Размеркаванне электрычнасці ў наваколлі Жывая мадэль

Вы кіруеце трансфарматарам 500 кВА і фідарам нізкага напружання, якія сілкуюць 150 дамоў і іх электрамабілі. Перагрузка награвае ізаляцыю і хутка яе старыць; доўгі фідар дазваляе напружанню прасесці ў далёкім канцы. Адзін крок — 5 хвілін.

Чаму вы навучыцеся

Сімулятар

Час 0 хв
Тэмпература найгарачэйшай кропкі абмоткі 59 °C · Загрузка трансфарматара 42% · Напружанне ў канцы фідара 100,0% · Магутнасць зарадкі электрамабіляў 0 kWСН сілкаванне✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Напружанне ля трансфарматара 100,9% → Напружанне ў канцы фідара 100,0% · Адгалінаванне рэгулятара напружання 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Страты 3,1 kW⊣⊢Загрузка суседняга трансфарматара 42%⏱ 14:00 · Недаадпушчаная энергія 0 kWh
  • Найгарачэйшая кропка трансфарматара ніжэй за 110 °C
  • Найгарачэйшая кропка 110–120 °C (хутчэйшае старэнне)
  • Найгарачэйшая кропка вышэй за 120 °C
  • Дамы з напружаннем у межах
  • Дамы каля мяжы напружання
  • Па-за межамі або без сілкавання
  • Вентылятары / канденсатар у рабоце
  • Зараджаецца каля трох электрамабіляў

Кіраванне

Вентылятары павялічваюць намінальнае астуджэнне прыкладна на траціну; алей працуе прахалодней пры той жа нагрузцы.

Кіраваныя рэжымы дзейнічаюць толькі для кіроўцаў, залічаных у праграму; астатнія зараджаюцца адразу па прыездзе.

Замыкае злучальны выключальнік для часткі фідара. Сусед мае свой ліміт (120 %), а доўгая сувязь знижае напружанне.

150 квар рэактыўнай падтрымкі: падвышае напружанне ў канцы лініі і трохі памяншае ток.

Кожная прыступка павышае ўсе напружанні на 1,25 % — пры малой нагрузцы яна можа падняць блізкі канец вышэй за +5 %.

Прамое кіраванне нагрузкай бойлераў і кандыцыянераў: адзін блок −15 % нагрузкі дамоў на 60 хв, потым 2-гадзінная блакіроўка, пакуль яны аднаўляюцца. Палова скінутай энергіі вяртаецца пасля.

Паказчыкі

Тэмпература найгарачэйшай кропкі абмоткі
59°C
норма
Загрузка трансфарматара
42%
норма
Найгоршае адхіленне напружання
0,9%
норма
Каэфіцыент паскарэння старэння
0,00×
норма
Тэмпература верхняга алею53 °C
Тэмпература надворку30,8 °C
Выкарыстаны рэсурс ізаляцыі (эквівалентныя гадзіны)0,0 h
Нагрузка трансфарматара202 kW
Магутнасць зарадкі электрамабіляў0 kW
Напружанне ля трансфарматара100,9 %
Напружанне ў канцы фідара100,0 %
Страты3,1 kW
Недаадпушчаная энергія0 kWh
Нагрузка, скінутая кіраваннем0 kWh
Электраэнергіі для электрамабіляў усё яшчэ не хапае0 %
Загрузка суседняга трансфарматара42 %
Каэфіцыент халоднага пуску нагрузкі1,00 ×

Тэндэнцыя

Тэмпература найгарачэйшай кропкі абмоткі: — °C1600

Крызісныя сцэнарыі

Узровень 1 · Вячэрні пік зарадкі электрамабіляў у спякоту

Дзень падчас спякотнай хвалі: кандыцыянеры працуюць у кожным доме, а 100 электрамабіляў падключацца паміж 17:00 і 20:00 — паверх вячэрняга пікавага спажывання дамоў. Толькі 70 % кіроўцаў зарэгістраваны ва ўпраўляемым зарадзе. Дацягніце да 07:00 без перагрэву і без адключэння трансфарматара, і не абапіраючыся на скід нагрузкі.

  • Найгарачэйшая кропка ніколі не вышэй за 110 °C
  • Выкарыстаны рэсурс ізаляцыі ≤ 17 г (не хутчэй за нармальнае)
  • Ніводзін спажывец не губляе сілкаванне
  • Скінутая нагрузка ≤ 60 kWh

Узровень 2 · Аварыя суседа: прыняцце яго спажыўцоў

У 17:00 суседні трансфарматар выходзіць з ладу. Палова яго дамоў пераключаецца на далёкі канец вашага фідара праз доўгі злучальны кабель. Дадатковы ток цячэ па ўсёй даўжыні вашай лініі: трымайце кожны дом у межах ±5 % намінальнага напружання (ANSI C84.1 Range A) і не перагружайце ўласны трансфарматар.

  • Усе напружанні ў межах ±5 % (праз 10 хв пасля аварыі)
  • Ніводзін спажывец не губляе сілкаванне
  • Найгарачэйшая кропка ніколі не вышэй за 120 °C
  • Скінутая нагрузка ≤ 60 kWh

Узровень 3 · Халодны пуск нагрузкі пасля адключэння

Шасцігадзіннае адключэнне ў марозны вечар заканчваецца ў 18:00. Усе награвальнікі былі выключаныя, а кожнае EV чакае зарада. Калі брыгада замыкае выключальнік, нагрузка вяртаецца далёка вышэй за звычайную — страціце разнастайнасць спажывання, і трансфарматар зноў адключыцца. Аднавіце сілкаванне без другога адключэння, трымайце напружанне ў межах і абмежаванне (curtailment) невялікім.

  • Другога адключэння няма (недаадпушчаная энергія = 0)
  • Усе напружанні ў межах ±5 % (праз 10 хв пасля аднаўлення)
  • Скінутая нагрузка ≤ 120 кВт·г
  • Кожны электрамабіль зараджаны да 07:00 (≤ 2 % не хапае)
  • Загрузка трансфарматара застаецца ніжэй за ўставу спрацоўвання рэле 150 % пасля замыкання выключальніка (з 18:05)

Аснова — мадэль за лічбамі

Кожнае суадносіна, якое выкарыстоўвае сімулятар, з яго крыніцай. Пастаянныя, пазначаныя як дапушчэнні, — ілюстрацыйныя каліброўкі.

Бытавы попыт падпарадкоўваецца сутачнаму профілю і надвор’ю; кожны электрамабіль зараджаецца пры 7,2 кВт, пакуль не напоўніцца.
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]Дапушчэнне: профіль нагрузкі, лічбы па электрамабілях, імпедансы фідара, параметры халоднага пуску і намінал вентылятараў — ілюстрацыйныя значэнні для тыповага прыгарадзнага фідара, а не даныя рэальнай сеткі.
Нагрэў верхняга алею экспаненцыяльна набліжаецца да свайго канчатковага значэння для бягучай нагрузкі з пастаяннай часу ў гадзінах.
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]
Найгарачэйшая кропка абмоткі знаходзіцца вышэй за алей і ўсяго за некалькі хвілін ідзе за токам.
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]Спрашчэнне: рост тэмпературы найгарачэйшай кропкі ідзе па адной экспаненце (k21 = 1, пастаянная часу k22·τw). Кароткае перарегуляванне двухчленнай f2(t) паводле IEC 60076-7 пасля рэзкага скачка нагрузкі не мадэлюецца, таму найгарачэйшая кропка можа на кароткі час паказваць на некалькі кельвінаў менш.
Ступень астуджэння: вентылятары змяняюць паказчыкі ступені і намінал, да якога адносіцца нагрузка.
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]Дапушчэнне: профіль нагрузкі, лічбы па электрамабілях, імпедансы фідара, параметры халоднага пуску і намінал вентылятараў — ілюстрацыйныя значэнні для тыповага прыгарадзнага фідара, а не даныя рэальнай сеткі.
Старэнне ізаляцыі адносна эталона 110 °C; прыкладна падвойваецца кожныя 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]
Страты халастога ходу плюс страты пад нагрузкай, якія растуць як квадрат току.
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]
Прыблізнае падзенне напружання ўздоўж трансфарматара і фідара.
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]Дапушчэнне: профіль нагрузкі, лічбы па электрамабілях, імпедансы фідара, параметры халоднага пуску і намінал вентылятараў — ілюстрацыйныя значэнні для тыповага прыгарадзнага фідара, а не даныя рэальнай сеткі.
Дыяпазоны напружання сілкавання ўзяты са стандартаў напружання.
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]
Абарона: калі трансфарматар і сусед адключаюцца.
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]Дапушчэнне: 30-хвілінная ўстаўка перагрузкі, імгненны элемент 2,0 pu і адключэнне па найгарачэйшай кропцы 140 °C — ілюстрацыйныя ўстаўкі на аснове межаў IEC 60076-7 для размеркавальных трансфарматараў (1,5 pu нармальны цыклічны, 2,0 pu кароткачасовы аварыйны, 140 °C найгарачэйшая кропка). Рэальная абарона выкарыстоўвае крывыя засцерагальнікаў або рэле.
Пасля адключэння ўсе тэрмастатычныя нагрузкі ўключаюцца адначасова; дадатковая нагрузка спадае экспаненцыяльна.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Дапушчэнне: профіль нагрузкі, лічбы па электрамабілях, імпедансы фідара, параметры халоднага пуску і намінал вентылятараў — ілюстрацыйныя значэнні для тыповага прыгарадзнага фідара, а не даныя рэальнай сеткі.
Іншыя канстанты, якія выкарыстоўвае мадэль.
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 scaleДапушчэнне: профіль нагрузкі, лічбы па электрамабілях, імпедансы фідара, параметры халоднага пуску і намінал вентылятараў — ілюстрацыйныя значэнні для тыповага прыгарадзнага фідара, а не даныя рэальнай сеткі.

Выпадковасць: генератар mulberry32 з seed; выкарыстаныя размеркаванні — раўнамернае, экспаненцыяльнае (адваротная CDF), нармальнае (Box–Muller), Пуасона (Knuth). Seed паказваецца і яго можна перадаваць.

Крыніцы

  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

Хто гэтым займаецца па прафесіі

Навучальная мадэль — не для аперацыйных рашэнняў. Рэальныя аб'екты каліброўваюць кожную пастаянную пад сваё абсталяванне і даныя.