Конфигуратор PV + накопитель + зарядка EV
Настройте интегрированную систему фотоэлектрической генерации + аккумуляторного накопителя + зарядки EV — согласование мощностей, стратегия работы и полная экономика затрат в одном инструменте.
Для девелоперов и EPC-подрядчиков, проектирующих интегрированные системы PV + накопитель + зарядка EV (собственное потребление, сглаживание пиков или автономный режим).
Использовать калькулятор
Пример расчёта
Предварительно рассчитанный справочный пример (доступен для сканирования — JavaScript не требуется). Введите свои параметры выше для живого результата.
Пример расчёта — 200 kW PV + 400 kWh накопитель + 120 kW EV, сетевой режим
| Quantity | Value |
|---|---|
| PV capacity | 200 kW |
| Charging load | 120 kW |
| PV : load ratio | 1.67 (PV ≥ load — self-sufficient by day) |
| Storage autonomy | 400 kWh ÷ 120 kW = 3.3 h |
| PV annual yield | 200 × 4.5 × 365 × 0.8 = 262,800 kWh/yr |
| Charging annual energy | 120 kW × 6 h × 365 = 262,800 kWh/yr |
| Component | Value |
|---|---|
| Initial CAPEX | POA |
| Annual O&M (1%/yr) | POA/yr |
| Battery replacement (yr 10) | POA |
| Inverter replacement (yr 15) | POA |
| Net present value (NPV) | POA |
| Simple payback | 3 years |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PV modules | 200 kWp · 4.5 kWh/m²/day site | 1 | POA |
| PV inverter | 200 kW | 1 | POA |
| Battery energy storage (LFP) | 400 kWh | 1 | POA |
| PCS (power conversion system) | 125 kW | 1 | POA |
| DC fast charger (120 kW) | 120 kW | 1 | POA |
| Total CAPEX | POA |
Пример расчёта — 100 kW PV + 200 kWh накопитель + 60 kW EV, автономный режим
| Quantity | Value |
|---|---|
| PV capacity | 100 kW |
| Charging load | 60 kW |
| PV : load ratio | 1.67 (PV ≥ load — self-sufficient by day) |
| Storage autonomy | 200 kWh ÷ 60 kW = 3.3 h |
| PV annual yield | 100 × 4 × 365 × 0.8 = 116,800 kWh/yr |
| Charging annual energy | 60 kW × 6 h × 365 = 131,400 kWh/yr |
| Component | Value |
|---|---|
| Initial CAPEX | POA |
| Annual O&M (1%/yr) | POA/yr |
| Battery replacement (yr 10) | POA |
| Inverter replacement (yr 15) | POA |
| Net present value (NPV) | POA |
| Simple payback | 3 years |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PV modules | 100 kWp · 4 kWh/m²/day site | 1 | POA |
| PV inverter | 100 kW | 1 | POA |
| Battery energy storage (LFP) | 200 kWh | 1 | POA |
| PCS (power conversion system) | 60 kW | 1 | POA |
| DC fast charger (60 kW) | 60 kW | 1 | POA |
| Total CAPEX | POA |
Как это было рассчитано
- · Годовая выработка PV: E = P × GHI × 365 × PR.
- · Автономность накопителя: h = ёмкость аккумулятора kWh ÷ нагрузка зарядки kW.
- · Полная экономика затрат: CAPEX + дисконтированные O&M (1%/год) + замена аккумулятора/инвертора, с деградацией PV 0.5%/год, дисконтированные по WACC за срок службы проекта.
- · Ценность сглаживания пиков: ёмкость аккумулятора kWh × циклов/год × DoD × КПД полного цикла × (пиковый − ночной) тариф.
Ссылочные стандарты
| Standard | Scope |
|---|---|
| IEC 61851 | Система проводной зарядки электромобилей |
| GB/T 19964 | Присоединение фотоэлектрической станции к сети (Китай) |
| GB/T 36547 | Присоединение системы электрохимического накопления энергии к сети (Китай) |
| IEC 62933 | Системы электрического накопления энергии |
Часто задаваемые вопросы
How do I size a PV + storage + EV charging system?
Start from daily load: PV capacity covers daytime demand plus battery charging; the battery covers night and peak periods; EV charging adds a large coincident load. A 100 kW PV with 200 kWh storage and 6-10 chargers is a common C&I configuration. The configurator matches PV, BESS and charging capacity and reports the bill of materials and economics.
What is peak-shaving and how does storage enable it?
Peak-shaving charges the battery during low-price or high-PV periods and discharges during peak-price hours to reduce demand charges and grid imports. For a commercial site with a $10/kW monthly demand charge, cutting 200 kW of peak can save $24,000/yr. The configurator sizes the battery for the shaving strategy and quantifies the saving.
How does EV charging change the storage sizing?
EV charging is a sharp evening load that often coincides with peak tariffs, so storage is sized larger to serve it and avoid demand spikes. A 120 kW fast charger can draw 120 kVA; a 10-charger station peaks near 500-1200 kVA. The configurator adds charging load to the peak-shaving model and sizes BESS accordingly.
What battery chemistry is used for C&I energy storage?
LFP (lithium iron phosphate) dominates C&I storage for safety, cycle life (6,000+ cycles at 80% DoD) and cost, versus NMC which offers higher energy density but lower thermal stability. LFP round-trip efficiency is ~90-95%. The configurator prices LFP-based container and cabinet systems per IEC 62619.
What is the payback of a PV + storage + charging project?
Integrated C&I projects typically pay back in 4-7 years where tariffs and demand charges are high, driven by avoided energy cost, demand-charge reduction and EV charging revenue. The configurator computes full-cost economics — LCOE, payback, IRR and NPV — from your tariff, irradiation and load profile.
What grid standards apply to PV + storage + charging?
EV charging follows IEC 61851 and GB/T 51313; energy storage system safety follows IEC 62619/IEC 62933 and GB/T 36547; PV grid connection follows GB/T 19964 and IEEE 1547. The configurator cites these standards in its design basis and selects compliant equipment.
Встроить этот калькулятор
Добавьте этот калькулятор на свой сайт бесплатно. iframe адаптируется к любой ширине и полностью работает в браузере вашего посетителя.
Связанные инструменты
Справочные оценки (FOB Циндао, EXW) только для предварительного проектирования — не окончательное коммерческое предложение. Подтвердите размеры с учётом вашего проекта и местных стандартов.
Send my complete design report
Get the full bill of materials, single-line diagram, calculation steps and FOB pricing as a PDF — free, no sign-up.
Your data stays private. No spam — only a reply to your enquiry.