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首份基于客户反馈的 SCR-485 测试报告

结论:SCR-485 运行时,馈入电网的功率几乎为零。

SCR-485 工作时馈入功率趋近于零

数据截图来源于客户的公开数据,我们将使用这些数据分析 SCR-485 的实际效果。

原文链接:Results from SCR-485

客户的光伏系统与负载情况

客户使用 SCR-485 控制一个阻性负载,即一个 3.6 kW 的电热水器,如下图所示:

电热水器,3.6KW

硬件 功率
光伏逆变器 ~3.5 kW
电热水器 3.6 kW

客户拥有一套约 3.5 kW 的光伏系统和 3.6 kW 的阻性负载(电热水器)。

以下是安装 SCR-485 之前的光伏功率曲线,以及光伏每小时发电中馈入电网和直接自用的比例。

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客户非常关注自消纳率,并提供了使用 SCR-485 之前的每日自消纳率数据。

每小时自消纳率

需要指出的是,客户系统在使用 SCR-485 之前自消纳率已经很高,峰值时可达 75%。

从上面的功率曲线简单分析可以看出,客户为其光伏系统做出了合理的选择。

  • 没有盲目选择大功率光伏系统。从上图中"逆变器功率"和"负载功率"曲线的对比可以看出,光伏发电期间系统为负载提供了充足的电力,没有产生过多剩余电量馈入电网。
  • 合理安排了负载启动时间。从图中的"负载功率"曲线可以看出,光伏开始发电后约 2 kW 的负载启动,消耗了大部分光伏电能。

引入 SCR-485 后的变化

以下是引入 SCR-485 后两天的功率曲线。

原文链接:Results from SCR-485

从下图可以清楚看出:

  • SCR-485 在其运行期间基本"榨干"了光伏产生的所有电量,"负载功率"与"逆变器功率"保持接近,"馈入功率"几乎为零。可以看出,到上午 11 点时自消纳率已接近 100%。
  • 由于早晨锅炉中的水已被烧开,下午热水器无需工作,因此下午的负载功率低于不使用 SCR-485 时的水平,导致更多多余电量馈入电网。

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从下图可以看出,上午 11 点之前所有光伏电量基本都被"榨干"。随着热水器停止工作,自消纳率下降(11:00 - 12:00)。随后下午有两个时段轻微地重新加热,导致自消纳率略有上升。

图中清晰显示了一个"8"时段,在光伏非发电期间使用了大量电量。经与客户确认,这是由于热水器消耗的能量所致。也就是说,热水器在光伏不工作时运行了约一小时,消耗了约 2 kWh 的电网电量。

针对这一现象,我们升级了 SCR-485,新增了"恢复功率"(Restore Power)参数。

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SCR-485 最新 YAML 中的恢复功率(Restore Power)

SCR-485 YAML 最新版本

恢复功率(Restore power):SCR-485 离开自动时段时的最大功率,如果设置为零,则表示热水器在非自动时段不工作。

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以前,当 SCR-485 启用"自动模式切换"且处于自动时段(开始时间 - 结束时间)之外时,会恢复"设定功率"为"最大功率",从而绕过 SCR-485 对热水器的功率控制,将热水器的控制完全交回恒温器。

升级后引入了"恢复功率"参数,即设备在自动时段之外的设定功率值。如果不想让热水器在自动时段之外工作,可以将恢复功率设为零。这样可以防止热水器在自动时段之外烧水(最大程度节省电费,但可能影响热水供应)。

根据本次实验的结果,建议提前洗澡——最好在中午之前。这样可以让午后的剩余太阳能重新加热水,无需额外消耗电网电力。

活动仍在进行中

100 美元测试 SCR-485 的活动仍在进行中,欢迎您参与。详情见下方链接。

活动——申请线性功率控制器(SCR-485)

参考资料

SCR-485 快速入门指南,逐步教程

活动——申请线性功率控制器(SCR-485)

ESP32 + SCR 模块:线性调节阻性负载(如热水器)的功率输出

致谢:感谢"Dan"提供了详细的 SCR-485 测试报告和升级建议。我们深表感谢。

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