تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
ElecSimHub

طاقة الرياح والهيدروجين (التحليل الكهربائي)

توربين الرياح: غلاف القدرة الفعالة/التفاعلية لوحدة DFIG أو PMSG (IEC 61400-21-1:2019، IEC 61400-27-1:2020) وفحص عبور الجهد المنخفض المبسط على محيط GB/T 19964 عند نقطة الاتصال. لا توجد محاكاة هوائية أو ميكانيكية — هذه الوحدة لا تحاكي سرعة الرياح، لذلك لا يتم إنتاج منحنى سرعة الرياح / القدرة وإنتاج الطاقة السنوي ومعامل السعة هنا بشكل متعمد بدلاً من تقديرها.

الهيدروجين: التوزيع المشترك كل ساعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية والحمل والمحلل الكهربائي ومخزن الهيدروجين وخزانة الوقود. المحلل الكهربائي حمل قابل للتعديل (استهلاك نوعي 50–55 kWh/kg H2، نطاق برنامج IRENA 2020 / DOE)؛ وخزانة الوقود مصدر PQ بكفاءة مُشار إليها نسبةً إلى القيمة الحرارية الدنيا للهيدروجين LHV = 33.33 kWh/kg. تُفرض حدود المخزن ويُعلَّم أي تقييد.

كل رقم في النتائج مأخوذ من استجابة المحرك. تُعرض القيم المفقودة كشرطة وليس أبدًا كـ 0؛ والمعيار الذي لا يمكن البت فيه يُعرض كمجهول بدلًا من عرضه كنجاح مُختلق.

نقطة التشغيل ومعاملات المعدات
ملف تعريف 24 ساعة
حالة مثال مدمجة (24 نقطة)
لم يتم تشغيل أي شيء بعد. اضغط على تشغيل المحرك لطلب وحدتي المحرك — فتح هذه الصفحة لا يرسل أي طلب.

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.

46 مصطلح/مصطلحات معروضة من 46

تيار القصر والحماية · 15
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.

Ik1[kA (rms)]تيار القصر والحماية

تيار القصر أحادي الطور إلى الأرض (IEC 60909-0)، محسوب من المعاوقة ذات التسلسل الصفري Z0 بالإضافة إلى Z1 وZ2.

لماذا يهم: يحدد حجم حماية الأرضي والقدرة المقننة على التحمل لمسار الحيادي / التأريض. اعتمادًا على مجموعة توصيل المحوّل وترتيب التأريض، يمكن أن يكون Ik1 أصغر أو أكبر من Ik ثلاثي الطور، لذا يجب ألا يُفترض أبدًا أنه مساوٍ له.

ip[kA (ذروة)]تيار القصر والحماية

تيار القصر الأقصى اللحظي ip = κ·√2·I″k (IEC 60909-0): أعلى قيمة لحظية لتيار العطل، وتُبلَغ بعد نحو نصف دورة من بدايته.

لماذا يهم: هو الرقم الذي يولّد القوة الكهروديناميكية على القضبان العمومية ومشابك الكابلات وأطراف الأجهزة. قارنه بقدرة التحمل المقننة للذروة Ipk — فذكر Ik فقط يترك المتانة الميكانيكية للوحة التوزيع دون تحقق.

Icw[kA (rms) للمدة المقننة (s)]تيار القصر والحماية

تيار التحمل المقنن قصير المدة: التيار الفعّال الذي يمكن لمجموعة المفاتيح الكهربائية تحمله لمدة قصيرة محددة (عادةً 1 s أو 3 s) دون تلف (IEC 61439-1 / IEC 62271-1).

لماذا يهم: إنه معيار القبول للوحة: قاعدة التصميم هي Icw ≥ Ik عند نفس النقطة. اللوحة المعروضة بـ Icw أقل من Ik المحسوب لا يمكن استخدامها ببساطة، مهما كان السعر.

Ipk[kA (ذروة)]تيار القصر والحماية

تيار التحمل المقنن للذروة: التيار الأقصى اللحظي الذي تتحمله المجموعة وقضبانها العمومية دون تشوّه (IEC 61439-1). يربط المعيار Ipk بـ Icw بمعامل يعتمد على التيار المقنن قصير الزمن — استخدم القيمة من جدول المعيار، لا تخمينًا.

لماذا يهم: إنه النظير الديناميكي لـ Icw ويجب أن يكون ≥ ip. ولأن الاثنين يُذكران معًا ويسهل الخلط بينهما، فإن عرض السعر الذي يعطي أحدهما فقط يكون ناقصًا.

Icw / Ipk[Icw بوحدة kA rms · Ipk بوحدة kA peak]تيار القصر والحماية

تصنيفان مختلفان للتحمل لنفس اللوحة الكهربائية. Icw هو تصنيف حراري: التيار الفعّال الذي تحمله المجموعة لمدة 1 s (أو 3 s) دون ارتفاع مفرط في الحرارة. Ipk هو تصنيف ميكانيكي: التيار الذروي الذي تتحمله القضبان والدعامات دون أن تنحني وتتفكك.

لماذا يهم: يتم مقارنتها بكميتين محسوبتين مختلفتين — Icw مقابل Ik، وIpk مقابل ip. مقارنة Icw مع ip (أو Ipk مع Ik) خطأ شائع ومكلف: فهو إما يفرط في تحجيم اللوحة أو يتركها بأقل من المقنن.

κ[بلا وحدة (1.0–2.0)]تيار القصر والحماية

معامل الذروة κ = ip / (√2·I″k): نسبة الذروة الأولى إلى القيمة الفعالة، ويُحسب في IEC 60909-0 من نسبة R/X للمعاوقة المكافئة.

لماذا يهم: هو ما يحوّل تيار القصر إلى قوة ميكانيكية. الشبكة الحثية (كابلات الجهد المنخفض، المحوّلات) تدفع κ نحو 2.0 وترفع القوة الذروية، ولهذا لا يمكن اشتقاق ip من Ik وحده.

X/R[بلا وحدة]تيار القصر والحماية

نسبة المفاعلة المكافئة إلى المقاومة المكافئة كما تُرى من نقطة العطل (IEC 60909-0).

لماذا يهم: يحدد أمرين في آن واحد: معامل الذروة κ (وبالتالي ip) ومعدل تلاشي المركبة المستمرة. ارتفاع X/R (تغذيات جهد منخفض حثية، مصادر المولدات) يعطي ذروة أعلى وعابرًا مستمرًا أطول، وهو ما يجب على قاطع الدائرة قطعه.

Ssc[MVA]تيار القصر والحماية

قدرة القصر الظاهرية للشبكة العلوية عند نقطة الاتصال، Ssc = √3·Un·I″k، أو المعاوقة المكافئة للمصدر خلفها.

لماذا يهم: إنه المدخل الوحيد الذي يحدد مدى "صلابة" الشبكة. بدونه لا يمكن حساب أي قيمة لتيار القصر، لذا يجب طلبه من شركة المرافق (أو أخذه من افتراض معلن) قبل تسعير أي معدات فصل وقطع.

c[بلا وحدة]تيار القصر والحماية

معامل الجهد c لحساب تيار القصر (IEC 60909-0 الجدول 1): النسبة بين الجهد المفترض عند موقع العطل والجهد المقنن — c > 1 للتيارات العظمى، و c < 1 للتيارات الصغرى (للجهد المنخفض: 1.05 / 0.95؛ وللجهد العالي: 1.10 / 1.00).

لماذا يهم: إنه هامش الأمان الصريح في الحساب. يقود معامل التيار الأقصى مقننات الأجهزة التي تقدمها؛ ويقود معامل التيار الأدنى حساسية الحماية. واستخدام المعامل الخاطئ يزيح تيار القصر Ik بنسبة عدة في المئة بطريقة لا تظهر في التقرير ما لم يُطبع المعامل.

i_dc[kA]تيار القصر والحماية

المركبة اللادورية (DC) لتيار القصر، i_dc = √2·I″k·e^(−ωt·R/X) (IEC 60909-0): الإزاحة المتلاشية التي تعلو المركبة المتماثلة.

لماذا يهم: إنه التيار الإضافي الذي يجب على القاطع قطع التلامس عنده في لحظة فصل التلامس، وهو السبب في أن سعة القطع المطلوبة أعلى من I″k للأعطال السريعة (قريبة من المولد). في عرض السعر يظهر كسعة القطع المقننة عند نسبة المركبة DC تلك.

t_clear[s (أو ms)]تيار القصر والحماية

زمن إزالة الحماية: الزمن الكلي من بداية القصر حتى انطفاء القوس — كشف المرحل + التأخير المتعمد + زمن تشغيل قاطع الدائرة.

لماذا يهم: في دراسة وميض القوس تكون طاقة الحادث متناسبة تقريبًا مع زمن الإزالة، وتُختار فئة معدات الوقاية الشخصية بناءً عليه. عادةً ما يؤدي خفض زمن الإزالة إلى النصف إلى خفض الطاقة إلى النصف وقد يخفض معدات الوقاية الشخصية المطلوبة درجة واحدة — وهو بند مباشر في تكلفة التشغيل.

ZSI[وظيفة منطقية (بلا وحدة)]تيار القصر والحماية

التشابك الانتقائي للمناطق: تتبادل مرحّلات التيار الزائد في مناطق الحماية المتجاورة إشارة حجب / إشارة تجريبية، بحيث يؤدي عطل داخل منطقتها الخاصة إلى فصل فوري بينما يُترك العطل في اتجاه المصب للجهاز في المصب (وظائف مرحّلات IEC 60255).

لماذا يهم: يستعيد الزمن التأخيري الذي تكلفه الانتقائية عادةً: يتم إزالة الأعطال بشكل أسرع، وتقصر مدة القوس، وتنخفض الطاقة الحادثة. ولأنه يغيّر توصيلات المرحّل ومخطط الاتصالات، يجب الإعلان عنه في المواصفات وتسعيره.

TMS[مضاعف (بلا وحدة)]تيار القصر والحماية

إعداد مضاعف الزمن لمرحّل التيار الزائد: معامل القياس المطبّق على خاصية الزمن العكسي القياسية المحددة في IEC 60255-151، والذي يحرّك المنحنى بأكمله صعوداً أو هبوطاً على محور الزمن.

لماذا يهم: إنه الرقم الوحيد الذي يحدّد موضع كل منحنى مرحّل على محور الزمن أثناء التدرّج. رفع TMS في السلسلة يشتري الانتقائية لكنه يطيل مدة العطل — وبالتالي طاقة القوس التي يجب أن يتحمّلها الموقع.

Δt[s (أو ms)]تيار القصر والحماية

الفاصل الزمني للتدرج (التنسيق) Δt: فرق الزمن المقصود بين جهازي حماية ضد التيار الزائد على التوالي بحيث يزيل الجهاز المصبّي وحده العطل. الممارسة القياسية من رتبة 0.2–0.4 s حسب نوع المرحّل والقاطع — وهي ممارسة هندسية وليست رقماً تفرضه المواصفة، لذا يجب ذكر القيمة المستخدمة في الدراسة.

لماذا يهم: إذا كان صغيرًا جدًا، يفصل كلا الجهازين (فقدان الانتقائية، وتتعطل المنشأة بأكملها عند حدوث عطل في فرع واحد)؛ وإذا كان كبيرًا جدًا، يستمر كل عطل لفترة أطول، مما يرفع طاقة وميض القوس ومتطلبات معدات الوقاية الشخصية. إنها مقايضة يجب أن يُظهرها التقرير صراحةً.

المحوّلات وأجهزة التبديل · 8
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.

P0[kW (أو W)]المحوّلات وأجهزة التبديل

فقدان اللاحمل لمحوّل: القدرة الممتصة عند الجهد المقنن والتردد المقنن مع فتح الملف الثانوي (IEC 60076-1). وهو أساسًا فقدان القلب (التخلفية + التيارات الدوامية).

لماذا يهم: يعمل باستمرار — حوالي 8 760 ساعة سنويًا — لذا يهيمن على فاتورة الطاقة مدى الحياة. غالبًا ما ترسمل المناقصات هذا الفقد بقيمة $/W، مما يعني أن انخفاض P0 يمكن أن يبرر سعر شراء أعلى.

Pk[kW]المحوّلات وأجهزة التبديل

خسارة الحمل (خسارة القصر) للمحوّل: القدرة الممتصة عند التيار المقنن مع قصر الدائرة الثانوية، مصححة إلى درجة الحرارة المرجعية (IEC 60076-1). تشمل خسارة I²R بالإضافة إلى خسائر التسرب وخسائر التيارات الدوامية في اللفات.

لماذا يهم: تزداد مع مربع الحمل وهي أساس ضمانات الكفاءة وأي بند لرسملة الخسائر. Pk و uk% يأتيان من نفس الاختبار، لذا فإن ورقة البيانات التي تعطي أحدهما دون الآخر غير مكتملة.

IP[رمز IPxy (رقمان)]المحوّلات وأجهزة التبديل

رمز الحماية من دخول الأجسام (IEC 60529): الرقم الأول للحماية من الأجسام الصلبة والغبار، والثاني من الماء (مثال IP54 = محمي من الغبار، مقاوم للرش).

لماذا يهم: إنه متطلب بيئي وليس كهربائيًا. فالحاوية المقدَّمة بدرجة IP23 تفشل في التركيبات المعرّضة للغسل أو الخارجية، ودرجة الحماية تحدد تكلفة الحاوية — لذا يجب تحديد IP مع المقننات الكهربائية.

Um[kV (rms)]المحوّلات وأجهزة التبديل

أعلى جهد للمعدات Um: أقصى جهد خطي فعال يمكن تشغيل المعدات عنده (IEC 60071-1).

لماذا يهم: يثبّت Um جدول تنسيق العزل بأكمله: فهو يحدد قيم التحمل المطلوبة لصدمة الصواعق وجهد التردد الصناعي. شراء معدات بقيمة Um منخفضة جداً ليس توفيراً، بل عرض غير مطابق.

LI[kV (ذروة)]المحوّلات وأجهزة التبديل

جهد تحمّل صاعقة البرق: ذروة موجة الصاعقة القياسية 1.2/50 µs التي يجب أن يتحملها العزل دون انهيار (IEC 60071-1).

لماذا يهم: هو مواصفة مسمّاة وبند اختبار نوعي لسويتش جير والمحوّلات والعوازل. وهو أحد أول المعاملات التي يخفضها عرض رخيص بصمت، لذا يجب أن يظهر صراحةً في ورقة البيانات التي تقارنها.

AC[kV (rms)]المحوّلات وأجهزة التبديل

جهد التحمل عند تردد القدرة: الجهد الفعّال الذي يتحمله العزل خلال اختبار المدة القصيرة القياسي (1 min)، وفي نطاق الجهد العالي أيضًا مستوى التحمل لدفعة القطع (IEC 60071-1).

لماذا يهم: إنه مستوى الاختبار الروتيني المستخدم عند بوابة المصنع. ومع LI يحدد مستوى عزل المعدات المطروحة في العرض — ومقارنة عرضين دون هذين الرقمين هي مقارنة لا شيء.

Dyn11[رمز، مثل Dyn11 / YNyn0]المحوّلات وأجهزة التبديل

مجموعة اتجاه المحوّل: توصيلات ملفات الجانبين بالإضافة إلى إزاحة الطور بينهما، مثلاً Dyn11 = مثلث الجهد العالي، نجمة الجهد المنخفض مع إخراج الناقل المحايد، إزاحة 11 × 30° (رموز التوصيل IEC 60076-1).

لماذا يهم: يحدد إزاحة الطور، وما إذا كان الناقل المحايد متاحاً لحماية العطل الأرضي، وأين يمكن أن يتدفق تيار المركبة الصفرية — نفس المحوّل بقدرة kVA مع YNyn0 بدلاً من Dyn11 يعطي تيار عطل أحادي الطور مختلفاً ويحتاج مخطط حماية مختلفاً.

جودة القدرة والربط بالشبكة · 7
THD[%]جودة القدرة والربط بالشبكة

التشوه التوافقي الكلي: القيمة الجذرية لمتوسط مربعات جميع المركبات التوافقية مقسومة على الأساسي، معبرًا عنها بالنسبة المئوية (تعريفات القياس في IEC 61000-4-7).

لماذا يهم: إنه رقم جودة القدرة الرئيسي في اتفاقية الاتصال، لكن "THD" وحده غامض: حدود الجهد والتيار مختلفة ويتم فحصها في أماكن مختلفة. يجب دائمًا تحديد ما إذا كان المقصود THDv أو THDi، وأين تم قياسه.

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.

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.

v_pu[pu (بلا وحدة)]جودة القدرة والربط بالشبكة

جهد القضيب بوحدة لكل وحدة في نتيجة تدفق الحمل: جهد العقدة مقسوماً على جهد قاعدتها، لذا 1.00 pu هو الجهد المقنن.

لماذا يهم: إنه رقم القبول لكل فحص لانخفاض الجهد (عادةً 0.95–1.05 pu). العقدة التي تقل عن النطاق تعني عطلًا في المعدات وخرقًا لكود الشبكة، والحل هو كابل أكبر أو مأخذ محوّل مختلف أو جهاز تعويض — تغيير في عرض السعر، وليس ملاحظة.

الاستقرار والتخزين · 6
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.

λmax[مضاعف (1.00 = التحميل الحالي)]الاستقرار والتخزين

عامل التحميل الأقصى λmax لتدفق القدرة الاستمراري: المضاعف المطبّق على جميع الأحمال عند نقطة الأنف لمنحنى PV، وهي النقطة التي ينهار عندها الجهد.

لماذا يهم: هو هامش التحميل في التصميم: λmax = 1.35 يعني أن الشبكة لا تنهار إلا عند 135 % من حمل اليوم. يشترط المخططون حدًا أدنى للهامش (يختلف الرقم بين أكواد الشبكات — اذكر المعيار المستخدم)، وهو يحدد ما إذا كان يجب تسعير تقوية خط أو تعويض تفاعلي إضافي.

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.

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.

القوس الكهربائي والسلامة · 5
AFB[mm (أو m)]القوس الكهربائي والسلامة

حد وميض القوس: المسافة من قوس محتمل التي تنخفض عندها الطاقة الساقطة إلى 1.2 cal/cm²، وهو المستوى الذي تصبح عنده مهمات الوقاية المقاومة للقوس ضرورية (IEEE 1584-2018 / NFPA 70E).

لماذا يهم: يحدد الحاجز وحد الاقتراب في الموقع: زيادة AFB تعني مزيدًا من الحواجز ومهمات وقاية أثقل لنفس العمل. وهو مُخرَج سلامة له أيضًا تكلفة تشغيلية مباشرة.

Iarc[kA (rms)]القوس الكهربائي والسلامة

تيار القوس: التيار الفعّال الذي يتدفق فعليًا في القوس، والمتوقع من تيار العطل المثبّت بواسطة نموذج IEEE 1584-2018 باستخدام تكوين الأقطاب وعوامل الفجوة والحاوية.

لماذا يهم: كل شيء في دراسة وميض القوس — الطاقة الساقطة، والحدود، وفئة معدات الوقاية الشخصية — يتحكم فيه Iarc، وليس Ik. إن Iarc أقل بشكل ملحوظ من تيار العطل المثبّت، لذا فإن استبدال Ik به يبالغ بشكل كبير في تقدير الطاقة ومعدات الوقاية الشخصية المطلوبة.

Ibf[kA (rms)]القوس الكهربائي والسلامة

تيار العطل المثبّت Ibf: تيار القصر ثلاثي الطور عند موقع المعدات، ويُؤخذ كتيار دخل لنموذج وميض القوس IEEE 1584-2018.

لماذا يهم: إنه نقطة بداية دراسة وميض القوس، لذا يجب إنتاجه بنفس افتراضات الجهد والمحوّل والكابل المستخدمة في تقرير القصر. يُعدّ عدم التطابق بين الوثيقتين من أكثر نتائج التدقيق شيوعًا.

IE[cal/cm² (J/cm²)]القوس الكهربائي والسلامة

طاقة السقوط: الطاقة الحرارية لكل وحدة مساحة التي قد تصل إلى سطح عند مسافة العمل أثناء القوس، كما هو معرّف في IEEE 1584-2018.

لماذا يهم: إنه الرقم الذي يحدد معدات الحماية الشخصية (حدود NFPA 70E عند 1.2 / 4 / 8 / 25 / 40 cal/cm²) والذي يجب طبعه على ملصق المعدات. طاقة سقوط مقدّرة بأقل من الواقع هي مسؤولية سلامة، وليست فرق تقريب تجاري.

PPE[فئة (مع تصنيف قوس بوحدة cal/cm²)]القوس الكهربائي والسلامة

فئة معدات الحماية الشخصية: فئة الملابس والمعدات المقاومة للقوس الكهربائي المطلوبة لمهمة ما، مختارة من طاقة الحادث المحسوبة وفقاً لـ NFPA 70E-2021.

لماذا يهم: إنها مخرج سلامة وقانوني: تحدد الفئة ما يجب أن يرتديه فريق الميدان، وما ينص عليه تصريح العمل، وما إذا كان العمل يتطلب فصل التيار. وهي تتبع مباشرة من حساب وميض القوس، لذا يجب أن تكون قابلة لإعادة الإنتاج لمستوى العطل العلوي المفترض.

النظام وعامة · 5
pu[pu (بلا بُعد)]النظام وعامة

القيمة لكل وحدة: كمية معبّر عنها ككسر من قيمة أساس مختارة (1.00 pu = الجهد المقنن أو القدرة المقننة)، وهي اللغة المعيارية لدراسات أنظمة القدرة.

لماذا يهم: تتيح مقارنة لوحة جهد منخفض 0.4 kV وشبكة 110 kV على محور واحد ومخطط واحد. النطاق المقبول المعتاد للجهد هو 0.95–1.05 pu، لذا يمكن قراءة أي قيمة لكل وحدة في تقرير مباشرةً مقابل المعيار.

N-1[معيار (بدون وحدة)]النظام وعامة

معيار N-1 (احتمال فردي): يجب أن تبقى الشبكة ضمن حدود التشغيل مع خروج أي عنصر واحد (خط، محوّل، مولّد) من الخدمة.

لماذا يهم: يحدد مقدار التكرار الاحتياطي — مغذيات متوازية، محوّلات مكررة، قطاعات قضبان التوزيع — الذي يدخل في عرض السعر. إذا لم يُذكر صراحةً، يميل التصميم إلى أن يكون شعاعيًا فرديًا ويكتشف العميل ذلك أثناء التشغيل التجريبي.

Loading[%]النظام وعامة

التحميل: التيار (أو القدرة) الذي يحمله فرع معبّرًا عنه كنسبة مئوية من سعته المقننة.

لماذا يهم: هو رقم القبول للكابلات والمحوّلات. فوق 100 % سيفصل العنصر أو يجب خفض تصنيفه، والهامش المتبقي عند حالة التصميم هو بالضبط ما يدفع العميل مقابله — لذا يجب عرضه مع الافتراض (معامل الحمل، درجة الحرارة المحيطة) الذي أنتجه.

Unbalance[%]النظام وعامة

عدم اتزان الجهد: مدى انحراف مجموعة جهد ثلاثية الطور عن التماثل، معبراً عنه بنسبة المركبة التسلسلية السالبة (أو الصفرية) إلى المركبة التسلسلية الموجبة.

لماذا يهم: تخفض المحركات والمحوّلات قدرتها وتفرط في التسخين عند تغذية غير متزنة — وتُحدد الحدود بالمعيار أو من قبل مصنّع الآلة (للمرجع: IEC 61000-2-2 يعطي 2 % لشبكات الجهد المنخفض)، لذا يجب تسمية الحد المطبق. تقليله يعني عادةً إعادة توزيع الأحمال أحادية الطور أو إعادة تحجيم الناقل المحايد.

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.

الأسئلة الشائعة
ماذا تستطيع هذه الحاسبة أن تفعل؟
وحدتا محرك على صفحة واحدة. الرياح: غلاف القدرة الفعالة/غير الفعالة لوحدة DFIG أو PMSG (IEC 61400-21-1:2019، IEC 61400-27-1:2020) وفحص ride-through المبسط للجهد المنخفض على كنتور GB/T 19964 عند نقطة الربط. الهيدروجين: توزيع مشترك ساعي لـ PV والحمل والمحلل الكهربائي ومخزن الهيدروجين وخلية الوقود، حيث يكون المحلل الكهربائي حملًا قابلًا للتعديل باستهلاك نوعي في نطاق 50–55 kWh/kg H2 (IRENA 2020 / نطاق برنامج DOE) وتكون خلية الوقود مصدر PQ بكفاءة محسوبة بالنسبة إلى القيمة الحرارية الدنيا للهيدروجين LHV = 33.33 kWh/kg؛ تُفرض حدود المخزن وتُعلَّم أي عملية تثبيت، وكل رقم في النتائج مأخوذ من استجابة المحرك. الاستخدامات المعتادة: التحقق من متطلب ride-through وتوزيع هيدروجين على نفس نقطة الربط.
لماذا لا يوجد نموذج لسرعة الرياح؟
لأن الوحدة لا تنمذج سرعة الرياح عمدًا، لذا لا يُنتج منحنى سرعة/قدرة الرياح ولا إنتاج الطاقة السنوي ولا معامل السعة بدلًا من تقديرها. ما تقدمه هو غلاف القدرة عند نقطة التشغيل التي تختارها وحكم ride-through مقابل كنتور GB/T 19964، وهما يحتاجان بيانات التوربين ونقطة الربط وليس نموذجًا أيروديناميكيًا.
كيف تُعالج حدود المخزن؟
تُفرض حدود المخزن داخل التوزيع وتُعلَّم أي عملية تثبيت، لذا يظهر المخزن الممتلئ أو الفارغ كطاقة مقتطعة أو كحمل غير مخدوم بدلًا من تسويته. وحيث يتعذر حسم معيار تُظهر الصفحة unknown بدلًا من نجاح مُختلق، والقيم المفقودة شرطة — وليست صفرًا أبدًا.