下拉列表"时间处理"(Time handling)定义了
Ebsilon 使用的方程需要电厂的稳定状态。然而,在与时间序列交互(见:太阳能组件-时间序列计算)和例如记忆组件相关时可以有能力考虑与时间相关的选项。但这要求变化进行得足够缓慢,以忽略动态效应。
“保持当前状态“(稳态)
(例如,存储组件只是将其当前的压力和焓值设置到出口管道,而不对存储的值进行任何改变。
这是默认设置。)
“Calculate the state after a specified time (at most the max. possible time)计算指定时间后的状态(最可能的最大时间)“(设置最大值/上限)
(例如:存储组件计算在模型设置中指定的时间跨度内,如果当前状态保持不变,它们将达到的状态。如果一个存储在这个时间跨度之前达到了它的下限或上限,则将输出达到极限时的状态。)
”计算最大可能时间之后的状态” (计算最大值)
(如:存储组件计算当第一个存储达到其下限或上限时,它们所达到的状态。)
因此,新的状态总是显示在结果值中而不改变给定值。这符合 Ebsilon 的通常做法,即可以在不改变结果的情况下连续进行多次计算。
如果想连续计算几个时间间隔,存储状态的结果值必须复制到给定值中。
当使用时间序列对话框时,这将自动完成。
输入字框 "时间最大值" 默认值为:3600秒
下拉列表"瞬态模式"(Transient mode)定义了瞬态模式是在第一次运行时执行还是在继续运行时执行。
所有具备 FINIT 标识的瞬态组件(设置为FINIT=0)可以通过一个全局标识来共同控制。
如果 FINIT 被设置为这个值,瞬态模拟的控制权将交给全局变量 "瞬态模式",这个变量可以在模型选项/模拟/瞬态下找到。然后,这将传递给所需的模式(第一次运行或继续运行)的组件。calcoptions.sim.transientmode“.可以通过表达式"@calcoptions.sim.transientmode"在时间序列对话框中进行控制。
计算时间步长的下限:
这个变量输入值代表了一个辅助值,它用于确定存储组件的瞬态行为。
在质量或体积控制的组件中,该值控制着时间序列中的极限值的达到,如
- 最大储存量
- 最小储存量
因此,根据这个变量,总的时间步长和计算时间序列的计算时间是可以被控制的。
为了防止数值不精确,这个输入值的选择是与最大时间步长和所需的时间序列计算点的精确度相关联的,例如时间序列的存储满/存储空。
作为计算时间步长的限值,
数值介于
>0 和 <1% - 10% 的最大时间步长
是合理的。
该值对用时间序列来计算瞬态换热器的方法是没有意义的。