ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ElecSimHub

โปรแกรมจำลองระบบไฟฟ้า — วาดโครงสร้างแบบเส้นเดียวและรันการศึกษา

แคนวาสนี้ออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์

การวาดไดอะแกรมเส้นเดี่ยวและการต่ออุปกรณ์ด้วยเมาส์เป็นงานบนเดสก์ท็อป พื้นที่ทำงานมีสามคอลัมน์วางเคียงกัน — คลังอุปกรณ์ แคนวาส และแผงพารามิเตอร์ — และต้องใช้หน้าจอกว้าง เราไม่ได้บีบให้อยู่ในเลย์เอาต์โทรศัพท์โดยเจตนา: แคนวาสที่ถูกบีบจะวาดและเชื่อมต่อได้ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นบนโทรศัพท์หน้านี้จึงเป็นแบบดูอย่างเดียว

ดำเนินการต่อบนคอมพิวเตอร์

คัดลอกลิงก์ด้านล่างแล้วเปิดในเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อป (กว้าง 1280 px ขึ้นไป) โปรดทราบว่าแบบที่บันทึกไว้จะอยู่ในเบราว์เซอร์นี้ ดังนั้นการเปิดลิงก์บนคอมพิวเตอร์จะเริ่มแคนวาสใหม่

ลิงก์ไปยังหน้านี้
ยังไม่ได้โหลดแบบ — ลิงก์จะเปิดแคนวาสว่างบนคอมพิวเตอร์

คุณสามารถดูและเลื่อนได้ แต่การเดินสายและการแก้ไขบนโทรศัพท์ไม่น่าเชื่อถือ ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานจริง

คำแนะนำนี้จะแสดงที่นี่เสมอ — ไม่ว่าจะโหลดโครงร่างหรือไม่ และไม่ว่าเอนจินจะตอบกลับหรือไม่
ขั้นตอน:
ทำไมต้องมีขั้นนี้: เอนจินแก้โครงข่ายว่างไม่ได้ — ต้องมีอะไรบางอย่างบนผืนผ้าใบก่อน
โหลดที่ต้องตั้งค่า?
แหล่งที่มาของค่า: การประมาณค่าฝั่งแคนวาส — ยังไม่ได้รันเอนจิน
0 อุปกรณ์ · 0 วงจร
แหล่งจ่ายไฟ · สด?เอาต์พุต PV 0 kW

เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์แรกของคุณ แคนวาสว่างเปล่า สามขั้นตอนแล้วคุณสามารถรันเอนจินได้

การกระทำถัดไป · ขั้นที่ 1 จาก 3วางอุปกรณ์ชิ้นแรกบนผืนผ้าใบ

…หรือคลิก / ลากการ์ดใด ๆ ในคลังอุปกรณ์ด้านขวา (รายการจัดกลุ่ม คลิกชื่อกลุ่มเพื่อเปิด) ทำไมต้องทำก่อน: ทุกการศึกษาใช้โครงข่ายเป็นข้อมูลนำเข้า เอนจินจึงต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งชิ้นบนผืนผ้าใบ

วิธีเริ่มอื่น ๆ — ผลลัพธ์เหมือนกัน ต่างกันที่ความยุ่งยาก
1 คลิก + 1 ยืนยัน
แคนวาสว่างในสามขั้นตอน
  1. 1วางแหล่งจ่ายบนแคนวาส
  2. 2เชื่อมต่อสาย
  3. 3รันเอนจิน

ไม่มีอะไรถูกส่งไปยังเอนจินจนกว่าคุณจะกด Run — แคนวาสเองไม่คำนวณฟิสิกส์

ซิมูเลเตอร์นี้ทำอะไรได้จริง — นับเป็นตัวเลข ไม่ใช่โฆษณา
122โมดูลเอนจิน532สวิตช์การศึกษา24หมวดอุปกรณ์ที่วางได้27ฉากการใช้งานสำเร็จรูป66คอลัมน์ในแผนผังนำทางด้านซ้าย11ภาษาของอินเทอร์เฟซ

ตัวเลขทั้งหมดด้านบนนับจากแหล่งจริงในหน้านี้: แผนผังความสามารถของเอนจิน (โมดูล / สวิตช์การศึกษา) คลังอุปกรณ์ คลังฉากสำเร็จรูป รายการคอลัมน์ในแผนผังด้านซ้าย และตารางภาษาของเว็บไซต์ ไม่มีตัวใดคัดลอกด้วยมือ และไม่มีตัวใดเปลี่ยนเมื่อคุณวางอุปกรณ์

เกี่ยวกับแท่นออกแบบ (ผืนผ้าใบ)
สิ่งที่หน้านี้ดำเนินการ (สอดคล้องกับ study ของเอนจิน / มาตรฐาน)

หน้านี้เป็นจุดนำเข้าแบบแผนของเครื่องจำลองทั้งหมด และเป็นจุดกระตุ้นเพียงจุดเดียวของสายการคำนวณการออกแบบ: ลากอุปกรณ์ลงบนแคนวาส (โครงข่ายไฟฟ้าภายนอก หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์เกียร์แรงดันสูง/กลาง/ต่ำ บัสบาร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์สลับแหล่งจ่ายคู่ UPS โหลด โฟโตวอลเทอิก ระบบกักเก็บพลังงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล พลังงานลม) และเชื่อมต่อเส้น แล้วเรียก POST /api/design เพียงครั้งเดียวจะคืนชุดผลการคำนวณทั้งหมด —— design.sc, pf, lf, cableSchedule, selection, bom, econ, draw และบล็อกการศึกษา design.study{} แคนวาสเองไม่คำนวณทางฟิสิกส์ใด ๆ: ทุกตัวเลขมาจากโมดูลเอนจินที่ระบุมาตรฐานไว้ในหน้าของตนเอง (การคำนวณกระแสลัดวงจรใช้ IEC 60909 การสูญเสียและประสิทธิภาพพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ GB 20052 แหล่งข้อมูลจริงเพียงแหล่งเดียวของพารามิเตอร์คือ engines/params.js) แผนภาพเส้นเดียวแบบเรียลไทม์ การ์ดการออกแบบ และใบตั้งค่าป้องกันอ่านการตอบกลับของเอนจินชุดเดียวกัน

ความสำคัญของฟังก์ชันนี้

ทุกสิ่ง downstream สืบทอดเนื้อหาที่นำเข้า ณ ที่นี้: ชนิดอุปกรณ์กำหนดว่ามีการศึกษาใดบ้าง ค่าพิกัดกำหนดการตัดสินความทนทานและอัตราโหลด หน้าตัด / ความยาว / วัสดุของสายเคเบิลบนแต่ละเส้นเชื่อมเป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่ใช้ร่วมกันโดยการคำนวณกระแสลัดวงจร การไหลของกำลัง การปันส่วนการสูญเสีย และทะเบียนสายเคเบิล การตรวจสอบทอพอโลยี (โหนดโดดเดี่ยว พอร์ตลอย ค่าพิกัดขาดหาย วงจรปิดที่ผิดกฎ) ทำงานก่อนการคำนวณใด ๆ ดังนั้นข้อผิดพลาดบนแคนวาสจะถูกสกัดกั้น ณ ที่นี้ และจะไม่กลายเป็นตัวเลขที่อ่านไม่เข้าใจในอีกสามหน้าถัดไป ที่นี่เป็นแห่งเดียวที่ «เขียนแบบแผนครั้งเดียว หน้าอื่นทั้งหมดนำกลับมาใช้»

กระบวนการคำนวณพารามิเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน: อินพุต → เส้นทางการคำนวณ → เอาต์พุต

อินพุต: โหนดและเส้นเชื่อม (แต่ละเส้นเชื่อมมี lenM, หน้าตัด, วัสดุ, จำนวนแกน), เงื่อนไขภายนอก (Ssc, X/R, ระดับแรงดันไฟฟ้า), โหมดการทำงาน (run.gridOperation) และสวิตช์การศึกษา (studyOptions) → การคำนวณ: engines/params.js แบนผืนผ้าใบเป็น flatNodes / flatEdges และแปลงค่าดีฟอลต์ทั้งหมด (ความยาวที่ไม่ระบุจะถอยกลับไปใช้ DEFAULT_LEN_M; ค่าที่ไม่ถูกต้องจะถอยกลับไปใช้ค่าดีฟอลต์ที่ปลอดภัยและบันทึกไว้ใน warnings[]) → สร้างลำดับชั้นทางไฟฟ้า LAYER ใหม่ ตรวจสอบพอร์ตและการเชื่อมต่อ → computeDesign ทำงานตามลำดับ: ① กระแสลัดวงจร (วิธีแหล่งจ่ายแรงดันสมมูลตาม IEC 60909 รวมอิมพีแดนซ์สายที่จุดผิดพร่อง) ② การไหลของกำลัง (Ybus + การทำซ้ำด้วยโหลดกำลังคงที่) ③ การสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า P0 + Pk×(S/Sn)² (หากผู้ใช้ไม่ระบุให้ใช้ค่าทั่วไปตาม GB 20052) ④ ทะเบียนสายเคเบิลและการตรวจสอบการเลือกขนาด ⑤ ปริมาณงาน / BOM / เศรษฐศาสตร์ และสุดท้ายคือบล็อกการศึกษาแบบเลือกได้ → เอาต์พุต: design.sc, design.pf, design.lf, design.cableSchedule, design.selection, design.bom, design.econ, design.draw และ design.study.* การเชื่อมโยง: การเปลี่ยนหน้าตัดของสายเคเบิลหนึ่งช่วงจะเปลี่ยนสี่สิ่งพร้อมกัน —— Zk ลดลงทำให้กระแสลัดวงจรสูงขึ้น (Icw ของอุปกรณ์และหน้าตัดขั้นต่ำเพื่อเสถียรภาพทางความร้อนของสายเคเบิลเปลี่ยนตามไปด้วย), เทอม I²R ในการจัดสรรการสูญเสียเปลี่ยนไป, แรงดันตกในการไหลของกำลังเปลี่ยนไป, ความไวของการป้องกันเปลี่ยนตามกระแสลัดวงจรต่ำสุด; การเปลี่ยน Uk ของหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำให้กระแสลัดวงจรและการไหลของกำลังเปลี่ยนพร้อมกัน; การเปลี่ยนความยาวของเส้นเชื่อมหนึ่งเส้นจะเปลี่ยนอิมพีแดนซ์ที่จุดผิดพร่องของกระแสลัดวงจรและอิมพีแดนซ์สาขาของการไหลของกำลังพร้อมกัน เพราะทั้งสองอ่านค่า edge.lenM เดียวกัน —— ในแบบจำลองข้อมูลตั้งใจเก็บความยาวไว้เพียงชุดเดียว