Перейти к основному содержимому
ElecSimHub

Устойчивость напряжения · расчёт продолжения потокораспределения

Коэффициент масштабирования нагрузки / распределённой генерации λ увеличивается адаптивными шагами, и существующий решатель потокораспределения решается реально в каждой точке: кривая P–V, точка бифуркации (критическая) точка, кривая Q–V и запас устойчивости напряжения по каждой шине и уровень риска берутся из расчётного ядра.

Шаг 1 из 3Устойчивость напряжения · расчёт продолжения потокораспределения

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).

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.

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.

Режим калькулятора для этой колонки пока недоступен — воспользуйтесь одним из способов ниже.

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

② 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.

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 7 термин(ов) из 7

Качество электроэнергии и присоединение к сети · 3
v_pu[pu (безразмерная величина)]Качество электроэнергии и присоединение к сети

Напряжение узла в относительных единицах по результату расчёта установившегося режима: напряжение узла, делённое на его базисное напряжение, так что 1,00 pu соответствует номинальному.

Почему это важно: Это критерий приемки для любой проверки падения напряжения (обычно 0,95–1,05 о.е.). Узел ниже диапазона означает неисправность оборудования и нарушение сетевого кодекса, и решение — большее сечение кабеля, другая отпайка трансформатора или компенсирующее устройство — изменение коммерческого предложения, а не примечание.

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.

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 · 2
λmax[множитель (1,00 = текущая загрузка)]Устойчивость и накопители

Максимальный коэффициент загрузки λmax метода продолжения потока мощности: множитель, применяемый ко всем нагрузкам в точке срыва кривой PV, то есть в точке, где происходит коллапс напряжения.

Почему это важно: Это запас по загрузке, заложенный в проект: λmax = 1,35 означает, что сеть теряет устойчивость только при 135 % от сегодняшней нагрузки. Проектировщики требуют минимальный запас (число различается между сетевыми кодексами — укажите использованный критерий), и именно он определяет, потребуется ли усиление линии или дополнительная реактивная компенсация.

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.

Система и общие вопросы · 2
pu[pu (безразмерная величина)]Система и общие вопросы

Относительное значение: величина, выраженная как доля выбранного базового значения (1,00 pu = номинальное напряжение или номинальная мощность), стандартный язык исследований электроэнергетических систем.

Почему это важно: Это позволяет сравнивать низковольтный распределительный щит 0,4 кВ и сеть 110 кВ на одной оси и одном графике. Напряжение 0,95–1,05 pu — обычный допустимый диапазон, поэтому любое относительное значение в отчёте можно напрямую сопоставить с критерием.

Loading[%]Система и общие вопросы

Загрузка: ток (или мощность), протекающий по ветви, выраженный в процентах от её номинальной пропускной способности.

Почему это важно: Это приёмочное число для кабелей и трансформаторов. Выше 100 % элемент отключится или должен быть разгружен, а запас, оставленный в расчётном режиме, — это именно то, за что платит заказчик, поэтому его необходимо показывать вместе с допущениями (коэффициент нагрузки, температура окружающей среды), при которых он получен.

Часто задаваемые вопросы
Что умеет этот калькулятор?
Включите продолжение расчёта потокораспределения, выберите, масштабирует ли λ только нагрузку или только генерацию (DG), и нажмите «Пуск»: расчёт реально решает потокораспределение на каждом шаге λ и возвращает кривую P–V с критической точкой (λmax, критическое напряжение vCrit и самый слабый узел), кривую Q–V и запас устойчивости напряжения по каждому узлу с уровнем риска. Типовые применения: определение того, какую дополнительную нагрузку сеть принимает до носовой точки, выявление слабого узла для усиления и сравнение направления «только нагрузка» с направлением «только генерация». Если базовый расчёт потокораспределения не проходит или не сходится, все числа устойчивости равны null, и расчёт сообщает причину вместо значения.
Что такое λmax и как читается запас?
λ масштабирует нагрузку — или генерацию в режиме DG — от базового режима, и сообщаемый запас равен λmax × 100, а критическая точка — это первый недопустимый шаг. Кривая P–V показывает траекторию до неё, vCrit — напряжение в критической точке, а самый слабый узел — это узел, ограничивающий передачу, то есть тот, который нужно усилить.
Почему переключатель так важен?
При выключенном переключателе запрос не содержит studyOptions.enableContinuationPowerFlow, поэтому ответ побайтово идентичен запуску без этого расчёта и блок continuationFlow вообще не возвращается. При включённом расчёт реально решает каждый шаг λ; затем либо находится носовая точка, либо расчёт сообщает, почему исследование не оценивается — никакое число между этим не выдумывается.