Pemindahan pasokan N-1 & SOC penyimpanan
Dua pertanyaan pada satu halaman. (1) N-1: untuk setiap kasus gangguan, apakah beban masih dapat dipikul dengan menutup saklar penghubung — dan cabang mana yang kelebihan beban atau tegangan bus mana yang keluar dari rentang setelah pemindahan? (2) Penyimpanan: bagaimana perilaku state of charge selama 24 jam — daya pengisian/pengosongan, dan apakah jendela SOC dilanggar (pengisian berlebih / pengosongan berlebih)? Setiap angka berasal dari mesin; aliran beban dihitung ulang secara nyata untuk setiap kandidat pemindahan.
Pilih skema dulu — baru kolom ini dapat menghitung
Perhitungan di kolom ini dijalankan pada mesin sungguhan berdasarkan «skema proyek Anda»; skema belum ada, jadi tombol hitung belum ditampilkan — bukan tombol rusak. Mulai dari salah satu cara di bawah; yang tercepat adalah skema contoh (sekali klik, dengan parameter nyata).
Masukan 10 kV (arus hubung singkat 200 MVA) → transformator 1250 kVA (Dyn11) → panel tegangan rendah → busbar → 5 penyulang dan satu cabang ATS kebakaran/darurat. Beban terhitung 1000 kW, cosφ 0,85, target faktor daya 0,95.
Muat skema contoh dan mulai menghitung →Skema dan parameternya dimuat langsung ke browser Anda; data dapat Anda ganti kapan saja.
Mode kalkulator menghitung sedikit keluaran yang hanya bergantung pada parameter yang Anda ketik sendiri. Apa pun yang benar-benar memerlukan sistem lengkap (aliran beban seluruh jaringan, gandengan dengan perangkat lain) ditandai «perlu skema» dan tidak diberi angka.
Mode kalkulator belum tersedia untuk kolom ini — gunakan salah satu cara di bawah.
Tidak ada yang diisi otomatis dan tidak ada yang direkayasa: biarkan kolom wajib kosong dan area hasil menyatakan «tidak tersedia».
Di studio: tempatkan perangkat, sambungkan kabel, pilih model — itulah yang menjadi skema proyek Anda (gambar / BOM / laporan dapat diekspor).
Buka studio →Gunakan ikon obrolan di kanan bawah, atau Hubungi kami — kami akan menyesuaikan contoh dengan parameter lokasi Anda.
Catatan: setiap angka berasal dari mesin. Tanpa skema, tidak ada yang dikarang di sini.
Definisi, satuan, dan mengapa angka tersebut penting untuk pemilihan dan penawaran. Dapat dicari, dikelompokkan berdasarkan topik, dan diciutkan secara default.
Setiap tanda ? pada halaman ini membuka penjelasan yang sama di tempat — tanpa berpindah halaman.
8 istilah ditampilkan dari 8
Tegangan bus per-unit dalam hasil aliran beban: tegangan simpul dibagi tegangan basisnya, sehingga 1,00 pu adalah nominal.
Mengapa penting: Ini adalah angka penerimaan untuk setiap pemeriksaan penurunan tegangan (umumnya 0,95–1,05 pu). Simpul di bawah rentang berarti peralatan tidak berfungsi dan pelanggaran kode jaringan, dan solusinya adalah kabel yang lebih besar, tap trafo yang berbeda atau perangkat kompensasi — perubahan penawaran, bukan catatan.
Status pengisian baterai atau BESS: energi yang tersisa sebagai persentase dari kapasitas nominal (atau kapasitas yang dapat digunakan).
Mengapa penting: Ini membatasi apa yang dapat dikirim penyimpanan pada setiap saat, sehingga menentukan pengaturan proteksi, strategi dispatch, dan jaminan energi yang dikirim. Angka ketersediaan yang dikutip tidak bermakna kecuali jendela SOC yang diasumsikan dinyatakan.
Kedalaman pengosongan: komplemen dari status pengisian — berapa banyak kapasitas yang disikluskan keluar, biasanya dinyatakan sebagai nilai maksimum dalam spesifikasi umur siklus.
Mengapa penting: Ini adalah pertukaran antara kapasitas yang dapat digunakan dan umur baterai: kWh nominal yang sama yang dinyatakan pada 80 % DOD menghasilkan siklus lebih sedikit daripada yang dinyatakan pada 60 %. Karena ini mengubah baik kWh yang dapat digunakan maupun tanggal penggantian, DOD harus ada pada lembar data di samping harga.
Efisiensi pulang-pergi sistem penyimpanan: energi yang dikembalikan selama pengosongan dibagi energi yang diserap selama pengisian dalam satu siklus penuh.
Mengapa penting: Ini menentukan berapa banyak energi yang Anda bayar benar-benar kembali keluar, dan karena itu biaya nyata per kWh yang dikirim. Perhatikan batas angka tersebut (DC-DC terlihat jauh lebih baik daripada AC-AC) — membandingkan dua penawaran pada batas yang berbeda adalah sumber umum kesalahan kutipan.
Faktor kapasitas: energi yang benar-benar dihasilkan selama suatu periode dibagi dengan energi yang akan dihasilkan pembangkit jika beroperasi pada daya nominalnya sepanjang periode tersebut (untuk PV ini didominasi oleh iradiansi dan suhu, bukan oleh inverter).
Mengapa penting: Ini adalah angka yang mengubah kWp pada papan nama menjadi kWh tahunan, dan karenanya menjadi pendapatan dan waktu pengembalian modal. Penawaran yang hanya memberikan angka kWp tidak menyatakan apa yang sebenarnya akan dihasilkan pembangkit — mintalah asumsi faktor kapasitasnya.
Kriteria N-1 (kontingensi tunggal): jaringan harus tetap berada dalam batas operasinya dengan satu elemen tunggal (saluran, trafo, generator) dalam keadaan keluar dari layanan.
Mengapa penting: Ini menentukan seberapa besar redundansi — penyulang paralel, trafo duplikat, seksi busbar — yang masuk ke dalam penawaran. Jika tidak dinyatakan secara eksplisit, desain cenderung radial tunggal dan pelanggan baru mengetahuinya saat komisioning.
Pembebanan: arus (atau daya) yang dialirkan oleh suatu cabang dinyatakan sebagai persentase dari kapasitas nominalnya.
Mengapa penting: Ini adalah angka penerimaan untuk kabel dan trafo. Di atas 100 % elemen akan trip atau harus diturunkan peringkatnya, dan margin yang tersisa pada kondisi desain adalah tepat apa yang dibayar pelanggan — sehingga harus ditampilkan bersama asumsi (faktor beban, suhu ambien) yang menghasilkannya.
Nilai per-unit: besaran yang dinyatakan sebagai pecahan dari nilai dasar yang dipilih (1,00 pu = tegangan nominal atau daya nominal), bahasa standar dalam studi sistem tenaga.
Mengapa penting: Ini memungkinkan papan LV 0,4 kV dan jaringan 110 kV dibandingkan pada satu sumbu dan satu grafik. Tegangan 0,95–1,05 pu adalah pita penerimaan yang biasa, sehingga setiap angka per-unit dalam laporan dapat dibaca langsung terhadap kriteria tersebut.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apa yang bisa dilakukan kalkulator ini?
- Dua pemeriksaan dalam satu halaman. Alih suplai N-1: setiap kasus gangguan diputus satu per satu, kombinasi sakelar penghubung yang dapat memulihkan suplai dicari (satu sakelar terlebih dahulu, dua hanya jika satu tidak cukup) dan setiap kandidat diselesaikan dengan mesin aliran beban sesungguhnya, sehingga per kasus Anda melihat apakah beban dapat dialihkan dan cabang mana yang kelebihan beban atau tegangan busbar mana yang keluar dari rentang setelahnya. SOC penyimpanan: mesin keadaan rekayasa 24 jam memberikan kurva state-of-charge, daya muat dan daya lepas titik demi titik, dan apakah jendela SOC dilanggar (kelebihan muat dibatasi, kelebihan lepas tidak dilayani). Penggunaan umum: memeriksa bahwa papan cincin atau sumber ganda masih menyuplai bebannya setelah satu elemen keluar, dan memverifikasi dispatch penyimpanan terhadap jendela SOC-nya. Tidak ada yang dihitung sampai Anda menekan Run.
- Apakah alih suplai diputuskan dengan pendekatan sensitivitas?
- Tidak. Setiap skenario dan setiap kombinasi sakelar penghubung diselesaikan dengan mesin aliran beban sesungguhnya, sehingga cabang yang kelebihan beban dan tegangan busbar yang keluar dari rentang setelah alih suplai adalah nilai hasil penyelesaian, bukan estimasi. Yang sengaja tidak disimulasikan adalah waktu proteksi dan stabilitas transien, dan halaman menyatakan hal itu.
- Model apa yang menghasilkan kurva SOC?
- Mesin keadaan SOC/SOH ekuivalen rekayasa dengan langkah satu jam — bukan elektrokimia tingkat sel. Mesin ini menjalankan daya muat dan daya lepas titik demi titik dan memeriksa jendela SOC, melaporkan kelebihan muat sebagai energi yang dibatasi dan kelebihan lepas sebagai beban yang tidak dilayani alih-alih menghaluskan pelanggaran dari kurva.