Woonbuurt-kragverspreiding Lewendige model

Jy bedryf die 500 kVA-transformator en laespanning-voerlyn wat 150 huise en hul elektriese voertuie voorsien. Oorlas verhit die isolasie en verouder dit vinnig; 'n lang voerlyn laat die spanning aan die verre punt sak. Een stap is 5 minute.

Wat jy sal leer

Simuleerder

Tyd 0 min
Winding-warmkoltemperatuur 59 °C · Transformatorbelading 42% · Spanning aan die voerlynend 100,0% · EV-laaidrywing 0 kWMS-toevoer✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Spanning by die transformator 100,9% → Spanning aan die voerlynend 100,0% · Spanningsreguleerder-aftakking 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Verliese 3,1 kW⊣⊢Naburige transformatorbelading 42%⏱ 14:00 · Energie nie gelewer nie 0 kWh
  • Transformator-warmkol onder 110 °C
  • Warmkol 110–120 °C (vinniger veroudering)
  • Warmkol bo 120 °C
  • Huise met spanning in reeks
  • Huise naby die spanningsperk
  • Buite reeks of sonder toevoer
  • Waaiers / kapasitor in diens
  • Ongeveer drie EV's laai

Kontroles

Waaiers verhoog die verkoelingsgradering met ongeveer 'n derde; die olie loop koeler vir dieselfde las.

Bestuurde modusse geld slegs vir bestuurders wat vir die program ingeskryf is; die res laai by aankoms.

Sluit die verbindingskakelaar vir deel van die voerlyn. Die buurman het sy eie perk (120 %) en die lang verbinding laat die spanning daal.

150 kvar reaktiewe ondersteuning: verhoog die spanning aan die verre punt en verminder die stroom 'n bietjie.

Elke stap verhoog elke spanning met 1,25 % — by ligte las kan dit die nabye punt bo +5 % stoot.

Direkte lasbeheer van warmwaterstelsels en lugversorgers: een blok van −15 % van huishoudelike las vir 60 min, dan 'n sluitingstydperk van 2 uur terwyl hulle herstel. Die helfte van die afgeskakelde energie kom daarna terug.

Aanwysers

Winding-warmkoltemperatuur
59°C
normaal
Transformatorbelading
42%
normaal
Ergste spanningsafwyking
0,9%
normaal
Verouderingsversnellingsfaktor
0,00×
normaal
Boonste-olie-temperatuur53 °C
Buitetemperatuur30,8 °C
Isolasielewe gebruik (ekwivalente ure)0,0 h
Transformatorlas202 kW
EV-laaidrywing0 kW
Spanning by die transformator100,9 %
Spanning aan die voerlynend100,0 %
Verliese3,1 kW
Energie nie gelewer nie0 kWh
Las afgeskakel deur beheer0 kWh
EV-energie wat nog ontbreek0 %
Naburige transformatorbelading42 %
Koudelas-opneemfaktor1,00 ×

Tendens

Winding-warmkoltemperatuur: — °C1600

Krisisscenario's

Vlak 1 · Hittegolf-aand EV-piek

'n Hittegolf-middag: lugversorgers loop in elke huis en 100 elektriese voertuie sal tussen 17:00 en 20:00 inprop — bo-op die huishoudelike aandspits. Slegs 70 % van die bestuurders is by bestuurde laai ingeskryf. Kom deur tot 07:00 sonder om te oorverhit of die transformator te laat uitskakel, en sonder om op lasafskakeling te leun.

  • Warmkol nooit bo 110 °C
  • Isolasielewe gebruik ≤ 17 h (nie vinniger as normaal nie)
  • Geen kliënt verloor toevoer nie
  • Lasafskakeling ≤ 60 kWh

Vlak 2 · Buurfout: neem sy kliënte oor

Om 17:00 faal die naburige transformator. Die helfte van sy huise word deur die lang verbindingskabel op die verre punt van jou voerlyn geskakel. Die ekstra stroom vloei die hele lengte van jou lyn: hou elke huis binne ±5 % van nominale spanning (ANSI C84.1 Reeks A) en vermy om jou eie transformator te oorlaai.

  • Elke spanning binne ±5 % (vanaf 10 min ná die fout)
  • Geen kliënt verloor toevoer nie
  • Warmkol nooit bo 120 °C
  • Lasafskakeling ≤ 60 kWh

Vlak 3 · Koudelas-opname ná 'n onderbreking

'n Kragonderbreking van ses uur op 'n yskoue aand eindig om 18:00. Elke verwarmer was af en elke EV wag om te laai. Wanneer die span die skakelaar toemaak, kom die las ver bo normaal terug — verloor diversiteit en die transformator skakel weer uit. Herstel sonder 'n tweede onderbreking, hou die spanning binne bereik en die inkorting klein.

  • Geen tweede onderbreking (energie nie gelewer nie = 0)
  • Elke spanning binne ±5 % (vanaf 10 min ná herstel)
  • Las afgeskakel ≤ 120 kWh
  • Elke EV gelaai teen 07:00 (≤ 2 % ontbreek)
  • Transformatorbelading bly onder die relê-opneemwaarde van 150 % sodra die skakelaar gesluit is (vanaf 18:05)

Grondslag — die model agter die syfers

Elke verband wat die simuleerder gebruik, met sy bron. Konstantes gemerk as aannames is illustratiewe kalibrasies.

Huishoudelike aanvraag volg 'n daaglikse profiel en die weer; elke EV laai teen 7,2 kW totdat dit vol is.
P_homes = 150 × 2.0 kW × shape(h) × [1 + 0.025·max(0, θa−24) + 0.02·max(0, 15−θa)] × CLPU(t); P_EV = Σ 7.2 kW while plugged and not full[9]Aanname: die lasprofiel, EV-getalle, voerlynimpedansies, koudelas-parameters en waaiergradering is illustratiewe waardes vir 'n generiese voorstedelike voerlyn, nie data van 'n werklike netwerk nie.
Boonste-olie-styging nader sy uiteindelike waarde vir die huidige las eksponensieel, met 'n tydkonstante van ure.
Δθ_TO,U = 55 K · [(K²R+1)/(R+1)]ⁿ; Δθ_TO ← Δθ_TO,U + (Δθ_TO − Δθ_TO,U)·e^(−Δt/τ_TO), τ_TO = 180 min (ONAN) / 150 min (ONAF); R = P_k/P₀ at the rating K is referred to: 5 (ONAN), 5 × 1.33² ≈ 8.8 (ONAF)[1][2]
Die windingwarmkol sit bo die olie en volg die stroom binne minute.
Δθ_H,U = 25 K · K^(2m); Δθ_H ← Δθ_H,U + (Δθ_H − Δθ_H,U)·e^(−Δt/(k22·τw)), k22·τw = 8 min; θ_H = θ_A + Δθ_TO + Δθ_H[1][2]Vereenvoudiging: die warmkol-styging volg een eksponensiële (k21 = 1, tydkonstante k22·τw). Die kort oorskryding van die IEC 60076-7 tweeterm-f2(t) ná 'n skielike laststap word nie gemodelleer nie, so die warmkol kan kortliks 'n paar kelvin te laag lees.
Verkoelingstadium: waaiers verander die eksponente en die gradering waarna die las verwys word.
ONAN n = 0.8, m = 0.8; ONAF n = 0.9, m = 0.8 (IEEE C57.91), with K and R referred to the ONAF rating (1.33 × ONAN, R ≈ 8.8)[1][3]Aanname: die lasprofiel, EV-getalle, voerlynimpedansies, koudelas-parameters en waaiergradering is illustratiewe waardes vir 'n generiese voorstedelike voerlyn, nie data van 'n werklike netwerk nie.
Isolasie-veroudering relatief tot die 110 °C-verwysing; verdubbel ongeveer elke 6–7 K.
F_AA = exp(15000/383 − 15000/(θ_H + 273)); aged hours = Σ F_AA·Δt; F_EQA = Σ F_AA·Δt / Σ Δt; normal life 180 000 h[1][3][2]
Geenlas-verlies plus lasverlies wat met die kwadraat van die stroom styg.
P_loss = P₀ + P_k·K² + r_f·S_b·(|s_d|²/3 + Re(s_d·s_p*) + |s_p|²) + r_tie·S_b·|s_tie|², s_d = distributed load, s_p = far-end block (incl. capacitor); P₀ = 1 kW, P_k = 5 kW[7][2]
Benaderde spanningsval langs die transformator en voerlyn.
ΔV ≈ p·r + q·x (pu); distributed load drops ½ of the lumped value; capacitor Q_c raises V by Q_c·x; V_src = 1.02 + 0.02·(0.5 − shape) + tap × 1.25 %[7]Aanname: die lasprofiel, EV-getalle, voerlynimpedansies, koudelas-parameters en waaiergradering is illustratiewe waardes vir 'n generiese voorstedelike voerlyn, nie data van 'n werklike netwerk nie.
Diensspanningsreekse uit die spanningstandaarde.
target |V − 1| ≤ 5 % (ANSI C84.1 Range A); Range B −8.3 % / +5.8 %; EN 50160: ±10 % for 95 % of 10-min means[4][5][6]
Beskerming: wanneer die transformator en die buurman uitskakel.
trip if K ≥ 1.5 for 30 min (accumulated), K ≥ 2.0 at once, or θ_H ≥ 140 °C; neighbour trips if K_B ≥ 1.2 for 30 min; re-energised after 60 min[2]Aanname: die 30-minute-oorlasinstelling, die 2,0 pu oombliklike element en die 140 °C-warmkol-uitskakeling is illustratiewe instellings gebaseer op die IEC 60076-7-perke vir verspreidingstransformators (1,5 pu normale sikliese, 2,0 pu kortstondige noodgeval, 140 °C warmkol). Werklike beskerming gebruik sekering- of relaiskurwes.
Ná 'n onderbreking skakel termostatiese ladings almal gelyk aan; die ekstra las verval eksponensieel.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Aanname: die lasprofiel, EV-getalle, voerlynimpedansies, koudelas-parameters en waaiergradering is illustratiewe waardes vir 'n generiese voorstedelike voerlyn, nie data van 'n werklike netwerk nie.
Ander konstantes wat deur die model gebruik word.
500 kVA transformer, 30 °C rated ambient (55 K oil + 25 K gradient → 110 °C) · 60 EVs, 6–20 kWh need, arrival ≈ N(18:30, 1 h), depart 07:00 · curtailed charging 3.6 kW · transformer r = 1 %, x = 4 %; feeder r = 4 %, x = 2 %; tie r = 10 %, x = 4 % (500 kVA base) · neighbour 400 kVA, 120 homes, transfer ≤ 40 % · capacitor 150 kvar · tap ±4 × 1.25 % · shedding one 15 % block for 60 min, 120 min lockout, 50 % payback · fans 0.4 kW · ±3 % load noise, ±5 % daily scaleAanname: die lasprofiel, EV-getalle, voerlynimpedansies, koudelas-parameters en waaiergradering is illustratiewe waardes vir 'n generiese voorstedelike voerlyn, nie data van 'n werklike netwerk nie.

Lukraakheid: 'n gesaaide mulberry32-genereerder; verdelings gebruik — uniform, eksponensieel (inverse CDF), normaal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Die saad word gewys en kan gedeel word.

Bronne

  1. IEEE Std C57.91-2011 — IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators (clause 5 ageing, clause 7 temperature, Annex on cold-load pickup) — IEEE, 2011
  2. IEC 60076-7:2018 — Power transformers, Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers — IEC, 2018
  3. Comparison of Loading Guide Standards (IEEE C57.91 and IEC 60076-7): ageing equations, exponents n/m by cooling mode, 180 000 h normal life — IEEE PES Transformers Committee, C57.91 working group
  4. ANSI C84.1 — Electric Power Systems and Equipment: Voltage Ratings (60 Hz); Range A service voltage ±5 % (114–126 V on 120 V), Range B 110–127 V — NEMA / ANSI (summarised in USDA Rural Utilities Service guidance), 2020
  5. EN 50160:2022 — Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks, clause 4 low-voltage supply characteristics (clause 4 is not in the free preview, which ends at the scope) — CENELEC, CLC/TC 8X (official preview of the English text via the Slovak national standards body ÚNMS SR, STN EN 50160:2023), 2022
  6. A. Klajn, M. Bątkiewicz-Pantuła — Application Note: Standard EN 50160, Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks (LV supply voltage variations: Un ± 10 % for 95 % of the 10-min mean rms values of each week) — European Copper Institute / Leonardo ENERGY, Publication No. Cu0147, 2013
  7. W. H. Kersting — Distribution System Modeling and Analysis (approximate voltage drop, uniformly distributed load, line losses) — CRC Press, 2017
  8. C. Hachmann et al. — Cold load pickup model parameters based on measurements in distribution systems (exponential decay model, CLPU factors ≈ 1.9–2.8) — IET Generation, Transmission & Distribution 13(23), 2019
  9. SAE J1772 — Electric Vehicle and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler (AC Level 2 charging, e.g. 32 A × 240 V ≈ 7.7 kW) — SAE International, 2017

Wie doen dit vir 'n lewe

Opvoedkundige model — nie vir operasionele besluite nie. Werklike persele kalibreer elke konstante volgens hul eie toerusting en data.