1 Zusammenfassung der Datenblattangaben
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- Lars Schwarz
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1 Datenblattangaben basierend auf dem Effizienzleitfaden für PV-Speichersysteme Zusammenfassung der Datenblattangaben... Beispiel-Datenblattabschnitte Beispiel für ein AC-gekoppeltes System mit integriertem Speicher Beispiel für ein DC-gekoppeltes System mit integriertem Speicher Beispiel für ein PV-Generatorgekoppeltes System mit integriertem Speicher Beispiel für eine... 6 Zusammenfassung der Datenblattangaben Die Grundlage für vergleichbare Datenblattangaben bilden Prüfberichte, die auf dem Effizienzleitfaden für PV-Speichersysteme basieren. Bei den nachfolgend aufgelisteten Angaben handelt es sich um Mindestangaben. Weitere Kennwerte oder Informationen des Prüfberichts können ergänzend übernommen werden. Die Begrifflichkeiten sind stets in Anlehnung an die Vorgaben des Effizienzleitfadens zu wählen. fett: Angabe ist obligatorisch. normal: Angabe, wenn betreffende Komponente/Funktion Teil des Datenblatt-Produkts ist. k. A.: Keine Angabe notwendig. grün: Angabe als grafische Darstellung (normiert auf die Bemessungsausgangsleistung). Information zur Topologie Grafische Übersicht, welche Pfade die Datenblattkomponente bedient und welche Pfade noch notwendig sind, damit die Kette von PV-DC bis AC-Last abgedeckt ist. PV-Anbindung k. A. U PV,max, U PV,min, U PV,nom U PV,max, U PV,min, U PV,nom k. A. U MPP,max, U MPP,min U MPP,max, U MPP,min k. A. P PV,nom P PV,nom AC-Anbindung P BESS,nom (Entladen) P AC,nom (Export) k. A. P BESS,nom (Laden) P AC,nom (Import) k. A. DC-Anbindung k. A. k. A. P BESS,nom (Entladen) k. A. k. A. P BESS,nom (Laden) -Anbindung U PCE/BAT,nom U PCE/BAT,nom U PCE/BAT,nom P PCE/BAT,nom (Laden) P PCE/BAT,nom (Entladen) P PCE/BAT,nom (Laden) P PCE/BAT,nom (Entladen) P PCE/BAT,nom (Laden) P PCE/BAT,nom (Entladen)
2 Nach dem Effizienzleitfaden müssen die vollständigen Angaben zur Kapazität und zum Wirkungsgrad mindestens für die kleinste konfiguration gemacht werden. Für alle anderen konfigurationen sind lediglich die Angaben bei nominaler Lade-/Entladeleistung verpflichtend. U BAT,nom U BAT,nom U BAT,nom E BAT (Entladen) (Z, Z, Z3) E BAT (Entladen) (Z, Z, Z3) E BAT (Entladen) (Z, Z, Z3) η BAT,RTE (Z, Z, Z3) η BAT,RTE (Z, Z, Z3) η BAT,RTE (Z, Z, Z3) P BMS,Idle,DC, P BMS,Standby,DC P BMS,Idle,DC, P BMS,Standby,DC Wirkungsgrade P BMS,Idle,DC, P BMS,Standby,DC η PVAC,t (P) η PVAC,t (P) η PVAC,t (P) η BATAC (P) η BATAC (P) η BATAC (P) k. A. k. A. η BATPV (P) η PVBAT (P) η PVBAT (P) η PVBAT (P) η ACBAT (P) η ACBAT (P) k. A. Standby-Verbrauch P V,Idle,AC, P V,Idle,DC P V,Idle,AC, P V,Idle,DC P V,Idle,AC, P V,Idle,DC P V,Standby,AC, P V,Standby,DC P V,Standby,AC, P V,Standby,DC P V,Standby,AC, P V,Standby,DC Regelungseigenschaften P abw (Laden), P abw (Entladen) P abw (Laden), P abw (Entladen) P abw (Laden), P abw (Entladen) t T, t E t T, t E t T, t E Wenn es sich auf dem Datenblatt ausschließlich um den teil handelt: P BAT,nom (Laden), P BAT,nom (Entladen) U BAT,max, U BAT,min,U BAT,nom E BAT (Z, Z, Z3) η BAT,RTE (Z, Z, Z3) P BMS,Idle,DC, P BMS,Standby,DC
3 Beispiel-Datenblattabschnitte. Beispiel für ein AC-gekoppeltes System mit integriertem Speicher Charakterisierung des PV-Speichersystems PVAC PVBAT ACBAT BAT BATAC BATPV Energiewandlungspfade fehlt AC-Anbindung Nominale Ladeleistung 500 W Nominale Entladeleistung 500 W -Anbindung spannung 3 35 / 48 / 60 V Nominale Ladeleistung 4 35 W Nominale Entladeleistung 600 W spannung 3 - / 48 / - V kapazität 5 5,0 / 5, / 5, kwh wirkungsgrad 5 94,0 / 95,0 / 96,0 % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 5 / 5 W Modell 0.0 spannung 3 - / 48 / - V kapazität 5 0,0 / - / - kwh wirkungsgrad 5 95,0 / - / - % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 8 / 8 W Bereitschaftsverluste des Leistungsumwandlungssystems Leistungsaufnahme im Leerlauf (AC / DC) 0 / 5 W Leistungsaufnahme im Standby (AC / DC) 5 / 0 W Regelungseigenschaften des Leistungsumwandlungssystems Mittlere stationäre Abweichung der Ladeleistung -5 W Mittlere stationäre Abweichung der Entladeleistung 0 W Mittlere Totzeit s Mittlere Einschwingzeit 0 s Wirkungsgrade der Energiewandlungspfade 00% BATAC ACBAT Wirkungsgrad 90% 80% 70% 60% 0 0, 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Ausgangsleistung / Bemessungausgangsleistung Ist nicht Bestandteil des Produkts, aber für ein funktionsfähiges Gesamtsystem erforderlich. Bemessungsausgangsleistung BATAC 3 4 Bemessungsausgangsleistung ACBAT 5 Bei 00% und ggf. zusätzlich 50% und 5% der nominalen Lade-/Entladeleistung
4 . Beispiel für ein DC-gekoppeltes System mit integriertem Speicher Charakterisierung des PV-speichersystems PVAC PVBAT ACBAT BAT BATAC BATPV Energiewandlungspfade PV-Anbindung PV-Bemessungseingangsleistung 4000 W PV-Eingangsspannung 00 / 350 / 500 V AC-Anbindung Bemessungsausgangsleistung 3000 W -Anbindung spannung 35 / 48 / 60 V Nominale Ladeleistung W Nominale Entladeleistung 3300 W spannung - / 48 / - V kapazität 4 5,0 / 5, / 5, kwh wirkungsgrad 4 94,0 / 95,0 / 96,0 % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 5 / 5 W Modell 0.0 spannung - / 48 / - V kapazität 4 0,0 / - / - kwh wirkungsgrad 4 95,0 / - / - % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 8 / 8 W Bereitschaftsverluste des Leistungsumwandlungssystems Leistungsaufnahme im Leerlauf (AC / DC) 5 / 5 W Leistungsaufnahme im Standby (AC / DC) 5 / 0 W Regelungseigenschaften des Leistungsumwandlungssystems Mittlere stationäre Abweichung der Ladeleistung -5 W Mittlere stationäre Abweichung der Entladeleistung 0 W Mittlere Totzeit s Mittlere Einschwingzeit 0 s Wirkungsgrade der Energiewandlungspfade 00% PVAC PVBAT BATAC Wirkungsgrad 90% 80% 70% 60% 0 0, 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Ausgangsleistung / Bemessungausgangsleistung Bemessungsausgangsleistung PVAC und BATAC 3 Bemessungsausgangsleistung PVBAT 4 Bei 00% und ggf. zusätzlich 50% und 5% der nominalen Lade-/Entladeleistung
5 .3 Beispiel für ein PV-Generatorgekoppeltes System mit integriertem Speicher Charakterisierung des PV-speichersystems PVAC PVBAT ACBAT BAT BATAC BATPV Energiewandlungspfade fehlt PV-Anbindung PV-Bemessungseingangsleistung 4000 W PV-Eingangsspannung 00 / 350 / 500 V -Anbindung spannung 40 / 0 / 0 V Nominale Ladeleistung W Nominale Entladeleistung W spannung - / 60 / - V kapazität 5 5,0 / 5, / 5, kwh wirkungsgrad 5 94,0 / 95,0 / 96,0 % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 7 / 7 W Modell 0.0 spannung - / 0 / - V kapazität 5 0,0 / - / - kwh wirkungsgrad 5 96, / - / - % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) / W Bereitschaftsverluste des Leistungsumwandlungssystems Leistungsaufnahme im Leerlauf (AC / DC) 0 / 5 W Leistungsaufnahme im Standby (AC / DC) 0 / 5 W Regelungseigenschaften des Leistungsumwandlungssystems Mittlere stationäre Abweichung der Ladeleistung -5 W Mittlere stationäre Abweichung der Entladeleistung 0 W Mittlere Totzeit s Mittlere Einschwingzeit 0 s Wirkungsgrade der Energiewandlungspfade 00% PVBAT BATPV Wirkungsgrad 90% 80% 70% 60% 0 0, 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Ausgangsleistung / Bemessungausgangsleistung Ist nicht Bestandteil des Produkts, aber für ein funktionsfähiges Gesamtsystem erforderlich. 3 Bemessungsausgangsleistung PVBAT 4 Bemessungsausgangsleistung BATPV 5 Bei 00% und ggf. zusätzlich 50% und 5% der nominalen Lade-/Entladeleistung
6 .4 Beispiel für eine Charakterisierung des PV-speichersystems PVAC PVBAT ACBAT BAT BATAC BATPV Energiewandlungspfade Nominale Ladeleistung 3000 W Nominale Entladeleistung 3000 W spannung 38 / 48 / 58 V kapazität 5,0 / 5, / 5, kwh wirkungsgrad 94,0 / 95,0 / 96,0 % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 5 / 5 W Modell 0.0 Nominale Ladeleistung 5000 W Nominale Entladeleistung 5000 W spannung 38 / 48 / 58 V kapazität 0,0 / 0, / 0,4 kwh wirkungsgrad 94,5 / 95,5 / 96,5 % Leistungsaufnahme des BMS (Leerlauf / Standby) 8 / 8 W Bei 00% und ggf. zusätzlich 50% und 5% der nominalen Lade-/Entladeleistung
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