Elektroopskrba četvrti Model uživo

Upravljate transformatorom od 500 kVA i niskonaponskim izvodom koji opskrbljuju 150 kućanstava i njihova električna vozila. Preopterećenje zagrijava izolaciju i brzo je stari; dugi izvod pušta da napon na udaljenom kraju padne. Jedan korak traje 5 minuta.

Što ćete naučiti

Simulator

Vrijeme 0 min
Temperatura najtoplije točke namota 59 °C · Opterećenost transformatora 42% · Napon na kraju izvoda 100,0% · Snaga punjenja EV-a 0 kWSN napajanje✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Napon na transformatoru 100,9% → Napon na kraju izvoda 100,0% · Preklopka regulatora napona 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Gubici 3,1 kW⊣⊢Opterećenost susjednog transformatora 42%⏱ 14:00 · Neisporučena energija 0 kWh
  • Najtoplija točka transformatora ispod 110 °C
  • Najtoplija točka 110–120 °C (brže starenje)
  • Najtoplija točka iznad 120 °C
  • Domovi s naponom u rasponu
  • Domovi blizu granice napona
  • Izvan raspona ili bez opskrbe
  • Ventilatori / kondenzator u pogonu
  • Oko tri EV-a se pune

Kontrole

Ventilatori podižu rashladnu snagu za otprilike trećinu; ulje je hladnije pri istom opterećenju.

Upravljani načini vrijede samo za vozače uključene u program; ostali pune po dolasku.

Zatvara spojni rastavljač za dio izvoda. Susjed ima vlastitu granicu (120 %), a dugi spoj snižava napon.

150 kvar jalove podrške: podiže napon na udaljenom kraju i malo smanjuje struju.

Svaki stupanj podiže sve napone za 1,25 %; pri maloj snazi može gurnuti bliski kraj iznad +5 %.

Izravno upravljanje opterećenjem bojlera i klima-uređaja: jedan blok od −15 % kućnog opterećenja na 60 min, zatim 2 sata blokade dok se oporavljaju. Polovica isključene energije vraća se poslije.

Pokazatelji

Temperatura najtoplije točke namota
59°C
normalno
Opterećenost transformatora
42%
normalno
Najveće odstupanje napona
0,9%
normalno
Faktor ubrzanja starenja
0,00×
normalno
Temperatura gornjeg ulja53 °C
Vanjska temperatura30,8 °C
Utrošeni vijek izolacije (ekvivalentni sati)0,0 h
Opterećenje transformatora202 kW
Snaga punjenja EV-a0 kW
Napon na transformatoru100,9 %
Napon na kraju izvoda100,0 %
Gubici3,1 kW
Neisporučena energija0 kWh
Opterećenje isključeno upravljanjem0 kWh
Energija EV-a koja još nedostaje0 %
Opterećenost susjednog transformatora42 %
Faktor ponovnog priključenja hladnog opterećenja1,00 ×

Trend

Temperatura najtoplije točke namota: — °C1600

Krizni scenariji

Razina 1 · Večernji vrhunac EV-a za toplinskog vala

Poslijepodne za vrijeme toplinskog vala: klima-uređaji rade u svakom domu, a 100 električnih vozila priključit će se između 17:00 i 20:00 — povrh večernjeg kućanskog vrhunca. Samo 70 % vozača uključeno je u upravljano punjenje. Dočekaj 07:00 bez pregrijavanja i isključenja transformatora te bez oslanjanja na isključivanje tereta.

  • Najtoplija točka nikad iznad 110 °C
  • Utrošeni vijek izolacije ≤ 17 h (ne brže od normalnog)
  • Nijedan kupac ne ostaje bez opskrbe
  • Isključeno opterećenje ≤ 60 kWh

Razina 2 · Kvar susjeda: preuzimanje njegovih kupaca

U 17:00 kvari se susjedni transformator. Polovica njegovih domova prebacuje se na udaljeni kraj vašeg izvoda preko dugog spojnog kabela. Dodatna struja teče cijelom duljinom vašeg voda: držite svaki dom unutar ±5 % nazivnog napona (ANSI C84.1 raspon A) i izbjegnite preopterećenje vlastitog transformatora.

  • Svaki napon unutar ±5 % (od 10 min nakon kvara)
  • Nijedan kupac ne ostaje bez opskrbe
  • Najtoplija točka nikad iznad 120 °C
  • Isključeno opterećenje ≤ 60 kWh

Razina 3 · Ponovni priključak hladnog opterećenja nakon ispada

Šestosatni prekid opskrbe u ledenoj večeri završava u 18:00. Sva grijanja bila su isključena i svako EV čeka punjenje. Kad ekipa zatvori sklopku, opterećenje se vraća daleko iznad uobičajenog — ako se izgubi raznolikost, transformator opet ispada. Obnovi opskrbu bez drugog prekida, drži napon u rasponu, a ograničenje opterećenja malim.

  • Bez drugog ispada (neisporučena energija = 0)
  • Svaki napon unutar ±5 % (od 10 min nakon obnove)
  • Isključeno opterećenje ≤ 120 kWh
  • Svaki EV napunjen do 07:00 (nedostaje ≤ 2 %)
  • Opterećenost transformatora ostaje ispod praga releja od 150 % nakon zatvaranja sklopke (od 18:05)

Osnova: model iza brojeva

Svaki odnos koji simulator koristi, s izvorom. Konstante označene kao pretpostavke ilustrativne su kalibracije.

Kućanska potražnja prati dnevni profil i vrijeme; svaki EV puni 7,2 kW dok se ne napuni.
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]Pretpostavka: profil opterećenja, podaci o EV-ovima, impedancije izvoda, parametri hladnog opterećenja i snaga ventilatora ilustrativne su vrijednosti za generički prigradski izvod, a ne podaci iz stvarne mreže.
Porast temperature gornjeg ulja eksponencijalno se približava konačnoj vrijednosti za trenutno opterećenje, s vremenskom konstantom od nekoliko sati.
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]
Najtoplija točka namota leži iznad temperature ulja i prati struju unutar nekoliko minuta.
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]Pojednostavljenje: porast temperature najtoplije točke slijedi jednu eksponencijalu (k21 = 1, vremenska konstanta k22·τw). Kratko prebačivanje dvočlanog f2(t) iz IEC 60076-7 nakon naglog skoka opterećenja nije modelirano, pa najtoplija točka može kratko pokazivati nekoliko kelvina premalo.
Stupanj hlađenja: ventilatori mijenjaju eksponente i snagu na koju se opterećenje odnosi.
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]Pretpostavka: profil opterećenja, podaci o EV-ovima, impedancije izvoda, parametri hladnog opterećenja i snaga ventilatora ilustrativne su vrijednosti za generički prigradski izvod, a ne podaci iz stvarne mreže.
Starenje izolacije u odnosu na referentnih 110 °C; udvostručuje se otprilike svakih 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]
Gubici praznog hoda plus gubici opterećenja koji rastu s kvadratom struje.
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]
Približni pad napona duž transformatora i izvoda.
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]Pretpostavka: profil opterećenja, podaci o EV-ovima, impedancije izvoda, parametri hladnog opterećenja i snaga ventilatora ilustrativne su vrijednosti za generički prigradski izvod, a ne podaci iz stvarne mreže.
Rasponi napona opskrbe prema normama o naponu.
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]
Zaštita: kada okidaju transformator i susjed.
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]Pretpostavka: postavka preopterećenja od 30 minuta, trenutni član od 2,0 pu i okidanje pri 140 °C najtoplije točke ilustrativne su postavke zasnovane na granicama norme IEC 60076-7 za distribucijske transformatore (1,5 pu normalno cikličko, 2,0 pu kratkotrajno u nuždi, 140 °C najtoplija točka). Stvarna zaštita koristi krivulje osigurača ili releja.
Nakon ispada svi termostatski potrošači uključe se odjednom; dodatno opterećenje opada eksponencijalno.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Pretpostavka: profil opterećenja, podaci o EV-ovima, impedancije izvoda, parametri hladnog opterećenja i snaga ventilatora ilustrativne su vrijednosti za generički prigradski izvod, a ne podaci iz stvarne mreže.
Ostale konstante koje model koristi.
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 scalePretpostavka: profil opterećenja, podaci o EV-ovima, impedancije izvoda, parametri hladnog opterećenja i snaga ventilatora ilustrativne su vrijednosti za generički prigradski izvod, a ne podaci iz stvarne mreže.

Slučajnost: seedirani generator mulberry32; korištene razdiobe: uniformna, eksponencijalna (inverzna CDF), normalna (Box–Muller), Poissonova (Knuth). Seed se prikazuje i može se dijeliti.

Izvori

  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

Tko se time bavi profesionalno

Obrazovni model, nije za operativne odluke. Stvarna postrojenja kalibriraju svaku konstantu prema vlastitoj opremi i podacima.