Електроразпределение в квартала Жив модел

Управлявате трансформатор 500 kVA и нисковолтов извод, които захранват 150 къщи и техните електромобили. Претоварването нагрява изолацията и я състарява бързо; дългият извод позволява напрежението да спадне в далечния край. Една стъпка е 5 минути.

Какво ще научите

Симулатор

Време 0 мин
Температура на най-горещата точка на намотката 59 °C · Натоварване на трансформатора 42% · Напрежение в края на извода 100,0% · Мощност на зареждане на EV 0 kWСН захранване✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Напрежение при трансформатора 100,9% → Напрежение в края на извода 100,0% · Степен на регулатора на напрежение 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Загуби 3,1 kW⊣⊢Натоварване на съседния трансформатор 42%⏱ 14:00 · Недоставена енергия 0 kWh
  • Най-горещата точка на трансформатора под 110 °C
  • Най-горещата точка 110–120 °C (по-бързо стареене)
  • Най-горещата точка над 120 °C
  • Къщи с напрежение в диапазона
  • Къщи близо до границата на напрежението
  • Извън диапазона или без захранване
  • Вентилатори / кондензатор в работа
  • Зареждат се около три EV

Управление

Вентилаторите повишават охлаждащата мощност с около една трета; маслото работи по-хладно при същото натоварване.

Управляваните режими важат само за шофьори, записани в програмата; останалите зареждат при пристигане.

Затваря свързващия прекъсвач за част от извода. Съседът има собствен лимит (120 %), а дългата връзка сваля напрежението.

150 kvar реактивна подкрепа: повишава напрежението в далечния край и малко намалява тока.

Всяка степен повишава всички напрежения с 1,25 % — при слабо натоварване може да избута близкия край над +5 %.

Директно управление на товара на бойлери и климатици: един блок от −15 % от товара на домакинствата за 60 мин, след това 2-часова блокировка, докато се възстановят. Половината от изключената енергия се връща после.

Показатели

Температура на най-горещата точка на намотката
59°C
нормално
Натоварване на трансформатора
42%
нормално
Най-лошо отклонение на напрежението
0,9%
нормално
Коефициент на ускорение на стареенето
0,00×
нормално
Температура на горния слой масло53 °C
Външна температура30,8 °C
Използван живот на изолацията (еквивалентни часове)0,0 h
Товар на трансформатора202 kW
Мощност на зареждане на EV0 kW
Напрежение при трансформатора100,9 %
Напрежение в края на извода100,0 %
Загуби3,1 kW
Недоставена енергия0 kWh
Товар, свален от управлението0 kWh
Енергия за EV, която още липсва0 %
Натоварване на съседния трансформатор42 %
Коефициент на студен пуск1,00 ×

Тенденция

Температура на най-горещата точка на намотката: — °C1600

Кризисни сценарии

Ниво 1 · Вечерен пик на EV при жега

Следобед в жегата: климатиците работят във всеки дом и 100 електромобила ще се включат между 17:00 и 20:00 — върху вечерния пик на домакинствата. Само 70 % от шофьорите са записани в управлявано зареждане. Преминете до 07:00 без прегряване и без изключване на трансформатора, и без да разчитате на изключване на товари.

  • Най-горещата точка никога над 110 °C
  • Използван живот на изолацията ≤ 17 h (не по-бързо от нормалното)
  • Нито един потребител не губи захранване
  • Изключен товар ≤ 60 kWh

Ниво 2 · Повреда при съседа: поемане на неговите потребители

В 17:00 съседният трансформатор отказва. Половината от къщите му се превключват към далечния край на вашия извод през дългия свързващ кабел. Допълнителният ток тече по цялата дължина на линията ви: дръжте всяка къща в рамките на ±5 % от номиналното напрежение (ANSI C84.1 Range A) и избягвайте претоварване на собствения си трансформатор.

  • Всяко напрежение в рамките на ±5 % (след 10 min от аварията)
  • Нито един потребител не губи захранване
  • Най-горещата точка никога над 120 °C
  • Изключен товар ≤ 60 kWh

Ниво 3 · Студен пуск след прекъсване

Шестчасово прекъсване на захранването в студена вечер свършва в 18:00. Всички отоплители са били изключени и всяко EV чака да се зареди. Когато екипът затвори прекъсвача, товарът се връща далеч над нормалното — ако загубите разнообразието на потреблението, трансформаторът отново изключва. Възстановете захранването без второ прекъсване, дръжте напрежението в диапазона и ограничаването (curtailment) малко.

  • Няма второ прекъсване (недоставена енергия = 0)
  • Всяко напрежение в рамките на ±5 % (след 10 min от възстановяването)
  • Свален товар ≤ 120 kWh
  • Всеки EV зареден до 07:00 (≤ 2 % липсва)
  • Натоварването на трансформатора остава под прага на релето от 150 % след затваряне на прекъсвача (от 18:05)

Основа — моделът зад числата

Всяка зависимост, която симулаторът използва, с нейния източник. Константите, отбелязани като допускания, са илюстративни калибрации.

Битовото търсене следва денонощен профил и времето; всеки EV зарежда със 7,2 kW до пълно.
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]Допускане: профилът на натоварване, числата за EV, импедансите на извода, параметрите на студения пуск и мощността на вентилаторите са илюстративни стойности за обикновен крайградски извод, а не данни от реална мрежа.
Нагряването на горния слой масло се приближава експоненциално до крайната си стойност за текущото натоварване, с времеконстанта от часове.
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]
Най-горещата точка на намотката е над маслото и следва тока в рамките на минути.
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]Опростяване: покачването на най-горещата точка следва една експонента (k21 = 1, времеконстанта k22·τw). Краткото превишаване на двучленната f2(t) по IEC 60076-7 след внезапен скок на товара не е моделирано, така че най-горещата точка може за кратко да показва с няколко келвина по-малко.
Охладителна степен: вентилаторите променят показателите и мощността, към която е отнесено натоварването.
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]Допускане: профилът на натоварване, числата за EV, импедансите на извода, параметрите на студения пуск и мощността на вентилаторите са илюстративни стойности за обикновен крайградски извод, а не данни от реална мрежа.
Стареене на изолацията спрямо еталона 110 °C; удвоява се приблизително на всеки 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]
Загуби на празен ход плюс загуби от натоварване, растящи с квадрата на тока.
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]
Приблизителен пад на напрежението по трансформатора и извода.
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]Допускане: профилът на натоварване, числата за EV, импедансите на извода, параметрите на студения пуск и мощността на вентилаторите са илюстративни стойности за обикновен крайградски извод, а не данни от реална мрежа.
Диапазоните на захранващото напрежение са взети от стандартите за напрежение.
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]
Защита: кога се изключват трансформаторът и съседът.
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]Допускане: настройката за претоварване от 30 минути, мигновеният елемент 2,0 pu и изключването при най-гореща точка 140 °C са илюстративни настройки, построени върху границите на IEC 60076-7 за разпределителни трансформатори (1,5 pu нормално циклично, 2,0 pu краткотрайно аварийно, 140 °C най-гореща точка). Реалната защита използва криви на предпазители или релета.
След прекъсване термостатните товари се включват едновременно; допълнителното натоварване затихва експоненциално.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Допускане: профилът на натоварване, числата за EV, импедансите на извода, параметрите на студения пуск и мощността на вентилаторите са илюстративни стойности за обикновен крайградски извод, а не данни от реална мрежа.
Други константи, използвани от модела.
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 scaleДопускане: профилът на натоварване, числата за EV, импедансите на извода, параметрите на студения пуск и мощността на вентилаторите са илюстративни стойности за обикновен крайградски извод, а не данни от реална мрежа.

Случайност: генератор mulberry32 със seed; използвани разпределения — равномерно, експоненциално (обратна CDF), нормално (Box–Muller), на Поасон (Knuth). Seed се показва и може да се споделя.

Източници

  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

Кой се занимава с това професионално

Образователен модел — не за оперативни решения. Реалните обекти калибрират всяка константа към собственото си оборудване и данни.