> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/bg/project-design/create-a-project/battery.md).

# Батерия

Тази страница ви позволява да определите стратегията си за батерията, като изберете между случаи на собствено потребление и резервно захранване, и автоматично изчислява подходящия размер на батерията

## Цел на тази страница <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Тази страница се използва за добавяне и конфигуриране на батерийна система в рамките на PV проект.

Тя ви позволява да определите ролята на батерията в системата – дали да увеличи собственото потребление или да осигури резервно захранване при прекъсвания на мрежата.

Въз основа на избрания сценарий на употреба и въведените предпочитания, solarVis автоматично изчислява необходимия капацитет на батерията и предлага подходящи батерийни системи.

Резултатите се базират на **часова симулация**, която сравнява соларното производство и потреблението на обекта и определя кога батерията трябва да се зарежда или разрежда.

Изчисленията за батерията отразяват **лимити на степента на зареденост**, **загуби от ефективност** и **ограничения на мощността за зареждане/разреждане**, за да се симулира реалистично поведение на системата.

Всички въведени данни на тази страница влияят директно върху:

* Необходим капацитет на батерията (kWh)
* Собствено потребление и зависимост от мрежата
* Резервна производителност при прекъсвания
* Изходящи потоци на енергия и симулации на поведение на системата
* Спестявания от разходи за електроенергия и намаляване на сметките
* Дългосрочни финансови показатели като възвръщаемост на инвестицията
* Препоръчани батерийни продукти и конфигурация на системата

## Какво можете да направите тук <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

На тази страница можете да:

* Активирате или деактивирате батерийна система за проекта
* Изберете сценарий на употреба на батерията: **Собствено потребление**, **Резерв**, **Автономност**
* Настроите целеви стойности като процент на собствено потребление, продължителност на резервното захранване и ниво на автономност
* Позволите на solarVis автоматично да определи необходимия капацитет на батерията или да изберете батерията ръчно

{% hint style="info" %}
Чрез сравняване на различни капацитети на батерията можете ясно да видите тяхното въздействие върху производителността на системата и лесно да изберете най-подходящото решение за вашия проект.
{% endhint %}

* Прегледате препоръчаната батерийна система и да изберете подходящ продукт

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/H2wdjLb2R9QTIfz1zbxJ?language=bg>" %}

## Предпочитания за батерия <a href="#battery-preferences" id="battery-preferences"></a>

Размерът и поведението на батерията се определят чрез набор от предпочитания, които зависят от избрания сценарий на употреба.

### Избор на сценарий на употреба <a href="#use-case-selection" id="use-case-selection"></a>

Трябва да изберете **един** от следните режими на проектиране на батерията:

* **Собствено потребление** (Проекти, свързани с мрежата)
* **Резерв** (Проекти, свързани с мрежата и с нулево отдаване)
* **Автономност** (Проекти с нулево отдаване)

{% hint style="info" %}
При проекти извън мрежата изчисленията по подразбиране се базират на автономност. Изборът на сценарий е скрит, тъй като няма друга опция за системи извън мрежата.
{% endhint %}

Избраният сценарий определя:

* Кои полета за въвеждане се показват
* Как се изчислява капацитетът на батерията
* Как батерията се управлява в симулациите

#### 1. Режим „Собствено потребление“

Този режим е насочен към увеличаване на дела на произведената слънчева енергия, която се консумира директно на обекта.

В този режим батерията съхранява излишното PV производство през деня. Тя разрежда съхранената енергия по-късно, когато потреблението на обекта надвиши слънчевото производство.

> Ще се вижда при **проекти, свързани с мрежата.**

{% hint style="info" %}
Батерията се управлява в използваем диапазон на капацитета от 10% до 90%.
{% endhint %}

**Целеви процент на собствено потребление (%)**

Задайте процента на собствено потребление, който желаете да постигнете с батерийна система.

Панелът показва:

* Текущ процент на собствено потребление без батерия
* Плъзгач за определяне на желаната цел

SolarVis изчислява необходимия капацитет на батерията за съхранение на излишното производство и постигане на избраната цел.

{% hint style="info" %}
Този режим обикновено се използва за:

* Намаляване на сметките за електроенергия
* Увеличаване на използването на слънчева енергия
* Подобряване на енергийната независимост без пълни резервни изисквания
  {% endhint %}

#### 2. Режим „Резерв“

Режимът „Резерв“ е предназначен да осигури непрекъснатост на захранването при прекъсвания на мрежата, като доставя енергия на основните товари.

В този режим батерията се оразмерява така, че да поддържа критичното потребление за определен период, като същевременно поддържа резервно ниво на зареденост.

> Ще се вижда при **проекти, свързани с мрежата и с нулево отдаване**

**Минимално време за резерв (часове)**

Определете колко часа батерийната система трябва да захранва критичните товари по време на прекъсване.

Тази стойност представлява минималната гарантирана продължителност на резервното захранване.

**Процент на критичен товар (%)**

Определя какъв процент от общото потребление на обекта се счита за критичен по време на прекъсване на захранването.

Примери за критични товари включват:

* Осветление
* Охлаждане
* Комуникационни системи
* Оборудване за сигурност и безопасност

SolarVis използва този процент заедно с профила на потребление, за да изчисли очакваното енергийно търсене по време на резервна работа.

{% hint style="info" %}
**Минималното време за резерв** и **процентът на критичен товар** се вземат предвид при генериране на предложения за батерия, но не влияят на изчисленията при ръчен избор на батерия.
{% endhint %}

**Резервен процент на зареденост (%)**

Задайте минималния процент на зареденост на батерията, който трябва да остане резервиран за резервно захранване.

Това гарантира, че батерията не се разрежда напълно по време на нормална работа и остава готова при прекъсване на мрежата.

Потреблението в режим „Резерв“ се изчислява автоматично въз основа на избрания профил на потребление.

Резервният процент влияе върху:

* Стратегията за използване на батерията
* Използваемия капацитет за собствено потребление
* Общото оразмеряване на батерията

{% hint style="info" %}
**Резервният процент на зареденост** се прилага както при автоматичен, така и при ръчен избор на батерия, позволявайки максимално собствено потребление при запазване на определения резервен капацитет.
{% endhint %}

#### 3. Режим „Автономност“

Този режим е предназначен за увеличаване на енергийната независимост чрез максимизиране на дела от общото потребление, покрито от слънчевото производство и батерийното съхранение.

> Ще се вижда при **проекти с нулево отдаване.**

{% hint style="info" %}
Батерията също се управлява в използваем диапазон на капацитета от 10% до 90% в този режим.
{% endhint %}

**Целеви процент на автономност (%)**

Задайте желаното ниво на автономност за проекта.

Панелът показва:

* Текущ процент на автономност без батерия
* Плъзгач за определяне на целевия процент на автономност

Автономността представлява процента от общото търсене на електроенергия, който може да бъде покрит от PV системата и батерията без използване на енергия от мрежата.

SolarVis изчислява необходимия капацитет на батерията за постигане на избраната цел за автономност, като взема предвид:

* Профил на PV производство
* Профил на потребление
* Дневен и сезонен енергиен баланс

{% hint style="info" %}
Този режим обикновено се използва за проекти, които целят минимизиране на зависимостта от мрежата, а не само резервни сценарии.
{% endhint %}

## Избрана система <a href="#selected-system" id="selected-system"></a>

След като зададете предпочитанията за батерията, solarVis изчислява необходимия капацитет и показва предложени батерийни системи.

За всяка предложена опция можете да прегледате:

* Общ капацитет на батерията
* Очакван процент на собствено потребление
* Очаквана автономност
* Продължителност на резервното захранване с подкрепа от слънчева енергия

Можете да:

* Приемете предложената батерийна система
* Изберете ръчно друг модел батерия
* Сравните алтернативи преди прилагане на системата

{% hint style="info" %}
След прилагане всички енергийни, финансови и експлоатационни изчисления се актуализират автоматично.
{% endhint %}

## Преглед на въздействието на батерията и визуализация на производителността <a href="#battery-impact-overview-and-performance-visualization" id="battery-impact-overview-and-performance-visualization"></a>

След избора на батерия платформата предоставя **визуално обобщение на производителността**, което илюстрира как интегрирането на батерийна система влияе върху използването на енергия, резервните възможности и разходите за електроенергия при сравнение на различни конфигурации на системата.

> Типът на свързване на проекта може да бъде зададен на **свързан с мрежата** и **нулево отдаване**, за да се видят тези графики.

### Ключови показатели за производителност <a href="#key-performance-indicators" id="key-performance-indicators"></a>

В горната част на страницата обобщените показатели предоставят бърз преглед на производителността на системата според избраната стратегия за батерията.

<figure><img src="https://3381557510-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTuBgWbAYgCha2iNOdrRv%2Fuploads%2Fgit-blob-b71e087bbe5b9a4dfb2dbc1e26edcc6f5d961ef2%2FScreenshot%202026-01-19%20at%2023.25.57.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Годишен среден процент на собствено потребление

Този показател показва дела на слънчевата енергия, която се консумира директно на обекта през годината.

* Отразява колко ефективно системата минимизира изнасянето на електроенергия към мрежата.
* Стойността се увеличава, когато батерийното съхранение позволява използване на излишната слънчева енергия по-късно.
* Влияе се от поведението на товара, PV производството и стратегията за работа на батерията.

#### Време за резерв (с принос на слънчева енергия)

Този показател представя очакваната продължителност, през която системата може да захранва критичните товари при прекъсване на мрежата, докато има слънчево производство.

* Стойността се определя от капацитета на батерията, дефиницията на критичния товар и очаквания принос на слънчева енергия.

#### Капацитет за резерв

Този показател отразява използваемата част от батерията, предназначена за резервна работа.

* Взема предвид резервните настройки и ограниченията на системата.
* Гарантира, че остава достатъчно енергия при прекъсване на захранването.

### Графика за годишна енергийна оценка <a href="#annual-energy-estimation-chart" id="annual-energy-estimation-chart"></a>

Тази визуализация подчертава как батерийното съхранение подобрява както собственото потребление, така и ефективността на разходите.

<figure><img src="https://3381557510-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTuBgWbAYgCha2iNOdrRv%2Fuploads%2Fgit-blob-f4a8ecdef247395049be6276f39b489ad1c5706e%2FScreenshot%202026-01-18%20at%2021.00.04.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Визуалната графика сравнява поведението на разходите за електроенергия през годината. Всеки месец се показва с три сравнителни стойности:

* Разход без слънчева енергия
* Разход само със слънчева енергия
* Разход със слънчева енергия и батерия

Този изглед позволява на потребителите да разберат как производството и съхранението на енергия влияят върху зависимостта от мрежата и финансовите резултати във времето.

#### Месечно сравнение на сметките за електроенергия

За всеки месец се показва подробна разбивка за различните конфигурации на системата.

**Преди слънчева енергия**

Този сценарий представлява пълна зависимост от мрежата, без локално производство или съхранение.

* Цялата електроенергия се купува от доставчика
* Не се произвежда излишна енергия

**Със слънчева енергия**

Този сценарий показва ефекта от добавянето на PV производство.

* Потреблението от мрежата намалява
* Излишната енергия може да се изнася
* Разходите се променят според сезонното производство

**Със слънчева енергия + батерия**

Този сценарий демонстрира добавената стойност на енергийното съхранение.

* По-голям дял от слънчевата енергия се консумира на място
* Използването на мрежата се минимизира както извън часовете на слънчево производство, така и чрез съхранение на излишъка в батерията вместо изнасянето му към мрежата.
* Финансовите резултати стават по-стабилни през годината

{% hint style="info" %}
Приносът на батерията към финансовите резултати може да варира в зависимост от местните регулации.
{% endhint %}

### Графика за дневно използване на енергия <a href="#daily-energy-usage-chart" id="daily-energy-usage-chart"></a>

Този раздел визуализира как енергията се произвежда, консумира, съхранява и доставя през типичен ден.

<figure><img src="https://3381557510-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTuBgWbAYgCha2iNOdrRv%2Fuploads%2Fgit-blob-12e6bcb128871fc9df3ca1421d46f7cd2c4d5bd1%2FScreenshot%202026-01-19%20at%2022.33.23.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Графиката се базира на **часова симулация** и показва как PV системата и батерията взаимодействат с потреблението на обекта през типичен ден от избрания месец.

Графиката комбинира няколко енергийни показателя, за да илюстрира поведението на системата за всеки час:

* **Производство**

  Представлява произведената слънчева енергия през деня.
* **Потребление**

  Показва търсенето на електроенергия на обекта през деня, отразявайки типични модели на използване като дневна активност и вечерно търсене.
* **Автономност**

  Показва дали обектът се захранва от локални източници (слънчева енергия и батерия), а не от мрежата. По-висока автономност означава по-ниска зависимост от мрежата за съответния час.
* **Степен на зареденост**

  Показва колко е заредена батерията във времето. Тя се увеличава при съхранение на излишна слънчева енергия и намалява, когато батерията захранва обекта.

#### Месечен избор

Изборът на месец ви позволява да видите как се променя дневното енергийно поведение през различните сезони.

Това помага да се илюстрира:

* Сезонната вариация в слънчевото производство
* Промените в моделите на използване на батерията

### Ключови изводи от графиките <a href="#key-insights-from-the-charts" id="key-insights-from-the-charts"></a>

* Показва кога слънчевата енергия се консумира директно, съхранява се в батерията или се връща в системата на часови интервал
* Илюстрира как зависимостта от мрежата се увеличава или намалява през деня и през годината
* Всички стойности се базират на същата часова симулация, използвана за оразмеряване на системата, изчисления на спестяванията и анализ на производителността
* Прави видими готовността за резерв и устойчивостта на системата
* Показва как енергийното съхранение подобрява както експлоатационната производителност, така и финансовите резултати

{% hint style="info" %}
**Тип връзка „Извън мрежа“ + Батерия**

Когато е избран тип връзка **извън мрежа**, страницата „Батерия“ отразява напълно независима система без поддръжка от мрежата.

В този режим:

* Цялото потребление трябва да бъде покрито от **слънчево производство и батерийно съхранение**
* Енергийните дефицити показват периоди, в които използваемото производство е недостатъчно

Визуализациите подчертават **използваемото производство, баланса на потреблението и енергийния дефицит**, като помагат да се оцени дали системата може да работи надеждно без връзка с мрежата.
{% endhint %}

***

## Свързани страници <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Страница с подробности за проекта](/documentation/bg/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Страница за потребление](/documentation/bg/project-design/create-a-project/consumption.md)

За допълнителна помощ не се колебайте да [се свържете с нас.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/bg/project-design/create-a-project/battery.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
