Zoals ik begrijp laad 1 sessy met 2kw. En hangt hij tussen de zonnepanelen en de meterkast in.
Mijn zonnepanelen kunnen door tot 3,5kw op een mooie zonnige voorjaarsdag. Wat gebeurd er met de restant van 1,5?
Eigenlijk gat het eerst naar je huis (eigen gebruik), dan je accu (opladen) in en dan gaat het naar Grid (terug levering)
Sessy kijkt wel wat er door heen gaat maar is actiever bezig wat er met totaal verbuik is (via de P1 dongle)
@johan_w dus als ik het zo mag beschouwen: de stroom passeert de sessie en gaat naar eigen verbruik, bij te veel opwek passeert dus dat deel boven de 2,2kw(wat de sessie kan laden) in mijn geval dus 1,3kw wat naar eigen verbruik gast of naar het net wordt gestuurd?
Yep zo lijkt het wel ja. Vermogens technisch zou volgens de stroomwetten van Kirghoff de stroom op elk punt in de installatie gelijk moeten tov. het punt waar de stroom binnen komt. Zeg maar een netwerk van communicerende vaten. Als je dan ergens in die kringen iets openzet (verbruikt) dan daalt het niveau overal en wordt supersnel weer aangevuld. Afhankelijk van de lokale weerstand (wet van ohm U=I*R. ) Spanning is gelijk aan de stroom maal de weerstand) enz enz.
De P1 meter die bemonsterd elke paar secenonden de stroom die door je KWH meter heen loopt en als die ziet dat er ergens verbruikt wordt, doordat heel even de spanning zakt en de stroom iets toeneemt, dan stuurt deze een signaaltje naar de sessy om al dan niet meer of minder stroom te leveren.
EN het leuke is doordat je Pv installatie gewoon blijft doorpompen op ca 235 Vac is er een spannings verschil dat gewoon retour gaat naar je batterij.
de weerstand op dat moment in je eigen stroom netwerk bepaald dan het aanbod van de overbodige stroom
Daarom ben ik blij dat ik twee Sessy's heb. Dat geeft de dubbele laad en ontlaad capaciteit.
Ik heb een vergelijkbare capaciteit in zonnepanelen en nu gaat echt alles de batterijen in.
En zet 's avonds maar eens de airco aan terwijl het electrisch fornuis het avondeten verhit. Dan heb je voldoende capaciteit uit de batterijen om dat allemaal te voeden.
EN het leuke is doordat je Pv installatie gewoon blijft doorpompen op ca 235 Vac is er een spannings verschil dat gewoon retour gaat naar je batterij.
de weerstand op dat moment in je eigen stroom netwerk bepaald dan het aanbod van de overbodige stroom
Op het gevaar af te doen aan mansplaining, het mechaniek is m.i. iets anders. Een PV inverter gedraagt zich niet als spanningsbron maar als constante stroombron. Feitelijk is wat er gebeurt dat de inverter de spanning net zo lang verhoogt tot de stroom het gewenste niveau bereikt. En dat proces gaat de hele tijd door, want noch de spanning noch het beschikbare vermogen zijn 100% stabiel (veranderingen in stroomvraag, wolkjes, etc). De 'weerstand' (eigenlijk impedantie) van het grid die de PV inverter 'ziet' is nagenoeg nul, want het grid gedraagt zich als een oneindig grote load, en de weerstand in je kabels en automaten ligt als het goed is ook ergens laag in het milli-Ohm bereik. En wat de Sessy doet is telkens kijken hoeveel ampere er door de meter loopt (en in welke richting) en past zijn gedrag aan zodaning dat die gemeten waarde richting nul gaat. Uiteraard mits in Nul-op-de-Meter modus. De wetten van Ohm en Kirchhoff gelden uiteraard, maar zijn hier niet zo enorm relevant voor.
De wet van Ohm geldt wel (vanzelfsprekend) maar werkt niet 'met' dat voltage van 230 of 235 volt, maar op de verschilspanning tussen die van het grid en die van jouw PV inverter; als het grid 231,6 V is en jouw PV inverter levert 231,65 V en de impedantie van het grid plus bekabeling plus zekeringen is 0,005Ω dan gaat er een stroom lopen van 10 ampere. 0.05//0.005= 10. Omgekeerd, als jouw inverter 460 watt 'kwijt wil' dan zal hij een netspanning maken die 0.01 volt hoger is dan het grid. Dan wordt de som 0.01/0.005 = 2 ampere, en 2 [A] maal 230 [V] is de gewenste 460 [Watt].