పరిసర విద్యుత్ పంపిణీ లైవ్ మోడల్

మీరు 150 ఇళ్లకు మరియు వాటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సరఫరా చేసే 500 kVA ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మరియు తక్కువ వోల్టేజ్ ఫీడర్‌ను నడుపుతున్నారు. ఓవర్‌లోడ్ ఇన్సులేషన్‌ను వేడి చేసి వేగంగా వృద్ధాప్యం కలిగిస్తుంది; పొడవైన ఫీడర్ చివర వోల్టేజ్ కుంగేలా చేస్తుంది. ఒక అడుగు 5 నిమిషాలు.

మీరు ఏమి నేర్చుకుంటారు

సిమ్యులేటర్

సమయం 0 నిమి
వైండింగ్ హాట్-స్పాట్ ఉష్ణోగ్రత 59 °C · ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లోడింగ్ 42% · ఫీడర్ చివర వోల్టేజ్ 100.0% · EV ఛార్జింగ్ శక్తి 0 kWMV సరఫరా✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ వద్ద వోల్టేజ్ 100.9% → ఫీడర్ చివర వోల్టేజ్ 100.0% · వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ట్యాప్ 0🚗 0 kW · 🌡 30.8 °C · నష్టాలు 3.1 kW⊣⊢పొరుగు ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లోడింగ్ 42%⏱ 14:00 · సరఫరా కాని శక్తి 0 kWh
  • ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ హాట్ స్పాట్ 110 °C కంటే తక్కువ
  • హాట్ స్పాట్ 110–120 °C (వేగవంతమైన వృద్ధాప్యం)
  • హాట్ స్పాట్ 120 °C పైన
  • వోల్టేజ్ పరిధిలో ఉన్న ఇళ్లు
  • వోల్టేజ్ పరిమితికి దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లు
  • పరిధి బయట లేదా సరఫరా లేకుండా
  • ఫ్యాన్లు / కెపాసిటర్ సేవలో
  • సుమారు మూడు EV లు ఛార్జ్ అవుతున్నాయి

నియంత్రణలు

ఫ్యాన్లు శీతలీకరణ రేటింగ్‌ను సుమారు మూడో వంతు పెంచుతాయి; అదే లోడ్‌కు నూనె చల్లగా నడుస్తుంది.

నిర్వహణ మోడ్‌లు ప్రోగ్రామ్‌లో నమోదైన డ్రైవర్లకే వర్తిస్తాయి; మిగిలినవారు వచ్చిన వెంటనే ఛార్జ్ చేస్తారు.

ఫీడర్‌లో కొంత భాగానికి టై స్విచ్‌ను మూస్తుంది. పొరుగుకు సొంత పరిమితి (120 %) ఉంది, పొడవైన టై వోల్టేజ్‌ను తగ్గిస్తుంది.

150 kvar రియాక్టివ్ మద్దతు: చివరి చివర వోల్టేజ్‌ను పెంచి, కరెంట్‌ను కొద్దిగా తగ్గిస్తుంది.

ప్రతి అడుగు అన్ని వోల్టేజ్‌లను 1.25 % పెంచుతుంది — తేలికపాటి లోడ్‌లో సమీప చివరను +5 % పైకి నెట్టవచ్చు.

వాటర్ హీటర్లు మరియు ఎయిర్ కండిషనర్ల ప్రత్యక్ష లోడ్ నియంత్రణ: గృహ లోడ్‌లో −15 % ఒక బ్లాక్ 60 నిమి పాటు, ఆ తర్వాత అవి కోలుకునే వరకు 2 గంటల లాక్‌అవుట్. తగ్గించిన శక్తిలో సగం తర్వాత తిరిగి వస్తుంది.

సూచికలు

వైండింగ్ హాట్-స్పాట్ ఉష్ణోగ్రత
59°C
సాధారణం
ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లోడింగ్
42%
సాధారణం
అత్యంత చెడ్డ వోల్టేజ్ విచలనం
0.9%
సాధారణం
వృద్ధాప్య త్వరణ కారకం
0.00×
సాధారణం
టాప్-ఆయిల్ ఉష్ణోగ్రత53 °C
బయటి ఉష్ణోగ్రత30.8 °C
వాడిన ఇన్సులేషన్ జీవితం (సమానమైన గంటలు)0.0 h
ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లోడ్202 kW
EV ఛార్జింగ్ శక్తి0 kW
ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ వద్ద వోల్టేజ్100.9 %
ఫీడర్ చివర వోల్టేజ్100.0 %
నష్టాలు3.1 kW
సరఫరా కాని శక్తి0 kWh
నియంత్రణతో తొలగించిన లోడ్0 kWh
ఇంకా తక్కువగా ఉన్న EV శక్తి0 %
పొరుగు ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లోడింగ్42 %
కోల్డ్-లోడ్ పికప్ కారకం1.00 ×

ధోరణి

వైండింగ్ హాట్-స్పాట్ ఉష్ణోగ్రత: — °C1600

సంక్షోభ సన్నివేశాలు

స్థాయి 1 · వడగాల్పుల సాయంత్రం EV శిఖరం

వడగాలి మధ్యాహ్నం: ప్రతి ఇంట్లో ఎయిర్ కండిషనర్లు నడుస్తున్నాయి, సాయంత్రం గృహ గరిష్ఠ లోడ్‌కు అదనంగా 17:00 నుండి 20:00 మధ్య 100 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ప్లగ్ ఇన్ అవుతాయి. డ్రైవర్లలో 70 % మంది మాత్రమే నిర్వహిత ఛార్జింగ్‌లో నమోదయ్యారు. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ వేడెక్కకుండా, ట్రిప్ కాకుండా, లోడ్ షెడ్డింగ్‌పై ఆధారపడకుండా 07:00 వరకు గడపండి.

  • హాట్ స్పాట్ ఎప్పుడూ 110 °C దాటలేదు
  • వాడిన ఇన్సులేషన్ జీవితం ≤ 17 గం (సాధారణం కంటే వేగంగా కాదు)
  • ఏ కస్టమర్ సరఫరా కోల్పోలేదు
  • తగ్గించిన లోడ్ ≤ 60 kWh

స్థాయి 2 · పొరుగు లోపం: దాని కస్టమర్లను తీసుకోవడం

17:00 కి పొరుగు ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ విఫలమవుతుంది. దాని ఇళ్లలో సగం పొడవైన టై కేబుల్ ద్వారా మీ ఫీడర్ చివరకు మార్చబడతాయి. అదనపు కరెంట్ మీ లైన్ మొత్తం పొడవునా ప్రవహిస్తుంది: ప్రతి ఇంటినీ నామమాత్ర వోల్టేజ్‌లో ±5 % లోపు ఉంచండి (ANSI C84.1 పరిధి A), మీ సొంత ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను ఓవర్‌లోడ్ చేయకండి.

  • ప్రతి వోల్టేజ్ ±5 % లోపు (లోపం తర్వాత 10 ని నుండి)
  • ఏ కస్టమర్ సరఫరా కోల్పోలేదు
  • హాట్ స్పాట్ ఎప్పుడూ 120 °C దాటలేదు
  • తగ్గించిన లోడ్ ≤ 60 kWh

స్థాయి 3 · అంతరాయం తర్వాత కోల్డ్-లోడ్ పికప్

గడ్డకట్టే సాయంత్రం ఆరు గంటల అంతరాయం 18:00 కి ముగుస్తుంది. ప్రతి హీటర్ ఆగి ఉంది, ప్రతి EV ఛార్జ్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. సిబ్బంది స్విచ్ మూసినప్పుడు, లోడ్ సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా తిరిగి వస్తుంది — లోడ్ వైవిధ్యం (diversity) కోల్పోతే ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మళ్ళీ ట్రిప్ అవుతుంది. రెండవ అంతరాయం లేకుండా పునరుద్ధరించండి, వోల్టేజ్‌ను పరిధిలో, కోతను చిన్నగా ఉంచండి.

  • రెండో అంతరాయం లేదు (సరఫరా కాని శక్తి = 0)
  • ప్రతి వోల్టేజ్ ±5 % లోపు (పునరుద్ధరణ తర్వాత 10 ని నుండి)
  • తొలగించిన లోడ్ ≤ 120 kWh
  • ప్రతి EV 07:00 కి ఛార్జ్ అయింది (≤ 2 % తక్కువ)
  • స్విచ్ మూసిన తర్వాత (18:05 నుండి) ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లోడింగ్ 150 % రిలే పికప్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది

ఆధారం — సంఖ్యల వెనుక ఉన్న మోడల్

సిమ్యులేటర్ ఉపయోగించే ప్రతి సంబంధం, దాని మూలంతో. ఊహలుగా గుర్తించిన స్థిరాంకాలు ఉదాహరణ క్రమాంకనాలు.

గృహ డిమాండ్ రోజువారీ ప్రొఫైల్‌ను, వాతావరణాన్ని అనుసరిస్తుంది; ప్రతి EV నిండే వరకు 7.2 kW తో ఛార్జ్ అవుతుంది.
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]ఊహ: లోడ్ ప్రొఫైల్, EV సంఖ్యలు, ఫీడర్ ఇంపెడెన్స్‌లు, కోల్డ్-లోడ్ పారామితులు, ఫ్యాన్ రేటింగ్ సాధారణ శివారు ఫీడర్‌కు ఉదాహరణ విలువలు, నిజమైన నెట్‌వర్క్ డేటా కాదు.
టాప్-ఆయిల్ పెరుగుదల ప్రస్తుత లోడ్‌కు తన తుది విలువను గంటల కాల స్థిరాంకంతో ఘాతాంకంగా సమీపిస్తుంది.
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]
వైండింగ్ హాట్ స్పాట్ నూనె కంటే పైన ఉంటుంది, నిమిషాల్లో కరెంట్‌ను అనుసరిస్తుంది.
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]సరళీకరణ: హాట్-స్పాట్ పెరుగుదల ఒకే ఘాతాంక వక్రాన్ని అనుసరిస్తుంది (k21 = 1, కాల స్థిరాంకం k22·τw). ఆకస్మిక లోడ్ మెట్టు తర్వాత IEC 60076-7 యొక్క రెండు-పద f2(t) లోని క్లుప్త ఓవర్‌షూట్ మోడల్ చేయబడలేదు, కాబట్టి హాట్ స్పాట్ కొద్దిసేపు కొన్ని కెల్విన్‌ల తక్కువగా చూపవచ్చు.
శీతలీకరణ దశ: ఫ్యాన్లు ఘాతాంకాలను మరియు లోడ్ ఆపాదించబడే రేటింగ్‌ను మారుస్తాయి.
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]ఊహ: లోడ్ ప్రొఫైల్, EV సంఖ్యలు, ఫీడర్ ఇంపెడెన్స్‌లు, కోల్డ్-లోడ్ పారామితులు, ఫ్యాన్ రేటింగ్ సాధారణ శివారు ఫీడర్‌కు ఉదాహరణ విలువలు, నిజమైన నెట్‌వర్క్ డేటా కాదు.
110 °C ప్రమాణంతో పోలిస్తే ఇన్సులేషన్ వృద్ధాప్యం; సుమారు ప్రతి 6–7 K కి రెట్టింపు అవుతుంది.
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]
నో-లోడ్ నష్టం ప్లస్ కరెంట్ వర్గంతో పెరిగే లోడ్ నష్టం.
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]
ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మరియు ఫీడర్ వెంట సుమారు వోల్టేజ్ తగ్గుదల.
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]ఊహ: లోడ్ ప్రొఫైల్, EV సంఖ్యలు, ఫీడర్ ఇంపెడెన్స్‌లు, కోల్డ్-లోడ్ పారామితులు, ఫ్యాన్ రేటింగ్ సాధారణ శివారు ఫీడర్‌కు ఉదాహరణ విలువలు, నిజమైన నెట్‌వర్క్ డేటా కాదు.
వోల్టేజ్ ప్రమాణాల నుండి సేవ వోల్టేజ్ పరిధులు.
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]
రక్షణ: ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మరియు పొరుగు ఎప్పుడు ట్రిప్ అవుతాయి.
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]ఊహ: 30 నిమిషాల ఓవర్‌లోడ్ సెట్టింగ్, 2.0 pu తక్షణ మూలకం, 140 °C హాట్-స్పాట్ ట్రిప్ పంపిణీ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల కోసం IEC 60076-7 పరిమితులపై (1.5 pu సాధారణ చక్రీయ, 2.0 pu స్వల్పకాల అత్యవసర, 140 °C హాట్ స్పాట్) ఆధారపడిన ఉదాహరణ సెట్టింగులు. నిజమైన రక్షణ ఫ్యూజ్ లేదా రిలే వక్రరేఖలను వాడుతుంది.
అంతరాయం తర్వాత థర్మోస్టాట్ లోడ్లు అన్నీ ఒకేసారి ఆన్ అవుతాయి; అదనపు లోడ్ ఘాతాంకంగా తగ్గుతుంది.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]ఊహ: లోడ్ ప్రొఫైల్, EV సంఖ్యలు, ఫీడర్ ఇంపెడెన్స్‌లు, కోల్డ్-లోడ్ పారామితులు, ఫ్యాన్ రేటింగ్ సాధారణ శివారు ఫీడర్‌కు ఉదాహరణ విలువలు, నిజమైన నెట్‌వర్క్ డేటా కాదు.
నమూనా ఉపయోగించే ఇతర స్థిరాంకాలు.
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 scaleఊహ: లోడ్ ప్రొఫైల్, EV సంఖ్యలు, ఫీడర్ ఇంపెడెన్స్‌లు, కోల్డ్-లోడ్ పారామితులు, ఫ్యాన్ రేటింగ్ సాధారణ శివారు ఫీడర్‌కు ఉదాహరణ విలువలు, నిజమైన నెట్‌వర్క్ డేటా కాదు.

యాదృచ్ఛికత: సీడ్‌తో కూడిన mulberry32 జనరేటర్; ఉపయోగించిన పంపిణీలు — ఏకరీతి, ఘాతాంక (విలోమ CDF), సాధారణ (Box–Muller), పాయిసన్ (Knuth). సీడ్ చూపబడుతుంది, పంచుకోవచ్చు.

మూలాలు

  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

దీన్ని వృత్తిగా ఎవరు చేస్తారు

విద్యా మోడల్ — కార్యాచరణ నిర్ణయాలకు కాదు. నిజమైన సైట్లు ప్రతి స్థిరాంకాన్ని తమ సొంత పరికరాలు, డేటాకు అనుగుణంగా క్రమాంకనం చేస్తాయి.