Ana içeriğe geç
ElecSimHub

Enerji depolama seçimi ve SOC doğrulaması

Kapasite / güç / gidiş-dönüş verimi / SOC üst ve alt limitlerini girin; motor mühendislik eşdeğer modeli uyarınca SOC zaman serisi ve kısıt doğrulaması sağlar (elektrokimyasal tek hücre simülasyonu değil). Ekonomik kısım yalnızca girdiğiniz elektrik fiyatı ve birim maliyetten hesaplanır; yerleşik varsayılan birim fiyat yoktur — doldurulmazsa "—" gösterilir.

Kapasite/güç/verim/SOC limitlerini doldurun, ardından Hesapla'ya tıklayın: motor SOC profilini hesaplar ve kısıtları kontrol eder.

Yenilenebilir enerji: neyin seçileceği, nasıl doğrulandığı ve projelerin genelde nerede yanıldığı

Her alan için bir kart — güneş, rüzgâr, depolama, mikro-hidro ve rüzgâr-güneş-depolama hibritleri. Her kart hedef okuyucuyu, seçimi belirleyen parametreleri, hesap esasını, sık yapılan hataları ve sayıların simülatörün hangi sayfasında olduğunu yazar. Motorun henüz döndürmediği değerler «bağlantı bekliyor» olarak işaretlenir ve burada asla tahmin edilmez.

  • Hedef okuyucu:
  • seçim müşterisi / sahipler
  • tasarım büroları / elektrik mühendisleri

Batarya enerji depolama

bağlantı bekliyor

Hedef okuyucu

Depolama tekliflerini karşılaştıran alıcılar ve sahipler; SOC aralığını ve ekonomiyi kontrol eden tasarım büroları.

Seçim parametreleri

PCS aktif ve reaktif gücü; kullanılabilir kapasite ile anma kapasitesi (deşarj derinliği, sağlık durumu); tam çevrim verimi; SOC aralığı; yardımcı yükler ve ısı yönetimi tüketimi.

Esas ve varsayımlar

Motor, tipik bir gün üzerinde SOC zaman serisini çözer ve dört kısıtı kontrol eder; ekonomi, girdiğiniz tarife ve birim maliyetten hesaplanır — dahili fiyat listesi yoktur.

Sık yapılan hatalar

Anma kapasiteyi kullanılabilir kapasite saymak; yardımcı yükleri ve ısı yönetimini yok saymak; SOC aralığını tam çevrim için tasarlayıp çevrim ömrünü olduğundan yüksek göstermek.

Sayıların kaynağı

SOC zaman serisi, şarj ve deşarj enerjisi, dört kısıt kontrolü ve geri ödeme /bess üzerinde çalışır; DC ağı ve şarj kümesi durumları /dc üzerinde; tarife zaman serisi /timeseries üzerinde; maliyet karşılaştırması /economics üzerinde.

Bağlantı bekliyor

Batarya boyutlandırma hesaplayıcısı /dc sayfasına yönlendirir; orada kesin kapasite seçimi henüz bağlı değildir ve «bağlantı bekliyor» olarak işaretlidir.

  • battery-sizing-calculator

Simülatörün gösterdiği her sayı o sayfanın hesap motorundan gelir; bu kılavuz onun yerini tutmaz. «Bağlantı bekliyor» etiketli maddelerin motorda henüz kaynağı yoktur ve tahmin edilmek yerine olduğu gibi gösterilir.

Tanımlar, birimler ve sayının seçim ile teklif için neden önemli olduğu. Aranabilir, konuya göre gruplanmış, varsayılan olarak kapalı.

Bu sayfadaki her ? işareti aynı açıklamayı yerinde açar — sayfa değişmez.

46 terimden 46 tanesi gösteriliyor

Kısa devre ve koruma · 15
Ik[kA (rms)]Kısa devre ve koruma

Arıza noktasındaki başlangıç simetrik kısa devre akımı (IEC 60909-0): gerilim kaynağı c·Un/√3 eşdeğeriyle değiştirilerek, şebekenin üç fazlı sağlam bir arızaya sürdüğü rms akım.

Neden önemli: Her cihaz anma değerinin karşılaştırıldığı sayıdır — Icw, kesme kapasitesi ve kablo termal kontrolü hep Ik'ya göre okunur. Ik'yı eksik tahmin edin, teklif ettiğiniz pano ilk arızada tahrip olur; fazla tahmin edin, müşteri ihtiyacı olmayan anahtar tesisi için ödeme yapar.

Ik1[kA (rms)]Kısa devre ve koruma

Faz-toprak kısa devre akımı (IEC 60909-0), Z1 ve Z2'ye ek olarak sıfır bileşen empedansı Z0'dan hesaplanır.

Neden önemli: Toprak arıza korumasını ve nötr / topraklama yolunun anma dayanımını boyutlandırır. Transformatör vektör grubuna ve topraklama düzenine bağlı olarak Ik1, üç fazlı Ik'dan küçük veya büyük olabilir, bu nedenle asla ona eşit varsayılmamalıdır.

ip[kA (tepe)]Kısa devre ve koruma

Tepe kısa devre akımı ip = κ·√2·I″k (IEC 60909-0): arıza akımının, başlangıçtan yaklaşık yarım çevrim sonra ulaşılan en yüksek ani değeri.

Neden önemli: Bara, kablo kelepçeleri ve cihaz terminalleri üzerindeki elektrodinamik kuvveti oluşturan sayıdır. Bunu anma tepe dayanımı Ipk ile karşılaştırın — yalnızca Ik belirtmek pano'nun mekanik dayanımını denetimsiz bırakır.

Icw[kA (etkin), anma süresi (s) için]Kısa devre ve koruma

Anma kısa süreli dayanma akımı: bir anahtar tesisi tertibatının belirtilen kısa süre boyunca (genellikle 1 s veya 3 s) hasar görmeden taşıyabileceği etkin akım (IEC 61439-1 / IEC 62271-1).

Neden önemli: Panel için kabul ölçütüdür: tasarım kuralı aynı noktada Icw ≥ Ik'dir. Icw değeri hesaplanan Ik'nın altında olan bir panel, fiyatı ne olursa olsun kullanılamaz.

Ipk[kA (tepe)]Kısa devre ve koruma

Anma tepe dayanım akımı: düzenek ve baralarının deformasyon olmadan dayandığı tepe akım (IEC 61439-1). Standart, Ipk'yı Icw'ye anma kısa süreli akıma bağlı bir çarpanla ilişkilendirir — tahmin değil, standart tablosundaki değeri kullanın.

Neden önemli: Icw'nin dinamik karşılığıdır ve ≥ ip olmalıdır. İkisi birlikte belirtildiğinden ve karıştırılması kolay olduğundan, yalnızca birini veren bir teklif eksiktir.

Icw / Ipk[Icw kA etkin · Ipk kA tepe]Kısa devre ve koruma

Aynı panonun iki farklı dayanma değeri. Icw bir TERMAL değerdir: tertibatın aşırı ısınmadan 1 s (veya 3 s) boyunca taşıdığı etkin akım. Ipk bir MEKANİK değerdir: bara ve desteklerin birbirinden ayrılmadan dayandığı tepe akım.

Neden önemli: İki farklı hesaplanmış büyüklükle karşılaştırılırlar — Icw, Ik ile; Ipk, ip ile. Icw'yi ip ile (veya Ipk'yi Ik ile) karşılaştırmak sık yapılan ve pahalı bir hatadır: ya panoyu aşırı boyutlandırır ya da yetersiz anma değerinde bırakır.

κ[boyutsuz (1,0–2,0)]Kısa devre ve koruma

Tepe faktörü κ = ip / (√2·I″k): ilk tepenin etkin değere oranı olup IEC 60909-0'da eşdeğer empedansın R/X oranından hesaplanır.

Neden önemli: Kısa devre akımını mekanik kuvvete dönüştüren şeydir. Endüktif bir şebeke (AG kabloları, transformatörler) κ'yı 2,0'a doğru iter ve tepe kuvveti yükseltir; bu nedenle ip yalnızca Ik'dan türetilemez.

X/R[boyutsuz]Kısa devre ve koruma

Arıza noktasından görülen eşdeğer reaktansın eşdeğer dirence oranı (IEC 60909-0).

Neden önemli: Aynı anda iki şeyi belirler: tepe faktörü κ (dolayısıyla ip) ve DC bileşenin azalma hızı. Yüksek X/R (endüktif AG beslemeleri, jeneratör kaynakları) hem daha yüksek bir tepe hem de daha uzun bir DC geçici rejim verir; kesicinin bunu kesmesi gerekir.

Ssc[MVA]Kısa devre ve koruma

Bağlantı noktasındaki yukarı akış şebekesinin kısa devre görünür gücü, Ssc = √3·Un·I″k veya arkasındaki eşdeğer kaynak empedansı.

Neden önemli: Şebekenin ne kadar "sert" olduğunu söyleyen tek girdidir. Bu olmadan hiçbir arıza akımı değeri hesaplanamaz; bu nedenle herhangi bir anahtar tesisi teklifi verilmeden önce bu değerin dağıtım şirketinden talep edilmesi (veya belirtilen bir varsayımdan alınması) gerekir.

c[boyutsuz]Kısa devre ve koruma

Kısa devre hesabı için gerilim faktörü c (IEC 60909-0 Tablo 1): arıza yerinde varsayılan gerilim ile nominal gerilim arasındaki oran — maksimum akımlar için c > 1, minimum akımlar için c < 1 (AG için: 1,05 / 0,95; YG için: 1,10 / 1,00).

Neden önemli: Hesaplamanın açık güvenlik marjıdır. Maksimum akım faktörü, belirttiğiniz cihaz anma değerlerini belirler; minimum akım faktörü ise koruma hassasiyetini belirler. Yanlış olanın kullanılması, faktör yazdırılmadığı sürece raporda görünmeyen bir şekilde Ik'yı birkaç yüzde kaydırır.

i_dc[kA]Kısa devre ve koruma

Kısa devre akımının aperiyodik (DC) bileşeni, i_dc = √2·I″k·e^(−ωt·R/X) (IEC 60909-0): simetrik bileşenin üzerine binen sönümlenen ofset.

Neden önemli: Kontak ayrılma anında kesicinin kontağının kesmesi gereken ek akımdır ve hızlı (generatöre yakın) arızalarda gerekli kesme kapasitesinin I″k'dan neden yüksek olduğunun sebebidir. Bir teklifte o % DC bileşenindeki anma kesme kapasitesi olarak görünür.

t_clear[s (veya ms)]Kısa devre ve koruma

Koruma açma süresi: arıza başlangıcından ark sönmesine kadar geçen toplam süre — röle algılama + kasıtlı gecikme + devre kesici çalışma süresi.

Neden önemli: Bir ark parlaması çalışmasında olay enerjisi neredeyse açma süresiyle orantılıdır ve KKD kategorisi buna göre seçilir. Açma süresini yarıya indirmek genellikle enerjiyi yarıya indirir ve gerekli KKD'yi bir kademe düşürebilir — bu doğrudan bir işletme maliyeti kalemidir.

ZSI[mantık fonksiyonu (birimi yok)]Kısa devre ve koruma

Bölgesel seçici kilitleme: bitişik koruma bölgelerindeki aşırı akım röleleri bir bloklama / pilot sinyal alışverişi yapar; böylece kendi bölgelerindeki bir arıza anında açtırırken, aşağı yöndeki bir arıza aşağı yöndeki cihaza bırakılır (IEC 60255 röle fonksiyonları).

Neden önemli: Seçiciliğin normalde maliyet olarak getirdiği zaman gecikmesini geri kazandırır: arızalar daha hızlı temizlenir, ark süresi kısalır ve olay enerjisi düşer. Röle kablolamasını ve iletişim şemasını değiştirdiği için şartnamede beyan edilmeli ve fiyatlandırılmalıdır.

TMS[çarpan (boyutsuz)]Kısa devre ve koruma

Bir aşırı akım rölesinin zaman çarpanı ayarı: IEC 60255-151'de tanımlanan standart ters zaman karakteristiğine uygulanan ölçek faktörü olup tüm eğriyi zaman ekseninde yukarı veya aşağı kaydırır.

Neden önemli: Kademelendirme sırasında her röle eğrisini zaman ekseninde konumlandıran tek sayıdır. Zincirde TMS'yi yükseltmek seçicilik sağlar ancak arıza süresini — dolayısıyla tesisin dayanması gereken ark enerjisini — uzatır.

Δt[s (veya ms)]Kısa devre ve koruma

Kademelendirme (koordinasyon) zaman aralığı Δt: aşağı yöndeki cihazın arızayı tek başına temizlemesi için iki kaskad aşırı akım cihazı arasındaki kasıtlı zaman farkı. Standart uygulama, röle ve devre kesici tipine bağlı olarak 0,2–0,4 s mertebesindedir — standart tarafından zorunlu kılınan bir rakam değil, bir mühendislik uygulamasıdır, bu nedenle kullanılan değer çalışmada belirtilmelidir.

Neden önemli: Çok küçükse her iki cihaz da açma yapar (seçiciliğin kaybı, bir kol arızasında tüm tesis devre dışı kalır); çok büyükse her arıza daha uzun sürer, ark enerjisini ve KKD gereksinimini artırır. Raporun açıkça göstermesi gereken bir ödünleşimdir.

Transformatörler ve anahtar tesisi · 8
uk%[% (anma akımına ve referans sıcaklığa göre)]Transformatörler ve anahtar tesisi

Bir transformatörün kısa devre empedans gerilimi: kısa devre edilmiş sekonder sargıdan anma akımını geçiren, anma geriliminin yüzdesi olarak ifade edilen primer gerilimi (IEC 60076-1).

Neden önemli: LV arıza seviyesini (yaklaşık I″k ≈ In / uk) ve aynı zamanda yük altındaki gerilim düşümünü belirler. Bu gerçek bir teklif ödünleşimidir: daha büyük uk arıza seviyesini düşürür (alt akıştaki anahtar tesisi daha ucuz) ancak gerilim düşümünü ve kayıpları artırır. uk her zaman transformatörün anma gücüyle birlikte teklif edilmelidir.

P0[kW (veya W)]Transformatörler ve anahtar tesisi

Bir transformatörün boşta kaybı: sekonder sargısı açıkken anma gerilimi ve anma frekansında çekilen güç (IEC 60076-1). Esas olarak çekirdek (histerezis + girdap) kaybıdır.

Neden önemli: Sürekli çalışır — yılda yaklaşık 8 760 saat — bu nedenle ömür boyu enerji faturasına hâkimdir. İhalelerde genellikle $/W cinsinden kapitalize edilir, bu da daha düşük bir P0'ın daha yüksek bir satın alma fiyatını haklı çıkarabileceği anlamına gelir.

Pk[kW]Transformatörler ve anahtar tesisi

Trafo yük kaybı (kısa devre kaybı): sekonder kısa devre edilmiş halde anma akımında emilen güç, referans sıcaklığa düzeltilmiş (IEC 60076-1). I²R kaybı ile kaçak ve sargı girdap kayıplarını içerir.

Neden önemli: Yükün karesiyle artar ve verim garantilerinin ve herhangi bir kayıp kapitalizasyonu maddesinin temelidir. Pk ve uk% aynı testten gelir, bu nedenle birini diğeri olmadan veren bir veri sayfası eksiktir.

IP[kod IPxy (iki rakam)]Transformatörler ve anahtar tesisi

Koruma derecesi kodu (IEC 60529): ilk rakam katı cisimlere ve toza karşı koruma, ikincisi suya karşı korumadır (örneğin IP54 = tozdan korumalı, sıçramaya dayanıklı).

Neden önemli: Bu bir çevre gereksinimidir, elektriksel bir gereksinim değildir. IP23 olarak sunulan bir muhafaza, yıkama veya dış mekân kurulumunda başarısız olur ve koruma derecesi muhafaza maliyetini belirler — bu nedenle IP, elektriksel anma değerleriyle birlikte belirtilmelidir.

Um[kV (rms)]Transformatörler ve anahtar tesisi

Ekipman için en yüksek gerilim Um: ekipmanın çalıştırılabileceği maksimum rms faz-faz gerilimi (IEC 60071-1).

Neden önemli: Um tüm yalıtım koordinasyon tablosunu sabitler: hangi yıldırım darbesi ve güç frekansı dayanım değerlerinin gerekli olduğuna karar verir. Çok düşük bir Um ile ekipman satın almak bir tasarruf değil, uygun olmayan bir tekliftir.

LI[kV (tepe)]Transformatörler ve anahtar tesisi

Yıldırım darbesi dayanma gerilimi: yalıtımın delinme olmadan dayanması gereken standart 1,2/50 µs darbe dalgasının tepe değeri (IEC 60071-1).

Neden önemli: Anahtar tesisi, transformatörler ve buşingler için adlandırılmış bir şartname ve tip testi kalemidir. Ucuz bir teklifin sessizce düşürdüğü ilk parametrelerden biridir; bu nedenle karşılaştırdığınız veri sayfasında açıkça yer almalıdır.

AC[kV (rms)]Transformatörler ve anahtar tesisi

Güç frekansı dayanma gerilimi: yalıtımın standart kısa süreli (1 dakika) deneyde dayandığı rms gerilim ve yüksek gerilim aralığında ayrıca anahtarlama darbesi dayanma seviyesi (IEC 60071-1).

Neden önemli: Fabrika çıkışında kullanılan rutin deney seviyesidir. LI ile birlikte, teklif edilen ekipmanın yalıtım seviyesini tanımlar — bu iki sayı olmadan iki teklifi karşılaştırmak hiçbir şeyi karşılaştırmamaktır.

Dyn11[kod, örn. Dyn11 / YNyn0]Transformatörler ve anahtar tesisi

Transformatör vektör grubu: iki tarafın sargı bağlantıları ile aralarındaki faz kayması, örneğin Dyn11 = yüksek gerilim tarafı üçgen, alçak gerilim tarafı yıldız ve nötr çıkarılmış, 11 × 30° kayma (IEC 60076-1 bağlantı sembolleri).

Neden önemli: Faz kaymasına, toprak arıza koruması için bir nötrün mevcut olup olmadığına ve sıfır bileşen akımının nerede akabileceğine karar verir — Dyn11 yerine YNyn0 ile aynı kVA transformatör farklı bir tek fazlı arıza akımı verir ve farklı bir koruma şeması gerektirir.

Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı · 7
THD[%]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Toplam harmonik bozulma: tüm harmonik bileşenlerin etkin değerinin temel bileşene bölünmesiyle elde edilen ve yüzde olarak ifade edilen değer (ölçüm tanımları IEC 61000-4-7'de verilmiştir).

Neden önemli: Bir bağlantı anlaşmasındaki ana güç kalitesi sayısıdır, ancak tek başına "THD" belirsizdir: gerilim ve akım sınırları farklıdır ve farklı yerlerde kontrol edilir. Her zaman THDv mi yoksa THDi mi kastedildiğini ve nerede ölçüldüğünü belirtin.

THDu[%]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Gerilim toplam harmonik bozulması THDu = √(Σ Uh²) / U1 × 100 %, IEC 61000-4-7'nin gerektirdiği şekilde ölçülür.

Neden önemli: Şebeke yönetmeliğinin veya bir dağıtım şirketinin ortak bağlantı noktasında (PCC) sınırladığı büyüklüktür (referans olarak: IEEE 519, PCC'de %5 THDv belirler, IEC 61000-2-2, LV sınıf 2 için %8 verir). Aşılması filtreler, detuned banklar veya daha büyük bir transformatör anlamına gelir — bu maliyet yalnızca çalışma siparişten önce yapılırsa ortaya çıkar.

THDi[%]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Akım toplam harmonik bozulması THDi = √(Σ Ih²) / I1 × 100 %: yük akımının temel bileşenine göre harmonik içeriği.

Neden önemli: Harmonik filtreleri ve detuning reaktörlerini boyutlandıran ve kablo ile transformatör derating'ini yönlendiren değerdir. IEEE 519 bunu kısa devre akımı ile yük akımı arasındaki oranın bir fonksiyonu olarak sınırlar — bu nedenle THDi, arıza seviyesiyle birlikte belirtilmediği sürece bir teklif için anlamsızdır.

cos φ[boyutsuz (0–1)]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Güç faktörü cos φ: aktif gücün görünür güce oranı (gerilim ile akım arasındaki yer değiştirme faktörü), akım distorsiyonlu olduğunda distorsiyon faktörü dahil edilir.

Neden önemli: Belirli bir kW için trafo, jeneratör veya besleme sözleşmesinin sağlaması gereken kVA'yı belirler ve sözleşmeseldir: düşük güç faktörü ceza ücretlerine veya zorunlu bir kompanzasyon bankına yol açar. Bu nedenle hem bir tasarım girdisi hem de fiyatta bir kalemdir.

Qc[kvar]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Reaktif kompanzasyon gücü Qc: kondansatör bankının çıkışı olup, tesisi mevcut güç faktöründen hedef güç faktörüne taşımak için Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) olarak boyutlandırılır.

Neden önemli: Teklif edilen kalem budur ve harmonik açısından zengin bir şebekede, detuned (reaktör korumalı) bir bank kullanılmadıkça kullanılabilir çıkışı düşer. Hedef güç faktörü bir müşteri girdisidir, varsayılan değil — hedef güç faktörü belirtilmeden bir bank teklif etmek tam bir teklif değildir.

PCC[konum (birim yok)]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Ortak bağlantı noktası (PCC): müşteri tesisatı ile şebeke arasında bağlantının yapıldığı ve dolayısıyla bağlantı koşullarının geçerli olduğu ağ arayüzü.

Neden önemli: Şebekenin neyden şikayet edebileceğini ve neyi kanıtlamanız gerektiğini tanımlar: gerilim bandı, harmonik bozulma, kırpışma ve gerilim çökmesi davranışı ekipman terminallerinde değil, PCC'de belirtilir. Başka bir yerde yapılan çalışmalar veya ölçümler uygunluğu göstermez.

v_pu[pu (boyutsuz)]Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı

Yük akışı sonucunda per-unit bara gerilimi: düğüm geriliminin temel gerilimine bölünmesi, yani 1,00 pu anma değeridir.

Neden önemli: Her gerilim düşümü kontrolünün kabul numarasıdır (genellikle 0,95–1,05 pu). Bandın altındaki bir düğüm, ekipman arızası ve şebeke kodu ihlali anlamına gelir; çözüm daha büyük bir kablo, farklı bir transformatör kademesi veya bir kompanzasyon cihazıdır — bu bir not değil, teklif değişikliğidir.

Kararlılık ve depolama · 6
LVRT[bir gerilim (pu) / zaman (s) eğrisi ile tanımlanır]Kararlılık ve depolama

Düşük gerilimde geçiş: bir jeneratörün veya invertörün, PCC'deki gerilim belirtilen bir gerilim-zaman profili boyunca düşerken açma yapmak yerine bağlı kalma görevi (ve kabiliyeti).

Neden önemli: Çoğu piyasada bir şebeke bağlantı koşuludur: gerekli eğriyi geçemeyen bir santral bağlanamaz veya güçlendirilmesi gerekir. İnverter boyutlandırmasından önce gerekli LVRT eğrisini doğrulayın, çünkü donanım sınıfını bu belirler.

λmax[çarpan (1,00 = mevcut yüklenme)]Kararlılık ve depolama

Sürekli güç akışının maksimum yüklenebilirlik faktörü λmax: gerilimin çöktüğü nokta olan PV eğrisinin burun noktasında tüm yüklere uygulanan çarpan.

Neden önemli: Tasarımın yüklenme marjıdır: λmax = 1,35, şebekenin ancak bugünkü yükün %135'inde çöktüğü anlamına gelir. Planlamacılar asgari bir marj ister (sayı şebeke yönetmeliklerine göre değişir — kullanılan ölçüt belirtilmelidir) ve bu, bir hat güçlendirmesinin mi yoksa daha fazla reaktif kompanzasyonun mu teklif edilmesi gerektiğine karar verir.

SOC[%]Kararlılık ve depolama

Bir bataryanın veya BESS'in şarj durumu: kalan enerjinin anma (veya kullanılabilir) kapasitenin yüzdesi olarak ifadesi.

Neden önemli: Depolamanın herhangi bir anda ne verebileceğini sınırlar, bu nedenle koruma ayarlarını, dağıtım stratejisini ve teslim edilen enerji garantisini belirler. Teklif edilen bir kullanılabilirlik rakamı, varsaydığı SOC penceresi belirtilmedikçe anlamsızdır.

DOD[%]Kararlılık ve depolama

Deşarj derinliği: şarj durumunun tamamlayıcısı — kapasitenin ne kadarının döngüyle boşaltıldığı, normalde çevrim ömrü spesifikasyonlarında bir maksimum olarak belirtilir.

Neden önemli: Kullanılabilir kapasite ile batarya ömrü arasındaki dengedir: %80 DOD'da belirtilen aynı nominal kWh, %60'ta belirtilenden daha az çevrim sağlar. Hem kullanılabilir kWh'yi hem de değiştirme tarihini değiştirdiği için DOD, veri sayfasında fiyatın yanında yer almalıdır.

RTE[%]Kararlılık ve depolama

Bir depolama sisteminin gidiş-dönüş verimi: tam bir çevrim boyunca deşarj sırasında geri verilen enerjinin şarj sırasında alınan enerjiye bölümü.

Neden önemli: Ödediğiniz enerjinin ne kadarının gerçekten geri geldiğini ve dolayısıyla teslim edilen kWh başına gerçek maliyeti belirler. Rakamın sınırına dikkat edin (DC-DC, AC-AC'den çok daha iyi görünür) — farklı sınırlardaki iki teklifi karşılaştırmak, yanlış tekliflerin yaygın bir kaynağıdır.

CF[%]Kararlılık ve depolama

Kapasite faktörü: belirli bir dönemde fiilen üretilen enerjinin, santralin tüm dönem boyunca anma gücünde çalışması durumunda üreteceği enerjiye bölümü (PV için bu, invertörden değil, ışınım ve sıcaklıktan baskın olarak etkilenir).

Neden önemli: Bir isim plakası kWp değerini yıllık kWh'ye ve dolayısıyla gelire ve geri ödeme süresine dönüştüren sayıdır. Yalnızca kWp değerini veren bir teklif, santralin fiilen ne sağlayacağını söylemez — varsayılan kapasite faktörünü isteyin.

Ark flaşı ve güvenlik · 5
AFB[mm (veya m)]Ark flaşı ve güvenlik

Ark parlaması sınırı: olası bir arktan, olay enerjisinin 1,2 cal/cm² değerine düştüğü mesafe; bu seviyede ark dayanımlı KKD gerekli hale gelir (IEEE 1584-2018 / NFPA 70E).

Neden önemli: Sahadaki bariyer ve yaklaşma sınırını tanımlar: daha büyük AFB, aynı iş için daha fazla bariyer ve daha ağır KKD anlamına gelir. Aynı zamanda doğrudan işletme maliyeti olan bir güvenlik çıktısıdır.

Iarc[kA (etkin)]Ark flaşı ve güvenlik

Ark akımı: elektrot konfigürasyonu, aralık ve muhafaza faktörleri kullanılarak IEEE 1584-2018 modeliyle kısa devre akımından tahmin edilen, arkta fiilen akan etkin akım.

Neden önemli: Bir ark parlaması çalışmasındaki her şey — olay enerjisi, sınır, KKD kategorisi — Ik tarafından değil Iarc tarafından belirlenir. Iarc, kısa devre akımından belirgin şekilde düşüktür; bu nedenle Ik'nın onun yerine kullanılması enerjiyi ve gerekli KKD'yi büyük ölçüde abartır.

Ibf[kA (etkin)]Ark flaşı ve güvenlik

Kısa devre akımı Ibf: ekipman konumundaki üç fazlı kısa devre akımı olup IEEE 1584-2018 ark parlaması modelinin giriş akımı olarak alınır.

Neden önemli: Ark parlaması çalışmasının başladığı yerdir; bu nedenle kısa devre raporuyla aynı gerilim, transformatör ve kablo varsayımlarıyla üretilmelidir. İki belge arasındaki uyumsuzluk, en sık görülen denetim bulgularından biridir.

IE[cal/cm² (J/cm²)]Ark flaşı ve güvenlik

Olay enerjisi: IEEE 1584-2018'de tanımlandığı üzere, bir ark sırasında çalışma mesafesindeki bir yüzeye ulaşacak birim alan başına termal enerji.

Neden önemli: KKD'yi seçen sayıdır (NFPA 70E eşikleri 1,2 / 4 / 8 / 25 / 40 cal/cm²) ve ekipman etiketine basılması gereken değerdir. Eksik tahmin edilen olay enerjisi ticari bir yuvarlama farkı değil, bir güvenlik yükümlülüğüdür.

PPE[kategori (cal/cm² cinsinden ark dayanımı ile)]Ark flaşı ve güvenlik

Kişisel koruyucu ekipman kategorisi: bir görev için gerekli ark dayanımlı giysi ve ekipman sınıfı, NFPA 70E-2021'e göre hesaplanan olay enerjisinden seçilir.

Neden önemli: Bir güvenlik ve yasal teslimattır: kategori saha ekibinin ne giymesi gerektiğini, iş izninin ne söylediğini ve işin enerjisizleştirme gerektirip gerektirmediğini belirler. Doğrudan ark flaş hesaplamasından gelir, bu nedenle varsayılan yukarı akım arıza seviyesi için yeniden üretilebilir olmalıdır.

Sistem ve genel · 5
pu[pu (boyutsuz)]Sistem ve genel

Birim değer: seçilen bir temel değerin kesri olarak ifade edilen bir büyüklük (1,00 pu = anma gerilimi veya anma gücü), güç sistemi çalışmalarının standart dili.

Neden önemli: 0,4 kV bir AG panosu ile 110 kV bir şebekenin tek bir eksende ve tek bir grafikte karşılaştırılmasını sağlar. Gerilim 0,95–1,05 pu olağan kabul bandıdır, bu nedenle bir rapordaki herhangi bir birim değer doğrudan kritere karşı okunabilir.

N-1[kriter (birim yok)]Sistem ve genel

N-1 (tek beklenmedik durum) kriteri: herhangi bir tek eleman (hat, transformatör, jeneratör) devre dışıyken şebeke işletme limitleri içinde kalmalıdır.

Neden önemli: Teklife ne kadar yedeklilik — paralel besleme hatları, çift transformatörler, bara bölümleri — gireceğini belirler. Açıkça belirtilmezse tasarım tek radyal olma eğilimindedir ve müşteri bunu devreye alma sırasında fark eder.

Loading[%]Sistem ve genel

Yüklenme: bir kolun taşıdığı akımın (veya gücün) anma kapasitesinin yüzdesi olarak ifadesi.

Neden önemli: Kablolar ve transformatörler için kabul sayısıdır. %100'ün üzerinde eleman açma yapar veya düşürülmüş değerlerle çalıştırılmak zorunda kalır ve tasarım durumunda kalan marj tam olarak müşterinin bedelini ödediği şeydir — bu nedenle onu üreten varsayımla (yük faktörü, ortam sıcaklığı) birlikte gösterilmelidir.

Unbalance[%]Sistem ve genel

Gerilim dengesizliği: üç fazlı bir gerilim kümesinin simetriden ne kadar saptığı; negatif bileşen (veya sıfır bileşen) bileşeninin pozitif bileşen bileşenine oranı olarak ifade edilir.

Neden önemli: Motorlar ve dönüştürücüler dengesiz beslemede güç düşürür ve aşırı ısınır — sınırlar standart veya makine tedarikçisi tarafından belirlenir (referans olarak: IEC 61000-2-2 LV ağları için %2 verir), bu nedenle geçerli sınırın belirtilmesi gerekir. Bunu azaltmak genellikle tek fazlı yüklerin yeniden dağıtılması veya nötrün yeniden boyutlandırılması anlamına gelir.

Payback[yıl]Sistem ve genel

Basit geri ödeme süresi: sermaye maliyetinin yıllık net tasarrufa bölünmesi; iskonto veya fiyat artışı olmadan (bir ön değerlendirme rakamı, finansal model değil).

Neden önemli: Müşterinin şimdi satın alıp almayacağını belirleyen sayıdır. Basit bir oran olduğu için, onu yönlendiren iki girdi (enerji fiyatı ve birim capex) yanında gösterilmelidir — aksi takdirde kimse rakamın hangi varsayıma dayandığını söyleyemez.

Sıkça sorulan sorular
Bu hesaplayıcı ne yapabilir?
kWh cinsinden kapasiteyi, kW cinsinden gücü, gidiş-dönüş verimini, SOC alt ve üst sınırlarını, günlük çevrim sayısını ve hizmet ömrünü girin. Motor, SOC zaman serisini kısıt kontrolüyle birlikte, günlük şarj ve deşarj edilen enerjiyi ve bir uygulanabilirlik kararını ve sizin kendi elektrik fiyatınız ve birim maliyetinizden günlük geliri, toplam capex'i ve geri ödeme süresini verir. Tipik kullanımlar: bir depolama boyutlandırmasını SOC penceresine göre kontrol etmek, gidiş-dönüş veriminin günlük enerji faturasını nasıl belirlediğini görmek ve ilk geri ödeme tahmini. Model bir mühendislik eşdeğeridir (motor engines/bess-soc-model.js), hücre düzeyinde elektrokimya değildir ve yerleşik varsayılan birim fiyat yoktur: sizin değerleriniz olmadan ekonomi '—' gösterir.
SOC profilini hangi model üretir?
engines/bess-soc-model.js içindeki bir mühendislik eşdeğeri model — elektrokimyasal tek hücre simülasyonu değil. Kapasite, güç ve gidiş-dönüş verimi enerji dengesini yönetir ve SOC, sizin belirlediğiniz alt ve üst sınırlar içinde tutulur, herhangi bir sınırlama açıklanır. Kısıt kontrolü, profilin pencereye sığıp sığmadığını bildirir ve uygulanabilirlik kararı bundan çıkar.
Ekonomi nereden geliyor?
Yalnızca sizin girdiğiniz elektrik fiyatı, birim maliyet ve hizmet ömründen — yerleşik varsayılan birim fiyat veya tarife yoktur ve bunlar boş bırakıldığında sayfa bir fiyat varsaymak yerine '—' gösterir. Bu, itici sayısı araç tarafından uydurulmuş olacakken bir geri ödeme rakamının yetkili görünmesini engeller.