150 വീടുകൾക്കും അവയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതി നൽകുന്ന 500 kVA ട്രാൻസ്ഫോർമറും ലോ-വോൾട്ടേജ് ഫീഡറും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഓവർലോഡ് ഇൻസുലേഷനെ ചൂടാക്കുകയും വേഗത്തിൽ പഴകിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; നീണ്ട ഫീഡർ അങ്ങേയറ്റത്തെ അറ്റത്ത് വോൾട്ടേജ് താഴാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ചുവട് 5 മിനിറ്റാണ്.
നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും
ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിന്റെയും വൈൻഡിംഗ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടിന്റെയും താപനിലകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സമയ സ്ഥിരാങ്കങ്ങളോടെ ലോഡിനെ എങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നു (IEEE C57.91 / IEC 60076-7).
പഴകൽ താപനിലയിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്: 140 °C ന് അടുത്ത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ സാധാരണ ആയുസ്സിന്റെ ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താം.
ഒരു വിതരണ ഓപ്പറേറ്ററുടെ പക്കലുള്ള ലിവറുകൾ: തണുപ്പിക്കൽ, നിയന്ത്രിത EV ചാർജിംഗ്, ലോഡ് കൈമാറ്റം, റിയാക്ടീവ് പവറും ടാപ്പുകളും, ലോഡ് നിയന്ത്രണം.
സിമുലേറ്റർ
സമയം 0 മിനി
✓ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് 110 °C ന് താഴെ
!ഹോട്ട് സ്പോട്ട് 110–120 °C (വേഗത്തിലുള്ള പഴകൽ)
⚠ഹോട്ട് സ്പോട്ട് 120 °C ന് മുകളിൽ
⌂വോൾട്ടേജ് പരിധിയിലുള്ള വീടുകൾ
!വോൾട്ടേജ് പരിധിക്ക് അടുത്തുള്ള വീടുകൾ
✕പരിധിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയില്ല
◎ഫാനുകൾ / കപ്പാസിറ്റർ സേവനത്തിൽ
•ഏകദേശം മൂന്ന് EV കൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു
നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഫാനുകൾ തണുപ്പിക്കൽ റേറ്റിംഗ് ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ഉയർത്തുന്നു; അതേ ലോഡിന് എണ്ണ കൂടുതൽ തണുത്തിരിക്കും.
നിയന്ത്രിത മോഡുകൾ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാത്രം ബാധകം; മറ്റുള്ളവർ എത്തിയാലുടൻ ചാർജ് ചെയ്യും.
ഫീഡറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനായി ടൈ സ്വിച്ച് അടയ്ക്കുന്നു. അയൽ ഫീഡറിന് സ്വന്തം പരിധിയുണ്ട് (120 %), നീണ്ട ടൈ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്നു.
150 kvar റിയാക്ടീവ് പിന്തുണ: അങ്ങേയറ്റത്തെ അറ്റത്തെ വോൾട്ടേജ് ഉയർത്തുകയും കറന്റ് അല്പം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓരോ പടിയും എല്ലാ വോൾട്ടേജുകളെയും 1.25 % ഉയർത്തുന്നു — ലഘു ലോഡിൽ ഇത് അടുത്ത അറ്റത്തെ +5 % ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളാം.
വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളുടെയും എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെയും നേരിട്ടുള്ള ലോഡ് നിയന്ത്രണം: വീട്ടുലോഡിന്റെ −15 % ഒരു ബ്ലോക്ക് 60 min നേരത്തേക്ക്, പിന്നെ അവ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ലോക്കൗട്ട്. ഒഴിവാക്കിയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പകുതി പിന്നീട് തിരികെ വരുന്നു.
സൂചകങ്ങൾ
വൈൻഡിംഗ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് താപനില
59°C
സാധാരണം
ട്രാൻസ്ഫോർമർ ലോഡിംഗ്
42%
സാധാരണം
ഏറ്റവും മോശം വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം
0.9%
സാധാരണം
പഴകൽ ത്വരണ ഘടകം
0.00×
സാധാരണം
ടോപ്പ്-ഓയിൽ താപനില
53 °C
പുറത്തെ താപനില
30.8 °C
ഉപയോഗിച്ച ഇൻസുലേഷൻ ആയുസ്സ് (തുല്യമായ മണിക്കൂറുകൾ)
0.0 h
ട്രാൻസ്ഫോർമർ ലോഡ്
202 kW
EV ചാർജിംഗ് പവർ
0 kW
ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ വോൾട്ടേജ്
100.9 %
ഫീഡറിന്റെ അറ്റത്തെ വോൾട്ടേജ്
100.0 %
നഷ്ടങ്ങൾ
3.1 kW
വിതരണം ചെയ്യാത്ത ഊർജ്ജം
0 kWh
നിയന്ത്രണം വഴി ഒഴിവാക്കിയ ലോഡ്
0 kWh
ഇനിയും കുറവുള്ള EV ഊർജ്ജം
0 %
അയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ലോഡിംഗ്
42 %
കോൾഡ്-ലോഡ് പിക്കപ്പ് ഘടകം
1.00 ×
പ്രവണത
പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങൾ
ലെവൽ 1 · ഉഷ്ണതരംഗ വൈകുന്നേര EV ഉച്ചസ്ഥായി
ഉഷ്ണതരംഗ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്: എല്ലാ വീടുകളിലും എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ ഓടുന്നു, 100 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ 17:00-നും 20:00-നും ഇടയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യും — വൈകുന്നേരത്തെ വീട്ടുലോഡ് ഉച്ചസ്ഥായിക്ക് പുറമേ. 70 % ഡ്രൈവർമാർ മാത്രമേ നിയന്ത്രിത ചാർജിംഗിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ. അമിതമായി ചൂടാക്കുകയോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ട്രിപ്പ് ആക്കുകയോ ചെയ്യാതെ, ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിനെ ആശ്രയിക്കാതെ 07:00 വരെ കടന്നുപോകുക.
ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും 110 °C ന് മുകളിലല്ല
ഉപയോഗിച്ച ഇൻസുലേഷൻ ആയുസ്സ് ≤ 17 h (സാധാരണയെക്കാൾ വേഗത്തിലല്ല)
ഒരു ഉപഭോക്താവിനും വൈദ്യുതി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല
ഒഴിവാക്കിയ ലോഡ് ≤ 60 kWh
ലെവൽ 2 · അയൽ ഫീഡറിലെ തകരാർ: അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെ ഏറ്റെടുക്കൽ
17:00 ന് അയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ തകരാറിലാകുന്നു. അതിന്റെ പകുതി വീടുകൾ നീണ്ട ടൈ കേബിൾ വഴി നിങ്ങളുടെ ഫീഡറിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അറ്റത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. അധിക കറന്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈനിന്റെ മുഴുവൻ നീളത്തിലും ഒഴുകുന്നു: ഓരോ വീടും നാമമാത്ര വോൾട്ടേജിന്റെ ±5 % ൽ (ANSI C84.1 റേഞ്ച് A) നിലനിർത്തുക, സ്വന്തം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓവർലോഡ് ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
എല്ലാ വോൾട്ടേജും ±5 % നുള്ളിൽ (തകരാർ കഴിഞ്ഞ് 10 min മുതൽ)
ഒരു ഉപഭോക്താവിനും വൈദ്യുതി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല
ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും 120 °C ന് മുകളിലല്ല
ഒഴിവാക്കിയ ലോഡ് ≤ 60 kWh
ലെവൽ 3 · മുടക്കത്തിന് ശേഷമുള്ള കോൾഡ്-ലോഡ് പിക്കപ്പ്
തണുത്തുറഞ്ഞ വൈകുന്നേരത്തെ ആറ് മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി മുടക്കം 18:00-ന് അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ ഹീറ്ററുകളും ഓഫായിരുന്നു, എല്ലാ EV-കളും ചാർജ് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ക്രൂ സ്വിച്ച് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ലോഡ് സാധാരണത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായി തിരിച്ചുവരുന്നു — ഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വീണ്ടും ട്രിപ്പാകും. രണ്ടാമത്തെ മുടക്കമില്ലാതെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, വോൾട്ടേജ് പരിധിയിലും കർട്ടെയിൽമെന്റ് ചെറുതായും നിലനിർത്തുക.
രണ്ടാം മുടക്കമില്ല (വിതരണം ചെയ്യാത്ത ഊർജ്ജം = 0)
എല്ലാ വോൾട്ടേജും ±5 % നുള്ളിൽ (പുനഃസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ് 10 min മുതൽ)
ഒഴിവാക്കിയ ലോഡ് ≤ 120 kWh
07:00 ന് മുമ്പ് എല്ലാ EV യും ചാർജ് ചെയ്തു (≤ 2 % കുറവ്)
സിമുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ബന്ധവും അതിന്റെ ഉറവിടം സഹിതം. അനുമാനങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനുള്ള കാലിബ്രേഷനുകളാണ്.
വീട്ടു ഡിമാൻഡ് ദിവസേനയുള്ള പ്രൊഫൈലും കാലാവസ്ഥയും പിന്തുടരുന്നു; ഓരോ EV യും നിറയുന്നതുവരെ 7.2 kW ൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു.
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]അനുമാനം: ലോഡ് പ്രൊഫൈൽ, EV സംഖ്യകൾ, ഫീഡർ ഇംപെഡൻസുകൾ, കോൾഡ്-ലോഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഫാൻ റേറ്റിംഗ് എന്നിവ ഒരു സാധാരണ ഉപനഗര ഫീഡറിനുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്, യഥാർത്ഥ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയല്ല.
ടോപ്പ്-ഓയിൽ ഉയർച്ച നിലവിലെ ലോഡിനുള്ള അതിന്റെ അന്തിമ മൂല്യത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യലായി സമീപിക്കുന്നു, മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന സമയ സ്ഥിരാങ്കത്തോടെ.
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]
വൈൻഡിംഗ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എണ്ണയ്ക്ക് മുകളിലാണ്, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കറന്റിനെ പിന്തുടരുന്നു.
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]ലളിതവൽക്കരണം: ഹോട്ട്-സ്പോട്ട് ഉയർച്ച ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പിന്തുടരുന്നു (k21 = 1, സമയ സ്ഥിരാങ്കം k22·τw). പെട്ടെന്നുള്ള ലോഡ് ചാട്ടത്തിന് ശേഷം IEC 60076-7-ന്റെ രണ്ട്-പദ f2(t)-യുടെ ഹ്രസ്വ ഓവർഷൂട്ട് മോഡൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഹ്രസ്വമായി ചില കെൽവിൻ കുറവായി കാണിച്ചേക്കാം.
തണുപ്പിക്കൽ ഘട്ടം: ഫാനുകൾ എക്സ്പോണന്റുകളെയും ലോഡ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന റേറ്റിംഗിനെയും മാറ്റുന്നു.
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]അനുമാനം: ലോഡ് പ്രൊഫൈൽ, EV സംഖ്യകൾ, ഫീഡർ ഇംപെഡൻസുകൾ, കോൾഡ്-ലോഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഫാൻ റേറ്റിംഗ് എന്നിവ ഒരു സാധാരണ ഉപനഗര ഫീഡറിനുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്, യഥാർത്ഥ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയല്ല.
ഇൻസുലേഷൻ പഴകൽ 110 °C റഫറൻസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത്; ഓരോ 6–7 K ലും ഏകദേശം ഇരട്ടിയാകുന്നു.
ട്രാൻസ്ഫോർമറിലൂടെയും ഫീഡറിലൂടെയുമുള്ള ഏകദേശ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്.
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]അനുമാനം: ലോഡ് പ്രൊഫൈൽ, EV സംഖ്യകൾ, ഫീഡർ ഇംപെഡൻസുകൾ, കോൾഡ്-ലോഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഫാൻ റേറ്റിംഗ് എന്നിവ ഒരു സാധാരണ ഉപനഗര ഫീഡറിനുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്, യഥാർത്ഥ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയല്ല.
വോൾട്ടേജ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന വോൾട്ടേജ് പരിധികൾ.
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]
സംരക്ഷണം: ട്രാൻസ്ഫോർമറും അയൽ ഫീഡറും എപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
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]അനുമാനം: 30 മിനിറ്റ് ഓവർലോഡ് ക്രമീകരണം, 2.0 pu ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എലമെന്റ്, 140 °C ഹോട്ട്-സ്പോട്ട് ട്രിപ്പ് എന്നിവ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്കായുള്ള IEC 60076-7 പരിധികളെ (1.5 pu സാധാരണ ചാക്രികം, 2.0 pu ഹ്രസ്വകാല അടിയന്തരം, 140 °C ഹോട്ട് സ്പോട്ട്) അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഉദാഹരണ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണം ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേ വക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന് ശേഷം തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് ലോഡുകൾ എല്ലാം ഒരേസമയം ഓണാകുന്നു; അധിക ലോഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യലായി കുറയുന്നു.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]അനുമാനം: ലോഡ് പ്രൊഫൈൽ, EV സംഖ്യകൾ, ഫീഡർ ഇംപെഡൻസുകൾ, കോൾഡ്-ലോഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഫാൻ റേറ്റിംഗ് എന്നിവ ഒരു സാധാരണ ഉപനഗര ഫീഡറിനുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്, യഥാർത്ഥ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയല്ല.
മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ.
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 scaleഅനുമാനം: ലോഡ് പ്രൊഫൈൽ, EV സംഖ്യകൾ, ഫീഡർ ഇംപെഡൻസുകൾ, കോൾഡ്-ലോഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഫാൻ റേറ്റിംഗ് എന്നിവ ഒരു സാധാരണ ഉപനഗര ഫീഡറിനുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്, യഥാർത്ഥ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയല്ല.
ക്രമരാഹിത്യം: സീഡ് ഉള്ള mulberry32 ജനറേറ്റർ; ഉപയോഗിക്കുന്ന വിതരണങ്ങൾ — യൂണിഫോം, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ (ഇൻവേഴ്സ് CDF), നോർമൽ (Box–Muller), പോയിസൺ (Knuth). സീഡ് കാണിക്കുകയും പങ്കിടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും.
ഉറവിടങ്ങൾ
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
ഇത് ജീവിതമാർഗ്ഗമായി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്
പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരും ഡിസ്പാച്ചർമാരും — ഗ്രിഡിലെ ലോഡുകളും വോൾട്ടേജുകളും നിരീക്ഷിക്കുക, വൈദ്യുതി സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുക, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറോ ലൈനോ തകരാറിലാകുമ്പോൾ പ്രതികരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക. തൊഴിൽ പ്രൊഫൈൽ (O*NET, യു.എസ്. തൊഴിൽ വകുപ്പ്) 51-8012.00
വിദ്യാഭ്യാസ മോഡൽ — പ്രവർത്തന തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥ സൈറ്റുകൾ ഓരോ സ്ഥിരാങ്കവും സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഡാറ്റയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.