ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ › ការចែកចាយអគ្គិសនីសង្កាត់ ⚡ ការចែកចាយអគ្គិសនីសង្កាត់ គំរូផ្ទាល់ អ្នកដំណើរការត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 500 kVA និងខ្សែផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលទាបដែលផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះ 150 និងរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ។ បន្ទុកលើសធ្វើឱ្យអ៊ីសូឡង់ក្ដៅ និងចាស់លឿន។ ខ្សែវែងអនុញ្ញាតឱ្យវ៉ុលធ្លាក់នៅចុងឆ្ងាយ។ មួយជំហានគឺ 5 នាទី។
អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន របៀបដែលសីតុណ្ហភាពប្រេងត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ និងចំណុចក្ដៅឈុតរុំធ្វើតាមបន្ទុកជាមួយថេរពេលខុសគ្នាខ្លាំង (IEEE C57.91 / IEC 60076-7)។ ហេតុអ្វីភាពចាស់ជាអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលតាមសីតុណ្ហភាព៖ ប៉ុន្មានម៉ោងជិត 140 °C អាចចំណាយអាយុធម្មតាជាច្រើនថ្ងៃ។ ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងដែលប្រតិបត្តិករចែកចាយមាន៖ ធ្វើឱ្យត្រជាក់ ការសាក EV ដែលគ្រប់គ្រង ការផ្ទេរបន្ទុក ថាមពល reactive និងជំហានកែវ៉ុល និងការគ្រប់គ្រងបន្ទុក។ កម្មវិធីក្លែងធ្វើផ្ទាល់ត្រូវការ JavaScript។ អ្វីៗទាំងអស់ខាងក្រោម — គំរូ រូបមន្តរបស់វា និងប្រភព — អាចអានបានដោយគ្មានវា។
កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
សីតុណ្ហភាពចំណុចក្ដៅឈុតរុំ 59 °C · ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 42% · វ៉ុលនៅចុងខ្សែផ្គត់ផ្គង់ 100.0% · កម្លាំងសាក EV 0 kW ការផ្គត់ផ្គង់ MV ✓ 59° 42% 500 kVA ONAN ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ វ៉ុលនៅត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 100.9% → វ៉ុលនៅចុងខ្សែផ្គត់ផ្គង់ 100.0% · ជំហានកែវ៉ុល 0 🚗 0 kW · 🌡 30.8 °C · ការបាត់បង់ 3.1 kW ⊣⊢ ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រជិតខាង 42% ⏱ 14:00 · ថាមពលមិនបានផ្គត់ផ្គង់ 0 kWh ✓ ចំណុចក្ដៅរបស់ត្រង់ស្វូក្រោម 110 °C! ចំណុចក្ដៅ 110–120 °C (ចាស់លឿនជាង)⚠ ចំណុចក្ដៅលើ 120 °C⌂ ផ្ទះដែលមានវ៉ុលក្នុងជួរ! ផ្ទះជិតដែនកំណត់វ៉ុល✕ ក្រៅជួរ ឬគ្មានការផ្គត់ផ្គង់◎ កង្ហារ / កុងដង់សាទ័រកំពុងដំណើរការ• EV ប្រហែលបីកំពុងសាកការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រងការសាក EV គ្មានការគ្រប់គ្រង (7.2 kW ពេលមកដល់)
គ្មានការគ្រប់គ្រង (7.2 kW ពេលមកដល់) កម្រិតត្រឹម 3.6 kW កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងក្រៅកំពូល (ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើម 22:00) ឆ្លាត៖ ចាប់ផ្ដើមកម្រិត រួចត្រៀមម៉ោង 07:00 របៀបគ្រប់គ្រងអនុវត្តតែចំពោះអ្នកបើកបរដែលចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។ អ្នកផ្សេងសាកពេលមកដល់។
កាត់បន្ទុកមិនសំខាន់ (60 នាទី) ការគ្រប់គ្រងបន្ទុកដោយផ្ទាល់នៃម៉ាស៊ីនឡើងកំដៅទឹក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖ មួយប្លុកនៃ −15 % នៃបន្ទុកគ្រួសារក្នុងរយៈពេល 60 នាទី បន្ទាប់មកចាក់សោ 2 ម៉ោងខណៈពួកវាងើបឡើងវិញ។ ពាក់កណ្ដាលនៃថាមពលដែលកាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយ។
សូចនាករ សីតុណ្ហភាពចំណុចក្ដៅឈុតរុំ
59 °C
ធម្មតា
ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ
42 %
ធម្មតា
គម្លាតវ៉ុលអាក្រក់បំផុត
0.9 %
ធម្មតា
កត្តាបង្កើនល្បឿនភាពចាស់
0.00 ×
ធម្មតា
សីតុណ្ហភាពប្រេងកំពូល 53 °C សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅអាគារ 30.8 °C អាយុអ៊ីសូឡង់ដែលបានប្រើ (ម៉ោងសមមូល) 0.0 h បន្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 202 kW កម្លាំងសាក EV 0 kW វ៉ុលនៅត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 100.9 % វ៉ុលនៅចុងខ្សែផ្គត់ផ្គង់ 100.0 % ការបាត់បង់ 3.1 kW ថាមពលមិនបានផ្គត់ផ្គង់ 0 kWh បន្ទុកដែលត្រូវកាត់ដោយការគ្រប់គ្រង 0 kWh ថាមពល EV ដែលនៅខ្វះ 0 % ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រជិតខាង 42 % កត្តាបន្ទុកត្រជាក់ចាប់ផ្ដើម 1.00 ×
និន្នាការ រង្វាស់តារាង សីតុណ្ហភាពចំណុចក្ដៅឈុតរុំ ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ គម្លាតវ៉ុលអាក្រក់បំផុត កត្តាបង្កើនល្បឿនភាពចាស់ សីតុណ្ហភាពប្រេងកំពូល សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅអាគារ អាយុអ៊ីសូឡង់ដែលបានប្រើ (ម៉ោងសមមូល) បន្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ កម្លាំងសាក EV វ៉ុលនៅត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ វ៉ុលនៅចុងខ្សែផ្គត់ផ្គង់ ការបាត់បង់ ថាមពលមិនបានផ្គត់ផ្គង់ បន្ទុកដែលត្រូវកាត់ដោយការគ្រប់គ្រង ថាមពល EV ដែលនៅខ្វះ ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រជិតខាង កត្តាបន្ទុកត្រជាក់ចាប់ផ្ដើម សីតុណ្ហភាពចំណុចក្ដៅឈុតរុំ: — °C 160 0 សេណារីយ៉ូវិបត្តិ កម្រិត 1 · កំពូល EV ល្ងាចរលកកំដៅ រសៀលរលកកម្ដៅ៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំពុងដំណើរការក្នុងគ្រប់ផ្ទះ ហើយរថយន្តអគ្គិសនី 100 គ្រឿងនឹងដោតខ្សែរវាង 17:00 និង 20:00 — បន្ថែមលើកំពូលគ្រួសារពេលល្ងាច។ មានតែ 70 % នៃអ្នកបើកបរប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងការសាកដែលមានការគ្រប់គ្រង។ ឆ្លងកាត់ដល់ 07:00 ដោយមិនឱ្យត្រង់ស្វូក្តៅហួស ឬដាច់ ហើយមិនពឹងលើការកាត់បន្ទុក។
ចំណុចក្ដៅមិនដែលលើ 110 °C អាយុអ៊ីសូឡង់ដែលបានប្រើ ≤ 17 ម៉ោង (មិនលឿនជាងធម្មតា) គ្មានអតិថិជនបាត់ការផ្គត់ផ្គង់ បន្ទុកដែលបានកាត់ ≤ 60 kWh កម្រិត 2 · ការខូចរបស់អ្នកជិតខាង៖ ទទួលអតិថិជនរបស់វា នៅម៉ោង 17:00 ត្រង់ស្វូម៉ាទ័រជិតខាងខូច។ ពាក់កណ្ដាលផ្ទះរបស់វាត្រូវបានប្ដូរទៅចុងឆ្ងាយនៃខ្សែផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកតាមខ្សែភ្ជាប់វែង។ ចរន្តបន្ថែមហូរពេញប្រវែងខ្សែរបស់អ្នក៖ រក្សាផ្ទះទាំងអស់ក្នុង ±5 % នៃវ៉ុលឈ្មោះ (ANSI C84.1 ជួរ A) ហើយជៀសវាងបន្ទុកលើសលើត្រង់ស្វូម៉ាទ័ររបស់អ្នក។
វ៉ុលទាំងអស់ក្នុង ±5 % (ចាប់ពី 10 នាទីក្រោយការខូច) គ្មានអតិថិជនបាត់ការផ្គត់ផ្គង់ ចំណុចក្ដៅមិនដែលលើ 120 °C បន្ទុកដែលបានកាត់ ≤ 60 kWh កម្រិត 3 · ការចាប់ផ្ដើមបន្ទុកត្រជាក់បន្ទាប់ពីការដាច់ ការដាច់ភ្លើងប្រាំមួយម៉ោងនៅយប់ត្រជាក់ស្រួយបញ្ចប់នៅម៉ោង 18:00។ ម៉ាស៊ីនកំដៅទាំងអស់បានបិទ ហើយ EV គ្រប់គ្រឿងកំពុងរង់ចាំសាក។ ពេលក្រុមការងារបិទកុងតាក់ បន្ទុកត្រឡប់មកខ្ពស់ជាងធម្មតាឆ្ងាយ — បើបាត់ភាពចម្រុះ ត្រង់ស្វូនឹងដាច់ម្ដងទៀត។ ស្ដារឡើងវិញដោយគ្មានការដាច់លើកទីពីរ រក្សាវ៉ុលក្នុងជួរ និងការកាត់បន្ថយតិចតួច។
គ្មានការដាច់ទីពីរ (ថាមពលមិនបានផ្គត់ផ្គង់ = 0) វ៉ុលទាំងអស់ក្នុង ±5 % (ចាប់ពី 10 នាទីក្រោយការស្ដារ) បន្ទុកដែលបានកាត់ ≤ 120 kWh EV ទាំងអស់សាកពេញត្រឹម 07:00 (ខ្វះ ≤ 2 %) ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រនៅក្រោមកម្រិតចាប់ផ្តើម relay 150 % ក្រោយពេលកុងតាក់បិទ (ចាប់ពី 18:05) មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។
ថេរផ្សេងទៀតដែលម៉ូដែលប្រើ។ 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 scaleការសន្មត៖ ទម្រង់បន្ទុក លេខ EV ភាពធន់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទុកត្រជាក់ និងកម្រិតកង្ហារ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ជាយក្រុងទូទៅ មិនមែនទិន្នន័យបណ្ដាញពិតទេ។ ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។
ប្រភព 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 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 groupANSI 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), 2020EN 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), 2022A. 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, 2013W. H. Kersting — Distribution System Modeling and Analysis (approximate voltage drop, uniformly distributed load, line losses) — CRC Press, 2017 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), 2019SAE 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 អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។