Розподіл електроенергії в районі Жива модель

Ви керуєте трансформатором 500 кВА та низьковольтним фідером, що живлять 150 будинків і їхні електромобілі. Перевантаження гріє ізоляцію й швидко її старить; довгий фідер дає напрузі просісти на дальньому кінці. Один крок — 5 хвилин.

Чого ви навчитеся

Симулятор

Час 0 хв
Температура гарячої точки обмотки 59 °C · Завантаження трансформатора 42% · Напруга на кінці фідера 100,0% · Потужність зарядки EV 0 kWЖивлення СН✓ 59°42%500 kVAONAN⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂Напруга біля трансформатора 100,9% → Напруга на кінці фідера 100,0% · Відгалуження регулятора напруги 0🚗 0 kW · 🌡 30,8 °C · Втрати 3,1 kW⊣⊢Завантаження сусіднього трансформатора 42%⏱ 14:00 · Недовідпущена енергія 0 kWh
  • Гаряча точка трансформатора нижче 110 °C
  • Гаряча точка 110–120 °C (швидше старіння)
  • Гаряча точка вище 120 °C
  • Будинки з напругою в межах
  • Будинки біля межі напруги
  • Поза межами або без живлення
  • Вентилятори / конденсатор у роботі
  • Заряджаються приблизно три EV

Керування

Вентилятори підвищують охолоджувальну потужність приблизно на третину; олива за того самого навантаження працює холодніше.

Керовані режими діють лише для водіїв, зареєстрованих у програмі; решта заряджається одразу після приїзду.

Замикає секційний вимикач для частини фідера. Сусід має власну межу (120 %), а довга перемичка просаджує напругу.

150 квар реактивної підтримки: піднімає напругу на дальньому кінці й трохи зменшує струм.

Кожен крок піднімає всі напруги на 1,25 % — за малого навантаження ближній кінець може піти вище +5 %.

Пряме керування навантаженням водонагрівачів і кондиціонерів: один блок −15 % побутового навантаження на 60 хв, потім 2-годинне блокування, поки вони відновлюються. Половина скинутої енергії повертається згодом.

Показники

Температура гарячої точки обмотки
59°C
норма
Завантаження трансформатора
42%
норма
Найгірше відхилення напруги
0,9%
норма
Коефіцієнт прискорення старіння
0,00×
норма
Температура верхніх шарів оливи53 °C
Температура надворі30,8 °C
Витрачений строк ізоляції (еквівалентні години)0,0 h
Навантаження трансформатора202 kW
Потужність зарядки EV0 kW
Напруга біля трансформатора100,9 %
Напруга на кінці фідера100,0 %
Втрати3,1 kW
Недовідпущена енергія0 kWh
Навантаження, скинуте керуванням0 kWh
Ще не добрана енергія EV0 %
Завантаження сусіднього трансформатора42 %
Коефіцієнт холодного пуску навантаження1,00 ×

Тренд

Температура гарячої точки обмотки: — °C1600

Кризові сценарії

Рівень 1 · Вечірній пік EV у спеку

Післяполудень під час хвилі спеки: у кожному домі працюють кондиціонери, а між 17:00 і 20:00 до зарядки підключаться 100 електромобілів — на додачу до вечірнього побутового піку. Лише 70 % водіїв зареєстровано в керованій зарядці. Дотягніть до 07:00 без перегріву й відключення трансформатора та не спираючись на скидання навантаження.

  • Гаряча точка ніколи не вище 110 °C
  • Витрачений строк ізоляції ≤ 17 год (не швидше за норму)
  • Жоден споживач не втрачає живлення
  • Скинуте навантаження ≤ 60 кВт·год

Рівень 2 · Відмова сусіда: прийняття його споживачів

О 17:00 відмовляє сусідній трансформатор. Половину його будинків перемикають на дальній кінець вашого фідера довгим кабелем перемички. Додатковий струм тече всією довжиною вашої лінії: тримайте кожен будинок у межах ±5 % номінальної напруги (ANSI C84.1, діапазон A) і не перевантажте власний трансформатор.

  • Кожна напруга в межах ±5 % (через 10 хв після відмови)
  • Жоден споживач не втрачає живлення
  • Гаряча точка ніколи не вище 120 °C
  • Скинуте навантаження ≤ 60 кВт·год

Рівень 3 · Холодний пуск навантаження після відключення

Шестигодинне відключення морозного вечора закінчується о 18:00. Усі обігрівачі були вимкнені, і кожен EV чекає зарядки. Коли бригада замикає вимикач, навантаження повертається далеко вище за звичайне — якщо втратити різноманітність (diversity), трансформатор знову відключиться. Відновіть живлення без другого відключення, тримайте напругу в межах і зведіть обмеження до мінімуму.

  • Без другого відключення (недовідпущена енергія = 0)
  • Кожна напруга в межах ±5 % (через 10 хв після відновлення)
  • Скинуте навантаження ≤ 120 кВт·год
  • Кожен EV заряджений до 07:00 (≤ 2 % не вистачає)
  • Завантаження трансформатора лишається нижче за уставку реле 150 % після замикання вимикача (з 18:05)

Основа — модель за цифрами

Кожне співвідношення, яке використовує симулятор, із джерелом. Константи, позначені як припущення, — ілюстративні калібрування.

Побутовий попит слідує добовому профілю та погоді; кожен EV заряджається 7,2 кВт, доки не заповниться.
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]Припущення: профіль навантаження, дані щодо EV, імпеданси фідерів, параметри холодного навантаження та потужність вентиляторів — ілюстративні значення для типового приміського фідера, а не дані реальної мережі.
Перегрів верхніх шарів оливи наближається до граничного значення для поточного навантаження експоненційно, з сталою часу в години.
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]
Гаряча точка обмотки лежить вище за оливу й за кілька хвилин слідує за струмом.
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]Спрощення: зростання температури найгарячішої точки описується однією експонентою (k21 = 1, стала часу k22·τw). Короткий викид двочленної f2(t) за IEC 60076-7 після раптового стрибка навантаження не моделюється, тому гаряча точка може ненадовго показувати на кілька кельвінів менше.
Ступінь охолодження: вентилятори змінюють показники степені та потужність, до якої віднесено навантаження.
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]Припущення: профіль навантаження, дані щодо EV, імпеданси фідерів, параметри холодного навантаження та потужність вентиляторів — ілюстративні значення для типового приміського фідера, а не дані реальної мережі.
Старіння ізоляції відносно еталона 110 °C; подвоюється приблизно кожні 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]
Втрати неробочого ходу плюс втрати навантаження, що зростають із квадратом струму.
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]
Приблизна втрата напруги вздовж трансформатора та фідера.
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]Припущення: профіль навантаження, дані щодо EV, імпеданси фідерів, параметри холодного навантаження та потужність вентиляторів — ілюстративні значення для типового приміського фідера, а не дані реальної мережі.
Діапазони напруги живлення зі стандартів напруги.
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]
Захист: коли відключаються трансформатор і сусід.
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]Припущення: 30-хвилинна уставка перевантаження, миттєвий елемент 2,0 в.о. і відключення за гарячою точкою 140 °C — ілюстративні уставки на основі меж IEC 60076-7 для розподільних трансформаторів (1,5 в.о. нормальне циклічне, 2,0 в.о. короткочасне аварійне, 140 °C гаряча точка). Реальний захист використовує криві запобіжників або реле.
Після відключення всі термостатні навантаження вмикаються одночасно; додаткове навантаження спадає експоненційно.
M0 = 1 + 1.4·(1 − e^(−D/90 min)); CLPU(t) = 1 + (M0 − 1)·e^(−t/60 min)[8][1]Припущення: профіль навантаження, дані щодо EV, імпеданси фідерів, параметри холодного навантаження та потужність вентиляторів — ілюстративні значення для типового приміського фідера, а не дані реальної мережі.
Інші сталі, які використовує модель.
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 scaleПрипущення: профіль навантаження, дані щодо EV, імпеданси фідерів, параметри холодного навантаження та потужність вентиляторів — ілюстративні значення для типового приміського фідера, а не дані реальної мережі.

Випадковість: генератор mulberry32 із зерном; використані розподіли — рівномірний, експоненційний (обернена CDF), нормальний (Бокса–Мюллера), Пуассона (Кнут). Зерно показано, і ним можна ділитися.

Джерела

  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

Хто цим займається професійно

Навчальна модель — не для оперативних рішень. Реальні об’єкти калібрують кожну константу під власне обладнання та дані.