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Stabilité de tension · écoulement de charge en continuation

Le facteur d'échelle charge / GD λ est augmenté par pas adaptatifs et le solveur d'écoulement de charge existant est résolu réellement à chaque point : la courbe P–V, le point de nez (critique), la courbe Q–V ainsi que la marge de stabilité de tension et le niveau de risque par jeu de barres proviennent du moteur.

Étape 1 sur 3Stabilité de tension · écoulement de charge en continuation

Choisissez d’abord un schéma : cette rubrique pourra alors calculer

Les calculs de cette rubrique tournent sur le moteur réel, à partir du « schéma de votre projet ». Il n’y en a pas encore : c’est pourquoi aucun bouton de calcul n’est affiché ici — ils ne sont pas en panne. Commencez par l’une des voies ci-dessous ; la plus rapide est le schéma d’exemple (un clic, paramètres réels).

① Charger un schéma d’exemple réel (le plus rapide)

Arrivée 10 kV (200 MVA de court-circuit) → transformateur 1250 kVA (Dyn11) → TGBT → jeu de barres → 5 départs et une branche ATS incendie/secours. Charge calculée 1000 kW, cosφ 0,85, facteur de puissance cible 0,95.

Charger le schéma d’exemple et commencer le calcul →

Le schéma et ses paramètres sont chargés dans votre navigateur ; vous pouvez remplacer les données par les vôtres à tout moment.

Mode calculatrice

Le mode calculatrice ne calcule que les quelques résultats qui ne dépendent que des paramètres que vous saisissez. Tout ce qui exige réellement le système complet (écoulement de charge de tout le réseau, couplage avec d’autres équipements) est marqué « schéma requis » et aucun chiffre n’est donné.

Le mode calculatrice n’est pas encore disponible pour cette rubrique — utilisez l’une des voies ci-dessous.

Rien n’est prérempli ni inventé : laissez un champ obligatoire vide et la zone de résultats indique « indisponible ».

② Ou créer votre propre schéma

Dans l’atelier : placez les équipements, câblez-les et choisissez les modèles — cela devient le schéma de votre projet (plans / BOM / rapport exportables).

Ouvrir l’atelier →
Besoin d’aide ?

Utilisez la bulle de discussion en bas à droite, ou Contact : nous adaptons l’exemple aux paramètres de votre site.

Remarque : chaque chiffre provient du moteur. Sans schéma, rien n’est inventé ici.

Définitions, unités et pourquoi la valeur compte pour la sélection et le devis. Interrogeable, groupée par sujet, repliée par défaut.

Chaque marque ? sur cette page ouvre la même explication sur place — sans changement de page.

7 terme(s) affiché(s) sur 7

Qualité de l'énergie et raccordement au réseau · 3
v_pu[pu (sans dimension)]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Tension de jeu de barres en per-unit dans un résultat d'écoulement de charge : la tension du nœud divisée par sa tension de base, donc 1,00 pu est nominal.

Pourquoi c'est important : C'est le critère d'acceptation de chaque vérification de chute de tension (couramment 0,95–1,05 pu). Un nœud en dehors de la plage signifie un dysfonctionnement de l'équipement et une violation du code de réseau, et la solution est un câble plus grand, une prise de transformateur différente ou un dispositif de compensation — un changement de devis, pas une note.

PCC[emplacement (sans unité)]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Point de couplage commun (PCC) : l'interface dans le réseau où l'installation du client et le réseau du distributeur sont couplés, et donc où les conditions de raccordement s'appliquent.

Pourquoi c'est important : Il définit ce dont le distributeur peut se plaindre et ce que vous devez prouver : la plage de tension, la distorsion harmonique, le scintillement et le comportement lors des creux de tension sont tous spécifiés au PCC, et non aux bornes de l'équipement. Les études ou mesures réalisées ailleurs ne démontrent pas la conformité.

Qc[kvar]Qualité de l'énergie et raccordement au réseau

Puissance de compensation réactive Qc : la puissance de sortie de la banque de condensateurs, dimensionnée selon Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) pour faire passer l'installation de son facteur de puissance actuel à son facteur de puissance cible.

Pourquoi c'est important : C'est l'élément faisant l'objet du devis, et sa puissance utile diminue dans un réseau riche en harmoniques sauf si une banque avec réactance de désaccord (protégée par réactance) est utilisée. Le facteur de puissance cible est une donnée du client, non une valeur par défaut — chiffrer une banque sans indiquer le facteur de puissance cible ne constitue pas une offre complète.

Stabilité et stockage · 2
λmax[multiplicateur (1,00 = charge actuelle)]Stabilité et stockage

Facteur de chargeabilité maximal λmax du calcul de flux de puissance en continuation : le multiplicateur appliqué à toutes les charges au point de nez de la courbe PV, le point où la tension s'effondre.

Pourquoi c'est important : C'est la marge de charge de la conception : λmax = 1,35 signifie que le réseau ne s'effondre qu'à 135 % de la charge actuelle. Les planificateurs exigent une marge minimale (le nombre diffère selon les codes de réseau — indiquez le critère utilisé), et elle décide si un renforcement de ligne ou une compensation réactive supplémentaire doit être chiffré.

LVRT[défini par une courbe tension (pu) / temps (s)]Stabilité et stockage

Traversée des creux de tension : la mission (et la capacité) d'un générateur ou d'un onduleur à rester connecté pendant que la tension au PCC chute selon un profil tension-temps spécifié, au lieu de se déclencher.

Pourquoi c'est important : Il s'agit d'une condition de raccordement au réseau dans la plupart des marchés : une installation qui ne peut pas traverser la courbe requise ne peut pas être raccordée ou doit être modifiée. Confirmez la courbe LVRT requise avant de dimensionner les onduleurs, car elle détermine la classe de matériel.

Système et général · 2
pu[pu (sans dimension)]Système et général

Valeur en per-unit : grandeur exprimée comme une fraction d'une valeur de base choisie (1,00 pu = tension assignée ou puissance assignée), langage standard des études de réseaux électriques.

Pourquoi c'est important : Elle permet de comparer un tableau BT 0,4 kV et un réseau 110 kV sur un même axe et un même graphique. Une tension de 0,95–1,05 pu constitue la bande d'acceptation habituelle, de sorte que toute valeur en per-unit figurant dans un rapport peut être lue directement au regard du critère.

Loading[%]Système et général

Charge : le courant (ou la puissance) transporté par une branche exprimé en pourcentage de sa capacité assignée.

Pourquoi c'est important : C'est le chiffre d'acceptation pour les câbles et les transformateurs. Au-dessus de 100 %, l'élément déclenchera ou devra être déclassé, et la marge laissée au cas de conception est exactement ce que le client paie — elle doit donc être indiquée avec l'hypothèse (facteur de charge, température ambiante) qui l'a produite.

Questions fréquentes
Que peut faire ce calculateur ?
Activez l'écoulement de charge de continuation, choisissez si λ met à l'échelle la charge seule ou la production seule (DG), puis lancez l'exécution : le moteur résout l'écoulement de charge réellement à chaque pas de λ et renvoie la courbe en nez P–V avec le point critique (λmax, la tension critique vCrit et le jeu de barres le plus faible), la courbe Q–V et la marge de stabilité de tension par jeu de barres avec un niveau de risque. Usages typiques : déterminer la charge supplémentaire que le réseau accepte avant le point de nez, identifier le jeu de barres faible à renforcer et comparer la direction charge seule avec la direction production seule. Si l'écoulement de charge de base échoue ou ne converge pas, tous les résultats de stabilité sont nuls et le moteur indique la raison au lieu d'une valeur.
Qu'est-ce que λmax et comment se lit la marge ?
λ met à l'échelle la charge — ou la production en mode DG — à partir du cas de base, et la marge rapportée est λmax × 100, le point critique étant le premier pas infaisable. La courbe en nez montre la trajectoire P–V jusqu'à lui, vCrit est la tension au point critique et le jeu de barres le plus faible est celui qui limite le transfert, c'est-à-dire celui à renforcer.
Pourquoi le commutateur est-il si déterminant ?
Commutateur désactivé, la requête ne porte pas de studyOptions.enableContinuationPowerFlow, la réponse est donc identique au octet près à une exécution sans cette étude et aucun bloc continuationFlow n'est renvoyé. Commutateur activé, le moteur résout réellement chaque pas de λ ; ensuite, soit un point de nez est trouvé, soit le moteur indique pourquoi l'étude n'est pas évaluable — aucun nombre n'est inventé entre les deux.