej, co pozwala precyzyjnie monitorować koszty. | ✓ | ✓ | ✓ |
Taryfa zależna od czasu | Umożliwia podstawowe monitorowanie kosztów i optymalizację instalacji na podstawie zmiennych cen energii elektrycznej. | ręcznie | ✓ | ✓ |
Dynamiczne taryfy energii elektrycznej | Ustalanie dynamicznych cen energii elektrycznej, ich monitorowanie i optymalizacja instalacji w odniesieniu do dynamicznej taryfy energii elektrycznej (w Niemczech obejmuje również Strom Wallet dynamic Pro of LichtBlick). | - | ✓ | ✓ |
Ewaluacje / analizy | ||||
Zużycie, produkcja, zysk z energii oddawanej do sieci itd. | Pokazuje, ile zaoszczędzono / zarobiono dzięki wykorzystaniu energii fotowoltaicznej i dynamicznym taryfom energii elektrycznej. | ✓ | ✓ | ✓ |
Sterowanie pracą odbiorników | ||||
Redukcja mocy fotowoltaicznej oddawanej do sieci | Redukcja wytwarzania energii przez operatora sieci elektroenergetycznej, aby zapewnić jej stabilność i obniżyć koszty. Poziom naładowania akumulatora jest przy tym utrzymywany na takim poziomie, aby zwiększyć moc wytwarzanej energii w okresach wymuszonego ograniczenia mocy oddawanej do sieci. | - | ✓ | ✓ |
Magazyny energii | Sterowanie systemem akumulatora: ładowanie, rozładowanie, ustalanie określonego SOC, kalibracja SOC itd. | ✓ | ✓ | ✓ |
Ładowarka pojazdów elektrycznych | Sterowanie ładowarką pojazdów elektrycznych | ręcznie | ✓ | - |
| SMA eCharger jest w pełni zintegrowany z SMA Energy Maximizer i może sterować przepływem energii. | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | - | |
| - | - | ✓ | |
Sterowanie przez Modbus | Systemy od innych dostawców umożliwiają sterowanie instalacjami SMA na różnych poziomach poprzez Modbus. | ✓ | - | ✓ |
Pompy ciepła | Integracja pomp ciepła (np. EEBUS, SG-Ready) | Tylko SG-Ready | w planach | ✓ |
Gniazda lub przekaźniki (np. Shelly) | Integracja API innych producentów w celu włączenia do systemu gniazdek i przekaźników (ewentualnie również w zastosowaniach typu Smart Home). | - | w planach | ✓ |
Ustawienia użytkowników końcowych w SMA Energy App | ||||
Taryfy energii elektrycznej | Użytkownicy końcowi mogą ustawiać taryfy energii elektrycznej w SMA Energy App. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cele zarządzania energią | Użytkownicy końcowi mogą definiować cele, np. ograniczenie obciążeń szczytowych, eCharger, gniazdka i przekaźniki | - | ✓ | ✓ |
Wymagania techniczne (w Niemczech) | ||||
§9 EEG (niemiecka ustawa o odnawialnych źródłach energii) | Instalacja jest zgodna z §9 z połączeniem EEBUS. | ✓ | ✓ | ✓ |
§14a EnWG (niemiecka ustawa o gospodarce energetycznej) | Instalacja zapewnia zgodność z §14a za pośrednictwem wejść cyfrowych oraz połączenia z EEBUS. | ✓ | ✓ | ✓ |
Ustawienia poprzez | ||||
interfejs użytkownika powered by ennexOS | Ustawień można dokonywać lokalnie dla danej instalacji poprzez interfejs użytkownika System Manager. | ✓ | - | - |
Sunny Portal powered by ennexOS | Ustawień można dokonywać poprzez Sunny Portal. | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplikacja SMA Energy | Ustawień można dokonywać przez SMA Energy App. | - | ✓ | - |