Ana içeriğe geç
ElecSimHub

Gerilim kararlılığı · sürekli güç akışı

Yük / DG ölçekleme faktörü λ uyarlanabilir adımlarla artırılır ve mevcut yük akışı çözücüsü her noktada gerçek olarak çözülür: P–V eğrisi, burun (kritik) noktası, Q–V eğrisi ve bara başına gerilim kararlılığı marjı ile risk seviyesi motordan gelir.

Adım 1 / 3Gerilim kararlılığı · sürekli güç akışı

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).

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.

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.

Hesap makinesi modu bu sütun için henüz kullanılamıyor — aşağıdaki yollardan birini kullanın.

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

② 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.

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.

7 terimden 7 tanesi gösteriliyor

Güç kalitesi ve şebeke bağlantısı · 3
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.

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.

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 · 2
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.

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.

Sistem ve genel · 2
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.

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.

Sıkça sorulan sorular
Bu hesaplayıcı ne yapabilir?
Sürekli yük akışını açın, λ'nın yalnızca yükü mü yoksa yalnızca üretimi mi (DG) ölçeklediğini seçin ve Çalıştır'a basın: motor her λ adımında yük akışını gerçek olarak çözer ve kritik nokta (λmax, kritik gerilim vCrit ve en zayıf bara) ile P–V burun eğrisini, Q–V eğrisini ve risk düzeyiyle birlikte bara başına gerilim-kararlılık marjını verir. Tipik kullanımlar: ağın burun noktasına kadar ne kadar ek yük kabul ettiğinin bulunması, güçlendirilecek zayıf baranın belirlenmesi ve yalnızca yük ile yalnızca üretim yönünün karşılaştırılması. Temel yük akışı başarısız olursa veya yakınsamazsa, her kararlılık sayısı boştur ve motor bir değer yerine nedeni bildirir.
λmax nedir ve marj nasıl okunur?
λ, temel durumdan itibaren yükü — veya DG modunda üretimi — ölçekler ve raporlanan marj λmax × 100'dür; kritik nokta ise ilk uygulanamaz adımdır. Burun eğrisi ona kadar olan P–V yörüngesini gösterir, vCrit kritik noktadaki gerilimdir ve en zayıf bara transferi sınırlayan, yani güçlendirilmesi gereken baradır.
Anahtar neden bu kadar önemli?
Anahtar kapalıyken istek studyOptions.enableContinuationPowerFlow içermez, dolayısıyla yanıt bu çalışma olmadan yapılan bir çalıştırmayla bayt düzeyinde aynıdır ve hiçbir continuationFlow bloğu döndürülmez. Açıkken motor her λ adımını gerçek olarak çözer; ardından ya bir burun noktası bulunur ya da motor çalışmanın neden değerlendirilemediğini bildirir — arada hiçbir sayı uydurulmaz.