Перейти к основному содержимому
ElecSimHub

Владельцу электростанции: начните здесь

Три входных параметра — и вы увидите, что реально вычисляет расчётный модуль: выработку за типовой день, пиковую мощность и коэффициент использования установленной мощности, а также срок окупаемости при указании тарифа и затрат.

Фотоэлектрика

Потери от затенения и риск перегрева, рассогласование multi-MPPT, прохождение LVRT, оболочка располагаемой мощности P-Q, качество электроэнергии PV, активное обнаружение островного режима, вклад PV в ток КЗ и проверка кабеля со стороны DC.

Шаг 1 из 3Фотоэлектрика

Сначала выберите схему — тогда этот раздел сможет считать

Расчёты в этом разделе выполняются реальным движком по «схеме вашего проекта», а схемы пока нет — поэтому кнопки расчёта сейчас не показываются, они не сломаны. Начните с любого способа ниже; самый быстрый — пример схемы (одно нажатие, реальные параметры).

Два способа — выберите любой

Расчёты в этой колонке обычно выполняются по целой схеме. Если вам нужна только одна функция типа калькулятора, схему создавать не обязательно.

① Загрузить реальную примерную схему (быстрее всего)

Ввод 10 кВ (мощность КЗ 200 МВА) → трансформатор 1250 кВА (Dyn11) → НКУ 0,4 кВ → шины → 5 фидеров и ветвь АВР для пожарной/аварийной нагрузки. Расчётная нагрузка 1000 кВт, cosφ 0,85, целевой коэффициент мощности 0,95.

Загрузить примерную схему и начать расчёт →

Схема и её параметры загружаются прямо в ваш браузер; данные можно в любой момент заменить своими.

② Не загружать схему — просто ввести числа (режим калькулятора)

Режим калькулятора вычисляет те немногие результаты, которые зависят только от вводимых вами параметров. Всё, что действительно требует всей системы (расчёт потокораспределения всей сети, связь с другими устройствами), помечается как «требуется схема», и число не приводится.

Ничего не подставляется и не выдумывается: оставьте обязательное поле пустым, и область результатов покажет «недоступно».

③ Или создайте свою схему

В конструкторе: разместите оборудование, соедините его и выберите модели — это станет схемой вашего проекта (чертежи / спецификация / отчёт экспортируются).

Открыть конструктор →
Нужна помощь?

Используйте чат в правом нижнем углу или «Связаться с нами» — мы подгоним пример под параметры вашего объекта.

Примечание: каждое число получено движком. Без схемы здесь ничего не выдумывается.

Возобновляемая энергетика: что задавать в проекте, как это проверяется и где обычно ошибаются

По одной карточке на направление — солнце, ветер, накопление, малая гидроэнергетика и гибриды «ветер–солнце–накопление». В каждой карточке указаны целевая аудитория, параметры, определяющие выбор, методика расчёта, типовые ошибки и страница симулятора, на которой есть цифры. Значения, которые движок ещё не выдаёт, помечены «на подключении» и здесь никогда не оцениваются.

  • Целевая аудитория:
  • заказчики / владельцы
  • проектные бюро / инженеры-электрики

Солнечные фотоэлектрические станции

на подключении

Целевая аудитория

Заказчики и владельцы, подбирающие мощность СЭС; проектировщики, проверяющие сторону постоянного тока и точку присоединения.

Параметры выбора

Voc/Vmp модуля с учётом подъёма напряжения при низкой температуре; число MPPT и длина строки; сечение кабеля постоянного тока и падение напряжения; активная и реактивная способность инвертора и запас по реактивной мощности; вклад в ток КЗ в точке присоединения.

Методика и допущения

Модель облучённости и температуры (IEC 61853) на типовом метеорологическом году; движок возвращает один типовой день из 24 точек, а не 8760 часов, и годовая величина — это тот день, приведённый к 365, — так и указано на странице.

Типовые ошибки

Выбирать кабель постоянного тока по номинальному току и игнорировать подъём Voc при самой низкой температуре воздуха; считать потери от затенения потерями одной строки, тогда как рассогласование распределяется по всему полю; использовать неверную редакцию кривой LVRT.

Откуда цифры

Затенение, риск горячей точки, рассогласование MPPT, LVRT, область P–Q, качество электроэнергии, защита от островного режима, вклад инвертора в ток КЗ и проверка стороны постоянного тока выполняются на /pv; выработка, пик и срок окупаемости берутся из быстрой оценки для владельца на той же странице (исследование движка pvTimeSeries).

На подключении

Конструктор строк СЭС, наклон и шаг рядов и солнечное водоподъёмное оборудование пока не имеют исследования в движке и помечены на странице «на подключении».

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

Все цифры, которые показывает симулятор, выдаёт расчётный движок соответствующей страницы; этот справочник его не заменяет. Пункты с пометкой «на подключении» пока не имеют источника в движке и показываются именно так, а не оцениваются.

Определения, единицы измерения и почему это число важно для выбора и расчёта стоимости. С поиском, сгруппировано по темам, по умолчанию свёрнуто.

Каждый знак ? на этой странице открывает то же пояснение на месте — без перехода на другую страницу.

Показано 13 термин(ов) из 13

Короткое замыкание и защита · 1
Ik[kA (действующее значение)]Короткое замыкание и защита

Начальный симметричный ток короткого замыкания в точке замыкания (IEC 60909-0): действующее значение тока, который сеть подаёт в металлическое трёхфазное замыкание, при замене источника напряжения эквивалентом c·Un/√3.

Почему это важно: Это число, с которым сравнивается номинал каждого устройства — Icw, отключающая способность и тепловая проверка кабеля выполняются по Ik. Занизьте Ik — и щит, который вы предложите, будет разрушен при первом же замыкании; завысьте — и клиент заплатит за коммутационное оборудование, которое ему не нужно.

Трансформаторы и коммутационное оборудование · 1
uk%[% (приведено к номинальному току и эталонной температуре)]Трансформаторы и коммутационное оборудование

Напряжение короткого замыкания трансформатора: первичное напряжение, в процентах от номинального напряжения, которое обеспечивает протекание номинального тока через короткозамкнутую вторичную обмотку (IEC 60076-1).

Почему это важно: Он определяет уровень тока КЗ на стороне низкого напряжения (приблизительно I″k ≈ In / uk) и одновременно падение напряжения под нагрузкой. Это реальный компромисс при подготовке коммерческого предложения: большее uk снижает уровень тока КЗ (удешевляет коммутационное оборудование downstream), но увеличивает падение напряжения и потери. Всегда указывайте uk вместе с номинальной мощностью трансформатора.

Качество электроэнергии и присоединение к сети · 5
PCC[местоположение (без единицы измерения)]Качество электроэнергии и присоединение к сети

Точка общего присоединения (PCC): интерфейс в сети, где соединяются электроустановка заказчика и сеть электроснабжающей организации, и, следовательно, где применяются условия подключения.

Почему это важно: Он определяет, на что может жаловаться энергоснабжающая организация и что вы должны доказать: диапазон напряжения, гармонические искажения, фликер и поведение при провалах напряжения — всё это нормируется в точке общего присоединения (PCC), а не на выводах оборудования. Исследования или измерения, выполненные в другом месте, не подтверждают соответствие.

THDu[%]Качество электроэнергии и присоединение к сети

Суммарный коэффициент искажения синусоидальности напряжения THDu = √(Σ Uh²) / U1 × 100 %, измеряемый в соответствии с требованиями IEC 61000-4-7.

Почему это важно: Это величина, которую сетевой кодекс или энергоснабжающая организация ограничивает в точке общего присоединения (для справки: IEEE 519 устанавливает 5 % THDv в PCC, IEC 61000-2-2 даёт 8 % для класса 2 низкого напряжения). Превышение означает фильтры, расстроенные банки конденсаторов или трансформатор большего размера — затраты, которые появляются только если исследование выполнено до заказа.

THDi[%]Качество электроэнергии и присоединение к сети

Суммарный коэффициент искажения синусоидальности тока THDi = √(Σ Ih²) / I1 × 100 %: гармонический состав тока нагрузки относительно его основной гармоники.

Почему это важно: Именно он определяет выбор гармонических фильтров и реакторов расстройки и обусловливает снижение допустимой нагрузки кабелей и трансформаторов. IEEE 519 ограничивает его в зависимости от отношения тока короткого замыкания к току нагрузки — поэтому THDi не имеет смысла для коммерческого предложения, если вместе с ним не указан уровень тока короткого замыкания.

cos φ[безразмерная величина (0–1)]Качество электроэнергии и присоединение к сети

Коэффициент мощности cos φ: отношение активной мощности к полной мощности (коэффициент смещения между напряжением и током), с учётом коэффициента искажения, когда ток искажён.

Почему это важно: Он определяет полную мощность (кВА), которую должны обеспечить трансформатор, генератор или договор электроснабжения для заданной активной мощности (кВт), и является договорным: низкий коэффициент мощности влечёт штрафные санкции или обязательную установку компенсирующего банка конденсаторов. Поэтому он одновременно является и исходным параметром проектирования, и статьёй в цене.

Qc[kvar]Качество электроэнергии и присоединение к сети

Номинальная мощность реактивной компенсации Qc: выходная мощность банка конденсаторов, рассчитываемая как Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) для перевода установки от текущего к целевому коэффициенту мощности.

Почему это важно: Это предмет предложения, и его полезная выходная мощность снижается в сети с богатыми гармониками, если не используется защищённый реактором (расстроенный) банк конденсаторов. Целевой коэффициент мощности — это входной параметр заказчика, а не значение по умолчанию — предложение банка конденсаторов без указания целевого коэффициента мощности не является полным.

Устойчивость и накопители · 5
CF[%]Устойчивость и накопители

Коэффициент использования установленной мощности: фактически произведённая энергия за период, делённая на энергию, которую установка произвела бы, работая на номинальной мощности весь период (для фотоэлектрической установки это определяется в основном облучённостью и температурой, а не инвертором).

Почему это важно: Это число, которое переводит паспортную мощность в кВт·пик в годовую выработку в кВт·ч, а следовательно, в доход и срок окупаемости. Коммерческое предложение, в котором указана только мощность в кВт·пик, не говорит о том, что установка фактически выдаст, — запросите принятый коэффициент использования установленной мощности.

LVRT[определяется кривой напряжение (pu) / время (s)]Устойчивость и накопители

Сквозная работа при низком напряжении: обязанность (и способность) генератора или инвертора оставаться подключённым, пока напряжение в точке общего присоединения снижается по заданному профилю напряжение-время, вместо отключения.

Почему это важно: Это условие подключения к сети на большинстве рынков: установка, не способная пройти требуемую кривую, не может быть подключена или должна быть модернизирована. Подтвердите требуемую кривую LVRT перед выбором мощности инверторов, поскольку она определяет класс оборудования.

SOC[%]Устойчивость и накопители

Степень заряженности батареи или BESS: остаточная энергия в процентах от номинальной (или полезной) ёмкости.

Почему это важно: Она ограничивает то, что накопитель может выдать в любой момент, поэтому определяет уставки защиты, стратегию диспетчеризации и гарантию поставленной энергии. Заявленный показатель доступности бессмысленен, если не указан диапазон SOC, на который он рассчитан.

DOD[%]Устойчивость и накопители

Глубина разряда: дополнение к степени заряженности — какая часть ёмкости отдаётся при циклировании, обычно указывается как максимальная в характеристиках циклического ресурса.

Почему это важно: Это компромисс между полезной ёмкостью и сроком службы батареи: одна и та же номинальная ёмкость в кВт·ч, указанная при 80 % глубины разряда, обеспечивает меньше циклов, чем указанная при 60 %. Поскольку это меняет и полезную ёмкость в кВт·ч, и дату замены, глубина разряда должна быть в паспорте рядом с ценой.

RTE[%]Устойчивость и накопители

КПД полного цикла системы накопления энергии: энергия, возвращённая при разряде, делённая на энергию, поглощённую при заряде, за полный цикл.

Почему это важно: Он определяет, какая часть оплаченной энергии фактически возвращается, и, следовательно, реальную стоимость за поставленный кВт·ч. Следите за границами измерения показателя (DC-DC выглядит намного лучше, чем AC-AC) — сравнение двух предложений по разным границам является распространённым источником ошибочных расчётов.

Система и общие вопросы · 1
Payback[лет]Система и общие вопросы

Простой срок окупаемости: капитальные затраты, делённые на годовую чистую экономию, без дисконтирования и роста цен (оценочный показатель, а не финансовая модель).

Почему это важно: Это число решает, купит ли заказчик сейчас. Поскольку это простое отношение, два входных параметра, определяющих его (цена энергии и удельные капитальные затраты), должны быть показаны рядом с ним — иначе никто не сможет понять, на каком допущении основан этот показатель.