Asuinalueen sähkönjakelu Reaaliaikainen malli

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

Simulaattori

Aika 0 min
Käämin kuuman kohdan lämpötila 59 °C · Muuntajan kuormitus 42% · Jännite lähdön päässä 100,0% · Sähköautojen latausteho 0 kWKJ-syöttö✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Jännite muuntajalla 100,9% → Jännite lähdön päässä 100,0% · Jännitteensäätäjän porras 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Häviöt 3,1 kW⊣⊢Naapurimuuntajan kuormitus 42%⏱ 14:00 · Toimittamaton energia 0 kWh
  • 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 lämpötila53 °C
Ulkolämpötila30,8 °C
Käytetty eristyksen elinikä (ekvivalenttituntia)0,0 h
Muuntajan kuorma202 kW
Sähköautojen latausteho0 kW
Jännite muuntajalla100,9 %
Jännite lähdön päässä100,0 %
Häviöt3,1 kW
Toimittamaton energia0 kWh
Ohjauksella pudotettu kuorma0 kWh
Sähköautojen vielä puuttuva energia0 %
Naapurimuuntajan kuormitus42 %
Kylmäkuorman paluukerroin1,00 ×

Trendi

Käämin kuuman kohdan lämpötila: — °C1600

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.
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]
Tyhjäkäyntihäviö plus kuormahäviö, joka kasvaa virran neliön mukana.
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]
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

  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

Kuka tekee tätä työkseen

Opetusmalli — ei operatiivisten päätösten tekoon. Todelliset laitokset kalibroivat jokaisen vakion omien laitteidensa ja tietojensa mukaan.