Analysis of Electrical Surplus Energy Reduction from Photovoltaic Generation System with Battery Energy Storage Systems
Keywords:
Surplus Energy, Photovoltaic Generation System, Energy Storage SystemsAbstract
This paper presents an analysis of surplus energy reduction in a photovoltaic rooftop system integrated with a battery energy storage system. The objective of this study was to investigate the potential of energy storage in reducing surplus energy and improving electricity utilization efficiency. The study utilized the average load profile of type 1.2 electricity consumers, together with a 1 kW rooftop PV system and a 2.56 kWh BESS. The results showed that, without energy storage, the PV system generated a surplus energy of 3.04 kWh/day. By integrating the BESS, the surplus energy was reduced to 0.97 kWh/day, representing a reduction of 68.09%. In addition, the amount of electricity imported from the utility grid was reduced by 2.22 kWh/day. The findings indicated that integrating a BESS with a rooftop PV system could increase self-consumption, reduce surplus energy losses, and enhance the utilization efficiency of renewable energy.
References
การไฟฟ้านครหลวง. (2566). ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย. ค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2569. จาก https://www.mea.or.th/our-services/tariff-calculation/other/D5xEaEwgU.
ธีระภัทร์ แมนมิตร และปานจิต ดำรงกุลกำจร. (2558). ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับผู้ใช้ไฟที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน. วารสารวิจัยพลังงาน, 12(2), 75-94.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2568). T-VER-S-METH-01-01 ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน. ค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2569, จาก https://ghgreduction.tgo.or.th/th/tver-method/t-ver-classify-methodology/t-ver-methodology1/item/3554-electricity-generation-from%20renewable-energy.html.
Ang, T. Z., Salem, M., Kamarol, M., Das, H. S., Nazari, M. A., & Prabaharan, N. (2022). A comprehensive study of renewable energy sources: Classifications, challenges and suggestions. Energy Strategy Reviews, 43, 100939. https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100939.
Aslam, M. U., Miah, M. S., Amin, B. M. R., Shah, R., & Amjady, N. (2025). Application of Energy Storage Systems to Enhance Power System Resilience: A Critical Review. Energies, 18(14), 3883; https://doi.org/10.3390/en18143883
Gulraiz, A., Zaidi, S. S. H., Ashraf, M., Ali, M., Lashab, A., Guerrero, J. M., & Khan, B. (2025). Impact of photovoltaic ingress on the performance and stability of low voltage Grid-Connected Microgrids. Results in Engineering, 26, 105030. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.105030
Hou, X., Wild, M., Folini, D., Kazadzis, S., & Wohland, J. (2021). Climate change impacts on solar power generation and its spatial variability in Europe based on CMIP6. Earth System Dynamics, 12(4), 1099-1113.
Sohaib, M., Majeed, A., Liu, J., & Oláh, J. (2025). The role of renewable energy in mitigating carbon emissions: Insights from China's energy consumption patterns. Energy Strategy Reviews, 61, 101860. https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101860.
Torres, C. G., Casas, C. R., Castillo, G. J., & Rodríguez, F. J. M. (2025). Photovoltaic systems with battery storage: A novel and comprehensive scheduling method for high-consumption facilities. Journal of Energy Storage, 139, Part B, 118858. https://doi.org/10.1016/j.est.2025.118858.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Academic Journal of Science and Technology, Dhonburi Rajabhat University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
