Lewati ke konten utama
ElecSimHub

Pemilik pembangkit: mulai di sini

Tiga masukan, lalu Anda melihat apa yang benar-benar dihitung mesin: keluaran hari tipikal, daya puncak, dan faktor kapasitas — plus pengembalian modal saat Anda memberikan harga dan biaya.

Fotovoltaik

Rugi shading & risiko titik panas, mismatch multi-MPPT, ride-through LVRT, selubung kemampuan P-Q, kualitas daya PV, deteksi anti-islanding aktif, kontribusi hubung singkat PV dan pemeriksaan kabel sisi DC.

Langkah 1 dari 3Fotovoltaik

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).

Dua cara masuk — pilih salah satu

Kajian pada kolom ini biasanya berjalan atas satu skema lengkap. Jika Anda hanya memerlukan satu fungsi bertipe kalkulator, Anda tidak perlu membuat skema.

① Muat skema contoh nyata (paling cepat)

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.

② Tidak memuat skema — cukup ketik angkanya (mode kalkulator)

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.

Tidak ada yang diisi otomatis dan tidak ada yang direkayasa: biarkan kolom wajib kosong dan area hasil menyatakan «tidak tersedia».

③ Atau buat skema Anda sendiri

Di studio: tempatkan perangkat, sambungkan kabel, pilih model — itulah yang menjadi skema proyek Anda (gambar / BOM / laporan dapat diekspor).

Buka studio →
Butuh bantuan?

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.

Energi terbarukan: apa yang harus ditetapkan, bagaimana diperiksa, dan di mana proyek biasanya salah

Satu kartu per bidang — surya, angin, penyimpanan, mikro-hidro, dan hibrida angin–surya–penyimpanan. Setiap kartu mencantumkan pembaca sasaran, parameter yang menentukan pemilihan, dasar perhitungan, kesalahan umum, dan halaman simulator mana yang memuat angkanya. Nilai yang belum dikembalikan mesin ditandai «menunggu penyambungan» dan tidak pernah diperkirakan di sini.

  • Pembaca sasaran:
  • klien pemilihan / pemilik
  • biro perancang / insinyur listrik

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

menunggu penyambungan

Pembaca sasaran

Klien pemilihan dan pemilik yang menentukan kapasitas PLTS; biro perancang yang memeriksa sisi arus searah dan titik sambungan.

Parameter pemilihan

Voc/Vmp modul termasuk kenaikan tegangan pada suhu rendah; jumlah MPPT dan panjang string; penampang kabel arus searah dan jatuh tegangan; kemampuan P–Q inverter dan cadangan daya reaktif; kontribusi arus hubung singkat di titik sambungan.

Dasar dan asumsi

Model iradiansi–suhu (IEC 61853) pada tahun meteorologi tipikal; mesin mengembalikan satu hari tipikal 24 titik, bukan 8760 jam, dan angka tahunan adalah hari itu dikalikan 365 — hal ini tertulis di halaman.

Kesalahan umum

Menentukan kabel arus searah dari arus nominal dan mengabaikan kenaikan Voc pada suhu lingkungan terendah; menganggap rugi peneduhan sebagai rugi satu string padahal ketidakcocokan menyebar ke seluruh ladang; memakai edisi kurva LVRT yang salah.

Sumber angka

Peneduhan, risiko titik panas, ketidakcocokan antar-MPPT, LVRT, selubung P–Q, kualitas daya, anti-pulau, kontribusi hubung singkat inverter, dan pemeriksaan sisi arus searah berjalan di /pv; produksi, puncak, dan masa balik modal berasal dari perkiraan cepat bagi pemilik di halaman yang sama (studi mesin pvTimeSeries).

Menunggu penyambungan

Perancang string PLTS, kemiringan dan jarak baris modul, serta pompa surya belum punya studi di mesin — ditandai «menunggu penyambungan» di halaman.

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

Semua angka yang ditampilkan simulator dikembalikan oleh mesin hitung di halaman tersebut; panduan ini bukan penggantinya. Butir bertanda «menunggu penyambungan» belum punya sumber di mesin dan ditampilkan apa adanya, bukan diperkirakan.

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.

13 istilah ditampilkan dari 13

Arus hubung singkat & proteksi · 1
Ik[kA (rms)]Arus hubung singkat & proteksi

Arus hubung singkat simetris awal pada titik gangguan (IEC 60909-0): arus rms yang dialirkan jaringan ke gangguan tiga fasa baut, dengan sumber tegangan digantikan oleh ekuivalen c·Un/√3.

Mengapa penting: Ini adalah angka yang dibandingkan dengan setiap rating perangkat — Icw, kapasitas pemutusan, dan pemeriksaan termal kabel semuanya dibaca terhadap Ik. Jika Ik di bawah estimasi, panel yang Anda tawarkan akan hancur pada gangguan pertama; jika di atas estimasi, klien membayar peralatan saklar yang tidak dibutuhkannya.

Trafo & peralatan saklar · 1
uk%[% (mengacu pada arus nominal dan suhu referensi)]Trafo & peralatan saklar

Tegangan impedansi hubung singkat transformator: tegangan primer, dalam persen dari tegangan nominal, yang mengalirkan arus nominal melalui belitan sekunder yang dihubung singkat (IEC 60076-1).

Mengapa penting: Ini menetapkan tingkat gangguan sisi tegangan rendah (kira-kira I″k ≈ In / uk) dan sekaligus penurunan tegangan pada kondisi berbeban. Ini adalah trade-off penawaran yang nyata: uk yang lebih besar menurunkan tingkat gangguan (peralatan saklar di sisi hilir lebih murah) tetapi menaikkan penurunan tegangan dan rugi-rugi. Selalu cantumkan uk bersama dengan rating Trafo.

Kualitas daya & sambungan grid · 5
PCC[lokasi (tanpa satuan)]Kualitas daya & sambungan grid

Titik kopling bersama (PCC): antarmuka dalam jaringan tempat instalasi pelanggan dan jaringan utilitas dikopel, dan oleh karena itu di sinilah persyaratan koneksi berlaku.

Mengapa penting: Ini menentukan apa yang dapat dikeluhkan oleh penyedia listrik dan apa yang harus Anda buktikan: pita tegangan, distorsi harmonisa, flicker, dan perilaku penurunan tegangan semuanya ditetapkan pada PCC, bukan pada terminal peralatan. Studi atau pengukuran yang dilakukan di tempat lain tidak membuktikan kepatuhan.

THDu[%]Kualitas daya & sambungan grid

Distorsi harmonik total tegangan THDu = √(Σ Uh²) / U1 × 100 %, diukur sesuai persyaratan IEC 61000-4-7.

Mengapa penting: Ini adalah besaran yang dibatasi oleh kode jaringan atau utilitas pada titik sambungan bersama (sebagai referensi: IEEE 519 menetapkan 5 % THDv pada PCC, IEC 61000-2-2 memberikan 8 % untuk kelas LV 2). Melebihi nilai ini berarti diperlukan filter, bank kapasitor detuned, atau transformator yang lebih besar — biaya yang hanya muncul jika studi dilakukan sebelum pemesanan.

THDi[%]Kualitas daya & sambungan grid

Distorsi harmonik total arus THDi = √(Σ Ih²) / I1 × 100 %: kandungan harmonik dari arus beban relatif terhadap fundamentalnya.

Mengapa penting: Ini yang menentukan ukuran filter harmonik dan reaktor detuning serta yang mendorong penurunan rating kabel dan trafo. IEEE 519 membatasinya sebagai fungsi dari rasio antara arus hubung singkat dan arus beban — sehingga THDi tidak berarti untuk kutipan kecuali tingkat gangguan dikutip bersamanya.

cos φ[tanpa dimensi (0–1)]Kualitas daya & sambungan grid

Faktor daya cos φ: rasio daya aktif terhadap daya semu (faktor pergeseran antara tegangan dan arus), dengan faktor distorsi disertakan ketika arus terdistorsi.

Mengapa penting: Ini menetapkan kVA yang harus disediakan oleh trafo, generator, atau kontrak pasokan untuk kW tertentu, dan bersifat kontraktual: faktor daya yang rendah memicu biaya penalti atau bank kapasitor kompensasi wajib. Oleh karena itu ini merupakan masukan desain sekaligus pos dalam harga.

Qc[kvar]Kualitas daya & sambungan grid

Rating kompensasi reaktif Qc: keluaran bank kapasitor, yang diukur sebagai Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) untuk memindahkan instalasi dari faktor daya saat ini ke faktor daya targetnya.

Mengapa penting: Ini adalah item yang dikutip, dan keluaran yang dapat digunakan menurun dalam jaringan yang kaya harmonisa kecuali digunakan bank yang ditala (dilindungi reaktor). Faktor daya target adalah masukan pelanggan, bukan nilai bawaan — mengutip bank tanpa menyatakan pf target bukanlah penawaran yang lengkap.

Stabilitas & penyimpanan · 5
CF[%]Stabilitas & penyimpanan

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.

LVRT[didefinisikan oleh kurva tegangan (pu) / waktu (s)]Stabilitas & penyimpanan

Low-voltage ride-through: kewajiban (dan kemampuan) generator atau inverter untuk tetap terhubung saat tegangan di PCC turun mengikuti profil tegangan-terhadap-waktu yang ditentukan, alih-alih trip.

Mengapa penting: Ini adalah persyaratan koneksi jaringan di sebagian besar pasar: pembangkit yang tidak dapat melewati kurva yang disyaratkan tidak dapat terhubung atau harus diretrofit. Konfirmasikan kurva LVRT yang disyaratkan sebelum menentukan ukuran inverter, karena hal ini menentukan kelas perangkat keras.

SOC[%]Stabilitas & penyimpanan

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.

DOD[%]Stabilitas & penyimpanan

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.

RTE[%]Stabilitas & penyimpanan

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.

Sistem & umum · 1
Payback[tahun]Sistem & umum

Periode pengembalian sederhana: biaya modal dibagi dengan penghematan bersih tahunan, tanpa diskonto atau eskalasi harga (angka penyaringan, bukan model keuangan).

Mengapa penting: Ini adalah angka yang menentukan apakah pelanggan membeli sekarang. Karena ini adalah rasio sederhana, dua input yang mendorongnya (harga energi dan capex unit) harus ditampilkan di sampingnya — jika tidak, tidak ada yang dapat mengetahui asumsi mana yang mendasari angka tersebut.