동네 배전 운영 라이브 모델

집 150채와 그 집들의 전기차에 전기를 보내는 500kVA 변압기와 저압 배전선을 운영합니다. 과부하는 절연물을 달궈 빠르게 노화시키고, 긴 배전선 끝에서는 전압이 처집니다. 한 단계는 5분입니다.

배우게 될 것

시뮬레이터

0분 경과
권선 최고점 온도 59 °C · 변압기 부하율 42% · 배전선 끝 전압 100.0% · 전기차 충전 전력 0 kW고압 전원✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂변압기 쪽 전압 100.9% → 배전선 끝 전압 100.0% · 전압 조정 탭 0🚗 0 kW · 🌡 30.8 °C · 손실 3.1 kW⊣⊢이웃 변압기 부하율 42%⏱ 14:00 · 공급하지 못한 전력량 0 kWh
  • 변압기 최고점 110°C 미만
  • 최고점 110~120°C (노화 가속)
  • 최고점 120°C 초과
  • 전압이 정상 범위인 집
  • 전압 한계에 가까운 집
  • 범위 밖이거나 정전
  • 팬 / 커패시터 가동 중
  • 전기차 약 3대 충전 중

조작

팬을 돌리면 냉각 정격이 약 3분의 1 늘어 같은 부하에서도 절연유 온도가 낮아집니다.

관리 모드는 프로그램에 가입한 운전자에게만 적용됩니다. 나머지는 도착하자마자 충전합니다.

배전선 일부를 연계 개폐기로 넘깁니다. 이웃 변압기에도 한계(120%)가 있고 긴 연계선에서 전압이 떨어집니다.

150kvar 무효전력 보상: 끝단 전압을 올리고 전류를 조금 줄입니다.

한 단계마다 모든 전압이 1.25% 오릅니다. 부하가 가벼우면 가까운 쪽이 +5%를 넘을 수 있습니다.

온수기와 에어컨 직접 부하 제어: 가정 부하 15%를 60분 동안 한 번 끊고, 기기가 회복하는 2시간 동안은 다시 끊을 수 없습니다. 끊은 전력량의 절반은 나중에 되돌아옵니다.

지표

권선 최고점 온도
59°C
정상
변압기 부하율
42%
정상
최대 전압 편차
0.9%
정상
노화 가속 계수
0.00×
정상
상부 절연유 온도53 °C
외기 온도30.8 °C
사용한 절연 수명 (등가 시간)0.0 h
변압기 부하202 kW
전기차 충전 전력0 kW
변압기 쪽 전압100.9 %
배전선 끝 전압100.0 %
손실3.1 kW
공급하지 못한 전력량0 kWh
제어로 차단한 부하0 kWh
부족한 전기차 충전량0 %
이웃 변압기 부하율42 %
냉부하 기동 계수1.00 ×

추이

권선 최고점 온도: — °C1600

위기 시나리오

레벨 1 · 폭염 저녁의 전기차 피크

폭염의 오후입니다. 집집마다 에어컨이 돌고, 17시에서 20시 사이에 전기차 100대가 저녁 가정 피크 위로 충전을 시작합니다. 충전 관리에 가입한 운전자는 70%뿐입니다. 변압기를 과열시키거나 트립시키지 않고, 부하 차단에 기대지 않고 아침 7시까지 버티세요.

  • 최고점 온도 110°C 초과 금지
  • 사용한 절연 수명 17시간 이하 (정상 속도 이내)
  • 정전되는 고객 없음
  • 차단한 부하 60kWh 이하

레벨 2 · 이웃 고장: 그 고객까지 떠맡기

17시에 이웃 변압기가 고장 납니다. 그쪽 집의 절반이 긴 연계 케이블을 거쳐 내 배전선 끝으로 넘어옵니다. 늘어난 전류는 내 선로 전체를 지나갑니다. 모든 집의 전압을 공칭값의 ±5%(ANSI C84.1 Range A) 안에 지키고 내 변압기도 과부하에 빠뜨리지 마세요.

  • 모든 전압 ±5% 이내 (고장 10분 뒤부터)
  • 정전되는 고객 없음
  • 최고점 온도 120°C 초과 금지
  • 차단한 부하 60kWh 이하

레벨 3 · 정전 복구 후 냉부하 기동

영하의 저녁, 6시간 정전이 18시에 끝납니다. 모든 난방기가 꺼져 있었고 모든 전기차가 충전을 기다립니다. 작업자가 개폐기를 닫으면 부하가 평소보다 훨씬 크게 돌아옵니다. 부하 다양성을 잃으면 변압기가 다시 트립됩니다. 두 번째 정전 없이 복구하고, 전압을 범위 안에 지키고, 차단은 적게 하세요.

  • 두 번째 정전 없음 (공급 못 한 전력량 0)
  • 모든 전압 ±5% 이내 (복구 10분 뒤부터)
  • 차단한 부하 120kWh 이하
  • 7시까지 모든 전기차 충전 (부족분 2% 이하)
  • 개폐기를 닫은 뒤(18시 5분부터) 변압기 부하가 계전기 동작값 150% 아래 유지

근거 — 숫자 뒤의 모델

시뮬레이터가 쓰는 모든 관계식과 출처입니다. 가정으로 표시된 상수는 설명을 위한 보정값입니다.

가정 수요는 하루 패턴과 날씨를 따르고, 전기차는 다 찰 때까지 7.2kW로 충전합니다.
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]가정: 부하 패턴, 전기차 수, 배전선 임피던스, 냉부하 매개변수, 팬 정격은 일반적인 교외 배전선을 위한 예시 값이며 실제 전력망 데이터가 아닙니다.
상부 절연유 상승 온도는 현재 부하의 최종값을 향해 몇 시간 단위 시정수로 지수적으로 다가갑니다.
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]
권선 최고점은 절연유보다 높고 전류를 몇 분 안에 따라갑니다.
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]단순화: 최고점 상승은 지수 함수 하나(k21 = 1, 시정수 k22·τw)로 따라갑니다. 부하가 갑자기 바뀐 직후 IEC 60076-7의 두 항 f2(t)가 보이는 짧은 오버슈트는 모델링하지 않아, 최고점이 잠깐 몇 K 낮게 나올 수 있습니다.
냉각 단계: 팬은 지수와 부하를 견주는 기준 정격을 바꿉니다.
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]가정: 부하 패턴, 전기차 수, 배전선 임피던스, 냉부하 매개변수, 팬 정격은 일반적인 교외 배전선을 위한 예시 값이며 실제 전력망 데이터가 아닙니다.
110°C 기준 대비 절연 노화 속도. 대략 6~7K마다 두 배가 됩니다.
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]
무부하 손실에 전류 제곱으로 늘어나는 부하 손실을 더합니다.
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]
변압기와 배전선을 따라 생기는 근사 전압 강하.
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]가정: 부하 패턴, 전기차 수, 배전선 임피던스, 냉부하 매개변수, 팬 정격은 일반적인 교외 배전선을 위한 예시 값이며 실제 전력망 데이터가 아닙니다.
전압 표준이 정한 공급 전압 범위.
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]
보호 동작: 변압기와 이웃 변압기가 트립되는 조건.
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]가정: 30분 과부하 설정, 2.0pu 순시 요소, 140°C 최고점 트립은 IEC 60076-7의 배전 변압기 한계(일상 주기 1.5pu, 단시간 비상 2.0pu, 최고점 140°C)를 바탕으로 한 예시 설정입니다. 실제 보호는 퓨즈나 계전기 특성 곡선을 씁니다.
정전 뒤에는 온도조절 부하가 한꺼번에 켜지고, 늘어난 부하는 지수적으로 줄어듭니다.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]가정: 부하 패턴, 전기차 수, 배전선 임피던스, 냉부하 매개변수, 팬 정격은 일반적인 교외 배전선을 위한 예시 값이며 실제 전력망 데이터가 아닙니다.
모델이 쓰는 그 밖의 상수.
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 scale가정: 부하 패턴, 전기차 수, 배전선 임피던스, 냉부하 매개변수, 팬 정격은 일반적인 교외 배전선을 위한 예시 값이며 실제 전력망 데이터가 아닙니다.

난수: 시드가 고정된 mulberry32 생성기. 사용 분포 — 균등, 지수(역CDF), 정규(Box–Muller), 포아송(Knuth). 시드는 화면에 표시되고 공유됩니다.

출처

  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

이 일을 하는 사람들

교육용 모델입니다 — 실제 운영 결정에 쓰지 마세요. 실제 현장은 모든 상수를 자기 장비와 데이터로 보정합니다.