Capacités
Capacités · arborescence des capacités du moteur
Ce que le moteur derrière ce site peut réellement faire, énoncé en trois couches et compté en direct depuis le moteur lui-même : 122 modules et 532 commutateurs d'étude dans cinq catégories d'ingénierie, chaque sous-catégorie étant liée à la page où vous pouvez l'utiliser. Le régime permanent est la base, les transitoires au niveau des dispositifs et des événements sont inclus, et ce qui n'est délibérément pas fait est également listé.
- modules du moteur
- 122
- commutateurs d'étude
- 532
- catégories d'ingénierie
- 5
- entrées d'outils sur le site
- 69
Comment cette liste est définie
Les capacités de simulation et de dimensionnement de ce site proviennent du moteur de système électrique utilisé en interne parQDTB, le moteur que QDTB
Capacité en trois couches
Les trois mêmes couches sont énoncées dans la FAQ, dans À propos de nous et ici — une seule source de vérité, rien de caché.
Régime permanent — le pilier
Une véritable solution de réseau, pas une consultation de table : écoulement de charge, court-circuit IEC 60909 (triphasé, biphasé, biphasé à la terre, monophasé à la terre), chute de tension, dimensionnement des équipements et vérifications de tenue, compensation réactive.
Séries temporelles et quasi statique
Écoulement de charge en séries temporelles, séries temporelles PV, séries temporelles déséquilibrées, état de charge BESS, régulateurs quasi statiques, optimisation Volt-VAR et études de transfert N-1.
Régimes transitoires au niveau des appareils et des événements
di/dt de défaut de réactance de série avec saturation du noyau, courant d'appel magnétisant du transformateur, décroissance de la composante continue de court-circuit, transfert de barre omnibus, réenclenchement automatique, traversée des creux de tension basse des installations photovoltaïques et modèles moyens de convertisseur / VFD.
Chaque puce ouvre la page où cette capacité est utilisable.
Simulation EMT phase par phase à l'échelle du système complet · le processus complet d'oscillation électromécanique du générateur (angle de rotor) · formes d'onde numériques pour les surtensions de manœuvre ou de foudre · simulation temporelle phase par phase de la seconde à la minute.
La stabilité de tension est proposée sous forme de marge statique — l'écoulement de puissance par continuation fournit la courbe en nez P–V, le point critique et le jeu de barres le plus faible — et non sous forme de simulation de stabilité temporelle. Stabilité de tension (écoulement de charge continu) →
Lire la déclaration complète dans la FAQ →Récemment ajoutés et déjà en ligne
Le réenclenchement automatique, la stabilité de tension, le réglage des protections / contrôle de séquence et le court-circuit en courant continu sont reliés à de vrais modules du moteur et sont ouverts dès maintenant. Chacun est une page que vous pouvez exécuter, et non une simple déclaration de capacité.
L'index des outils du site plus bas est le point d'entrée partagé pour tous, qu'une page figure ou non déjà dans la navigation de gauche.
Totaux des capacités du moteur
modules du moteur 122 · interrupteurs d'étude 532Fig · Répartition des capacités par catégorie (modules / interrupteurs)
Par nombre de modules
Par nombre d'interrupteurs d'étude
Les comptages sont calculés en direct à partir de l'analyse du moteur généré (capability-map.json) — ils ne sont jamais saisis dans cette page.
Arborescence des capacités (cliquer pour développer ; une sous-catégorie renvoie directement à sa page)
Index des outils du site
69 entrées d'outils indexéesLecture en direct à partir des données de capacités générées (capability-map.json), elles-mêmes produites en analysant les sources du moteur et la navigation du site — rien ici n'est saisi à la main. Chaque entrée ouvre directement la page.