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Transferência de alimentação N-1 e SOC de armazenamento

Duas questões numa só página. (1) N-1: para cada caso de defeito, a carga ainda pode ser retomada fechando um interruptor de interligação — e quais os ramais sobrecarregados ou quais as tensões de barra que saem da banda após a transferência? (2) Armazenamento: o que faz o estado de carga ao longo de 24 horas — potência de carga/descarga, e se a janela de SOC é violada (sobrecarga / sobredescarga)? Todos os números provêm do motor; o trânsito de potências é novamente resolvido a sério para cada candidato de transferência.

Passo 1 de 3Transferência de alimentação N-1 e SOC de armazenamento

Escolha primeiro um esquema — só então esta coluna poderá calcular

Os cálculos desta coluna correm no motor real a partir do «esquema do seu projeto»; ainda não existe nenhum, por isso os botões de cálculo não são mostrados agora — não estão avariados. Comece por uma das vias abaixo; a mais rápida é o esquema de exemplo (um clique, parâmetros reais).

① Carregar um esquema de exemplo real (mais rápido)

Entrada de 10 kV (200 MVA de curto-circuito) → transformador de 1250 kVA (Dyn11) → quadro geral de BT → barramento → 5 saídas e um ramal ATS de incêndio/emergência. Carga calculada 1000 kW, cosφ 0,85, fator de potência alvo 0,95.

Carregar o esquema de exemplo e começar a calcular →

O esquema e os seus parâmetros são carregados no seu navegador; pode substituir os dados pelos seus a qualquer momento.

Modo calculadora

O modo calculadora calcula as poucas saídas que dependem somente dos parâmetros que você mesmo digita. Tudo o que realmente precisa do sistema completo (fluxo de carga de toda a rede, acoplamento com outros equipamentos) é mostrado como «precisa de esquema» e nenhum número é fornecido.

O modo calculadora ainda não está disponível para esta coluna — use um dos caminhos abaixo.

Nada é preenchido previamente e nada é inventado: deixe um campo obrigatório vazio e a área de resultados diz «indisponível».

② Ou criar o seu próprio esquema

No atelier: coloque equipamentos, ligue-os e escolha modelos — isso passa a ser o esquema do seu projeto (desenhos / BOM / relatório exportáveis).

Abrir o atelier →
Precisa de ajuda?

Use o balão de conversa no canto inferior direito, ou Contacte-nos — adaptamos o exemplo aos parâmetros do seu local.

Nota: cada número vem do motor. Sem esquema, aqui não se inventa nada.

Definições, unidades e porque o número é importante para a seleção e o orçamento. Pesquisável, agrupado por tópico, recolhido por predefinição.

Cada marca ? nesta página abre a mesma explicação no local — sem mudar de página.

8 termo(s) apresentado(s) de 8

Qualidade de energia e ligação à rede · 1
v_pu[pu (adimensional)]Qualidade de energia e ligação à rede

Tensão de barra em por unidade num resultado de trânsito de potências: a tensão do nó dividida pela sua tensão de base, pelo que 1,00 pu é nominal.

Porque é importante: É o número de aceitação de todas as verificações de queda de tensão (habitualmente 0,95–1,05 pu). Um nó abaixo da banda significa mau funcionamento do equipamento e incumprimento do código de rede, e a resposta é um cabo maior, uma tomada diferente do transformador ou um dispositivo de compensação — uma alteração de orçamento, não uma nota.

Estabilidade e armazenamento · 4
SOC[%]Estabilidade e armazenamento

Estado de carga de uma bateria ou BESS: a energia restante em percentagem da capacidade nominal (ou utilizável).

Porque é importante: Limita o que o armazenamento pode fornecer em cada instante, pelo que condiciona os ajustes de proteção, a estratégia de despacho e a garantia de energia entregue. Um valor de disponibilidade orçamentado é desprovido de significado se não for indicada a janela de SOC que pressupõe.

DOD[%]Estabilidade e armazenamento

Profundidade de descarga: o complemento do estado de carga — quanto da capacidade é ciclado, normalmente indicado como um máximo nas especificações de vida útil em ciclos.

Porque é importante: É o compromisso entre a capacidade utilizável e a vida útil da bateria: os mesmos kWh nominais indicados a 80 % de DOD proporcionam menos ciclos do que os indicados a 60 %. Como altera tanto os kWh utilizáveis como a data de substituição, a DOD deve constar da ficha técnica ao lado do preço.

RTE[%]Estabilidade e armazenamento

Rendimento de ciclo completo de um sistema de armazenamento: a energia devolvida durante a descarga dividida pela energia absorvida durante o carregamento ao longo de um ciclo completo.

Porque é importante: Determina quanto da energia que se paga é efetivamente devolvida e, portanto, o custo real por kWh entregue. Atenção ao limite de referência do valor (CC-CC parece muito melhor do que CA-CA) — comparar duas propostas com limites de referência diferentes é uma fonte comum de orçamentos errados.

CF[%]Estabilidade e armazenamento

Fator de capacidade: a energia efetivamente produzida num período dividida pela energia que a central teria produzido se operasse à sua potência nominal durante todo o período (para PV, este é dominado pela irradiância e pela temperatura, não pelo inversor).

Porque é importante: É o número que converte um kWp de placa em kWh anuais e, portanto, em receita e retorno do investimento. Uma proposta que apresenta apenas o valor de kWp não indica o que a central irá realmente entregar — peça o fator de capacidade assumido.

Sistema e geral · 3
N-1[critério (sem unidade)]Sistema e geral

Critério N-1 (contingência única): a rede deve permanecer dentro dos seus limites de funcionamento com qualquer um dos elementos (linha, transformador, gerador) fora de serviço.

Porque é importante: Determina quanta redundância — alimentadores em paralelo, transformadores duplicados, secções de barra — entra no orçamento. Se não for explicitado, a tendência é para um projeto radial simples e o cliente descobre-o durante a entrada em serviço.

Loading[%]Sistema e geral

Carregamento: a corrente (ou potência) transportada por um ramo expressa em percentagem da sua capacidade nominal.

Porque é importante: É o número de aceitação para cabos e transformadores. Acima de 100 % o elemento dispara ou tem de ser desclassificado, e a margem deixada no caso de projeto é exatamente aquilo que o cliente está a pagar — pelo que deve ser apresentada com a hipótese (fator de carga, temperatura ambiente) que a produziu.

pu[pu (adimensional)]Sistema e geral

Valor por unidade: uma grandeza expressa como fração de um valor de base escolhido (1,00 pu = tensão nominal ou potência nominal), a linguagem padrão dos estudos de sistemas de potência.

Porque é importante: Permite comparar um quadro de BT de 0,4 kV e uma rede de 110 kV num único eixo e num único gráfico. A tensão de 0,95–1,05 pu é a banda de aceitação habitual, pelo que qualquer valor por unidade num relatório pode ser lido diretamente face ao critério.

Perguntas frequentes
O que esta calculadora pode fazer?
Duas verificações em uma página. Transferência de suprimento N-1: cada caso de falta é desligado um a um, as combinações de chave de interligação que poderiam restaurar o suprimento são pesquisadas (primeiro uma chave, duas apenas se uma não for suficiente) e cada candidata é resolvida com o motor de fluxo de carga real, de modo que por caso você vê se a carga pode ser transferida e qual ramo está sobrecarregado ou qual tensão de barramento sai da faixa depois. SOC de armazenamento: uma máquina de estados de engenharia de 24 horas fornece a curva de estado de carga, a potência de carga e descarga ponto a ponto, e se a janela de SOC é violada (sobrecarga limitada, sobredescarga não atendida). Usos típicos: verificar que um anel ou quadro de fonte dupla ainda supre sua carga após a saída de um elemento, e verificar um despacho de armazenamento contra sua janela de SOC. Nada é calculado até você pressionar Executar.
A transferência é decidida por uma aproximação de sensibilidade?
Não. Cada cenário e cada combinação de chave de interligação é resolvido com o motor de fluxo de carga real, de modo que o ramo sobrecarregado e a tensão de barramento fora da faixa após a transferência são valores resolvidos, não estimativas. O que deliberadamente não é simulado é o tempo de proteção e a estabilidade transitória, e a página declara isso.
Qual modelo produz a curva de SOC?
Uma máquina de estados SOC/SOH equivalente de engenharia em passos de uma hora — não eletroquímica de nível de célula. Ela executa a potência de carga e descarga ponto a ponto e verifica a janela de SOC, relatando sobrecarga como energia limitada e sobredescarga como carga não atendida, em vez de suavizar a violação para fora da curva.