Lokale EMS-controlestrategieën: Hoe de Teleport jouw assets beheert en jouw netaansluiting beschermt
De Teleport is een lokaal energiemanagementsysteem (EMS) dat jouw energiebronnen beheert, zoals zonne-energie, windenergie en batterijen, en ervoor zorgt dat je binnen de net- en contractlimieten blijft. Het maakt gebruik van realtime data en lokale strategieën om overbelasting te voorkomen, stroompieken af te vlakken en zelfs deel te nemen aan netdiensten.
Op zoek naar één tool die jouw eigen energieopwekking (zoals zonnepanelen en batterijen) en -verbruik in balans brengt, rekening houdend met netlimieten en contractuele afspraken? Dan is de Teleport Gateway wat voor jou!
De Teleport fungeert als een lokaal energiebeheersysteem / local Energy Mangement System (EMS) Een lokaal energiemanagementsysteem (EMS) is een gelokaliseerde versie van energiemanagement, doorgaans geïnstalleerd op dezelfde locatie als de energie-installaties die het beheert. In tegenstelling tot een cloudgebaseerd EMS, dat afhankelijk is van externe servers en internetverbindingen, is een lokaal EMS fysiek aanwezig op de locatie van de energie-installaties. Deze opstelling maakt realtime gegevensverwerking en directe controle over de energiesystemen mogelijk. Het primaire doel van een lokaal EMS is het optimaliseren van de balans tussen energieproductie en -verbruik direct bij de bron (“achter de meter”). Daarnaast garandeert het ook de functionaliteit van de energieproductie en het -verbruik, zelfs als de internetverbinding wegvalt. Voor meer informatie over cloud- versus lokale EMS raden we je aan het volgende artikel te lezen: ‘What is an on-site EMS’? met de mogelijkheid om diverse actieve regelstrategieën uit te voeren. Het systeem neemt realtime beslissingen om jouw energiebronnen te beheren op basis van de actuele omstandigheden en vooraf gedefinieerde regels. Zo blijft jouw netaansluiting veilig.
In dit artikel belichten wij hoe deze strategieën in de praktijk werken en hoe ze jouw bedrijfsvoering kunnen verbeteren.
Binnen de lijnen blijven: netlimieten bewaken en pieken afvlakken
Een van de belangrijkste taken van de Teleport is ervoor zorgen dat jouw locatie de lokale netaansluiting niet overbelast. Dit gaat niet alleen over goed nabuurschap; het gaat vaak ook over het nakomen van contractuele afspraken met jouw netbeheerder of het voorkomen van fysieke schade aan apparatuur. Deze limieten kunnen betrekking hebben op de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net (feed-in) of de hoeveelheid die je afneemt (consumptie/take-off).
Een opmerking over fysieke versus contractuele limieten (en waarom marges belangrijk zijn)
Hoe geavanceerd jouw systeem ook is, er bestaat altijd een risico dat de fysieke limieten worden overschredenOm meer te weten te komen, lees meer in het artikel: Zero feed-in, explained. , vooral als je meerdere energiebronnen tegelijk gebruikt. Dit komt doordat controllers de stroomtoevoer meten en daarop reageren. Dit duurt een fractie van een seconde, maar in die fractie van een seconde kan een limiet technisch gezien worden overschreden.
Daarom is het, met name voor fysieke limieten (zoals stroomonderbrekers), verstandig om een veiligheidsmarge in te stellen. Wij raden doorgaans aan om de limiet van de controller 10-20% lager in te stellen dan het werkelijke fysieke breekpunt, afhankelijk van hoe snel de output kan veranderen (ramp rate) en de fluctuatie in jouw lokale belasting. Wanneer er geen lokale belasting is, kun je “reserveringsbegrenzers” gebruiken. Deze reserveren een bepaald deel van de stroomcapaciteit om de kans op overschrijding van fysieke limieten te verkleinen.
Sommige contractuele limieten kunnen soms korte uitschieters toestaan als het gemiddelde over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 15 minuten) acceptabel is.
Hoe gaat de Teleport met deze limieten om?
Het beheer van zonne- (PV) en windenergie
Eenvoudige statische limieten
Wanneer je zonne- of windenergiesystemen hebt die mogelijk te veel energie aan het net leveren, kan een statische vermogenslimiet jouw eerste verdedigingslinie zijn. Je stelt een maximum (bovengrens) en een minimum (ondergrens)Met andere woorden, je kan tegen de Teleport zeggen: “Laat dit zonnepaneel nooit meer dan x KW produceren” of “Curtail niet minder dan y KW.” in voor elk systeem. Dit werkt goed in simpele situaties, bijvoorbeeld waar er weinig lokaal elektriciteitsverbruik is.
Alle curtailment-commando’s die via de Teleport worden verzonden, kunnen naar wens worden geschaald op basis van vooraf ingestelde limieten. Dit betekent dat inkomende commando’s automatisch worden genormaliseerd binnen de door jou gedefinieerde boven- en ondergrenzen.
Dynamische limieten
Statische vermogenslimieten werken, maar wat als je meer flexibiliteit wil? Dan komt dynamische regeling van pas.
In plaats van een vaste limiet monitort de Teleport de netverbinding en lokale omstandigheden in realtime en past de output dienovereenkomstig aan. Als jouw gebouw bijvoorbeeld lokaal meer energie verbruikt, kan de Teleport de zonnepanelen of windturbines meer laten produceren, omdat er minder energie naar het net stroomt. We bieden verschillende manieren om dit te doen:
- Gebaseerd op actief vermogen (W): ideaal om te voldoen aan contractuele terugleveringslimieten, die vaak in Watt (W) worden gespecificeerd. Het meet het werkelijke vermogen en past de zonne- of windenergieopbrengst aan om onder de overeengekomen drempel te blijven.
- Gebaseerd op stroomsterkte (A): essentieel voor de bescherming van fysieke infrastructuur zoals kabels en transformatoren. Deze componenten warmen op door de elektrische stroom (Ampère, A). Deze controller meet de stroomsterkte op elke fase en verlaagt de zonne-energieopbrengst als een fase de fysieke limiet nadert, zelfs als de fasen niet perfect in balans zijn. Denk aan die veiligheidsmarge!
- Gebaseerd op temperatuur: als je een temperatuursensor op een kritieke transformator hebt, kan de Teleport de output automatisch verlagen als de transformator te heet wordt, waardoor oververhitting wordt voorkomen.
- Vermogensreservering (voor fysieke limieten zonder lokale belasting): in situaties waarin je geen risico kunt nemen op een tijdelijke overschrijding van een fysieke limiet (zoals een zekering) en er geen lokaal elektriciteitsverbruik is, kunnen we een reserveringsmethode gebruiken. De Teleport reserveert een maximale outputcapaciteit voor elk aangesloten apparaat. In plaats van te reageren na een meeting, maakt de Teleport het mogelijk dat het samengevoegde totaal nooit de limiet overschrijdt.
Batterijsystemen beheren
Batterijen voegen een extra laag flexibiliteit toe, maar ook complexiteit. Ze kunnen opladen of ontladen, reagerend op signalen, bijvoorbeeld van een energiehandelsplatform of een aggregatiedienst. De Teleport zorgt ervoor dat deze acties geen problemen met het elektriciteitsnet veroorzaken.
Dynamische aanpassing van het batterij-instelpunt
De Teleport fungeert hier als poortwachter. Wanneer een extern signaal de batterij opdracht geeft om op te laden of te ontladen, controleert de Teleport of dit de netlimieten zou overschrijden (op basis van realtime metingen).
Indien dit het geval is, past de Teleport de instructie aan die naar de batterij wordt gestuurd, waardoor het risico wordt verminderd.
Het kan gebaseerd zijn op:
- Vermogen (W): Controleert of het vermogen voldoet aan de contractuele limieten.
- Stroomsterkte (A): Controleert of het vermogen voldoet aan de fysieke stroomlimieten.
Cascaderegeling (beheer van meerdere verbindingen)
Als je meerdere netverbindingen hebt die worden beheerd door individuele Teleports (bijvoorbeeld verschillende gebouwen op een locatie), en deze allemaal samenkomen in één hoofdaansluitpunt met een eigen limiet, dan coördineert deze strategie ze.
Het zorgt ervoor dat het totale vermogen over alle verbindingen de hoofdlimiet respecteert, terwijl elke individuele verbinding ook zijn lokale limiet respecteert.
Samenwerking van zonne-energie (PV) en batterijen
Je wil wellicht zowel de omvormers van zonnepanelen als de batterijen tegelijkertijd beheren. De Teleport kan ze aansturen door hun gezamenlijke output te beperken of door de batterij automatisch te laten laden of ontladen (piekbelastingvermindering).
Vermogensbegrenzer voor meerdere activa
Een veelzijdige besturingsstrategie die zowel PV- als batterijactiva gelijktijdig beheert ten opzichte van één enkele netlimiet (contractueel of fysiek). Het geeft over het algemeen prioriteit aan PV-opwekking (zodat je jouw zonne-energie eerst kunt gebruiken of verkopen) voordat de batterij wordt aangepast. Het beperkt zowel de teruglevering als het verbruik naar behoefte.
Battery peak shaving (actieve afvlakking)
Deze controller gaat een stap verder. Hij zet niet alleen beperkingen in om overtredingen te voorkomen; het systeem gebruikt batterijen ook actief om pieken te kunnen opvangen.
- Als de lokale belasting boven de netlimiet uitkomt, ontlaadt de batterij automatisch om het overschot te dekken.
- Als de zonne-energieproductie boven de terugleverlimiet van het net uitkomt (en het terugleveren van energie niet voldoende of gewenst is), laadt de batterij automatisch op om het overschot te absorberen.
- Dit kan je nauwkeurig afstellen, bijvoorbeeld alleen pieken in de belasting, alleen pieken in de productie, of beide. Het werkt vaak met gemiddelde limieten van 15 minuten, zoals gebruikelijk in contracten.
- Dit omvat het basisbeheer van de laadstatus (State of Charge, SoC). Je kan streef-SoC-niveaus instellen (bijv. “zorg ervoor dat de batterij om 8.00 uur voor 90% vol is”) of een deel van de batterijcapaciteit specifiek reserveren voor piekafvlakking in plaats van andere taken zoals energiehandel.
Peak shaving voor eigen gebruik
Net als de PV-reserveringsstrategie is dit bedoeld voor gecombineerde systemen waarbij absolute zekerheid nodig is tegen overschrijding van fysieke of contractuele limieten, en er geen lokale belasting aanwezig is. Het wijst capaciteit vooraf toe aan PV en batterij, waarbij PV altijd prioriteit krijgt.
Verder dan lokale controle: deelname aan netdiensten
Het net heeft hulp nodig om in balans te blijven en congestie te voorkomen, vooral met fluctuerende hernieuwbare energiebronnen. Jouw assets, beheerd door de Teleport, kunnen verder gaan dan lokale controle en waardevolle diensten leveren:
Enexis Zonbalans (Nederland)
Voor deelnemers aan het ZonBalans-programmaZonBalans, een programma van Enexis, stelt bedrijven in staat om overtollige zonne-energie terug te leveren aan het net buiten piekuren, zelfs wanneer er sprake is van netcongestie. Door de teruglevering automatisch aan te passen op basis van zonkracht, kunnen deelnemers jaarlijks tot wel 70% van hun ongebruikte zonne-energie terugleveren, ondanks de beperkte netcapaciteit. Voor meer informatie, lees ZonBalans: how to participate with the Teleport?. van de Nederlandse netbeheerder Enexis. De Teleport gebruikt realtime instralingsgegevens (zonlichtintensiteit) en een specifieke regelcurve om de teruglevering van zonne-energie aan te passen, waardoor de lokale netcapaciteit beter beheerd kan worden. Wat een instralingssensor vereist.
aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve)
aFFRAutomatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) is een mechanisme dat wordt ingezet om de stabiliteit van de netfrequentie te handhaven. Door de opwekking of het verbruik van elektriciteit automatisch aan te passen bij afwijkingen van de nominale frequentie van 50 Hz. Energieproducenten kunnen aFRR ondersteunen door flexibele opwekking of afname aan te bieden, maar zij moeten aangesloten zijn bij een Balance Service Provider (BSP) om deel te nemen aan de markt en biedingen in te dienen. is een balanceringsdienst waarbij assets hun output snel aanpassen om de netfrequentie te stabiliseren. De Teleport kan de opbrengst van PV- of windenergie beperken ten opzichte van de theoretische potentiële opbrengst (berekend met behulp van weergegevens zoals instraling) om te voldoen aan de aFRR-vereistenLees meer hierover in ons uitgebreide artikel:Solar irradiance power limiter for aFRR. Hiervoor zijn geschikte sensoren nodig.
Realtime Interface (RTI)
De Teleport kan fungeren als een goedgekeurd ‘klanteindpunt’ voor de Realtime Interface-vereisten De Realtime Interface (RTI), ontwikkeld door Netbeheer Nederland, is een gestandaardiseerd systeem dat realtime communicatie tussen netbeheerders en energieproducenten mogelijk maakt. Dit helpt bij het beheren van netcongestie door de energie-input aan te passen op basis van de beschikbare capaciteit. Dat zorgt voor een efficiënte en veilige distributie van elektriciteit. Lees meer in ons Realtime Interface-overzicht of download onze whitepaper. (verplicht voor alle nieuwe of bijgewerkte netaansluitingen >1 MW in Nederland).
Capaciteitsbeperkingscontracten (CBC) en GOPACS
In veel gebieden bieden netbeheerders contracten aan om jouw terugleverings- of verbruikslimieten op bepaalde momenten aan te passen tegen een financiële vergoeding. Deze contracten worden Capaciteitsbeperkende contracten (CBC)Kom meer te weten of dit type contract in ons artikel: What’s a Capacity Limiting Contract (CBC)? genoemd. Als je deelneemt aan een dergelijk programma, kan de Teleport je helpen door je in staat te stellen deze limieten in te plannen.
Daarnaast kan de Teleport zowel CBC- als curtailmentsignalenMeer weten over hoe het in zijn werking gaat? Lees: Combining CBC and curtailment signals with the Teleport. ontvangen, prioriteren en uitvoeren, zodat je beide diensten kunt combineren.
Andere integratiemogelijkheden
Modbus TCP-server (alleen PV en wind):
Voor locaties die lokale integratie met andere industriële besturingssystemen nodig hebben, kan de Teleport een Modbus TCP-server draaien. Hierdoor kunnen andere systemen lokaal gegevens lezen of commando’s verzenden.
Alles samenbrengen
Netlimieten en contractregels kunnen ingewikkeld lijken. Maar met de Teleport beschik je over een gecentraliseerd hulpmiddel dat waakzaam blijft en reageert op de werkelijke omstandigheden en externe schema’s. Of je nu kortstondige overbelastingen wilt voorkomen, balancerings- of congestiebeheerdiensten wilt aanbieden of jouw activa optimaal wilt benutten, deze strategieën helpen je zowel veilig als winstgevend te blijven.
In een sector waar stroomstromen in een oogwenk kunnen veranderen, is een betrouwbaar systeem essentieel. Door deze besturingsstrategieën zorgvuldig te kiezen en te configureren, kan je risico’s verminderen, binnen jouw contractuele verplichtingen blijven en een efficiënt en veiliger elektriciteitsnet ondersteunen.
Als je wil onderzoeken welke strategieën het beste aansluiten bij jouw specifieke project- of operationele behoeften, neem dan gerust contact met ons op. We bespreken graag met je hoe slimme lokale besturing jouw energie-uitdagingen kan oplossen.
Wil je meer weten over wat de Teleport voor jou kan betekenen?
Lees dan ook onze andere artikelen.
English