Ir para o conteúdo principal
ElecSimHub

Estabilidade de tensão · trânsito de potências com continuação

O fator de escala de carga / GD λ é aumentado em passos adaptativos e o solucionador de trânsito de potências existente é resolvido a sério em cada ponto: a curva P–V, o ponto de nariz (crítico), a curva Q–V e a margem de estabilidade de tensão por barra e o nível de risco provêm do motor.

Passo 1 de 3Estabilidade de tensão · trânsito de potências com continuação

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.

7 termo(s) apresentado(s) de 7

Qualidade de energia e ligação à rede · 3
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.

PCC[localização (sem unidade)]Qualidade de energia e ligação à rede

Ponto de ligação comum (PCC): a interface na rede onde a instalação do cliente e a rede da distribuidora estão acopladas e, portanto, onde se aplicam as condições de ligação.

Porque é importante: Define aquilo de que a concessionária se pode queixar e o que tem de provar: a banda de tensão, a distorção harmónica, o flicker e o comportamento em afundamentos de tensão são todos especificados no PCC, não nos terminais do equipamento. Estudos ou medições feitos noutro local não demonstram conformidade.

Qc[kvar]Qualidade de energia e ligação à rede

Potência reativa de compensação Qc: a potência do banco de condensadores, dimensionada como Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) para levar a instalação do seu fator de potência atual ao fator de potência alvo.

Porque é importante: É o item que está a ser orçamentado, e a sua potência útil diminui numa rede com elevado teor de harmónicos, a menos que se utilize um banco com reatância de dessintonização (protegido por reator). O fator de potência alvo é um dado de entrada do cliente, não um valor predefinido — orçamentar um banco sem indicar o fator de potência alvo não constitui uma proposta completa.

Estabilidade e armazenamento · 2
λmax[multiplicador (1,00 = carregamento atual)]Estabilidade e armazenamento

Fator de carregabilidade máximo λmax do fluxo de potência de continuação: o multiplicador aplicado a todas as cargas no ponto de nariz da curva PV, o ponto onde a tensão colapsa.

Porque é importante: É a margem de carregamento do projeto: λmax = 1,35 significa que a rede só colapsa a 135 % da carga atual. Os planeadores exigem uma margem mínima (o número difere entre códigos de rede — indique o critério utilizado), e é isso que decide se tem de ser orçamentado um reforço de linha ou mais compensação reativa.

LVRT[definido por uma curva de tensão (pu) / tempo (s)]Estabilidade e armazenamento

Ride-through de baixa tensão: o dever (e a capacidade) de um gerador ou inversor permanecer ligado enquanto a tensão no PCC afunda ao longo de um perfil tensão-tempo especificado, em vez de disparar.

Porque é importante: É uma condição de ligação à rede na maioria dos mercados: uma central que não consiga suportar a curva exigida não pode ser ligada ou tem de ser adaptada. Confirme a curva LVRT exigida antes de dimensionar os inversores, porque é isso que determina a classe do equipamento.

Sistema e geral · 2
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.

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.

Perguntas frequentes
O que esta calculadora pode fazer?
Ative o fluxo de carga de continuação, escolha se λ escala apenas a carga ou apenas a geração (GD) e pressione Executar: o motor resolve o fluxo de carga de forma real em cada passo de λ e retorna a curva de nariz P–V com o ponto crítico (λmax, a tensão crítica vCrit e o barramento mais fraco), a curva Q–V e a margem de estabilidade de tensão por barramento com um nível de risco. Usos típicos: descobrir quanta carga extra a rede aceita antes do ponto de nariz, identificar o barramento fraco a reforçar e comparar a direção apenas de carga com a apenas de geração. Se o fluxo de carga base falhar ou não convergir, todos os números de estabilidade são nulos e o motor reporta o motivo em vez de um valor.
O que é λmax e como a margem é lida?
λ escala a carga — ou a geração no modo GD — a partir do caso base, e a margem reportada é λmax × 100, sendo o ponto crítico o primeiro passo inviável. A curva de nariz mostra a trajetória P–V até ele, vCrit é a tensão no ponto crítico e o barramento mais fraco é o barramento que limita a transferência, ou seja, o que deve ser reforçado.
Por que o interruptor importa tanto?
Com o interruptor desligado, a requisição não carrega studyOptions.enableContinuationPowerFlow, então a resposta é byte a byte idêntica a uma execução sem este estudo e nenhum bloco continuationFlow é retornado. Com ele ligado, o motor resolve cada passo de λ de forma real; então ou um ponto de nariz é encontrado ou o motor reporta por que o estudo não é avaliável — nenhum número é inventado no meio.