ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ElecSimHub

การถ่ายโอนจ่ายไฟ N-1 และ SOC ของ storage

สองคำถามในหน้าเดียว (1) N-1: สำหรับทุกกรณีฟอลต์ โหลดยังสามารถรับได้หรือไม่โดยการปิดสวิตช์เชื่อมต่อ — และสาขาใดโอเวอร์โหลดหรือแรงดันบัสใดตกออกนอกช่วงหลังการถ่ายโอน? (2) Storage: สถานะการชาร์จเป็นอย่างไรในช่วง 24 ชั่วโมง — กำลังชาร์จ/คายประจุ และหน้าต่าง SOC ถูกละเมิดหรือไม่ (ชาร์จเกิน / คายประจุเกิน)? ทุกตัวเลขมาจากเอนจิน การไหลของโหลดถูกแก้ใหม่จริงสำหรับแต่ละตัวเลือกการถ่ายโอน

ขั้นที่ 1 จาก 3การถ่ายโอนจ่ายไฟ N-1 และ SOC ของ storage

เลือกแบบแผนก่อน แล้วคอลัมน์นี้จึงจะคำนวณได้

การคำนวณในคอลัมน์นี้รันบนเอนจินจริงจาก «แบบแผนของโครงการคุณ» ขณะนี้ยังไม่มีแบบแผน จึงยังไม่แสดงปุ่มคำนวณ — ไม่ใช่ปุ่มเสีย เริ่มจากวิธีใดวิธีหนึ่งด้านล่าง เร็วที่สุดคือแบบแผนตัวอย่าง (คลิกครั้งเดียว พร้อมพารามิเตอร์จริง)

① โหลดแบบแผนตัวอย่างจริง (เร็วที่สุด)

ขาเข้า 10 kV (พิกัดลัดวงจร 200 MVA) → หม้อแปลง 1250 kVA (Dyn11) → ตู้แรงต่ำ → บัสบาร์ → 5 สายออก และ 1 สายย่อย ATS สำหรับไฟไหม้/ฉุกเฉิน ภาระคำนวณ 1000 kW, cosφ 0.85, เป้าตัวประกอบกำลัง 0.95

โหลดแบบแผนตัวอย่างแล้วเริ่มคำนวณ →

โหลดแบบแผนและพารามิเตอร์เข้าบราวเซอร์ของคุณทันที เปลี่ยนเป็นข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อ

โหมดเครื่องคำนวณ

โหมดเครื่องคำนวณจะคำนวณเฉพาะผลลัพธ์ไม่กี่รายการที่ขึ้นกับพารามิเตอร์ที่ท่านพิมพ์เองเท่านั้น สิ่งใดที่จำเป็นต้องใช้ระบบทั้งชุดจริง ๆ (การไหลของโหลดทั้งเครือข่าย การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่น) จะแสดงเป็น «ต้องใช้ผังงาน» และไม่ให้ตัวเลข

โหมดเครื่องคำนวณยังไม่เปิดสำหรับคอลัมน์นี้ — โปรดใช้ทางใดทางหนึ่งด้านล่าง

ไม่มีการเติมล่วงหน้าและไม่มีการกุตัวเลข: หากเว้นช่องบังคับให้ว่าง พื้นที่ผลลัพธ์จะระบุ «ไม่พร้อมใช้»

② หรือสร้างแบบแผนของคุณเอง

ในสตูดิโอ: วางอุปกรณ์ เดินสาย เลือกรุ่น จะกลายเป็นแบบแผนของโครงการคุณ (ส่งออกแบบ / BOM / รายงานได้)

เปิดสตูดิโอ →
ต้องการความช่วยเหลือ?

ใช้ไอคอนแชตมุมล่างขวา หรือ ติดต่อเรา เราจะปรับตัวอย่างให้ตรงกับพารามิเตอร์หน้างานของคุณ

หมายเหตุ: ตัวเลขทุกตัวมาจากเอนจิน เมื่อไม่มีแบบแผน ที่นี่จะไม่แต่งตัวเลขขึ้นมา

คำจำกัดความ หน่วย และเหตุใดตัวเลขจึงสำคัญต่อการเลือกและการเสนอราคา ค้นหาได้ จัดกลุ่มตามหัวข้อ ย่อไว้โดยค่าเริ่มต้น

ทุกเครื่องหมาย ? ในหน้านี้จะเปิดคำอธิบายเดียวกันในตำแหน่งเดิม — ไม่เปลี่ยนหน้า

แสดง 8 คำศัพท์จาก 8

คุณภาพไฟฟ้าและการเชื่อมต่อโครงข่าย · 1
v_pu[pu (ไม่มีหน่วย)]คุณภาพไฟฟ้าและการเชื่อมต่อโครงข่าย

แรงดันไฟฟ้าบัสในหน่วยต่อหน่วยจากผลการคำนวณการไหลของโหลด: แรงดันไฟฟ้าที่โหนดหารด้วยแรงดันไฟฟ้าฐาน ดังนั้น 1.00 pu คือค่าพิกัด

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นตัวเลขยอมรับของการตรวจสอบแรงดันตกทุกครั้ง (โดยทั่วไป 0.95–1.05 pu) โหนดที่ต่ำกว่าแถบนี้หมายถึงอุปกรณ์ทำงานผิดปกติและการฝ่าฝืนข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่าย และคำตอบคือสายเคเบิลที่ใหญ่ขึ้น การเปลี่ยนแทปหม้อแปลงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ชดเชย — ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา ไม่ใช่เพียงบันทึก

เสถียรภาพและการกักเก็บพลังงาน · 4
SOC[%]เสถียรภาพและการกักเก็บพลังงาน

สถานะการชาร์จของแบตเตอรี่หรือ BESS: พลังงานคงเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุพิกัด (หรือความจุที่ใช้งานได้)

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นตัวจำกัดสิ่งที่ระบบกักเก็บพลังงานสามารถจ่ายได้ในขณะใดขณะหนึ่ง จึงเป็นตัวขับเคลื่อนการตั้งค่าการป้องกัน กลยุทธ์การจ่ายพลังงาน และการรับประกันพลังงานที่ส่งมอบ ตัวเลขความพร้อมใช้งานที่เสนอราคาจะไม่มีความหมาย เว้นแต่จะระบุช่วง SOC ที่ใช้สมมติ

DOD[%]เสถียรภาพและการกักเก็บพลังงาน

ความลึกของการคายประจุ: ส่วนเติมเต็มของสถานะการประจุ — ปริมาณความจุที่ถูกวนออก โดยปกติระบุเป็นค่าสูงสุดในข้อกำหนดอายุการใช้งานเป็นรอบ

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความจุที่ใช้งานได้กับอายุการใช้งานแบตเตอรี่: kWh พิกัดเดียวกันที่ระบุที่ 80 % DOD ให้จำนวนรอบน้อยกว่าที่ระบุที่ 60 % เนื่องจากค่านี้เปลี่ยนทั้ง kWh ที่ใช้งานได้และวันเปลี่ยนทดแทน DOD จึงต้องอยู่บนเอกสารข้อมูลถัดจากราคา

RTE[%]เสถียรภาพและการกักเก็บพลังงาน

ประสิทธิภาพไป-กลับของระบบกักเก็บพลังงาน: พลังงานที่คืนกลับระหว่างการคายประจุหารด้วยพลังงานที่ดูดซับระหว่างการชาร์จตลอดหนึ่งรอบการทำงาน

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นตัวกำหนดว่าพลังงานที่คุณจ่ายไปนั้นได้กลับคืนมาจริงเท่าใด และดังนั้นจึงเป็นต้นทุนจริงต่อ kWh ที่ส่งมอบ ควรระวังขอบเขตของตัวเลข (DC-DC ดูดีกว่า AC-AC มาก) — การเปรียบเทียบสองข้อเสนอที่ใช้ขอบเขตต่างกันเป็นสาเหตุทั่วไปของการเสนอราคาผิดพลาด

CF[%]เสถียรภาพและการกักเก็บพลังงาน

ตัวประกอบกำลังการผลิต: พลังงานที่ผลิตได้จริงในช่วงเวลาหนึ่งหารด้วยพลังงานที่โรงไฟฟ้าจะผลิตได้หากเดินเครื่องที่กำลังพิกัดตลอดช่วงเวลานั้น (สำหรับ PV ค่านี้ถูกกำหนดโดยความเข้มรังสีและอุณหภูมิเป็นหลัก ไม่ใช่โดยอินเวอร์เตอร์)

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นตัวเลขที่แปลง kWp บนแผ่นป้ายชื่อเป็น kWh ต่อปี และดังนั้นจึงเป็นรายได้และระยะเวลาคืนทุน ใบเสนอราคาที่ให้เพียงตัวเลข kWp ไม่ได้บอกว่าโรงไฟฟ้าจะจ่ายได้จริงเท่าใด — ควรขอค่าตัวประกอบกำลังการผลิตที่ใช้สมมติ

ระบบและทั่วไป · 3
N-1[เกณฑ์ (ไม่มีหน่วย)]ระบบและทั่วไป

เกณฑ์ N-1 (เหตุการณ์เดียว): โครงข่ายต้องคงอยู่ภายในขีดจำกัดการทำงานแม้มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (สายส่ง หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หนึ่งรายการหยุดให้บริการ

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นตัวกำหนดปริมาณความซ้ำซ้อน — ฟีดเดอร์ขนาน หม้อแปลงไฟฟ้าสำรอง ส่วนบัสบาร์ — ที่จะรวมอยู่ในใบเสนอราคา หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน การออกแบบมักเป็นแบบเรเดียลเดี่ยวและลูกค้าจะทราบปัญหาในช่วงทดสอบเดินเครื่อง

Loading[%]ระบบและทั่วไป

การรับโหลด: กระแส (หรือกำลังไฟฟ้า) ที่สายส่งผ่าน แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความสามารถพิกัด

เหตุใดจึงสำคัญ: เป็นตัวเลขการยอมรับสำหรับสายเคเบิลและหม้อแปลงไฟฟ้า หากเกิน 100 % อุปกรณ์จะตัดการทำงานหรือต้องลดพิกัดลง และส่วนเผื่อที่เหลืออยู่ในกรณีออกแบบคือสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อ — จึงต้องแสดงพร้อมสมมติฐาน (ตัวประกอบโหลด อุณหภูมิแวดล้อม) ที่ทำให้ได้ค่านั้น

pu[pu (ไม่มีหน่วย)]ระบบและทั่วไป

ค่าต่อหน่วย: ปริมาณที่แสดงเป็นเศษส่วนของค่าฐานที่เลือก (1.00 pu = แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหรือกำลังไฟฟ้าพิกัด) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานของการศึกษาระบบไฟฟ้ากำลัง

เหตุใดจึงสำคัญ: ช่วยให้เปรียบเทียบตู้แรงดันต่ำ 0.4 kV และโครงข่าย 110 kV บนแกนเดียวและแผนภูมิเดียวได้ แรงดันไฟฟ้า 0.95–1.05 pu เป็นช่วงที่ยอมรับได้ตามปกติ ดังนั้นค่าต่อหน่วยใด ๆ ในรายงานสามารถอ่านเทียบกับเกณฑ์ได้โดยตรง

คำถามที่พบบ่อย
เครื่องคำนวณนี้ทำอะไรได้บ้าง?
การตรวจสอบสองรายการในหน้าเดียว การถ่ายโอนจ่ายไฟแบบ N-1: ทุกกรณีความผิดพร่องจะถูกปลดทีละรายการ มีการค้นหาชุดสวิตช์เชื่อมต่อที่สามารถคืนการจ่ายไฟได้ (เริ่มจากหนึ่งสวิตช์ก่อน สองสวิตช์เฉพาะเมื่อหนึ่งสวิตช์ไม่เพียงพอ) และแต่ละทางเลือกจะถูกแก้ด้วยเครื่องมือคำนวณการไหลของกำลังจริง ดังนั้นในแต่ละกรณีจะเห็นว่าสามารถถ่ายโอนโหลดได้หรือไม่ และสาขาใดเกินพิกัดหรือแรงดันบัสบาร์ใดตกลอกนอกช่วงหลังจากนั้น SOC ของระบบกักเก็บพลังงาน: เครื่องสถานะทางวิศวกรรม 24 ชั่วโมงให้เส้นโค้งสถานะประจุ กำลังอัดและจ่ายประจุแบบจุดต่อจุด และตรวจว่าเกินหน้าต่าง SOC หรือไม่ (อัดประจุเกินถูกจำกัด จ่ายประจุเกินไม่ถูกจ่าย) การใช้งานทั่วไป: ตรวจว่าแผงวงแหวนหรือแผงสองแหล่งจ่ายยังจ่ายโหลดได้หลังจากองค์ประกอบหนึ่งหลุด และตรวจสอบการเดินเครื่องระบบกักเก็บพลังงานเทียบกับหน้าต่าง SOC จะไม่มีการคำนวณจนกว่าจะกด Run
การถ่ายโอนตัดสินด้วยการประมาณค่าความไวหรือไม่?
ไม่ ทุกสถานการณ์และทุกชุดสวิตช์เชื่อมต่อถูกแก้ด้วยเครื่องมือคำนวณการไหลของกำลังจริง ดังนั้นสาขาที่เกินพิกัดและแรงดันบัสบาร์ที่ออกนอกช่วงหลังการถ่ายโอนเป็นค่าที่แก้ได้ ไม่ใช่ค่าประมาณ สิ่งที่จงใจไม่จำลองคือเวลาทำงานของอุปกรณ์ป้องกันและเสถียรภาพชั่วครู่ และหน้าระบุไว้เช่นนั้น
แบบจำลองใดสร้างเส้นโค้ง SOC?
เครื่องสถานะ SOC/SOH เทียบเท่าทางวิศวกรรมบนขั้นหนึ่งชั่วโมง — ไม่ใช่อิเล็กโทรเคมีระดับเซลล์ เดินกำลังอัดและจ่ายประจุแบบจุดต่อจุดและตรวจหน้าต่าง SOC รายงานการอัดประจุเกินเป็นพลังงานที่ถูกจำกัดและการจ่ายประจุเกินเป็นโหลดที่ไม่ถูกจ่าย แทนที่จะปรับความผิดปกติออกจากเส้นโค้ง