تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
ElecSimHub

مالك المحطة: ابدأ هنا

ثلاثة مدخلات، ثم ترى ما يحسبه المحرك فعلاً: إنتاج يوم نموذجي، القدرة الذروية ومعامل السعة — بالإضافة إلى فترة الاسترداد عند إعطاء سعر وتكلفة.

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

فقد التظليل ومخاطر النقطة الساخنة، عدم تطابق MPPT المتعدد، اجتياز LVRT، غلاف قدرة P-Q، جودة قدرة PV، الكشف النشط لمكافحة الجزيرة، مساهمة PV في الدائرة القصيرة، وفحص كابل جانب DC.

الخطوة 1 من 3الطاقة الشمسية الكهروضوئية

اختر مخططًا أولًا — بعدها يستطيع هذا القسم الحساب

حسابات هذا القسم تُنفَّذ على المحرك الحقيقي انطلاقًا من «مخطط مشروعك»، ولا يوجد مخطط بعد؛ لهذا لا تُعرض الآن أزرار حساب — وهي ليست معطوبة. ابدأ بأي طريق من الطرق أدناه، وأسرعها المخطط النموذجي (نقرة واحدة بمعاملات حقيقية).

طريقتان للدخول — اختر أيًّا منهما

عادةً ما تُجرى دراسات هذا العمود على مخطط كامل. إذا كنت تحتاج إلى وظيفة واحدة من نوع الآلة الحاسبة فلا حاجة لإنشاء مخطط.

① تحميل مخطط مثال حقيقي (الأسرع)

دخول 10 kV (قدرة قصر 200 MVA) → محول 1250 kVA (Dyn11) → لوحة الجهد المنخفض → قضيب التوزيع → 5 مخارج مع فرع ATS للحريق/الطوارئ. حمل محسوب 1000 kW، cosφ 0.85، معامل قدرة مستهدف 0.95.

تحميل مخطط المثال والبدء في الحساب →

يُحمَّل المخطط ومعطياته في متصفحك مباشرة، ويمكنك استبدال البيانات ببياناتك في أي وقت.

② عدم تحميل مخطط — فقط إدخال الأرقام (وضع الآلة الحاسبة)

يحسب وضع الآلة الحاسبة النتائج القليلة التي تعتمد فقط على المعاملات التي تدخلها بنفسك. وكل ما يحتاج فعلاً إلى المنظومة كاملة (تدفق الحمل لكامل الشبكة، والاقتران بأجهزة أخرى) يظهر بوصفه «يتطلب مخططًا» ولا يُعطى له رقم.

لا شيء يُعبَّأ مسبقًا ولا شيء يُختلق: اترك حقلًا إلزاميًا فارغًا فتُظهر منطقة النتائج «غير متاح».

③ أو أنشئ مخططك الخاص

في ورشة البناء: ضع الأجهزة، وصّل الأسلاك واختر الموديلات، ليصبح ذلك مخطط مشروعك (المخططات / قائمة المواد / التقرير قابلة للتصدير).

افتح ورشة البناء →
هل تحتاج مساعدة؟

استخدم أيقونة المحادثة أسفل اليمين أو «اتصل بنا»، ونضبط المثال على معطيات موقعك.

ملاحظة: كل رقم يأتي من المحرك. بدون مخطط لا يُختلق أي شيء هنا.

الطاقة المتجددة: ما الذي يُحدَّد، وكيف يُتحقَّق منه، وأين تخطئ المشاريع عادةً

بطاقة لكل مجال — الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتخزين، والمياه الصغيرة، والأنظمة الهجينة من رياح وشمس وتخزين. تُبيّن كل بطاقة الجمهور المستهدف، والمعلمات التي تحسم الاختيار، وأساس الحساب، والأخطاء الشائعة، والصفحة التي تحمل الأرقام في المحاكي. أما القيم التي لا يعيدها المحرّك بعد فتُوسم «بانتظار الربط» ولا تُقدَّر هنا إطلاقًا.

  • الجمهور المستهدف:
  • عملاء الاختيار / المُلّاك
  • مكاتب التصميم / المهندسون الكهربائيون

محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية

بانتظار الربط

الجمهور المستهدف

المشترون والمُلّاك الذين يحدّدون سعة محطة شمسية؛ والمهندسون الذين يراجعون الجانب المستمر ونقطة الربط.

معلمات الاختيار

جهد الدائرة المفتوحة Voc وجهد نقطة القدرة العظمى Vmp مع ارتفاع الجهد عند انخفاض الحرارة؛ عدد مداخل التتبّع MPPT وطول السلسلة؛ مقطع كبل الجانب المستمر وهبوط الجهد؛ قدرة العاكس P–Q وهامش المفاعلة؛ مساهمة القصر عند نقطة الربط.

الأساس والافتراضات

نموذج الإشعاع والحرارة (IEC 61853) على سنة جوية نمطية؛ يعيد المحرّك يومًا نمطيًا من 24 نقطة لا 8760 ساعة، والقيمة السنوية هي ذلك اليوم مضروبًا في 365 — وهذا مذكور في الصفحة.

الأخطاء الشائعة

تحديد كبل الجانب المستمر على التيار الاسمي وإغفال ارتفاع Voc عند أدنى حرارة محيطة؛ حساب فقد التظليل كفقد سلسلة واحدة بينما يتوزّع عدم التوافق على الحقل كله؛ استخدام إصدار خاطئ من منحنى LVRT.

مصدر الأرقام

التظليل، وخطر النقطة الساخنة، وعدم التوافق بين مداخل MPPT، وLVRT، ومظروف القدرة P–Q، وجودة الطاقة، ومنع الجزر، ومساهمة العاكس في القصر، وفحص الجانب المستمر تعمل على /pv؛ أما الإنتاج والذروة وفترة الاسترداد فمن التقدير السريع للمالك في الصفحة نفسها (دراسة المحرّك pvTimeSeries).

بانتظار الربط

مصمّم سلاسل الطاقة الشمسية، وميل التركيب وتباعد الصفوف، وضخ المياه بالطاقة الشمسية: لا دراسة في المحرّك بعد — موسومة «بانتظار الربط» في الصفحة.

  • pv-string-designer
  • pv-mounting-tilt-spacing-calculator
  • solar-pumping
  • pv-cable-voltage-drop-calculator
  • solar-yield-payback-calculator

كل رقم يعرضه المحاكي يعيده محرّك الحساب في تلك الصفحة، وهذا الدليل لا يغني عنه. أما البنود الموسومة «بانتظار الربط» فلا مصدر لها في المحرّك بعد، وتُعرض كذلك بدل تقديرها.

التعريفات والوحدات وسبب أهمية الرقم للاختيار والتسعير. قابلة للبحث، مجمّعة حسب الموضوع، ومطوية افتراضياً.

كل علامة ? في هذه الصفحة تفتح الشرح نفسه في مكانه — دون تغيير الصفحة.

13 مصطلح/مصطلحات معروضة من 13

تيار القصر والحماية · 1
Ik[kA (rms)]تيار القصر والحماية

تيار القصر المتماثل الابتدائي عند نقطة العطل (IEC 60909-0): التيار الفعّال الذي تدفعه الشبكة إلى عطل ثلاثي الطور مثبّت، مع استبدال مصدر الجهد بالمكافئ c·Un/√3.

لماذا يهم: إنه الرقم الذي تُقارن به كل مقننات الأجهزة — Icw وسعة القطع والفحص الحراري للكابل تُقرأ جميعها مقابل Ik. قدّر Ik بأقل من الواقع وستُدمَّر اللوحة التي تسعّرها عند أول عطل؛ وقدّره بأكثر من الواقع ويدفع العميل ثمن معدات قطع لا يحتاجها.

المحوّلات وأجهزة التبديل · 1
uk%[% (بالرجوع إلى التيار المقنن ودرجة الحرارة المرجعية)]المحوّلات وأجهزة التبديل

جهد معاوقة القصر لمحوّل: الجهد الابتدائي، كنسبة مئوية من الجهد المقنن، الذي يدفع التيار المقنن عبر الملف الثانوي المقصور (IEC 60076-1).

لماذا يهم: يحدد مستوى عطل الجهد المنخفض (تقريباً I″k ≈ In / uk) وفي الوقت نفسه انخفاض الجهد تحت الحمل. هذه مقايضة حقيقية في عروض الأسعار: قيمة uk أكبر تخفض مستوى العطل (معدات قطع أرخص في المصب) لكنها تزيد انخفاض الجهد والفقد. اذكر دائماً uk مع قدرة المحوّل المقننة.

جودة القدرة والربط بالشبكة · 5
PCC[موقع (بدون وحدة)]جودة القدرة والربط بالشبكة

نقطة الربط المشترك (PCC): الواجهة في الشبكة حيث يتم ربط منشأة العميل وشبكة المرافق، وبالتالي حيث تنطبق شروط الربط.

لماذا يهم: يحدد ما قد تشتكي منه شركة المرافق وما يجب عليك إثباته: نطاق الجهد، والتشوه التوافقي، والوميض، وسلوك انخفاض الجهد كلها محددة عند نقطة الربط المشترك PCC، وليس عند أطراف المعدات. الدراسات أو القياسات التي تُجرى في مكان آخر لا تُثبت المطابقة.

THDu[%]جودة القدرة والربط بالشبكة

التشوه التوافقي الكلي للجهد THDu = √(Σ Uh²) / U1 × 100 %، يُقاس وفقًا لمتطلبات IEC 61000-4-7.

لماذا يهم: إنها الكمية التي تحدّدها مدونة شبكة أو شركة مرافق عند نقطة الربط المشترك (للمرجع: تحدد IEEE 519 نسبة 5 % من THDv عند PCC، وتعطي IEC 61000-2-2 نسبة 8 % لفئة الجهد المنخفض 2). تجاوزها يعني مرشحات أو بنوك غير مُنغّمة أو محوّل أكبر — وهي تكلفة لا تظهر إلا إذا أُجريت الدراسة قبل الطلب.

THDi[%]جودة القدرة والربط بالشبكة

التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi = √(Σ Ih²) / I1 × 100 %: المحتوى التوافقي لتيار الحمل بالنسبة لمركبته الأساسية.

لماذا يهم: هو ما يحدد سعة مرشحات التوافقيات ومفاعلات إزالة الضبط وما يدفع تخفيض سعة الكابلات والمحوّلات. يحدده IEEE 519 كدالة لنسبة تيار القصر إلى تيار الحمل — لذا فإن THDi لا معنى له في عرض سعر ما لم يُذكر مستوى القصر معه.

cos φ[بلا وحدة (0–1)]جودة القدرة والربط بالشبكة

معامل القدرة cos φ: نسبة القدرة الفعالة إلى القدرة الظاهرية (معامل الإزاحة بين الجهد والتيار)، مع تضمين معامل التشوه عندما يكون التيار مشوهاً.

لماذا يهم: يحدد قيمة kVA التي يجب أن يوفرها المحوّل أو المولّد أو عقد التوريد لقدرة kW معينة، وهو تعاقدي: معامل القدرة المنخفض يؤدي إلى غرامات أو بنك تعويض إلزامي. لذلك فهو مدخل تصميمي وبند في السعر.

Qc[kvar]جودة القدرة والربط بالشبكة

قدرة التعويض التفاعلي Qc: خرج بنك المكثفات، ويُحدَّد بالعلاقة Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) لنقل المنشأة من معامل القدرة الحالي إلى معامل القدرة المستهدف.

لماذا يهم: إنه البند محل العرض، وينخفض خرجه القابل للاستخدام في شبكة غنية بالتوافقيات ما لم يُستخدم بنك مُنزَّع (محمي بمفاعلة). معامل القدرة المستهدف مُدخل من العميل وليس قيمة افتراضية — وعرض بنك دون ذكر معامل القدرة المستهدف ليس عرضاً كاملاً.

الاستقرار والتخزين · 5
CF[%]الاستقرار والتخزين

معامل السعة: الطاقة المنتجة فعلياً خلال فترة مقسومة على الطاقة التي كان سينتجها المشروع لو عمل بقدرته المقننة طوال الفترة (وبالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية يهيمن عليه الإشعاع ودرجة الحرارة، لا العاكس).

لماذا يهم: إنه الرقم الذي يحوّل القدرة الاسمية kWp إلى kWh سنوية، وبالتالي إلى إيراد وفترة استرداد. العرض الذي يعطي رقم kWp فقط لا يبيّن ما سيقدمه المشروع فعلياً — اطلب معامل السعة المفترض.

LVRT[محدد بمنحنى جهد (pu) / زمن (s)]الاستقرار والتخزين

العبور خلال انخفاض الجهد: واجب (وقدرة) مولد أو عاكس على البقاء متصلًا بينما ينخفض الجهد عند PCC وفق ملف جهد-زمن محدد، بدلًا من الفصل.

لماذا يهم: إنه شرط ربط بالشبكة في معظم الأسواق: المحطة التي لا تستطيع الصمود خلال المنحنى المطلوب لا يمكن ربطها أو يجب تعديلها. تأكد من منحنى LVRT المطلوب قبل تحديد قدرة العواكس، لأنه يحدد فئة العتاد.

SOC[%]الاستقرار والتخزين

حالة الشحن لبطارية أو BESS: الطاقة المتبقية كنسبة مئوية من السعة المقننة (أو القابلة للاستخدام).

لماذا يهم: تحدد ما يمكن لنظام التخزين تسليمه في أي لحظة، لذا فهي توجّه إعدادات الحماية واستراتيجية الإرسال وضمان الطاقة المُسلَّمة. ولا معنى لقيمة توافر معروضة ما لم يُذكر نطاق SOC المفترض.

DOD[%]الاستقرار والتخزين

عمق التفريغ: مكمّل حالة الشحن — مقدار السعة التي تُفرَّغ دورياً، ويُذكر عادةً كحد أقصى في مواصفات عمر الدورات.

لماذا يهم: إنه المقايضة بين السعة القابلة للاستخدام وعمر البطارية: فالقدرة الاسمية نفسها بالكيلوواط ساعة عند عمق تفريغ 80 % تعطي دورات أقل من تلك المذكورة عند 60 %. ولأنه يغيّر كلاً من kWh القابلة للاستخدام وتاريخ الاستبدال، يجب أن يكون عمق التفريغ على ورقة البيانات بجانب السعر.

RTE[%]الاستقرار والتخزين

كفاءة الذهاب والإياب لنظام تخزين: الطاقة المُعادة أثناء التفريغ مقسومة على الطاقة الممتصة أثناء الشحن خلال دورة كاملة.

لماذا يهم: تحدد مقدار الطاقة التي تدفع ثمنها والتي تعود فعلاً، وبالتالي التكلفة الحقيقية لكل kWh مُسلَّم. انتبه إلى حدود القيمة (DC-DC تبدو أفضل بكثير من AC-AC) — فمقارنة عرضين على حدود مختلفة سبب شائع لعروض أسعار خاطئة.

النظام وعامة · 1
Payback[سنوات]النظام وعامة

فترة الاسترداد البسيطة: التكلفة الرأسمالية مقسومة على التوفير السنوي الصافي، دون خصم أو تصاعد أسعار (رقم فرز أولي، وليس نموذجًا ماليًا).

لماذا يهم: إنه الرقم الذي يحدد ما إذا كان العميل يشتري الآن. ولأنه نسبة بسيطة، يجب عرض المدخلين اللذين يحركانه (سعر الطاقة والتكلفة الرأسمالية للوحدة) بجانبه — وإلا لا يمكن لأحد معرفة الافتراض الذي يستند إليه الرقم.