Le calcul par Aurora de la durée estimée de la sauvegarde s'appuie sur quelques données :
- Le profil de charge de la consommation horaire du projet
- Le profil de production horaire du dessin ou modèle
- la configuration de la consommation du système de stockage (quel pourcentage d'un profil de charge est sauvegardé)
- Capacité utilisable de la batterie du système de stockage
- Efficacité calculée de la conception du stockage sur un trajet aller-retour
Le calcul d'Aurora prend en compte la configuration donnée et estime la durée pendant laquelle la batterie peut alimenter la maison pour chaque jour de l'année. Les étapes du calcul sont les suivantes :
- Commencez par la dernière heure de la journée au cours de laquelle la batterie est complètement chargée.
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Pour chaque heure suivante :
- Calculez la charge nette de la maison (consommation horaire - production horaire).
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Calculez la quantité d'énergie extraite de la batterie pour répondre à cette charge, en tenant compte de l'efficacité de la décharge de la batterie et de l'efficacité de l'onduleur.
- Si le système photovoltaïque produit plus d'énergie que la charge, la batterie est chargée avec l'énergie excédentaire.
- Vérifiez si la batterie a encore de la capacité : si c'est le cas, passez à l'heure suivante.
- Fin si la batterie atteint son état de charge minimal (si la batterie a épuisé sa capacité utilisable définie).
- Le résultat de ce calcul est la durée de la sauvegarde pour un jour donné
- Nous répétons ce processus pour chaque jour de l'année. La durée de sauvegarde indiquée est la P90 - en fait, 90 % des jours dureront plus longtemps que cette valeur - vous pouvez déclarer en toute confiance que, compte tenu de la charge actuelle des clients et de la production estimée, la batterie durera au moins aussi longtemps que la durée de sauvegarde indiquée.
Prenons par exemple le profil de production et de consommation d'une maison donnée en exemple ci-dessous.
- Nous supposons que l'électricité sera coupée le lundi après-midi, à 17 heures dans cet exemple.
- Nous utilisons ensuite le profil de consommation et de production pour décharger ou charger la batterie, jusqu'à ce qu'elle atteigne son état de charge minimum ou que la simulation dépasse une semaine.
- Dans cet exemple, la batterie dure jusqu'à mercredi, soit environ 41 heures au total.
Nous répétons ce calcul pour chaque jour de l'année. Une fois cette opération terminée, nous indiquons la valeur P90, c'est-à-dire la durée de vie de la batterie dans 90 % des cas. Cela équivaut au "scénario le plus défavorable du 10e percentile". Dans l'histogramme ci-dessous, même si dans de nombreux cas le système dure 2, 3 ou même 7 jours, la valeur P90 est de 24 heures ; 90 % du temps, le système de batterie durera plus de 24 heures en cas de panne.