Výsledek rozdílu dvou profilů je
importován bloku zátěže. Zde tedy vygenerován profil výroby
elektrické energie. Elektroměr definovaném časovém intervalu měří
činnou, jalovou zdánlivou složku výkonu. Instalovaný výkon FVE nastaven kWp.1 5.1)
je instalovaná fotovoltaická výrobna.
• prvním odběrném místě druhém vývodu (viz navržený model sítě 4. P-Q dia-
gram, jež lze vidět obrázku 4.4, rozdělen čtyř kvadrantů.4 Elektroměr
Aby bylo možné určit množství vyrobené spotřebované energie, mezi uzlem zá-
těží připojen třífázový elektroměr.
• Zbytek odběrných míst tvoří zákazníci, jenže elektrickou energii pouze spotře-
bovávají. Navržený model distribuční sítě implementuje tyto
modely následovně:
• zákazníků tvoří prosumeři (současně odběratel dodavatel elektrické
energie).
Odběr dodávku výkonu lze vyjádřit pomocí výkonového diagramu. Zátěže lze rozdělit následovně:
• první kvadrant odporově induktivní zátěž,
• druhý kvadrant podbuzený generátor,
• třetí kvadrant přebuzený generátor,
48
. Rovněž měří efektivní hodnotu napětí.poté bude mít stanovený percentil impedance rovnoměrně snížený tak, aby velikost
připojovací impedance vedení nebyla stejná. Generovaná
data pak budou vstupem pro model spotřeby elektrické energie, jenž modeluje denní
odběr zákazníka.3 Přidělení výroby spotřeby elektrické energie
Aby vyloučily extrémní hodnoty dat, budou náhodně vybírána data spotřeby elek-
trické energie pouze rozmezí percentilu očekávaných hodnot průměrné
roční spotřeby. Hodnoty spo-
třeby výroby elektrické energie odečtou.2
jsou simulovány jazyce Python. Prvně vygeneruje profil spotřeby, poté profil výroby. Rovněž třeba brát potaz, čím menší výkon, tím delší
doba sepnutí použitý model generoval nerealistické profily zátěže.
4. Kladné znaménko
představuje odběr elektrické energie záporné naopak značí dodávku elektrické ener-
gie směrem sítě.
4.
Použité modely spotřeby výroby elektrické energie popsané sekci 5.
Časové profily parametrů mohou být agregovány nebo integrovány (což umožňuje
určit přírůstky elektrické energie)