Naar de hoofdinhoud

Dynamische Stroomverdeling uitgelegd

Hoe je (zonne)stroom in realtime dynamisch verdeelt over meerdere laders met Dynamische Stroomverdeling.

Om de basis te begrijpen, raden we aan eerst ons artikel over Dynamische Stroombegrenzing te lezen. We gaan ervan uit dat je dit begrijpt, en in dit artikel richten we ons alleen op de impact hiervan voor meerdere laders op één locatie.

Deze functie kan worden geoptimaliseerd met een meter. De meter wordt gebruikt om rekening te houden met stroomverbruik elders in het gebouw, dat niet door laders wordt verbruikt. Zo kunnen we veilig meer stroom aan je laders toewijzen.

De meter kan met internet verbonden worden, net als je lader. Meer is niet nodig! Er is geen verbinding nodig tussen de meter en de lader.

Hoe werkt Dynamische Stroomverdeling?

Er zijn waarschijnlijk 2 doelen die je voor ogen hebt:

  1. Voorkomen dat je te veel stroom gebruikt en de beschikbare stroom optimaal verdelen over alle laders.

  2. Voorkomen dat overtollige zonnestroom verloren gaat en je auto's alleen op groene energie laden.

Stroomverdeling neemt simpelweg de twee bovenstaande doelen, die al worden gerealiseerd door Dynamische Stroombegrenzing en Dynamisch Laden op zon, maar verdeelt de stroom over meerdere laders.

De basis van Stroomverdeling

Statische Stroomverdeling

Stel je twee laders voor. Samen kunnen ze maximaal 40A gebruiken. Eén lader is in gebruik en krijgt 40A (al gebruikt de auto waarschijnlijk maar maximaal 32A).

Op het moment dat een tweede auto wordt geladen, krijgen beide laders nog maar 20A.

Dynamische Stroomverdeling

Als het gebouw als geheel maar 40A mag gebruiken, kunnen we een meter bij de hoofdzekering plaatsen om rekening te houden met het verbruik van andere apparaten. Stel dat alle andere apparaten samen 10A gebruiken, dan kunnen we de twee laders nog maar 30A geven, elk 15A.

Lees Dynamische Stroombegrenzing voor meer informatie.

En met deze meter kun je de twee laders ook alleen op zonnestroom laten laden. Als het verbruik van alle apparaten samen bijvoorbeeld -20A is (dus een overschot van 20A door zonnepanelen), krijgt elke lader 10A om te laden, zodat je nettoverbruik 0 is.

Lees Dynamisch Laden op zon voor meer informatie.

Realtime aanpassingen op basis van de auto

De Stroomverdeling van Volt Time is uiterst geavanceerd en we houden bij wat de auto's doen om de stroomverdeling te optimaliseren.

Omdat de lader niet weet welke auto er is aangesloten, beginnen we met deze auto de maximale stroom aan te bieden. Na een paar minuten merken we dat deze auto niet zoveel stroom nodig heeft, en schalen we terug zodat andere laders in de groep sneller kunnen laden.

Zo ziet dat eruit:

Tragere auto

Laten we teruggaan naar onze twee laders, die elk 20A gebruiken. Als de tweede auto maar 16A gebruikt, merken we dit na een paar minuten en beginnen we de lader te begrenzen op 16A in plaats van 20A. Dit betekent dat de eerste lader nu 24A krijgt.

Als de tweede auto plotseling meer wil, merken we dit ook, en geven we elke lader weer 20A.

Volle auto

Bovenstaande werkt precies hetzelfde als de tweede auto 0A gebruikt. We geven de eerste lader 40A en checken regelmatig bij de tweede lader of die nog steeds niet wil laden.

Auto's met 1 en 2 fasen

We beginnen met elke auto stroom op alle 3 de fasen te geven, maar als de auto maar op 1 of 2 fasen trekt, merken we dit en geven we deze stroom aan de andere fasen van elke lader.

Lader-groepen met meerdere niveaus

Eenvoudige lader-groepen met meerdere niveaus

Thuis hoeven we alleen je hoofdzekering te beschermen. Maar in grotere installaties kom je subzekeringen tegen. Bijvoorbeeld:

Hoofdzekering van het gebouw: 100A

Ladergroep A, met 2 laders, met een zekering: 30A

We hebben simpelweg maximaal 30A te verdelen tussen de twee laders, zodat we niet voorbij de zekering van Groep #1 gaan. We moeten echter ook rekening houden met de hoofdzekering van 100A, en omdat andere apparaten in het gebouw ook stroom gebruiken, moeten we een meter bij de hoofdzekering plaatsen om te bewaken wat er verbruikt wordt:

Je kunt natuurlijk ook meerdere groepen onder één hoofdzekering hebben:

Je kunt zoveel groepen onder de hoofdzekering aanmaken als je wilt, en je kunt zelfs zoveel groepen onder bestaande groepen aanmaken als nodig, als het erg complex wordt:

Ladergroepen met meerdere dynamische meetpunten

Stel je nu voor dat Groep #2 die subgroep #3 niet heeft, maar dat er wel andere apparaten aangesloten zijn die geen laders zijn. De verlichting in de garage, of de garagedeur bijvoorbeeld. We moeten weten wat deze apparaten verbruiken, om te voorkomen dat we meer gebruiken dan de maximale stroom van 45A van groep #2.

Met Stroomverdeling van Volt Time kun je zoveel meetpunten toevoegen als je wilt. Dit doe je het best voor elke ladergroep waar ook andere apparaten op aangesloten zijn, zodat we een volledig beeld van de situatie krijgen:

Fasebalancering tussen groepen

Met Stroomverdeling bewaken we elke fase. Dit werkt in alle richtingen:

  • Stroomafwaarts: als een apparaat op fase #1 van de hoofdzekering meer stroom gebruikt, krijgen alle ladergroepen daaronder iets minder stroom op fase #1.

  • Zijwaarts: als Groep #2 plotseling een 1-fase auto heeft die extra stroom op fase #1 gebruikt, krijgt de parallelle Groep #1 minder stroom op die fase.

  • Stroomopwaarts: als in het vorige voorbeeld groep #3 meer op die fase zou gaan gebruiken, worden zowel groep #1 als #2 daarboven begrensd.

Hier is een schermafbeelding van de echte Stroomverdeling-interface, waar je in realtime per fase kunt zien wat er gebeurt:

Meter, Beschikbaar, Gevraagd, Toegewezen: uitgelegd

Je komt deze labels misschien tegen en vraagt je af wat ze precies betekenen.

  • Meter (alleen als er op dit punt een meter is geïnstalleerd): wat de meter detecteert. Een positief getal is verbruik, een negatief getal is een overschot aan (zonne)energie.

  • Beschikbaar: hoeveel stroom er over is om de auto's mee te laden

  • Gevraagd: hoeveel stroom de auto wil laden. Als dit onbekend is, wordt de maximale stroom getoond die de lader kan trekken.

  • Toegewezen: hoeveel stroom we de lader daadwerkelijk geven.

  • Verbruik of Import: hoeveel stroom de lader op dit moment gebruikt.

Deze waarden worden alleen getoond als er een actieve transactie is. Als er geen transactie is, worden alle waarden in de hele Site getoond als "- A".

Grafieken

De live weergave per fase kan ook als live grafiek bekeken worden. Er zijn twee soorten grafieken:

  1. Grafiek op groepsniveau: deze toont de meter, hoeveel stroom er beschikbaar is en hoeveel stroom er in totaal wordt gebruikt door alle apparaten en subgroepen daaronder.

  2. Grafiek op connectorniveau: deze toont slechts één connector van één lader. Dit is handig omdat het je precies vertelt wat deze ene lader doet.

Omdat er zoveel datapunten zijn, splitsen we alles op in één grafiek per fase. Voor één connector heb je dus drie grafieken.

Om deze grafieken te zien, ga je naar Locaties > Bekijken > Energiebeheer > Technische details, en tik je daarna op "Geschiedenis bekijken" op het gewenste niveau.

Data wordt maar 48 uur in grafieken bewaard. Als er geen datapunten zijn, bijvoorbeeld omdat er geen actieve transactie is, ontstaat er een lege ruimte.

Voorbeeld van een grafiek op groepsniveau (fase 3):

Voorbeeld van een grafiek op connectorniveau (fase 1):

Import is hetzelfde als Verbruik.

Slim Laden in Stroomverdeling-groepen

Als je van "Slim Laden" wilt genieten, dus laden op basis van realtime energieprijzen, dan kan dat helemaal. De hele groep laders wordt in dezelfde Slim Laden-modus gezet.

Lees dit artikel om meer te weten te komen over Slim Laden.

Dynamische Stroomverdeling configureren

Ga naar Locaties>Bekijken>Energiebeheer>Stroomverdeling.

Je moet het volgende instellen:

  1. Maak een groep aan, je kunt meerdere groepen aanmaken. Meestal heb je er maar één nodig.

  2. Stel de Groepszekering in, dit is de maximale stroom die deze groep mag gebruiken.

  3. Selecteer een meter, als je alleen laders op deze groep met Stroomverdeling verbonden hebt, is dit niet nodig.

  4. Voeg laders toe

    1. Stel de Faserotatie in, dit is hoe de fasen van de laders respectievelijk verbonden zijn met fase 1, 2 en 3 van het gebouw. Als je dus "RST (L1,L2,L3)" doet, betekent dit dat fase 1 van de lader verbonden is met fase 1 van het gebouw, enzovoort.

    2. Maximale stroomsterkte is hoeveel stroom deze lader, dus al zijn connectoren samen, mag gebruiken.

    3. Maximale stroomsterkte connector is hoeveel elke connector van de lader mag gebruiken. Een lader met 2 connectoren kan bijvoorbeeld als 32A-lader geïnstalleerd worden, maar elke connector krijgt dan maar 16A.

Was dit een antwoord op uw vraag?