Διανομή ρεύματος γειτονιάς Ζωντανό μοντέλο

Λειτουργείτε τον μετασχηματιστή 500 kVA και τον τροφοδότη χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν 150 σπίτια και τα ηλεκτρικά τους οχήματα. Η υπερφόρτιση θερμαίνει τη μόνωση και τη γερνά γρήγορα· ένας μακρύς τροφοδότης αφήνει την τάση να πέσει στο μακρινό άκρο. Ένα βήμα είναι 5 λεπτά.

Τι θα μάθετε

Προσομοιωτής

Χρόνος 0 min
Θερμοκρασία θερμού σημείου τυλίγματος 59 °C · Φόρτιση μετασχηματιστή 42% · Τάση στο άκρο του τροφοδότη 100,0% · Ισχύς φόρτισης EV 0 kWΤροφοδοσία ΜΤ✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Τάση στον μετασχηματιστή 100,9% → Τάση στο άκρο του τροφοδότη 100,0% · Βαθμίδα ρυθμιστή τάσης 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Απώλειες 3,1 kW⊣⊢Φόρτιση γειτονικού μετασχηματιστή 42%⏱ 14:00 · Ενέργεια που δεν τροφοδοτήθηκε 0 kWh
  • Θερμό σημείο μετασχηματιστή κάτω από 110 °C
  • Θερμό σημείο 110–120 °C (ταχύτερη γήρανση)
  • Θερμό σημείο πάνω από 120 °C
  • Σπίτια με τάση εντός ορίων
  • Σπίτια κοντά στο όριο τάσης
  • Εκτός ορίων ή χωρίς τροφοδοσία
  • Ανεμιστήρες / πυκνωτής σε λειτουργία
  • Περίπου τρία EV φορτίζουν

Χειριστήρια

Οι ανεμιστήρες αυξάνουν την ονομαστική ψύξη κατά περίπου το ένα τρίτο· το λάδι μένει δροσερότερο για το ίδιο φορτίο.

Οι διαχειριζόμενες λειτουργίες ισχύουν μόνο για οδηγούς εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα· οι υπόλοιποι φορτίζουν με την άφιξη.

Κλείνει τον διακόπτη διασύνδεσης για μέρος του τροφοδότη. Ο γείτονας έχει δικό του όριο (120 %) και η μακριά διασύνδεση ρίχνει την τάση.

150 kvar άεργης υποστήριξης: ανεβάζει την τάση στο μακρινό άκρο και μειώνει λίγο το ρεύμα.

Κάθε βήμα ανεβάζει κάθε τάση κατά 1,25 % — σε χαμηλό φορτίο μπορεί να σπρώξει το κοντινό άκρο πάνω από +5 %.

Άμεσος έλεγχος φορτίου θερμοσιφώνων και κλιματιστικών: ένα μπλοκ −15 % του οικιακού φορτίου για 60 min, και μετά 2 ώρες αποκλεισμού όσο ανακάμπτουν. Η μισή ενέργεια που αποκόπηκε επιστρέφει αργότερα.

Δείκτες

Θερμοκρασία θερμού σημείου τυλίγματος
59°C
κανονικό
Φόρτιση μετασχηματιστή
42%
κανονικό
Χειρότερη απόκλιση τάσης
0,9%
κανονικό
Συντελεστής επιτάχυνσης γήρανσης
0,00×
κανονικό
Θερμοκρασία λαδιού στην κορυφή53 °C
Εξωτερική θερμοκρασία30,8 °C
Ζωή μόνωσης που καταναλώθηκε (ισοδύναμες ώρες)0,0 h
Φορτίο μετασχηματιστή202 kW
Ισχύς φόρτισης EV0 kW
Τάση στον μετασχηματιστή100,9 %
Τάση στο άκρο του τροφοδότη100,0 %
Απώλειες3,1 kW
Ενέργεια που δεν τροφοδοτήθηκε0 kWh
Φορτίο που αποκόπηκε από τον έλεγχο0 kWh
Ενέργεια EV που ακόμη λείπει0 %
Φόρτιση γειτονικού μετασχηματιστή42 %
Συντελεστής ψυχρής επανατροφοδότησης1,00 ×

Τάση

Θερμοκρασία θερμού σημείου τυλίγματος: — °C1600

Σενάρια κρίσεων

Επίπεδο 1 · Αιχμή EV σε βράδυ καύσωνα

Ένα απόγευμα καύσωνα: τα κλιματιστικά λειτουργούν σε κάθε σπίτι και 100 ηλεκτρικά οχήματα θα συνδεθούν μεταξύ 17:00 και 20:00 — πάνω στη βραδινή οικιακή αιχμή. Μόνο το 70 % των οδηγών συμμετέχει στη διαχειριζόμενη φόρτιση. Φτάστε μέχρι τις 07:00 χωρίς υπερθέρμανση ή πτώση του μετασχηματιστή, και χωρίς να στηριχθείτε στην αποκοπή φορτίου.

  • Θερμό σημείο ποτέ πάνω από 110 °C
  • Ζωή μόνωσης που καταναλώθηκε ≤ 17 h (όχι ταχύτερα από το κανονικό)
  • Κανένας πελάτης δεν χάνει την τροφοδοσία
  • Φορτίο που αποκόπηκε ≤ 60 kWh

Επίπεδο 2 · Βλάβη γείτονα: ανάληψη των πελατών του

Στις 17:00 χαλά ο γειτονικός μετασχηματιστής. Τα μισά από τα σπίτια του μεταφέρονται στο μακρινό άκρο του τροφοδότη σας μέσω του μακριού καλωδίου διασύνδεσης. Το επιπλέον ρεύμα διατρέχει ολόκληρο το μήκος της γραμμής σας: κρατήστε κάθε σπίτι εντός ±5 % της ονομαστικής τάσης (ANSI C84.1 Εύρος A) και αποφύγετε την υπερφόρτιση του δικού σας μετασχηματιστή.

  • Κάθε τάση εντός ±5 % (από 10 λεπτά μετά τη βλάβη)
  • Κανένας πελάτης δεν χάνει την τροφοδοσία
  • Θερμό σημείο ποτέ πάνω από 120 °C
  • Φορτίο που αποκόπηκε ≤ 60 kWh

Επίπεδο 3 · Ψυχρή επανατροφοδότηση μετά από διακοπή

Μια διακοπή έξι ωρών σε ένα παγωμένο βράδυ τελειώνει στις 18:00. Κάθε θέρμανση ήταν σβηστή και κάθε EV περιμένει να φορτίσει. Όταν το συνεργείο κλείσει τον διακόπτη, το φορτίο επιστρέφει πολύ πάνω από το κανονικό — αν χαθεί η διαφοροποίηση, ο μετασχηματιστής πέφτει ξανά. Αποκαταστήστε χωρίς δεύτερη διακοπή, κρατήστε την τάση εντός ορίων και τον περιορισμό μικρό.

  • Καμία δεύτερη διακοπή (ενέργεια που δεν τροφοδοτήθηκε = 0)
  • Κάθε τάση εντός ±5 % (από 10 λεπτά μετά την αποκατάσταση)
  • Φορτίο που αποκόπηκε ≤ 120 kWh
  • Κάθε EV φορτισμένο στις 07:00 (≤ 2 % λείπει)
  • Η φόρτιση του μετασχηματιστή μένει κάτω από το κατώφλι διέγερσης του ρελέ στο 150 % μόλις κλείσει ο διακόπτης (από τις 18:05)

Βάση — το μοντέλο πίσω από τους αριθμούς

Κάθε σχέση που χρησιμοποιεί ο προσομοιωτής, με την πηγή της. Οι σταθερές που σημειώνονται ως παραδοχές είναι ενδεικτικές βαθμονομήσεις.

Η οικιακή ζήτηση ακολουθεί ημερήσιο προφίλ και τον καιρό· κάθε EV φορτίζει στα 7,2 kW μέχρι να γεμίσει.
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]Παραδοχή: το προφίλ φορτίου, οι αριθμοί EV, οι σύνθετες αντιστάσεις τροφοδότη, οι παράμετροι ψυχρής επανατροφοδότησης και η ισχύς ανεμιστήρων είναι ενδεικτικές τιμές για έναν γενικό προαστιακό τροφοδότη, όχι δεδομένα πραγματικού δικτύου.
Η άνοδος θερμοκρασίας λαδιού στην κορυφή πλησιάζει εκθετικά την τελική τιμή για το παρόν φορτίο, με σταθερά χρόνου ωρών.
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]
Το θερμό σημείο του τυλίγματος βρίσκεται πάνω από το λάδι και ακολουθεί το ρεύμα μέσα σε λεπτά.
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]Απλοποίηση: η άνοδος του θερμού σημείου ακολουθεί μία εκθετική (k21 = 1, σταθερά χρόνου k22·τw). Η σύντομη υπερακόντιση του f2(t) δύο όρων του IEC 60076-7 μετά από απότομο βήμα φορτίου δεν μοντελοποιείται, οπότε το θερμό σημείο μπορεί για λίγο να δείχνει μερικά kelvin χαμηλότερα.
Στάδιο ψύξης: οι ανεμιστήρες αλλάζουν τους εκθέτες και την ισχύ στην οποία αναφέρεται το φορτίο.
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]Παραδοχή: το προφίλ φορτίου, οι αριθμοί EV, οι σύνθετες αντιστάσεις τροφοδότη, οι παράμετροι ψυχρής επανατροφοδότησης και η ισχύς ανεμιστήρων είναι ενδεικτικές τιμές για έναν γενικό προαστιακό τροφοδότη, όχι δεδομένα πραγματικού δικτύου.
Γήρανση της μόνωσης σε σχέση με την αναφορά των 110 °C· διπλασιάζεται περίπου κάθε 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]
Απώλειες χωρίς φορτίο συν απώλειες φορτίου που αυξάνονται με το τετράγωνο του ρεύματος.
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]
Προσεγγιστική πτώση τάσης κατά μήκος του μετασχηματιστή και του τροφοδότη.
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]Παραδοχή: το προφίλ φορτίου, οι αριθμοί EV, οι σύνθετες αντιστάσεις τροφοδότη, οι παράμετροι ψυχρής επανατροφοδότησης και η ισχύς ανεμιστήρων είναι ενδεικτικές τιμές για έναν γενικό προαστιακό τροφοδότη, όχι δεδομένα πραγματικού δικτύου.
Εύρη τάσης παροχής από τα πρότυπα τάσης.
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]
Προστασία: πότε διακόπτουν ο μετασχηματιστής και ο γείτονας.
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]Παραδοχή: η ρύθμιση υπερφόρτισης 30 λεπτών, το στοιχείο στιγμιαίας δράσης στα 2,0 pu και η απόζευξη θερμού σημείου στους 140 °C είναι ενδεικτικές ρυθμίσεις βασισμένες στα όρια IEC 60076-7 για μετασχηματιστές διανομής (1,5 pu κανονικό κυκλικό, 2,0 pu βραχύχρονη έκτακτη ανάγκη, 140 °C θερμό σημείο). Η πραγματική προστασία χρησιμοποιεί καμπύλες ασφαλειών ή ρελέ.
Μετά από διακοπή, τα θερμοστατικά φορτία ενεργοποιούνται όλα μαζί· το επιπλέον φορτίο φθίνει εκθετικά.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Παραδοχή: το προφίλ φορτίου, οι αριθμοί EV, οι σύνθετες αντιστάσεις τροφοδότη, οι παράμετροι ψυχρής επανατροφοδότησης και η ισχύς ανεμιστήρων είναι ενδεικτικές τιμές για έναν γενικό προαστιακό τροφοδότη, όχι δεδομένα πραγματικού δικτύου.
Άλλες σταθερές που χρησιμοποιεί το μοντέλο.
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 scaleΠαραδοχή: το προφίλ φορτίου, οι αριθμοί EV, οι σύνθετες αντιστάσεις τροφοδότη, οι παράμετροι ψυχρής επανατροφοδότησης και η ισχύς ανεμιστήρων είναι ενδεικτικές τιμές για έναν γενικό προαστιακό τροφοδότη, όχι δεδομένα πραγματικού δικτύου.

Τυχαιότητα: γεννήτρια mulberry32 με seed· κατανομές που χρησιμοποιούνται — ομοιόμορφη, εκθετική (αντίστροφη CDF), κανονική (Box–Muller), Poisson (Knuth). Το seed εμφανίζεται και μπορεί να κοινοποιηθεί.

Πηγές

  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

Ποιοι το κάνουν επαγγελματικά

Εκπαιδευτικό μοντέλο — όχι για επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι πραγματικές εγκαταστάσεις βαθμονομούν κάθε σταθερά με βάση τον δικό τους εξοπλισμό και δεδομένα.