• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


लोड वृद्धि हुने समय ट्रान्सफर्मर र मोटर जस्ता विद्युतीय मशीनहरूमा वोल्टेज किन घट्छ?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

जब ट्रान्सफोर्मर र मोटर जस्ता मोटरहरूमा लोड बढ्दछ भने, वोल्टेज ड्रप (वोल्टेज ड्रप) सामान्यतया केही कारणले हुन्छ:


लाइन प्रतिरोध


कारण


  • बढी धारा: जब लोड बढ्दछ, पावर लाइन मार्फत बहिरहेको धारा बढ्दछ।


  • ओमचा नियम: ओमचा नियम (V=IR) अनुसार, धाराको वृद्धि वोल्टेज ड्रप बढाउँछ। यहाँ


  • V वोल्टेज ड्रप हो,

  • I धारा हो,

  • R तारको प्रतिरोध हो


समझाउने


किनभने पावर लाइनमा एक निश्चित प्रतिरोध छ, जब धारा तारमा गुजर्दछ भने, यसले वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ। यो वोल्टेज ड्रप धाराको अनुपाती र तारको प्रतिरोधको अनुपाती हुन्छ।


लोड बढ्ने अवस्थामा, धारा बढ्दछ, यसले वोल्टेज ड्रप बढाउँछ, जसले लोड अंतमा वोल्टेज घटाउँछ।


ट्रान्सफोर्मर आंतरिक प्रतिरोध


कारण


ट्रान्सफोर्मर आंतरिक प्रतिरोध: ट्रान्सफोर्मरमा स्वयंमा एक निश्चित आंतरिक प्रतिरोध (शामिल गर्दै वाइंडिङ प्रतिरोध र लीकेज रिएक्टन्स) छ, जब लोड बढ्दछ, ट्रान्सफोर्मर मार्फत बहिरहेको धारा बढ्दछ, यसले ट्रान्सफोर्मरको दुई अग्लामा वोल्टेज ड्रप बढाउँछ।


समझाउने


ट्रान्सफोर्मरको आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ, विशेष गरी भारी लोडको अवस्थामा, यो वोल्टेज ड्रप अधिक स्पष्ट हुन्छ।जब लोड बढ्दछ, ट्रान्सफोर्मरले अधिक धारा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, र ट्रान्सफोर्मरको आंतरिक प्रतिरोधले वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ, जसले लोड अंतमा वोल्टेज घटाउँछ।


मोटर सुरुवात


कारण


  • सुरुवातीको धारा: मोटर सुरुवातमा ठूलो धारा खप्दछ, यसलाई सुरुवातीको धारा भनिन्छ।


  • सुरुवातीको धारा वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ: सुरुवातीको धारा नैमाला मोटर सञ्चालन गर्दा बहिरहेको धाराभन्दा ठूलो हुन्छ, त्यसैले सुरुवातमा वोल्टेज ड्रप अधिक स्पष्ट हुन्छ।



समझाउने


जब मोटर सुरुवात भएको छ, किनभने टोक्नले स्थिर घर्षण शक्ति लाई जित्न गर्नुपर्छ, यसले ठूलो सुरुवातीको धारा चाहिन्छ।



यो ठूलो सुरुवातीको धारा पावर लाइन र ट्रान्सफोर्मरमा ठूलो वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ, जसले वोल्टेज घटाउँछ।


सिस्टम स्थिरता


कारण


  • अपर्याप्त सिस्टम क्षमता: यदि कुल सिस्टम क्षमता अचानक बढेको लोडलाई संभाल्न अपर्याप्त छ, भने वोल्टेज घट्नेछ।


  • अपर्याप्त रेगुलेशन क्षमता: यदि सिस्टममा वोल्टेज स्थिरता राख्नको लागि पर्याप्त रेगुलेशन क्षमता छैन, भने लोड बढ्दा वोल्टेज घट्नेछ।



समझाउने


ग्रिड सिस्टममा, यदि कुल क्षमता सबै लोडहरूको साथै संचालन गर्न पर्याप्त छैन, भने लोड बढ्दा सिस्टमले पर्याप्त वोल्टेज प्रदान गर्न सकिदैन।


अतिरिक्त, यदि सिस्टमको रेगुलेशन क्षमता अपर्याप्त छ, जस्तै अपर्याप्त रिएक्टिव पावर कम्पन्सेशन डिभाइस छैन, त्यसले वोल्टेज रेगुलेशन क्षमता सीमित छ, र लोड बढ्दा वोल्टेज घट्नेछ।


रिएक्टिव पावर


कारण


  • बढी रिएक्टिव पावर आवश्यकता: जब लोड बढ्दछ, विशेष गरी इन्डक्शन मोटर लोड, रिएक्टिव पावर आवश्यकता पनि बढ्दछ।


  • रिएक्टिव पावर वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ: रिएक्टिव पावर पनि प्रसारण गर्दा वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ।


समझाउने


इन्डक्शन मोटर जस्ता डिभाइसहरूले संचालन गर्दा चुम्बकीय क्षेत्र बनाउन रिएक्टिव पावर आवश्यक छ, यसले सिस्टममा रिएक्टिव पावर आवश्यकता बढाउँछ।


रिएक्टिव पावर पनि प्रसारण गर्दा वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्छ, विशेष गरी ग्रिडमा रिएक्टिव पावर कम्पन्सेशन अपर्याप्त छ भने, वोल्टेज ड्रप अधिक स्पष्ट हुन्छ।


सिस्टम डिझाइन


कारण


  • अतुल्य डिझाइन: यदि सिस्टम लोड बढ्नको लागि पूर्ण रूपमा विचार गरिएको छैन, भने यसले वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्न सक्छ।


  • अनुचित उपकरण चयन: यदि चयन गरिएको उपकरण (जस्तै ट्रान्सफोर्मर, तार, आदि) क्षमता अपर्याप्त छ, भने लोड बढ्दा वोल्टेज घट्नेछ।



समझाउने


विद्युत सिस्टम डिझाइन गर्दा, तपाईंलाई अधिकतम लोड स्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, र यसलाई लोड बढ्ने लागि पर्याप्त क्षमता र मार्जिन विद्यमान छ भने निश्चित गर्नुपर्छ।


यदि उपकरण अनुचित रूपमा चयन गरिएको छ, जस्तै तारको अनुपात अत्यन्त छोटो वा ट्रान्सफोर्मरको क्षमता अपर्याप्त छ, भने लोड बढ्दा वोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्नेछ।


सारांश


जब ट्रान्सफोर्मर र मोटर जस्ता मोटरहरूको लोड बढ्दछ, वोल्टेज ड्रप प्रामुख्यतया लाइन प्रतिरोध, ट्रान्सफोर्मर आंतरिक प्रतिरोध, मोटर सुरुवातीको धारा, अपर्याप्त सिस्टम क्षमता, बढी रिएक्टिव पावर आवश्यकता, र अतुल्य सिस्टम डिझाइन जस्ता कारणहरूको संयोजनले हुन्छ। वोल्टेज ड्रपको प्रभाव घटाउन, हामीले तारको अनुपात बढाउन, उपयुक्त क्षमताको ट्रान्सफोर्मर चयन गर्न, तर्कसंगत रूपमा सिस्टम डिझाइन गर्न र रिएक्टिव पावर कम्पन्सेशन मजबुत गर्न यस्ता उपायहरू गर्न सक्छौं।


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

यस्तो विद्युत ट्रान्सफार्मरको कोरलाई केवल एउटै बिन्दुमा ग्राउन्ड गर्नुपर्छ? धेरै बिन्दुहरूमा ग्राउन्ड गर्ने अधिक विश्वसनीय छैन?
ट्रान्सफर्मर कोरलाई ग्राउंड गर्नुपर्छ किन?संचालनको समयमा, ट्रान्सफर्मर कोर र त्यसको धातु प्रणाली, भागहरू, र घटकहरू जसले कोर र वाइंडिङहरूलाई ठोक्दछन्, एउटा मजबुत विद्युत क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यस विद्युत क्षेत्रको प्रभावमा, यी भागहरू धराको सापेक्षमा उच्च विभव प्राप्त गर्छन्। यदि कोर ग्राउंड गरिँदैन भने, कोर र ग्राउंड गरिएको फिक्सिङ संरचना र टङ बीचमा विभवान्तर रहनेछ, जुन अनिर्दिष्ट डिस्चार्ज हुन सक्छ।अतिरिक्तमा, संचालनको समयमा, वाइंडिङहरूको आसपास एक मजबुत चुम्बकीय क्षेत्र छ। कोर र विभिन्न धातु संर
01/29/2026
ट्रान्सफर्मर न्यूट्रल ग्राउंडिङको बुझाउन
I. न्यूट्रल पाइंट क्या है?ट्रांसफोर्मर और जनरेटर में, न्यूट्रल पाइंट एक विशिष्ट बिंदु होता है जहाँ इस बिंदु और प्रत्येक बाह्य टर्मिनल के बीच निरपेक्ष वोल्टेज समान होता है। निम्नलिखित आरेख में, बिंदुOन्यूट्रल पाइंट को दर्शाता है।II. न्यूट्रल पाइंट को ग्राउंड क्यों किया जाता है?तीन-फेज एसी पावर सिस्टम में न्यूट्रल पाइंट और पृथ्वी के बीच की विद्युत संयोजन विधि कोन्यूट्रल ग्राउंडिंग विधिकहा जाता है। यह ग्राउंडिंग विधि सीधे प्रभाव डालती है:पावर ग्रिड की सुरक्षा, विश्वसनीयता और आर्थिकता पर;सिस्टम उपकर
01/29/2026
वोल्टेज असंतुलन: ग्राउंड फाउल्ट, ओपन लाइन, वा रेझोनेन्स?
एकल-पहर ग्राउंडिङ, लाइन भङ्ग (ओपन-फेज) र रेझोनेन्स सबैभन्दा तीन-पहर वोल्टेज असमतुल्यता उत्पन्न गर्न सक्छ। तिनीहरू बीच ठिक फरक गर्ने जल्दी ट्राबलशूटिङको लागि आवश्यक छ।एकल-पहर ग्राउंडिङयद्यपि एकल-पहर ग्राउंडिङ तीन-पहर वोल्टेज असमतुल्यता उत्पन्न गर्छ, लाइन-बीच वोल्टेज मात्रा अपरिवर्तित रहन्छ। यसलाई दुई प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ: धातुको ग्राउंडिङ र गैर-धातुको ग्राउंडिङ। धातुको ग्राउंडिङमा, दोषग्रस्त फेज वोल्टेज शून्यमा पर्छ, र अन्य दुई फेज वोल्टेज √3 (लगभग १.७३२) गुना बढ्छ। गैर-धातुको ग्राउंडिङमा
11/08/2025
फोटोवोल्टेइक विद्युत उत्पादन प्रणालीको संरचना र कामदायी सिद्धान्त
फोटोवोल्टेइक (PV) विद्युत उत्पादन प्रणालीको संरचना र कामकाजको सिद्धान्तफोटोवोल्टेइक (PV) विद्युत उत्पादन प्रणाली मुख्यतया PV मॉड्यूल, नियन्त्रक, इन्वर्टर, बैटरी र अन्य अनुपरिच्छेदहरू (ग्रिड-सम्बद्ध प्रणालीहरूमा बैटरी आवश्यक छैन) भित्र्याउँछ। यस प्रणालीले यदि यसलाई सार्वजनिक विद्युत ग्रिड भर्खरा गर्छ भने, PV प्रणालीलाई ऑफ-ग्रिड र ग्रिड-सम्बद्ध दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। ऑफ-ग्रिड प्रणालीहरू सार्वजनिक विद्युत ग्रिडबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्। यी प्रणालीहरूमा ऊर्जा-संचयन बैटरीहरू शामिल छन् जसले
10/09/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।