ENERGY ISLAND 0.5 — 虚拟电厂教学体验

这是设备原理与资源协同的交互示意，不接现场设备，不输出工程操作指令。
虚拟电厂通过软件聚合分布式发电、储能和可调负荷；它们不必建在同一座岛。
岛上的三个区域用于直观呈现资源层，教学面板解释采集、预测、优化、下发和反馈链路。
本版本采用明确的预设工况及规则调度，未实现现场SCADA、AI预测、市场报价或安全控制。

教学模型的假设
- 示例规模：风电12 MW、光伏8 MW、储能4 MW / 8 MWh。场景中的设备数量与外观不用于推算实际容量。
- 教学时间为60倍；一秒演示一分钟。探索期间没有挑战倒计时或胜负。
- 风电采用3 m/s切入、12 m/s额定、25 m/s切出的简化功率曲线；真实机组需使用厂家曲线与控制边界。
- 晴/阴/雨/雪场景预设不同辐照、温度与风速；雨不必然意味着风更大。雪天额外假设65%的有效遮挡。
- 光伏用辐照、简化电池温度修正与逆变效率估算，不模拟旁路二极管、光谱、复杂遮挡或真实阵列拓扑。
- 储能充放电效率各95%，SOC范围10%—95%，功率上限4 MW；电池温控、老化、无功与辅助用电未建模。
- 自动模式平衡本地发用电；强制充电允许购电，强制放电允许上网，待机保留能量。
- 正电池功率表示放电，负值为充电；正电网功率表示购电，负值为上网。
- 每步满足：风电 + 光伏 + 储能功率 + 电网交换 = 实际负荷。
- 需求响应将示例可调负荷降低15%，不代表所有用户都能无代价削减同等需求。

拆解展示
- 风机展示一种齿轮箱传动方案；直驱结构不同。展开时叶轮缩比、外壳和部件间距夸大。
- 光伏展示背板型组件；封装层实际粘接，不能按教学动画随意拆开。逆变器在组件外部。
- 储能展示舱体、电池簇、BMS、PCS、温控和消防监测；真实位置、数量、消防策略依工程设计而异。

参考资料（核查于2026-10-02；原理摘要为本项目重新表述）
U.S. DOE — How Do Wind Turbines Work?
https://www.energy.gov/cmei/systems/how-do-wind-turbines-work
U.S. DOE — Explore a Wind Turbine
https://www.energy.gov/cmei/systems/explore-wind-turbine-text-version
U.S. DOE — Photovoltaic Cell and Module Design
https://www.energy.gov/cmei/systems/photovoltaic-cell-and-module-design
U.S. DOE — Solar Photovoltaic Performance and Efficiency Basics
https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-photovoltaic-performance-and-efficiency-basics
U.S. DOE — Solar Integration: Solar Energy and Storage Basics
https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-integration-solar-energy-and-storage-basics
U.S. DOE — Virtual Power Plants Projects
https://www.energy.gov/edf/virtual-power-plants-projects

天气效果使用单个动态降水网格，上限320条雨丝或160片雪，无碰撞与实时反射。
设备内部几何按部件合并，共享材质并复用缓存；教学模式默认保持30 FPS目标。
