风电与氢能(制氢)
风电:双馈(DFIG)或直驱(PMSG)机组的「有功/无功能力包络」(IEC 61400-21-1:2019、IEC 61400-27-1:2020),以及并网点按 GB/T 19964 轮廓线做的低电压穿越简化校核。本模块不做气动与机械仿真 —— 引擎没有风速输入,因此风速-功率曲线、年发电量与容量系数一律不在此处给出,而不是用估算法凑一个数。
氢能:光伏、负荷、电解槽、储氢与燃料电池的逐时联合调度。电解槽作可调节负荷(系统级耗电率 50~55 kWh/kg H2,IRENA 2020 / DOE 公开量级);燃料电池作 PQ 电源,效率基于氢低位热值 LHV = 33.33 kWh/kg。储氢上/下限强制生效,任何截断都会打标披露。
结果里的每一个数字都取自引擎返回:缺值显「—」,绝不显 0;判不了的判据显「未知」,不编一个「通过」。
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 46 条 / 共 46 条
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。
单相接地短路电流(IEC 60909-0):除正序、负序外还要计入零序阻抗 Z0 才得到。
为何重要: 它决定接地保护的整定与中性点/接地回路的耐受规格。随变压器联结组别与接地方式不同,Ik1 可能小于也可能大于三相 Ik,不能默认等于 Ik。
短路电流峰值 ip = κ·√2·I″k(IEC 60909-0):故障发生后约半个周波达到的最大瞬时值。
为何重要: 母线、电缆固定件与设备接线端子上的电动力由它决定 —— 要拿它比设备额定峰值耐受电流 Ipk。只报 Ik 不报 ip,等于没校核开关柜的动稳定。
额定短时耐受电流:开关设备在规定短时(常用 1 s 或 3 s)内能承受而不损坏的电流有效值(IEC 61439-1 / IEC 62271-1)。
为何重要: 它是柜体的合格判据:设计口径是 Icw ≥ 该点 Ik。报价里 Icw 低于算出来的 Ik,无论多便宜都不能用。
额定峰值耐受电流:柜体与母线在不受永久变形的前提下能承受的电流峰值(IEC 61439-1)。标准里 Ipk 与 Icw 之间有按额定短时电流取值表的倍数关系,要查标准表取值,不要凭猜。
为何重要: 它是 Icw 的"动"对应量,判据是 Ipk ≥ ip。两者常一起出现又极易混,只给其中一个的报价是不完整的。
同一台开关柜的两个不同耐受额定。Icw 是热额定:柜体在 1 s(或 3 s)内通过而不烧坏的有效值电流;Ipk 是机械额定:母线及其支撑不发生永久变形的电流峰值。
为何重要: 它们分别对应两个不同的计算量 —— Icw 比 Ik,Ipk 比 ip。拿 Icw 去比 ip(或拿 Ipk 去比 Ik)是常见且代价高昂的错误:要么把柜子选大,要么留下欠规格的隐患。
冲击系数 κ = ip /(√2·I″k):首个峰值与有效值之比,IEC 60909-0 由等效阻抗的 R/X 算出。
为何重要: 它是把电流换算成机械力的那个系数。感性网络(低压电缆、变压器)会把 κ 推向 2.0、把峰值电动力抬高 —— 所以 ip 不能由 Ik 想当然地推出来。
故障点等效电抗与等效电阻之比(IEC 60909-0)。
为何重要: 它一次决定两件事:冲击系数 κ(进而 ip)与直流分量的衰减速度。X/R 大(感性低压馈线、发电机电源)意味着峰值更高、直流暂态持续更久,断路器必须在这种条件下开断。
接入点上级电网的短路容量 Ssc = √3·Un·I″k,或等效的电源侧阻抗。
为何重要: 它是判断"电网够不够刚"的唯一输入。没有它就算不出任何短路电流 —— 必须向供电部门索取(或明确标注假设值),否则开关设备无法报价。
短路计算的电压系数 c(IEC 60909-0 表 1):故障点假设电压与标称电压之比 —— 算最大电流取 c > 1,算最小电流取 c < 1(低压 1.05 / 0.95;高压 1.10 / 1.00)。
为何重要: 它是计算里显式的安全裕度:最大电流系数决定你要报的设备规格,最小电流系数决定保护灵敏度。取错会让 Ik 变动几个百分点,而报告里若不打印这个系数,客户根本看不出来。
短路电流的直流(非周期)分量,i_dc = √2·I″k·e^(−ωt·R/X)(IEC 60909-0):叠加在对称分量上的衰减偏置。
为何重要: 它决定断路器触头分开瞬间还要多开断多少电流,也是"为什么需要的开断能力高于 I″k"的原因(靠近发电机、快速故障时尤为明显)。报价里它体现为"含直流分量 x% 的额定开断能力"。
保护清除时间:从故障发生到电弧熄灭的总时间 = 继电器检测 + 故意延时 + 断路器动作时间。
为何重要: 电弧闪光研究里入射能量与它几乎成正比,PPE 等级就是按它选的。把清除时间减半通常就把能量减半、把 PPE 降一档 —— 这是直接的运维成本项。
区域选择性联锁:相邻保护区的过流继电器之间交换闭锁/联动信号,本区内故障快速跳闸,区外(下游)故障让下游装置自己去清(IEC 60255 系列继电器功能)。
为何重要: 它把选择性本应付出的延时"买"回来:故障清除更快、电弧持续时间更短、入射能量更低。因为它改变继电器接线与通信方案,必须在技术规格里声明并单独计价。
过流继电器的时间倍数整定 TMS:对 IEC 60255-151 规定的标准反时限特性曲线整体做时间轴缩放的系数。
为何重要: 配合整定时,每一条曲线在时间轴上的位置就靠这个数调。把上级 TMS 调大能买到选择性,但会让故障持续时间变长 —— 也就是现场要多承受一份电弧能量。
配合级差 Δt:上下两级过流装置之间故意留出的时间差,保证下游故障只由下游装置清除。工程惯例量级为 0.2–0.4 s(随继电器与断路器类型而变)—— 这属于工程惯例、非标准强制值,因此整定书里必须写明所用取值。
为何重要: 级差太小:两级同时跳,失去选择性,一条支路故障全站停电;级差太大:每次故障持续时间都变长,电弧闪光能量与 PPE 要求随之升高。这是报告必须明示的权衡。
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。
变压器空载损耗 P0:副边开路、原边加额定电压额定频率时吸收的功率(IEC 60076-1),主要是铁芯磁滞与涡流损耗。
为何重要: 它常年不停运行(约 8760 h/年),因此主导全生命周期电费。招标常按 $/W 对它做"损耗资本化",所以 P0 更低的产品可以正当地卖得更贵。
变压器负载损耗(短路损耗)Pk:副边短路、施加额定电流时吸收的功率并归算到参考温度(IEC 60076-1),含 I²R 损耗与杂散、绕组涡流损耗。
为何重要: 它随负载平方增长,是效率保证值与"损耗资本化"条款的依据。Pk 与 uk% 出自同一台试验,数据表只给其中一个即为不完整。
防护等级代号(IEC 60529):第一位表示防固体/防尘,第二位表示防水(例如 IP54 = 防尘、防溅水)。
为何重要: 它是环境要求而非电气要求:户外或冲洗场合报成 IP23 会现场失效;防护等级又直接决定柜体成本。所以 IP 必须与电气额定值一起写在规格里。
设备最高电压 Um:设备可以运行的线电压有效值上限(IEC 60071-1)。
为何重要: Um 是整套绝缘配合表的锚点:它决定需要哪个等级的雷电冲击与工频耐受值。Um 选低不是省钱,是不合格报价。
雷电冲击耐受电压 LI:绝缘应能承受而不击穿的标准 1.2/50 µs 冲击波形峰值(IEC 60071-1)。
为何重要: 它是开关设备、变压器、套管的名义规格与型式试验项。低价报价最常悄悄砍掉的参数之一就是它,所以对比报价时这个数必须明写。
工频耐受电压 AC:绝缘在规定短时(1 min)工频试验电压下的耐受有效值;高压范围还包括操作冲击耐受水平(IEC 60071-1)。
为何重要: 它是出厂例行试验的量级。与 LI 一起才构成所报设备的绝缘水平 —— 不列这两个数就对比两份报价,等于什么都没有对比。
变压器联结组别:两侧绕组接线方式 + 两侧线电压之间的相位位移,例如 Dyn11 = 高压三角接、低压星接并引出中性点、相位位移 11×30°(IEC 60076-1 连接组标号)。
为何重要: 它决定相位差、有没有中性点可做接地保护、零序电流能不能流通 —— 同一台容量的变压器,用 YNyn0 代替 Dyn11,单相接地电流与整套保护方案都不一样。
总谐波畸变率:全部谐波分量的有效值与基波之比,用百分数表示(测量定义见 IEC 61000-4-7)。
为何重要: 它是并网协议里的头号电能质量指标,但单说"THD"是有歧义的:电压与电流的限值不同、考核地点也不同。必须写清是 THDv 还是 THDi,以及在哪里测的。
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。
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。
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。
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。
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。
潮流结果里的节点电压标幺值:节点电压除以其基准电压,1.00 pu = 额定。
为何重要: 它是所有压降校核的判据(常用 0.95–1.05 pu)。低于区间就意味着设备误动作与并网导则违规,解法是加粗电缆、改分接头或加补偿装置 —— 这是报价变化,不是备注。
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。
连续潮流的最大负荷裕度系数 λmax:在 PV 曲线的鼻点(电压崩溃点)处,全部负荷被乘上的倍数。
为何重要: 它就是这个设计的负荷裕度:λmax = 1.35 表示要到当前负荷的 135 % 才会电压崩溃。规划上要求最小裕度(各电网导则取值不同 —— 必须写明所用判据),而它决定要不要在报价里加上线路加固或无功补偿。
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。
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。
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。
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。
电弧闪光边界 AFB:从可能发生电弧的位置算起,入射能量降到 1.2 cal/cm² 的距离 —— 也就是开始必须穿抗电弧 PPE 的界线(IEEE 1584-2018 / NFPA 70E)。
为何重要: 它确定现场围栏与接近边界:AFB 越大,同样的作业就要更多隔离与更重的 PPE。这是安全交付件,也直接对应运维成本。
电弧电流 Iarc:电弧中实际流过的电流有效值,由 IEEE 1584-2018 模型按电极配置、间隙与柜体封闭条件从金属性短路电流推得。
为何重要: 弧闪研究里的一切 —— 入射能量、边界、PPE 等级 —— 都由 Iarc 驱动,而不是 Ik。Iarc 明显低于金属性短路电流,用 Ik 代替它会把能量与 PPE 要求严重高估。
金属性(螺栓)短路电流 Ibf:设备安装点的三相短路电流,作为 IEEE 1584-2018 弧闪模型的输入电流。
为何重要: 它是弧闪研究的起点,因此必须与短路报告采用同一套电压、变压器与电缆假设。两份文件口径不一致,是最常见的审查问题之一。
入射能量 IE:发生电弧时,在工作距离处单位面积上可能到达的热能,按 IEEE 1584-2018 定义。
为何重要: 它是选 PPE 的那个数(NFPA 70E 分级阈值 1.2 / 4 / 8 / 25 / 40 cal/cm²),也是必须印在设备标签上的数。入射能量估低是安全责任,不是商业上的四舍五入差异。
个人防护等级 PPE:完成某项作业所需的抗电弧服装与防护装备类别,按 NFPA 70E-2021 由算出的入射能量选定。
为何重要: 它是安全与合规交付件:等级决定现场人员必须穿什么、作业许可怎么写、是否需要停电作业。它直接来自弧闪计算,因此必须在所用上级故障水平假设下可复现。
标幺值:某个量除以选定的基准值(1.00 pu = 额定电压或额定容量),是电力系统研究的通用语言。
为何重要: 它让 0.4 kV 低压柜和 110 kV 电网能放在同一根轴、同一张图上比较。电压 0.95–1.05 pu 是常用的合格区间,因此报告里任何标幺值都能直接对着判据读。
N-1 单一故障(事故事件)准则:任意一个元件(线路、变压器、发电机)退出运行时,网络仍应保持在运行限值之内。
为何重要: 它决定报价里加多少冗余 —— 并联馈线、变压器冗余、母联分段。如果没写明,方案容易做成一味辐射式,客户在投运时才发现问题。
负载率:支路实际输送的电流(或功率)占其额定容量的百分比。
为何重要: 它是电缆与变压器的合格判据。超过 100 % 意味着会跳闸或必须降容,而设计工况下剩下的裕度正是客户花钱买的东西 —— 因此必须与算出它的假设(负载系数、环境温度)一起给出。
电压不平衡度:三相电压偏离对称的程度,用负序(或零序)分量与正序分量之比表示。
为何重要: 电动机与变流器在不平衡电压下降容并过热 —— 限值由标准或电机厂家规定(参考:IEC 61000-2-2 对低压给 2 %),因此必须写明采用哪一条限值。降低它通常要重新分配单相负荷或加粗中性线。
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。