Detaljeret solbatterianalyse – ROI, tilbagebetalingstid, besparelser

sonnen battery house image optmised

Solcellebatteri installeret i huset

Spørgsmålet om, hvorvidt batterier er værdifulde og overkommelige, har været diskuteret i solcelleindustrien i lang tid. Vores eksperter har dykket ned i en række use cases for at hjælpe australiere med at afgøre, om det er en værdifuld investering i deres scenarie.

For at sikre størst mulig gennemsigtighed har vi beskrevet vores tilgang og metode i detaljer i denne artikel. Send os venligst din feedback, og vi vil overveje det i vores næste opdatering.

3 brugertyper identificeret til opbevaring af solcellebatterier

For at gøre resultaterne relevante for din situation, anbefaler vi at se på følgende to solcellescenarier og vælge det, der passer bedst til dig. Vi overvejede tre almindelige brugertyper og matchede deres strømforbrugsmønstre med dataene i vores model. Hvis du ikke mener, at noget er relevant for din situation, kan du læse vores metodik og indtaste dine egne parametre i Solar Choice Solar and Battery Calculator – Advanced Version.

1. Unge voksne/ældre familie
  • Anvendelsen er koncentreret i de tidlige morgen- og aftentimer
  • Mere dagtimerne i weekenden

Gennemsnitsforbrug 20 kWh pr. dag

Unge voksnes energiforbrugsmønstre til batteriopbevaring
2. Pensionister / unge familier
  • En der er hjemme i løbet af dagen
  • Noget opvarmning/køling sommer og vinter

Gennemsnitsforbrug 30 kWh pr. dag

Pensionisters energiforbrugsmønstre til batteriopbevaring
3. Stor energiforbruger
  • Svømmepøl
  • Elkedel
  • 5 eller flere personer i huset
  • Aircondition om sommeren og vinteren

Gennemsnitligt forbrug 50 kWh pr. dag

Energiforbrugsmønstre for store brugere til batterilagring

Dimensionering af solpaneler og solcellebatterier til hver type bruger

For at få mest muligt ud af dit solcellebatteri, skal du sikre dig, at det stadig kan lades fuldt op fra dine solpaneler de fleste dage om vinteren, hvor du modtager mindst mulig sollys. I vores lommeregner undersøgte vi forskellige muligheder for solcellebatterier og fandt ud af, at følgende muligheder giver en god balance mellem netuafhængighed og økonomisk afkast. Du kan også bruge vores avancerede lommeregner til at prøve forskellige batteristørrelser og finde ud af, hvilken størrelse der kan oplades de fleste dage i månederne med mindst sollys (juni, juli og august).

Fordi systemets ydeevne afhænger af solstrålingsmønstre og placering i Australien, brugte vi data fra Sydneys vejrmønstre til følgende figurer. Du vil se, at vores resultater er opdelt efter hovedstad, og vores lommeregner har alle data integreret.

Gennemsnitlig forbrug pr. dag Optimal størrelse af solsystemet Solenergi om vinteren Solenergi om sommeren Solar batteri system størrelse
1. Unge voksne/ældre familie 20 kWh 5kW 13 kWh/dag 24 kWh/dag 3,5 kWh
2. Pensionister / unge familier 30 kWh 6,6 kW 18 kWh/dag 31 kWh/dag 6,5 kWh
3. Stor energiforbruger 50 kWh 13kW 35 kWh/dag 62 kWh/dag 13,5 kWh

Vores metode og nøgleantagelser

Vi indtastede følgende oplysninger i vores avancerede solcellebatteriberegner udviklet af Solar Choice-ingeniører. Det udnytter funktionaliteten af ​​vores proprietære solprojektfinansieringsmodel, som vi har brugt til at rådgive virksomheder om mange af Australiens største kommercielle solenergiprojekter og solenergifarme i brugsskala.

Forudsatte elpriser

Ved at bruge vores værktøj til sammenligning af elektricitetspriser fandt vi nogle af de mest konkurrencedygtige detailpriser for elektricitet i hver by (både fast sats og brugstid) og indarbejdede dem i vores solcellebatteriberegner. De tal, vi i sidste ende brugte, er vist i tabellen nedenfor. (Det er vigtigt at bemærke, at satserne i nedenstående tabel inkluderer købmandsrabatter – for eksempel tidsrabatter og/eller onlinerabatter.)

Solar feed-in takst

(cent pr. kWh)

fast sats

(cent pr. kWh)

Nyttige levetider

(cent pr. kWh)

Adelaide 8 34,47 Top 35,20

Skulder 23. oktober

Off-peak 22:55

Brisbane 5 25. april Top 34,59

Skulder 24.25

Uden for myldretiden 19:71

Canberra 8 24.20 Top 34. april

Skulder 24.13

Lavsæson 17. december

Darwin 9.13 27,37 Høj 32,29

Udenfor myldretiden 24.62

Hobart 9 27.28 Top 33,40

Off-peak 15:56

Melbourne 5.2 20,82 Top 24.15

Off-peak kl. 17.40

Perth 10 øre mellem kl. 15.00 og 21.00, ellers 2,75 øre 30. juni Høj 57,17

Skulder 29,94

Uden for myldretiden 15:75

Sydney 6.2 27,66 Top 49,06

Skulder 20. april

Off-peak kl. 13.56

Opbevaringsmuligheder for solcellebatterier

Vi har valgt at bruge hjemmebatteriopbevaringssystemerne, der er anført nedenfor for hver systemstørrelse. LG Chem Resu10 Sølv(Bemærk venligst: Solar Choice er uafhængig af produktproducenter, og vi ønsker ikke at påvirke dit produktvalg. Vi har kun udvalgt produkter, der er almindeligt anvendt på det australske marked.)

  • Til det “store” solcellebatterisystem brugte vi Tesla Powerwall 2, som har en brugbar energilagringskapacitet på 13,5 kWh;
  • Til det “mellemstore” solcellebatterisystem brugte vi LG Chem RESU, som har en brugbar energilagringskapacitet på 6,5 kWh; Og
  • Til det “lille” solcellebatterianlæg brugte vi BYD B-Box, som har en brugbar lagerkapacitet på 3,5 kWh.

Al sol- og batteriydelse og tekniske oplysninger er blevet bestemt i overensstemmelse med de bekræftede produktspecifikationer, der er offentliggjort for hvert produkt. Resultaterne ville ikke ændre sig væsentligt, hvis ovenstående produkter blev byttet til andre mærker med samme kapacitet.

Andre forudsætninger (klik for at forstørre) ▼

  • Vi indstiller solbatteriets nedbrydning i henhold til producentens specifikationer for hvert produkt (70 % resterende kapacitet ved endt levetid for Powerwall & Powcube og 60 % for RESU10).
  • Vi har også ignoreret de fleste af de ekstra fordele, som hjemmebatterilagersystemer lover: tarifarbitrage (for TOU-kunder) og kompensation for eksport af lagret energi gennem virtuelle kraftværker. Disse fordele vil have en positiv indvirkning på tilbagebetalingstiderne for solbatterier, når de er tilgængelige.
  • Vi antog, at hvert solcellebatterisystem ville forblive den samme pris uanset byen, hvor det blev installeret.
  • Bemærk også, at vi ikke har taget højde for finansieringsomkostninger i denne artikel, men derimod antager, at købere af sol- og batterianlæg betaler for deres anlæg af egen lomme.

Resultater efter hver brugertype

Vi har beregnet resultaterne af vores lommeregner baseret på de individuelle karakteristika for hver energiforbruger, systemstørrelsen og de relevante systemomkostninger for hver australsk hovedstad. I de følgende afsnit sammenligner vi følgende økonomiske målinger:

  • Sol- og batteritilbagebetalingsperiode – den tid, der kræves for de samlede projektbesparelser for at dække de forudgående omkostninger til sol og batteri
  • Tilbagebetalingsperiode kun for batteri – den tid, der kræves for de besparelser, som batteriet genererer, for at dække de oprindelige batteriomkostninger (eksklusive solenergiomkostninger og besparelser)
  • Samlet førsteårsbesparelse – det beløb, som energiregningen ville blive reduceret med det første år

Unge voksne/ældre familie

For unge voksne/ældre familier antog vi et gennemsnitligt dagligt energiforbrug på 20 kWh. I betragtning af de antagne energiforbrugsmønstre anbefalede vi 5 kW solpaneler og en 3,5 kWh batteriopbevaringsløsning.

fast sats Nyttige levetider
By Anslåede omkostninger Tilbagebetalingsperiode sol og batteri Tilbagebetalingstid: Kun batteri Samlet besparelse det første år Tilbagebetalingsperiode sol og batteri Tilbagebetalingstid: Kun batteri Samlet besparelse det første år
Adelaide $10.190 6,8 år >20 år $1.584 8,3 år >20 år $1.240
Brisbane $10.690 9,1 år >20 år $1.160 8,7 år >20 år $1.230
Canberra $10.380 8,8 år >20 år $1.179 7,9 år 12 år $1.340
Darwin $13.200 9,2 år >20 år $1.409 8,5 år >20 år $1.546
Hobart $11.690 10,0 år >20 år $1.135 11,0 år >20 år 1.009 USD
Melbourne $10.210 10,9 år >20 år $891 11,4 år >20 år $851
Perth $9.890 7,4 år >20 år $1.392 6,1 år 11,7 år $1.764
Sydney $10.160 8,3 år >20 år $1.233 7,8 år >20 år $1.325

Opdag tallene for dig selv med vores solcelle- og batteriopbevaringsstørrelse og værktøj til estimering af tilbagebetaling

Pensionister / unge familier

For denne energiprofil antog vi et gennemsnitligt dagligt energiforbrug på 30 kWh, med mere energi forbrugt i løbet af dagen. I betragtning af de antagne energiforbrugsmønstre anbefalede vi 6,6 kW solpaneler og en 6,5 kWh batteriopbevaringsløsning.

fast sats Nyttige levetider
By Anslåede omkostninger Tilbagebetalingsperiode sol og batteri Tilbagebetalingstid: Kun batteri Samlet besparelse det første år Tilbagebetalingsperiode sol og batteri Tilbagebetalingstid: Kun batteri Samlet besparelse det første år
Adelaide $12.855 5,7 år 14,6 år $2.491 7,3 år >20 år $1.830
Brisbane $13.895 7,7 år 18,9 år $1.846 7,5 år 14,0 år $1.916
Canberra $13.595 7,8 år >20 år $1.781 7,1 år 16,1 år $2.004
Darwin $17.165 8,1 år >20 år $2.136 7,5 år >20 år $2.364
Hobart $15.405 8,8 år >20 år $1.723 10,5 år >20 år $1.393
Melbourne $13.425 9,4 år >20 år $1.391 9,9 år >20 år $1.390
Perth $13.225 6,3 år 14,9 år $2.241 5,3 år 9,3 år $2.836
Sydney $13.365 7,1 år 17,7 år $1.948 6,7 år 11,7 år $2.105

Stor energiforbruger

For denne energiprofil antog vi et højt gennemsnitligt dagligt energiforbrug på 50 kWh, koncentreret om morgen- og aftentimerne, med nogle belastninger flyttet til dagen (f.eks. swimmingpool). I betragtning af de antagne energiforbrugsmønstre anbefalede vi 13 kW solpaneler og en 13,5 kWh batteriopbevaringsløsning.

fast sats Nyttige levetider
By Anslåede omkostninger Tilbagebetalingsperiode sol og batteri Tilbagebetalingstid: Kun batteri Samlet besparelse det første år Tilbagebetalingsperiode sol og batteri Tilbagebetalingstid: Kun batteri Samlet besparelse det første år
Adelaide $25.922 6,4 år >20 år $4.333 7,9 år >20 år $3.336
Brisbane $25.870 8,1 år >20 år $3.233 7,6 år >20 år $1.958
Canberra $25.064 8,0 år >20 år $3.139 7,2 år >20 år $3.690
Darwin $32.357 8,6 år 17,1 år $3.737 8,0 år 18,3 år $4.066
Hobart $28.496 9,2 år 18,7 år $3.009 10,1 år 17,9 år $2.704
Melbourne $24.882 10,0 år >20 år $2.418 10,4 år >20 år $2.450
Perth $25.896 7,0 år 12,6 år $3.880 5,7 år 7,9 år $5.057
Sydney $24.635 7,1 år 14,4 år $3.638 6,5 år 9,9 år $4.077

Solar batteri lagring tilbagebetalingsresultater af australske by

Appellen ved et batteriopbevaringssystem varierer afhængigt af, om du bor i Adelaide, Brisbane, Canberra, Darwin, Hobart, Melbourne, Perth eller Sydney. Hver by har sine egne vigtige variabler, herunder sollysmønstre, energiomkostninger og solsystempriser. Vi indtastede disse parametre i vores model og sammenlignede resultaterne i grafen nedenfor.

Tilbagebetalingsperioder for solbatterier af australsk by 2023

Baseret på vores analyse er Perth, Canberra og Sydney de bedste byer til installation af solcellebatterier. Sydney og Perth lider under høje energipriser og har attraktive solskinstimer til solenergiprojekter. Hobart tilbyder det dårligste investeringsafkast på grund af ugunstig solstråling og dyrere solprojektomkostninger.

Konklusion: Batterier er stadig for dyre i de fleste tilfælde

Ser man kun på den indtjening, batterilagringssystemet bringer til dit solenergiprojekt, var der i de 48 scenarier, vi sammenlignede, kun to tilfælde, hvor batteriindtægten blev betalt tilbage inden for den garanterede levetid. I de fleste tilfælde betyder det, at hvis dit hovedmål er at generere et økonomisk afkast fra dit solcelleprojekt, er dit bedste bud blot at installere et net-bundet solsystem og bruge netstrøm om aftenen og nætterne.

Hovedårsagen til, at batterier stadig ikke er det værd, er, at deres pris er forblevet stabil (eller i tilfælde af Tesla Powerwall, steget markant) i løbet af de sidste tre til fire år. Tidligere vurderede Solar Choice, at priserne på solcellebatterier til boliger skulle falde til $200 til $300 pr. kWh installeret batterikapacitet for at opnå et attraktivt afkast, mens den nuværende markedspris er tættere på $1.000 pr. kWh. Selvom vi ser meget stor udbredelse af batterier i det sydlige Australien og Victoria, har de en helt anden indtægtsprofil, som i stigende grad giver mening.

Denne analyse tager ikke højde for yderligere indtægter, som en batteriejer kunne tjene ved at deltage i et virtuelt kraftværk (VPP). Det er vanskeligt præcist at forudsige indtægterne fra disse systemer, fordi de fleste af dem afhænger af usædvanlige prisbegivenheder på engrosmarkedet for el. På nuværende tidspunkt forekommer det usandsynligt, at disse planer vil påvirke vores konklusion på denne analyse væsentligt.