ការចែកចាយអគ្គិសនីសង្កាត់ គំរូផ្ទាល់

អ្នកដំណើរការត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 500 kVA និងខ្សែផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលទាបដែលផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះ 150 និងរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ។ បន្ទុកលើសធ្វើឱ្យអ៊ីសូឡង់ក្ដៅ និងចាស់លឿន។ ខ្សែវែងអនុញ្ញាតឱ្យវ៉ុលធ្លាក់នៅចុងឆ្ងាយ។ មួយជំហានគឺ 5 នាទី។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 នាទី
សីតុណ្ហភាពចំណុចក្ដៅឈុតរុំ 59 °C · ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ 42% · វ៉ុលនៅចុងខ្សែផ្គត់ផ្គង់ 100.0% · កម្លាំងសាក EV 0 kWការផ្គត់ផ្គង់ MV✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂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 ប្រហែលបីកំពុងសាក

ការគ្រប់គ្រង

កង្ហារបង្កើនកម្រិតធ្វើឱ្យត្រជាក់ប្រហែលមួយភាគបី។ ប្រេងដំណើរការត្រជាក់ជាងសម្រាប់បន្ទុកដដែល។

របៀបគ្រប់គ្រងអនុវត្តតែចំពោះអ្នកបើកបរដែលចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។ អ្នកផ្សេងសាកពេលមកដល់។

បិទកុងតាក់ភ្ជាប់សម្រាប់ផ្នែកមួយនៃខ្សែផ្គត់ផ្គង់។ អ្នកជិតខាងមានដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន (120 %) ហើយខ្សែភ្ជាប់វែងធ្វើឱ្យវ៉ុលធ្លាក់។

ការគាំទ្រ reactive 150 kvar៖ លើកវ៉ុលចុងឆ្ងាយ និងកាត់បន្ថយចរន្តបន្តិច។

ជំហាននីមួយៗលើកវ៉ុលទាំងអស់ 1.25 % — នៅបន្ទុកស្រាលវាអាចរុញចុងជិតលើស +5 %។

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
សីតុណ្ហភាពប្រេងកំពូល53 °C
សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅអាគារ30.8 °C
អាយុអ៊ីសូឡង់ដែលបានប្រើ (ម៉ោងសមមូល)0.0 h
បន្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ202 kW
កម្លាំងសាក EV0 kW
វ៉ុលនៅត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ100.9 %
វ៉ុលនៅចុងខ្សែផ្គត់ផ្គង់100.0 %
ការបាត់បង់3.1 kW
ថាមពលមិនបានផ្គត់ផ្គង់0 kWh
បន្ទុកដែលត្រូវកាត់ដោយការគ្រប់គ្រង0 kWh
ថាមពល EV ដែលនៅខ្វះ0 %
ការផ្ទុកត្រង់ស្វូម៉ាទ័រជិតខាង42 %
កត្តាបន្ទុកត្រជាក់ចាប់ផ្ដើម1.00 ×

និន្នាការ

សីតុណ្ហភាពចំណុចក្ដៅឈុតរុំ: — °C1600

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។

តម្រូវការគ្រួសារធ្វើតាមទម្រង់ប្រចាំថ្ងៃ និងអាកាសធាតុ។ EV នីមួយៗសាកនៅ 7.2 kW រហូតដល់ពេញ។
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]ការសន្មត៖ ទម្រង់បន្ទុក លេខ EV ភាពធន់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទុកត្រជាក់ និងកម្រិតកង្ហារ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ជាយក្រុងទូទៅ មិនមែនទិន្នន័យបណ្ដាញពិតទេ។
ការកើនឡើងប្រេងកំពូលខិតជិតតម្លៃចុងក្រោយរបស់វាសម្រាប់បន្ទុកបច្ចុប្បន្នតាមអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ជាមួយថេរពេលជាម៉ោង។
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]
ចំណុចក្ដៅនៃឈុតរុំនៅលើប្រេង ហើយធ្វើតាមចរន្តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។
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]ការធ្វើឱ្យសាមញ្ញ៖ ការកើនឡើងចំណុចក្ដៅធ្វើតាមអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលមួយ (k21 = 1, ថេរពេល k22·τw)។ ការលើសខ្លីនៃ f2(t) ពីរតួរបស់ IEC 60076-7 បន្ទាប់ពីជំហានបន្ទុកភ្លាមៗ មិនត្រូវបានធ្វើគំរូទេ ដូច្នេះចំណុចក្ដៅអាចអានទាបជាងពីរបីខេលវិនមួយភ្លែត។
ដំណាក់កាលធ្វើឱ្យត្រជាក់៖ កង្ហារផ្លាស់ប្ដូរនិទស្សន្ត និងកម្រិតដែលបន្ទុកយោង។
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]ការសន្មត៖ ទម្រង់បន្ទុក លេខ EV ភាពធន់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទុកត្រជាក់ និងកម្រិតកង្ហារ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ជាយក្រុងទូទៅ មិនមែនទិន្នន័យបណ្ដាញពិតទេ។
ភាពចាស់នៃអ៊ីសូឡង់ធៀបនឹងឯកសារយោង 110 °C ទ្វេដងប្រហែលរាល់ 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]
ការបាត់បង់គ្មានបន្ទុក បូកនឹងការបាត់បង់បន្ទុកដែលកើនតាមការេនៃចរន្ត។
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]
ការធ្លាក់វ៉ុលប្រហាក់ប្រហែលតាមត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ និងខ្សែផ្គត់ផ្គង់។
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]ការសន្មត៖ ទម្រង់បន្ទុក លេខ EV ភាពធន់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទុកត្រជាក់ និងកម្រិតកង្ហារ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ជាយក្រុងទូទៅ មិនមែនទិន្នន័យបណ្ដាញពិតទេ។
ជួរវ៉ុលសេវាកម្មពីស្តង់ដារវ៉ុល។
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]
ការការពារ៖ ពេលណាត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ និងអ្នកជិតខាងដាច់។
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]ការសន្មត៖ ការកំណត់បន្ទុកលើស 30 នាទី ធាតុភ្លាមៗ 2.0 pu និងការដាច់ចំណុចក្ដៅ 140 °C គឺជាការកំណត់បង្ហាញដែលបង្កើតលើដែនកំណត់ IEC 60076-7 សម្រាប់ត្រង់ស្វូម៉ាទ័រចែកចាយ (1.5 pu វដ្តធម្មតា 2.0 pu សង្គ្រោះបន្ទាន់រយៈពេលខ្លី 140 °C ចំណុចក្ដៅ)។ ការការពារពិតប្រើខ្សែកោងហ្វុយស៊ីប ឬរ៉េឡេ។
បន្ទាប់ពីការដាច់ ឧបករណ៍ទែម៉ូស្តាទាំងអស់បើកក្នុងពេលតែមួយ។ បន្ទុកបន្ថែមថយចុះតាមអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]ការសន្មត៖ ទម្រង់បន្ទុក លេខ EV ភាពធន់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទុកត្រជាក់ និងកម្រិតកង្ហារ គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ជាយក្រុងទូទៅ មិនមែនទិន្នន័យបណ្ដាញពិតទេ។
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

  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

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។