ನೀವು 150 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ 500 kVA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅತಿಭಾರ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ಉದ್ದ ಫೀಡರ್ ದೂರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತ 5 ನಿಮಿಷ.
ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಟ್-ಸ್ಪಾಟ್ ತಾಪಮಾನಗಳು ಹೊರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಿನ್ನ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ (IEEE C57.91 / IEC 60076-7).
ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಾತೀಯವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ: 140 °C ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಸಿಯಬಲ್ಲವು.
ವಿತರಣಾ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿವೆ: ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಿತ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಹೊರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್
ಸಮಯ 0 ನಿಮಿ
✓ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ 110 °C ಕೆಳಗೆ
!ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ 110–120 °C (ವೇಗದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ)
⚠ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ 120 °C ಮೇಲೆ
⌂ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು
!ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿತಿ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗಳು
✕ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ
◎ಫ್ಯಾನ್ಗಳು / ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
•ಸುಮಾರು ಮೂರು EV ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು
ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ತಂಪಾಗಿಸುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಅದೇ ಹೊರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಂಪಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ವಹಿತ ಮೋಡ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ; ಉಳಿದವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಫೀಡರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟೈ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಮಿತಿ (120 %) ಇದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಟೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿಸುತ್ತದೆ.
150 kvar ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಬಲ: ದೂರದ ತುದಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಪ್ರತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು 1.25 % ಏರಿಸುತ್ತದೆ — ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹತ್ತಿರದ ತುದಿಯನ್ನು +5 % ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.
ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ನೇರ ಹೊರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮನೆಗಳ ಹೊರೆಯ −15 % ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ 60 ನಿಮಿಷ, ನಂತರ ಅವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಲಾಕ್ಔಟ್. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಧ ನಂತರ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚಕಗಳು
ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಟ್-ಸ್ಪಾಟ್ ತಾಪಮಾನ
59°C
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೋಡಿಂಗ್
42%
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚಲನ
0.9%
ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಅಂಶ
0.00×
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಾಪಮಾನ
53 °C
ಹೊರಾಂಗಣ ತಾಪಮಾನ
30.8 °C
ಬಳಸಿದ ನಿರೋಧನ ಜೀವಿತ (ಸಮಾನ ಗಂಟೆಗಳು)
0.0 h
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೊರೆ
202 kW
EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ
0 kW
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್
100.9 %
ಫೀಡರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್
100.0 %
ನಷ್ಟಗಳು
3.1 kW
ಪೂರೈಸದ ಶಕ್ತಿ
0 kWh
ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರೆ
0 kWh
ಇನ್ನೂ ಕೊರತೆಯಿರುವ EV ಶಕ್ತಿ
0 %
ಪಕ್ಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೋಡಿಂಗ್
42 %
ಶೀತ-ಹೊರೆ ಪಿಕಪ್ ಅಂಶ
1.00 ×
ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
ಹಂತ 1 · ಬಿಸಿ ಅಲೆಯ ಸಂಜೆ EV ಉತ್ತುಂಗ
ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 17:00 ರಿಂದ 20:00 ರ ನಡುವೆ 100 ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತವೆ — ಸಂಜೆಯ ಮನೆಬಳಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠದ ಮೇಲೆ. ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ 70 % ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗದಂತೆ, ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ 07:00 ರವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ.
ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂದಿಗೂ 110 °C ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ
ಬಳಸಿದ ನಿರೋಧನ ಜೀವಿತ ≤ 17 ಗಂ (ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಲ್ಲ)
ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರೆ ≤ 60 kWh
ಹಂತ 2 · ನೆರೆಯ ದೋಷ: ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು
17:00 ಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಧ ಮನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಟೈ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡರ್ನ ದೂರದ ತುದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ನ ಇಡೀ ಉದ್ದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ±5 % ಒಳಗೆ ಇಡಿ (ANSI C84.1 ವ್ಯಾಪ್ತಿ A) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅತಿಭಾರ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿ.
ಪ್ರತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ±5 % ಒಳಗೆ (ದೋಷದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರದಿಂದ)
ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂದಿಗೂ 120 °C ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರೆ ≤ 60 kWh
ಹಂತ 3 · ಸ್ಥಗಿತದ ನಂತರ ಶೀತ-ಹೊರೆ ಪಿಕಪ್
ಹಿಮಗಟ್ಟುವ ಚಳಿಯ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ 18:00 ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೀಟರ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ EV ಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಹೊರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ — ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿತವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಗಿತವಿಲ್ಲ (ಪೂರೈಸದ ಶಕ್ತಿ = 0)
ಪ್ರತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ±5 % ಒಳಗೆ (ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರದಿಂದ)
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರೆ ≤ 120 kWh
ಪ್ರತಿ EV 07:00 ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ (≤ 2 % ಕೊರತೆ)
ಸ್ವಿಚ್ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ (18:05ರಿಂದ) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ 150 % ರಿಲೇ ಪಿಕಪ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
ಆಧಾರ — ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ. ಊಹೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು.
ಗೃಹ ಬೇಡಿಕೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರತಿ EV ತುಂಬುವವರೆಗೆ 7.2 kW ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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]ಊಹೆ: ಹೊರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, EV ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಫೀಡರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಶೀತ-ಹೊರೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪನಗರ ಫೀಡರ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಿಜವಾದ ಜಾಲದ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ.
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]
ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
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]ಸರಳೀಕರಣ: ಹಾಟ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಏರಿಕೆ ಒಂದು ಘಾತಾಂಕ ವಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ (k21 = 1, ಕಾಲ ಸ್ಥಿರಾಂಕ k22·τw). ಹಠಾತ್ ಹೊರೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ IEC 60076-7 ರ ಎರಡು-ಪದ f2(t) ಯ ಅಲ್ಪ ಓವರ್ಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕೆಲವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಬಹುದು.
ತಂಪಾಗಿಸುವ ಹಂತ: ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
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]ಊಹೆ: ಹೊರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, EV ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಫೀಡರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಶೀತ-ಹೊರೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪನಗರ ಫೀಡರ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಿಜವಾದ ಜಾಲದ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
110 °C ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ನಿರೋಧನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ; ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 6–7 K ಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂದಾಜು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತ.
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]ಊಹೆ: ಹೊರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, EV ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಫೀಡರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಶೀತ-ಹೊರೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪನಗರ ಫೀಡರ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಿಜವಾದ ಜಾಲದ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಸೇವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು.
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]
ರಕ್ಷಣೆ: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯವರು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
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]ಊಹೆ: 30 ನಿಮಿಷದ ಅತಿಭಾರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, 2.0 pu ತತ್ಕ್ಷಣ ಅಂಶ ಮತ್ತು 140 °C ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇವು ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ IEC 60076-7 ಮಿತಿಗಳ (1.5 pu ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಕ್ರೀಯ, 2.0 pu ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತುರ್ತು, 140 °C ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್) ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು. ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಗಿತದ ನಂತರ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೊರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತವೆ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]ಊಹೆ: ಹೊರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, EV ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಫೀಡರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಶೀತ-ಹೊರೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪನಗರ ಫೀಡರ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಿಜವಾದ ಜಾಲದ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಮಾದರಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು.
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 scaleಊಹೆ: ಹೊರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, EV ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಫೀಡರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಶೀತ-ಹೊರೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪನಗರ ಫೀಡರ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಿಜವಾದ ಜಾಲದ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತೆ: ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ mulberry32 ಜನರೇಟರ್; ಬಳಸಿದ ವಿತರಣೆಗಳು — ಏಕರೂಪ, ಘಾತೀಯ (ವಿಲೋಮ CDF), ಸಾಮಾನ್ಯ (Box–Muller), ಪಾಯಿಸಾನ್ (Knuth). ಸೀಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೂಲಗಳು
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
ಇದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು — ಗ್ರಿಡ್ನ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರ (O*NET, ಯು.ಎಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ) 51-8012.00
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾದರಿ — ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೈಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.