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业主先看这里

三个输入,看到的就是引擎真算出来的东西:典型日发电量、峰值出力、容量系数 —— 再给你的电价和造价,就有了年收益和回本年限。

光伏

阴影遮挡损失与热斑风险、多 MPPT 失配、LVRT 穿越、P-Q 容量包络、光伏电能质量、主动式孤岛检测、逆变器短路贡献与直流侧电缆校核。

第 1 步(共 3 步)光伏

这个栏目需要一个「方案」才能计算

本站的计算(潮流、短路、谐波、电缆……)都是拿真实工程数据去跑引擎,所以必须先有一份方案。现在还没有,所以这里不给空白界面,只给你怎么开始。

两条路,任选一条

本栏目的计算通常跑在**一整套方案**上。如果您只需要其中一个「计算器」功能,不必先建方案。

① 载入一个真实示例方案(最快)

10 kV 进线(短路容量 200 MVA)→ 1250 kVA 变压器(Dyn11)→ 低压主柜 → 母线 → 5 路馈线 + 消防/应急 ATS 支路。计算负荷 1000 kW,cosφ 0.85,功率因数目标 0.95。

载入真实示例方案并开始计算 →

方案与参数直接载入你的浏览器,随时可以替换成你自己的数据。

③ 不用方案,直接填参数(计算器模式)

计算器模式只算那些**只依赖您自己填的参数**就能得到的少数输出。凡是本质上需要整套系统上下文的(全网潮流、与其它设备的耦合),在这里只标「需系统方案」,**不给数字**。

不预填、不编数:必填项留空,结果区就显示「不可用」。

④ 或者建立你自己的方案

在搭建台里放设备、连线、选型号,形成属于你项目的方案(图纸 / BOM / 报告均可导出)。

去搭建台 →
需要帮助?

点右下角聊天图标,或到「联系我们」留言,我们把示例改成你现场的参数。

说明:页面上的每个数字都来自引擎实算;没有方案时,这里不会显示任何编造值。

新能源专题:该选什么、怎么校核、常在哪出错

每个方向一张卡 —— 光伏、风电、储能、微水电与风光储互补。每张卡写清目标读者、决定选型的参数、计算口径、常见坑,以及这些数字在仿真器的哪一页。引擎目前给不出的量一律标注「待接线」,此处绝不做估算。

  • 目标读者:
  • 选型客户:业主 / 采购
  • 设计院 / 电气工程师

光伏电站

待接线

目标读者

正在定光伏容量的业主与采购;校核直流侧与并网点的设计院工程师。

选型参数

组件 Voc/Vmp(含低温电压上浮);MPPT 路数与组串长度;直流电缆截面与压降;逆变器 P–Q 能力与无功裕度;并网点短路电流贡献。

口径与假设

按典型气象年做辐照–温度模型(IEC 61853);引擎返回的是一天 24 点的典型日,不是 8760 小时,年发电量 = 该日 × 365,页面上如实写明。

常见坑

直流电缆按铭牌电流选、忽略最低环境温度下的 Voc 上浮;把遮挡损失当成单串损失,而失配其实分布在整个方阵;用了错误版本的 LVRT 曲线。

数字出处

遮挡、热斑风险、多 MPPT 失配、LVRT、P–Q 能力边界、电能质量、防孤岛、逆变器短路贡献与直流侧校核都在 /pv;发电量、峰值与回本来自同页的业主快速估算(引擎 study pvTimeSeries)。

待接线

组串设计器、支架倾角与阵列间距、光伏水泵暂无对应引擎 study,页面上标注「待接线」。

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

仿真器显示的数字全部由该页的计算引擎返回,本指南不能替代它。标注「待接线」的项目前没有引擎来源,页面上如实标出,而不是估一个数。

每条给:一句话工程定义 · 单位 · 为何重要(对选型与报价的影响)。可搜索、按主题分组、默认折叠。

本页所有 ? 号都就地打开同一份释义 —— 不用跳页。

显示 13 条 / 共 13 条

短路电流与保护 · 1
Ik[kA(有效值)]短路电流与保护

故障点的三相短路电流初始对称有效值(IEC 60909-0):网络以 c·Un/√3 等效电压源向金属性三相短路点馈出的电流有效值。

为何重要: 它是所有设备规格的比对标尺 —— Icw、开断能力、电缆热稳定校核都拿它比。Ik 估小,报出去的柜子在第一次故障时就被烧毁;Ik 估大,客户为用不到的规格多付钱。

变压器与开关设备 · 1
uk%[%(归算到额定电流与参考温度)]变压器与开关设备

变压器短路阻抗电压 uk%:把低压绕组短路、让其流过额定电流所需的原边电压,用额定电压的百分数表示(IEC 60076-1)。

为何重要: 它同时决定两件事:低压侧短路水平(近似 I″k ≈ In / uk)与带载压降。这是典型的报价级权衡 —— uk 取大,短路电流小、下游开关设备更便宜,但压降与损耗变大。报价时必须与变压器容量一起给出。

电能质量与并网 · 5
PCC[位置概念(无单位)]电能质量与并网

公共连接点 PCC:客户工程与电网耦合的接口位置,并网条件即在此处适用。

为何重要: 它界定了电网公司能投诉什么、你必须证明什么:电压偏差、谐波畸变、闪变、电压暂降穿越能力都规定在 PCC,而不是设备端子。在别处做研究或测量,不能证明合规。

THDu[%]电能质量与并网

电压总谐波畸变率 THDu = √(Σ Uh²) / U1 × 100 %,测量方法按 IEC 61000-4-7。

为何重要: 这是电网导则/供电部门在公共连接点考核的量(参考值:IEEE 519 在 PCC 取 5 %,IEC 61000-2-2 低压 class 2 取 8 %)。超标就意味着要加滤波器(或调谐电抗器)、或换更大容量变压器 —— 这笔钱只有在订货前做研究才看得见。

THDi[%]电能质量与并网

电流总谐波畸变率 THDi = √(Σ Ih²) / I1 × 100 %:负荷电流的谐波含量相对其基波的比例。

为何重要: 它决定滤波器与调谐电抗器的容量,也决定电缆/变压器的降容系数。IEEE 519 把它作为"短路电流与负荷电流之比"的函数来限值 —— 所以不给出故障水平的 THDi 数字,对报价没有意义。

cos φ[无量纲(0–1)]电能质量与并网

功率因数 cos φ:有功与视在功率之比(电压电流之间的位移因数);电流畸变时真实功率因数还要计入畸变因数。

为何重要: 它决定在给定 kW 下变压器、发电机或供电合同必须提供多少 kVA,而且是合同量:功率因数偏低会被罚电费,或被要求强制加装补偿装置。因此它既是设计输入又是一条价格项。

Qc[kvar]电能质量与并网

无功补偿容量 Qc:电容器组的输出容量,按 Qc = P ×(tan φ1 − tan φ2)由当前功率因数算到目标功率因数。

为何重要: 它就是被报价的那个设备;在谐波环境下若不采用调谐(串电抗器)方案,其可用输出会下降。目标功率因数是客户输入项、不是默认值 —— 不写目标 pf 的补偿柜报价不算完整报价。

稳定与储能 · 5
CF[%]稳定与储能

容量系数 CF:一段时间内实际发出的电量,除以该电站在同一时间内按额定功率满发会发出的电量(光伏主要由辐照与温度决定,而不是逆变器)。

为何重要: 它是把铭牌 kWp 换算成年度发电量(进而换算成收益与回本)的那个系数。只给 kWp 不给容量系数的报价,等于没说这个电站到底能发多少电 —— 要主动索取这个假设值。

LVRT[由电压(pu)- 时间(s)曲线定义]稳定与储能

低电压穿越 LVRT:电网(PCC)电压按规定的"电压-时间曲线"跌落时,发电机/逆变器应保持并网而不脱网跳机的义务与能力。

为何重要: 在多数市场它是并网准入条件:过不了要求的曲线就不许接入,或者必须改造。因此逆变器选型前必须先确认所需的 LVRT 曲线,它决定硬件档次。

SOC[%]稳定与储能

储能/电池荷电状态 SOC:剩余电量占额定(或可用)容量的百分比。

为何重要: 它限定了储能此刻还能出多少力,因此决定保护定值、调度策略与"保证可交付电量"。报价里的可用率指标如果不写明所假设的 SOC 窗口,就没有意义。

DOD[%]稳定与储能

放电深度 DOD:与 SOC 互补的量 —— 放出去的电量占容量的比例,循环寿命参数里通常给的是它的上限。

为何重要: 它是"可用容量 ↔ 电池寿命"的权衡:同一标称 kWh,按 80 % DOD 报的方案循环次数少于按 60 % 报的方案。它同时改变可用电量与更换年份,所以必须与价格并列写在数据表上。

RTE[%]稳定与储能

储能系统往返效率 RTE:完整充放电循环中放出的能量除以充入的能量。

为何重要: 它决定你付了钱的电最终能拿回多少,即真正的"每度电交付成本"。要注意这个数的边界(DC-DC 口径比 AC-AC 明显好看)—— 用不同边界对比两份报价,是错误报价的常见来源。

系统与通用 · 1
Payback[年]系统与通用

静态投资回收期:总投资除以年净收益,不计折现与电价上涨(是筛选用的粗算指标,不是财务模型)。

为何重要: 它是决定客户买不买的那个数。因为只是个简单比值,驱动它的两个输入(电价、单位造价)必须与它并列显示 —— 否则没人知道这个数是压在哪条假设上的。