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