Käytät 500 kVA:n muuntajaa ja pienjännitelähtöä, joka syöttää 150 kotia ja niiden sähköajoneuvoja. Ylikuorma lämmittää eristystä ja ikäännyttää sitä nopeasti; pitkä lähtö antaa jännitteen painua päässä. Yksi askel on 5 minuuttia.
Mitä opit
Miten muuntajaöljyn ja käämin kuuman kohdan lämpötilat seuraavat kuormaa hyvin erilaisilla aikavakioilla (IEEE C57.91 / IEC 60076-7).
Miksi ikääntyminen on eksponentiaalista lämpötilassa: muutama tunti lähellä 140 °C:ta voi maksaa päiviä normaalia elinikää.
Mitä vipuja jakeluverkon käyttäjällä on: jäähdytys, hallittu sähköautojen lataus, kuorman siirto, loisteho ja portaat sekä kuormanohjaus.
Simulaattori
Aika 0 min
✓Muuntajan kuuma kohta alle 110 °C
!Kuuma kohta 110–120 °C (nopeampi ikääntyminen)
⚠Kuuma kohta yli 120 °C
⌂Kodit, joiden jännite on alueella
!Kodit lähellä jänniterajaa
✕Alueen ulkopuolella tai ilman sähköä
◎Puhaltimet / kondensaattori käytössä
•Noin kolme sähköautoa latautuu
Säätimet
Puhaltimet nostavat jäähdytystehoa noin kolmanneksella; öljy pysyy viileämpänä samalla kuormalla.
Hallitut tilat koskevat vain ohjelmaan ilmoittautuneita kuljettajia; muut lataavat saapuessaan.
Sulkee yhdyskytkimen osalle lähtöä. Naapurilla on oma rajansa (120 %) ja pitkä yhteys laskee jännitettä.
150 kvar loistehotukea: nostaa jännitettä päässä ja leikkaa hieman virtaa.
Jokainen askel nostaa kaikkia jännitteitä 1,25 % — kevyellä kuormalla se voi työntää lähipään yli +5 %:n.
Suora kuormanohjaus vedenlämmittimille ja ilmastointilaitteille: yksi −15 %:n lohko kotitalouksien kuormasta 60 min ajan, sitten 2 tunnin lukitus, kun ne palautuvat. Puolet pudotetusta energiasta palaa myöhemmin.
Mittarit
Käämin kuuman kohdan lämpötila
59°C
normaali
Muuntajan kuormitus
42%
normaali
Pahin jännitepoikkeama
0,9%
normaali
Ikääntymisen kiihtyvyyskerroin
0,00×
normaali
Yläöljyn lämpötila
53 °C
Ulkolämpötila
30,8 °C
Käytetty eristyksen elinikä (ekvivalenttituntia)
0,0 h
Muuntajan kuorma
202 kW
Sähköautojen latausteho
0 kW
Jännite muuntajalla
100,9 %
Jännite lähdön päässä
100,0 %
Häviöt
3,1 kW
Toimittamaton energia
0 kWh
Ohjauksella pudotettu kuorma
0 kWh
Sähköautojen vielä puuttuva energia
0 %
Naapurimuuntajan kuormitus
42 %
Kylmäkuorman paluukerroin
1,00 ×
Trendi
Kriisiskenaariot
Taso 1 · Sähköautojen iltahuippu hellekauden iltana
Hellekauden iltapäivä: ilmastointilaitteet käyvät jokaisessa kodissa ja 100 sähköautoa kytketään latautumaan klo 17:00 ja 20:00 välillä — kotitalouksien iltahuipun päälle. Vain 70 % kuljettajista on mukana hallitussa latauksessa. Selviä klo 07:00 asti ylikuumentamatta tai lauettamatta muuntajaa ja nojaamatta kuormanpudotukseen.
Kuuma kohta ei koskaan yli 110 °C
Käytetty eristyksen elinikä ≤ 17 h (ei normaalia nopeammin)
Yksikään asiakas ei menetä sähköä
Pudotettu kuorma ≤ 60 kWh
Taso 2 · Naapurin vika: sen asiakkaiden ottaminen syötettäväksi
Klo 17:00 naapurimuuntaja vikaantuu. Puolet sen kodeista kytketään pitkän yhdyskaapelin kautta lähtösi päähän. Lisävirta kulkee koko linjasi pituuden: pidä jokainen koti ±5 %:n sisällä nimellisjännitteestä (ANSI C84.1 alue A) ja vältä oman muuntajasi ylikuormitusta.
Jokainen jännite ±5 %:n sisällä (10 min vian jälkeen alkaen)
Yksikään asiakas ei menetä sähköä
Kuuma kohta ei koskaan yli 120 °C
Pudotettu kuorma ≤ 60 kWh
Taso 3 · Kylmäkuorman paluu sähkökatkon jälkeen
Kuuden tunnin sähkökatko pakkasiltana päättyy klo 18:00. Kaikki lämmittimet ovat olleet pois päältä ja jokainen sähköauto odottaa latausta. Kun miehistö sulkee kytkimen, kuorma palaa reilusti normaalin yläpuolelle — menetä samanaikaisuuden hajonta ja muuntaja laukeaa uudelleen. Palauta sähkö ilman toista katkoa, pidä jännite alueella ja rajoitus pienenä.
Ei toista katkoa (toimittamaton energia = 0)
Jokainen jännite ±5 %:n sisällä (10 min palautuksen jälkeen alkaen)
Pudotettu kuorma ≤ 120 kWh
Jokainen sähköauto ladattu klo 07:00 mennessä (≤ 2 % puuttuu)
Muuntajan kuormitus pysyy releen 150 %:n havahtumisarvon alapuolella, kun kytkin on suljettu (klo 18:05 alkaen)
Perusta — lukujen takana oleva malli
Kaikki simulaattorin käyttämät yhteydet lähteineen. Oletuksiksi merkityt vakiot ovat havainnollistavia kalibrointeja.
Kotitalouksien kysyntä noudattaa vuorokausiprofiilia ja säätä; jokainen sähköauto latautuu 7,2 kW:lla täyteen asti.
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]Oletus: kuormaprofiili, sähköautojen luvut, lähdön impedanssit, kylmäkuorman parametrit ja puhaltimen teho ovat havainnollistavia arvoja yleiselle lähiölähdölle, eivät todellisen verkon dataa.
Yläöljyn lämpötilannousu lähestyy eksponentiaalisesti nykyisen kuorman lopullista arvoaan, aikavakiona tunteja.
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]
Käämin kuumin kohta on öljyn yläpuolella ja seuraa virtaa minuuteissa.
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]Yksinkertaistus: kuuman kohdan nousu noudattaa yhtä eksponenttia (k21 = 1, aikavakio k22·τw). Standardin IEC 60076-7 kaksitermisen f2(t):n lyhyttä ylitystä äkillisen kuormaportaan jälkeen ei mallinneta, joten kuuma kohta voi hetkellisesti näyttää muutaman kelvinin liian matalaa.
Jäähdytysaste: puhaltimet muuttavat eksponentteja ja tehoa, johon kuorma suhteutetaan.
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]Oletus: kuormaprofiili, sähköautojen luvut, lähdön impedanssit, kylmäkuorman parametrit ja puhaltimen teho ovat havainnollistavia arvoja yleiselle lähiölähdölle, eivät todellisen verkon dataa.
Eristyksen ikääntyminen suhteessa 110 °C:n vertailuun; kaksinkertaistuu noin 6–7 K:n välein.
Likimääräinen jännitteenalenema muuntajan ja lähdön varrella.
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]Oletus: kuormaprofiili, sähköautojen luvut, lähdön impedanssit, kylmäkuorman parametrit ja puhaltimen teho ovat havainnollistavia arvoja yleiselle lähiölähdölle, eivät todellisen verkon dataa.
Käyttöjännitealueet jännitestandardeista.
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]
Suojaus: milloin muuntaja ja naapuri laukeavat.
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]Oletus: 30 minuutin ylikuormitusasetus, 2,0 pu:n hetkellinen elementti ja 140 °C:n kuuman kohdan laukaisu ovat havainnollistavia asetuksia, jotka perustuvat jakelumuuntajien IEC 60076-7 -rajoihin (1,5 pu normaali syklinen, 2,0 pu lyhytaikainen hätä, 140 °C kuuma kohta). Todellinen suojaus käyttää sulakkeiden tai releiden käyriä.
Sähkökatkon jälkeen termostaattiohjatut kuormat kytkeytyvät kaikki kerralla päälle; lisäkuorma vaimenee eksponentiaalisesti.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Oletus: kuormaprofiili, sähköautojen luvut, lähdön impedanssit, kylmäkuorman parametrit ja puhaltimen teho ovat havainnollistavia arvoja yleiselle lähiölähdölle, eivät todellisen verkon dataa.
Mallin käyttämät muut vakiot.
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 scaleOletus: kuormaprofiili, sähköautojen luvut, lähdön impedanssit, kylmäkuorman parametrit ja puhaltimen teho ovat havainnollistavia arvoja yleiselle lähiölähdölle, eivät todellisen verkon dataa.
Satunnaisuus: siemenellä alustettu mulberry32-generaattori; käytetyt jakaumat — tasainen, eksponentiaalinen (käänteinen kertymäfunktio), normaali (Box–Muller), Poisson (Knuth). Siemen näytetään ja se on jaettavissa.
Lähteet
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
IEC 60076-7:2018 — Power transformers, Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers — IEC, 2018
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