Ana içeriğe geç
ElecSimHub

Santral sahibi: buradan başlayın

Üç giriş, ardından motorun gerçekte ne hesapladığını görürsünüz: tipik bir günün çıktısı, tepe güç ve kapasite faktörü — ayrıca bir fiyat ve maliyet verdiğinizde geri ödeme süresi.

Fotovoltaik

Gölgeleme kaybı ve sıcak nokta riski, çoklu MPPT uyumsuzluğu, LVRT geçişi, P-Q yetenek zarfı, PV güç kalitesi, aktif anti-adalama algılama, PV kısa devre katkısı ve DC tarafı kablo kontrolü.

Adım 1 / 3Fotovoltaik

Önce bir şema seçin — ancak o zaman bu sütun hesaplayabilir

Bu sütundaki hesaplar «projenizin şeması» üzerinden gerçek motorda çalışır; henüz şema yok, bu yüzden şu an hesaplama düğmeleri gösterilmiyor — düğmeler arızalı değil. Aşağıdaki yollardan biriyle başlayın; en hızlısı örnek şemadır (tek tık, gerçek parametreler).

İki giriş yolu — birini seçin

Bu sütundaki çalışmalar normalde eksiksiz bir şema üzerinde koşar. Yalnızca tek bir hesap makinesi tipi işleve ihtiyacınız varsa şema oluşturmanız gerekmez.

① Gerçek bir örnek şema yükle (en hızlı)

10 kV giriş (200 MVA kısa devre) → 1250 kVA trafo (Dyn11) → AG ana pano → bara → 5 çıkış ve yangın/acil ATS kolu. Hesaplanan yük 1000 kW, cosφ 0,85, güç katsayısı hedefi 0,95.

Örnek şemayı yükle ve hesaplamaya başla →

Şema ve parametreleri doğrudan tarayıcınıza yüklenir; verileri istediğiniz an kendi verinizle değiştirebilirsiniz.

② Şema yüklemeyin — sayıları doğrudan girin (hesap makinesi modu)

Hesap makinesi modu yalnızca kendi girdiğiniz parametrelere bağlı olan az sayıda çıktıyı hesaplar. Gerçekten tüm sistemi gerektiren her şey (tüm ağın yük akışı, diğer cihazlarla kuplaj) «şema gerekir» olarak işaretlenir ve hiçbir sayı verilmez.

Hiçbir şey önceden doldurulmaz ve hiçbir şey uydurulmaz: zorunlu bir alanı boş bırakın, sonuç alanı «kullanılamaz» der.

③ Ya da kendi şemanı oluştur

Atölyede: cihazları yerleştir, kabloları bağla, modelleri seç — bu sizin proje şemanız olur (çizim / BOM / rapor dışa aktarılabilir).

Atölyeyi aç →
Yardım mı gerekiyor?

Sağ alttaki sohbet balonunu kullanın veya Bize ulaşın — örneği tesisinizin parametrelerine göre ayarlarız.

Not: her sayı motordan gelir. Şema yoksa burada hiçbir şey uydurulmaz.

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

Güneş enerjisi santralleri

bağlantı bekliyor

Hedef okuyucu

Santral boyutlandıran alıcılar ve sahipler; DC tarafını ve bağlantı noktasını kontrol eden tasarım büroları.

Seçim parametreleri

Modül Voc/Vmp değeri, düşük sıcaklıktaki gerilim yükselmesi dâhil; MPPT sayısı ve string uzunluğu; DC kablo kesiti ve gerilim düşümü; invertörün P–Q yeteneği ve reaktif marj; bağlantı noktasındaki kısa devre katkısı.

Esas ve varsayımlar

Tipik meteorolojik yıl üzerinden ışınım-sıcaklık modeli (IEC 61853); motor 8760 saat değil, 24 noktalı tek bir tipik gün döndürür ve yıllık değer o günün 365 ile çarpımıdır — sayfada böyle yazılıdır.

Sık yapılan hatalar

DC kabloyu anma akımına göre seçip en düşük ortam sıcaklığındaki Voc artışını yok saymak; uyumsuzluk tüm santrale yayılırken gölgelenme kaybını tek string kaybı saymak; LVRT eğrisinin yanlış sürümünü kullanmak.

Sayıların kaynağı

Gölgelenme, sıcak nokta riski, çoklu MPPT uyumsuzluğu, LVRT, P–Q zarfı, güç kalitesi, ada çalışmasına karşı koruma, invertörün kısa devre katkısı ve DC taraf kontrolü /pv üzerinde çalışır; üretim, tepe ve geri ödeme aynı sayfadaki sahip hızlı tahmininden gelir (motor çalışması pvTimeSeries).

Bağlantı bekliyor

Güneş string tasarımı, panel eğimi ve sıra aralığı ile güneş pompası motorda henüz bir çalışmaya sahip değil — sayfada «bağlantı bekliyor» olarak işaretlenir.

  • pv-string-designer
  • pv-mounting-tilt-spacing-calculator
  • solar-pumping
  • pv-cable-voltage-drop-calculator
  • solar-yield-payback-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.

13 terimden 13 tanesi gösteriliyor

Kısa devre ve koruma · 1
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.

Transformatörler ve anahtar tesisi · 1
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.

Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı · 5
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.

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.

Kararlılık ve depolama · 5
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.

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.

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.

Sistem ve genel · 1
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.