Ana içeriğe geç
ElecSimHub

Güç sistemi simülatörü — tek hat topolojisi çizin ve etütleri çalıştırın

Bu tuval bilgisayar için tasarlandı

Tek hat şeması çizmek ve cihazları fareyle bağlamak masaüstü işidir. Çalışma alanı yan yana üç sütundan oluşur — cihaz kütüphanesi, tuval ve parametre panelleri — ve geniş bir ekran gerektirir. Bunu bilinçli olarak telefon düzenine sıkıştırmadık: sıkıştırılmış bir tuval güvenilir şekilde çizemez ve bağlayamaz, bu nedenle telefonda bu sayfa yalnızca inceleme amaçlıdır.

Bilgisayarda devam et

Aşağıdaki bağlantıyı kopyalayın ve masaüstü tarayıcıda (1280 px genişlik veya daha fazla) açın. Kaydedilen şemalar bu tarayıcıda saklandığından, bağlantıyı bir bilgisayarda açmak yeni bir tuval başlatır.

Bu sayfanın bağlantısı
Henüz şema yüklenmedi — bağlantı bilgisayarda boş bir tuval açar.

Etrafa bakabilir ve kaydırabilirsiniz, ancak telefonda kablolama ve düzenleme güvenilir değildir. Gerçek iş için bilgisayar kullanın.

Bu kılavuz her zaman burada gösterilir — şema yüklü olsun veya olmasın ve motor yanıt vermiş olsun veya olmasın.
Adımlar:
Bu adım neden: Motor boş bir topolojiyi çözemez — önce tuvalde bir şey olmalı.
Yapılandırılacak yük?
Değer kaynağı: tuval tarafı TAHMİN — motor çalıştırılmadı
0 cihaz · 0 devre
Güç kaynakları · canlı?PV çıkışı 0 kW

İlk cihazınızla başlayın Tuval boş. Üç adımda motoru çalıştırabilirsiniz.

Sıradaki adım · 3 adımdan 1.İlk cihazı tuvale yerleştirin

…veya sağdaki CİHAZ KÜTÜPHANESİ kartlarından birine tıklayın / sürükleyin (liste grupludur; açmak için grup adına tıklayın). Neden önce: buradaki tüm çalışmalar topolojiyi girdi alır, yani motorun tuvalde en az bir cihaza ihtiyacı var.

Başlamanın başka yolları — sonuç aynı, emek farklı
1 tıklama + 1 onay
Üç adımda boş tuval
  1. 1Kaynağı tuvale yerleştirin
  2. 2Bağlantıları yapın
  3. 3Motoru çalıştırın

Run tuşuna basana kadar motora hiçbir şey gönderilmez — tuvalin kendisi fizik hesaplamaz.

Bu simülatör gerçekte ne yapabilir — sayılmış, ilan edilmemiş
122motor modülü532çalışma anahtarı24yerleştirilebilir cihaz kategorisi27hazır uygulama senaryosu66sol gezinme ağacındaki sütun11arayüz dili

Yukarıdaki tüm sayılar bu sayfada gerçek kaynaklardan sayılır: motor yetenek haritası (modüller / çalışma anahtarları), cihaz kütüphanesi, hazır senaryo kütüphanesi, sol ağaç sütun listesi ve site dil tablosu. Hiçbiri elle yazılmadı ve bir cihaz yerleştirdiğinizde hiçbiri değişmez.

Tasarım tuvali hakkında (builder)
Bu sayfa neyi hesaplar (motor çalışması / standart)

Bu sayfa simülatörün şema giriş noktası ve tasarım ardışık düzeninin tek tetikleyicisidir. Cihazlar tuvale sürüklenir (şebeke, trafo, OG / AG şalt, bara, kesici, ATS, UPS, yük, PV, depolama, jeneratör, rüzgar) ve bağlanır, ardından bir POST /api/design çağrısı tüm hesaplama setini döndürür — design.sc, pf, lf, cableSchedule, selection, bom, econ, draw artı design.study{} bloğu. Tuvalin kendisi hiçbir fizik hesaplamaz: her sayı, standartları kendi sayfalarında belirtilen motor modüllerinden gelir (kısa devre için IEC 60909, trafo kaybı ve verimi için GB 20052 ve parametre tek kaynağı engines/params.js). Canlı tek hat şeması, tasarım kartları ve koruma ayar sayfası aynı motor yanıtını okur.

Neden önemli

Aşağı yöndeki her şey burada girilenleri miras alır. Cihaz tipleri hangi çalışmaların var olacağını belirler, anma değerleri dayanım ve yükleme kararlarını belirler ve her bağlantıya yazılan kablo kesiti / uzunluğu / malzemesi kısa devre, yük akışı, kayıp dağıtımı ve kablo listesi tarafından paylaşılan tek kaynaktır. Topoloji kontrolleri (bağlantısız düğüm, sarkan port, eksik anma değeri, geçersiz döngü) herhangi bir hesaplamadan önce çalışır, böylece yanlış bir tuval üç sayfa sonra garip bir sayı olarak ortaya çıkmak yerine burada yakalanır. Ayrıca bir şemanın bir kez yazılıp şema kütüphanesi aracılığıyla diğer tüm sayfalar tarafından yeniden kullanıldığı tek yerdir.

Bağlantılı parametre hesaplaması: girdi → zincir → çıktı

Girdi: düğümler ve kenarlar (her kenar lenM, section, material, cores taşır), dış koşullar (Ssc, X/R, gerilim seviyesi), işletme durumu (run.gridOperation) ve çalışma anahtarları (studyOptions) → zincir: engines/params.js tuvali flatNodes / flatEdges olarak düzleştirir ve her varsayılanı çözer (eksik uzunluk DEFAULT_LEN_M'ye düşer; geçersiz değer güvenli bir varsayılana düşer ve warnings[] girdisi oluşturur) → elektriksel katman sırası LAYER yeniden oluşturulur ve portlar ile bağlantılar doğrulanır → computeDesign ardışık düzeni sırayla çalıştırır: (1) arıza noktası hat empedansı dahil IEC 60909 eşdeğer gerilim kaynağına göre kısa devre, (2) yük akışı (sabit güç iterasyonlu Ybus), (3) kullanıcı vermediğinde GB 20052 tipik değerleriyle trafo kaybı P0 + Pk×(S/Sn)², (4) kablo listesi ve seçim kontrolleri, (5) miktarlar, BOM ve ekonomi, ardından isteğe bağlı study{} blokları → çıktı: design.sc, design.pf, design.lf, design.cableSchedule, design.selection, design.bom, design.econ, design.draw ve design.study.*. Bağlantı: bir kablo kesitini değiştirmek aynı anda dört şeyi değiştirir — Zk düşer böylece arıza akımı yükselir (cihaz Icw ve kablo termal minimum kesiti takip eder), I²R terimi kayıp dağıtımında hareket eder, gerilim düşümü yük akışında hareket eder ve koruma hassasiyeti minimum arıza akımıyla hareket eder. Trafo Uk'sını değiştirmek kısa devre ve yük akışını birlikte hareket ettirir ve bir kenar uzunluğunu değiştirmek hem kısa devre arıza noktası empedansını hem de yük akışı kol empedansını hareket ettirir çünkü ikisi de aynı edge.lenM'i okur — veri modelinde kasıtlı olarak yalnızca bir uzunluk vardır.