MODELOVÝ SCÉNÁŘ · PÍSEK

Tři komponenty, jedna ekonomika.

Modelový propočet pro provozovnu v Písku. FVE 100 kWp, bateriové úložiště Galaxy 261 a DC rychlonabíječka 60 kW pod společným řízením. Co tato sestava vyrobí, kolik stojí a kdy se vrátí.

FVE

100 kWp

Bateriové úložiště

261 kWh

DC nabíjení

60 kW

Návratnost

4,6–6,2 roku

ZADÁNÍ řešení

Provozovna se stabilní spotřebou a vlastní fotovoltaickou elektrárnou.

Modelový scénář vychází z profilu středně velkého podniku v Písku s celoročně rovnoměrnou spotřebou a využitelnou střešní plochou. Areál disponuje vlastním distribučním přípojem a parkovacími stáními pro firemní flotilu, která se postupně elektrifikuje.

Cílem propočtu je odpovědět, zda kombinace FVE, bateriového úložiště a DC rychlonabíječky dává smysl proti samostatnému nákupu jednotlivých komponent. Sestava řeší tři problémy najednou: vlastní výrobu, optimalizaci špiček a kapacitu pro nabíjení vozů bez navyšování rezervovaného příkonu.

VÝZVA

Co tato sestava řeší.

Distribuční poplatky ve špičce

Tarify s vyššími sazbami v denní špičce zvedají variabilní složku nákladů. Bez úložiště nelze odběr v těchto oknech přesunout do levnějších hodin.

Distribuční poplatky ve špičce

Tarify s vyššími sazbami v denní špičce zvedají variabilní složku nákladů. Bez úložiště nelze odběr v těchto oknech přesunout do levnějších hodin.

Přetoky z FVE bez zhodnocení

FVE bez baterie posílá přebytky do sítě v poledních hodinách, kdy je výkupní cena nejnižší. Vlastní výroba bez akumulace skončí jako přetok s minimálním výnosem.

Přetoky z FVE bez zhodnocení

FVE bez baterie posílá přebytky do sítě v poledních hodinách, kdy je výkupní cena nejnižší. Vlastní výroba bez akumulace skončí jako přetok s minimálním výnosem.

DC nabíjení nad rámec přípojné kapacity

Pořízení 60kW nabíječky tlačí špičkový odběr nad dimenzování trafa. Bez bateriového bufferu hrozí navýšení rezervovaného příkonu, a tedy růst fixních nákladů.

DC nabíjení nad rámec přípojné kapacity

Pořízení 60kW nabíječky tlačí špičkový odběr nad dimenzování trafa. Bez bateriového bufferu hrozí navýšení rezervovaného příkonu, a tedy růst fixních nákladů.

řešení

Co sestava obsahuje.

Sestava kombinuje FVE 100 kWp na střeše, bateriové úložiště Galaxy 261 kWh a DC nabíječku 60 kW pod společným energy management systémem. EMS prioritizuje vlastní spotřebu, využívá baterii pro peak shaving a koordinuje výkonové okno nabíječky proti aktuálnímu odběru areálu.

Specifikace projektu

FVE: 100 kWp, monokrystalické moduly

Bateriové úložiště: 261 kWh / 125 kW, Galaxy 261L-AIO (LFP)

DC nabíječka: 60 kW, CCS2, 1 výdejní pozice

EMS: Priorita vlastní spotřeba → akumulace → export

Architektura: AC vazba, paralelní zapojení k stávajícímu přípoji

Provozní logika

Priorita vlastní spotřeba

FVE pokrývá aktuální odběr areálu v reálném čase. Přebytky jdou do baterie, ne do sítě.

Peak shaving

V denní špičce přebírá výkon baterie. Cílem je držet odběr ze sítě pod nastaveným stropem, aby se areál vyhnul drahým tarifním pásmům.

Koordinované DC nabíjení

Nabíječka čerpá primárně z baterie a FVE. Síťový odběr se zvedne jen v případě, že interní zdroje nestačí, a vždy s ohledem na sjednaný rezervovaný příkon.

ekonomika

Investice, úspora, návratnost

3,7-4,6 mil. Kč

Celková investice

Odolný nepřetržitý provoz bez neplánovaných výpadků.

~620–780 tis. Kč

Roční úspora

Odolný nepřetržitý provoz bez neplánovaných výpadků.

4,6–6,2 roku

Návratnost

Odolný nepřetržitý provoz bez neplánovaných výpadků.

Struktura CAPEX

FVE 100 kWp vč. instalace

~1,5 mil. Kč

BESS Galaxy 261 + EMS

~1,9 mil. Kč

DC nabíječka 60 kW

~0,3 mil. Kč

Projektová a inženýrská část

~0,3 mil. Kč

Celkem

3,7–4,6 mil. Kč

Roční úspora

Pokrytí vlastní spotřeby z FVE

~280 tis. Kč

Peak shaving

~190 tis. Kč

Výnos z DC nabíjení

~150 tis. Kč

Celkem ročně

~620 tis. Kč

Hodnoty představují modelový propočet pro daný scénář a profil odběru. Konkrétní výsledek závisí na lokalitě, tarifu a způsobu využití.

roční bilance

Kolik sestava pokryje za rok.

Roční výroba FVE pokrývá podstatnou část spotřeby areálu. Zbytek řeší baterie přesunem levné noční energie do drahých denních oken. Síťový import zůstává jen na špičkové výkonové nárazy mimo provoz akumulace.

Výroba FVE

Spotřeba areálu

~105 MWh

Roční výroba

Modelovaná produkce

~78 %

Pokrytí spotřeby

FVE + bateriová akumulace

~42 MWh

Přesun baterií

Energie přesunutá z noci do špičky

~22 %

Import ze sítě

Zbytkový odběr