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EMS, Akku + erster Testfall (test.py)
This commit is contained in:
40
modules/class_akku.py
Normal file
40
modules/class_akku.py
Normal file
@@ -0,0 +1,40 @@
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class PVAkku:
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def __init__(self, kapazitaet_wh):
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# Kapazität des Akkus in Wh
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self.kapazitaet_wh = kapazitaet_wh
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# Initialer Ladezustand des Akkus in Wh
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self.soc_wh = 0
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def ladezustand_in_prozent(self):
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return (self.soc_wh / self.kapazitaet_wh) * 100
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def energie_abgeben(self, wh):
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if self.soc_wh >= wh:
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self.soc_wh -= wh
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return wh
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else:
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abgegebene_energie = self.soc_wh
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self.soc_wh = 0
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return abgegebene_energie
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def energie_laden(self, wh):
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if self.soc_wh + wh <= self.kapazitaet_wh:
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self.soc_wh += wh
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else:
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self.soc_wh = self.kapazitaet_wh
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if __name__ == '__main__':
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# Beispiel zur Nutzung der Klasse
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akku = PVAkku(10000) # Ein Akku mit 10.000 Wh Kapazität
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print(f"Initialer Ladezustand: {akku.ladezustand_in_prozent()}%")
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akku.energie_laden(5000)
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print(f"Ladezustand nach Laden: {akku.ladezustand_in_prozent()}%, Aktueller Energieinhalt: {akku.aktueller_energieinhalt()} Wh")
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abgegebene_energie_wh = akku.energie_abgeben(3000)
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print(f"Abgegebene Energie: {abgegebene_energie_wh} Wh, Ladezustand danach: {akku.ladezustand_in_prozent()}%, Aktueller Energieinhalt: {akku.aktueller_energieinhalt()} Wh")
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akku.energie_laden(6000)
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||||
print(f"Ladezustand nach weiterem Laden: {akku.ladezustand_in_prozent()}%, Aktueller Energieinhalt: {akku.aktueller_energieinhalt()} Wh")
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32
modules/class_ems.py
Normal file
32
modules/class_ems.py
Normal file
@@ -0,0 +1,32 @@
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||||
class EnergieManagementSystem:
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def __init__(self, akku, lastkurve_wh, pv_prognose_wh):
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self.akku = akku
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self.lastkurve_wh = lastkurve_wh
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self.pv_prognose_wh = pv_prognose_wh
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def simuliere(self):
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eigenverbrauch_wh = 0
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netzeinspeisung_wh = 0
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netzbezug_wh = 0
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for stunde in range(len(self.lastkurve_wh)):
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verbrauch = self.lastkurve_wh[stunde]
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erzeugung = self.pv_prognose_wh[stunde]
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if erzeugung > verbrauch:
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überschuss = erzeugung - verbrauch
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eigenverbrauch_wh += verbrauch
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geladene_energie = min(überschuss, self.akku.kapazitaet_wh - self.akku.soc_wh)
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self.akku.energie_laden(geladene_energie)
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||||
netzeinspeisung_wh += überschuss - geladene_energie
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||||
else:
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eigenverbrauch_wh += erzeugung
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benötigte_energie = verbrauch - erzeugung
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||||
aus_akku = self.akku.energie_abgeben(benötigte_energie)
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||||
netzbezug_wh += benötigte_energie - aus_akku
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return {
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||||
'Eigenverbrauch_Wh': eigenverbrauch_wh,
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||||
'Netzeinspeisung_Wh': netzeinspeisung_wh,
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||||
'Netzbezug_Wh': netzbezug_wh
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||||
}
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@@ -54,6 +54,18 @@ class PVForecast:
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def get_forecast_data(self):
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return self.forecast_data
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def get_forecast_for_date(self, input_date_str):
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input_date = datetime.strptime(input_date_str, "%Y-%m-%d")
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daily_forecast_obj = [data for data in self.forecast_data if datetime.strptime(data.get_date_time(), "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f%z").date() == input_date.date()]
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daily_forecast = []
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for d in daily_forecast_obj:
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daily_forecast.append(d.get_ac_power())
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return np.array(daily_forecast)
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# Beispiel für die Verwendung der Klasse
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Reference in New Issue
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