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


மாறுதல் மின்னோட்டத்தில் எதிர்க்கோட்பாட்டின் பயன்பாடு என்ன? அதனுடன் சக்தி காரணி மற்றும் வட்டவியல் கோணம் என்பவற்றின் பயன்பாடு என்ன? இந்த காரணிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு என்ன?

Encyclopedia
Encyclopedia
புலம்: அறிஞர் கோட்பாடு
0
China

மாறுதல் மின்னோட்டத்தில் இடப்பெயர்ச்சி, சக்தி காரணி மற்றும் வட்டவியல் கோணத்தின் பங்கு மற்றும் தொடர்பு


மின்சுற்றுகளின் விஶ்ளேசத்தில், இடப்பெயர்ச்சி, சக்தி காரணி மற்றும் வட்டவியல் கோணம் என்பவை மூன்று அடிப்படை கருத்துகள், ஒவ்வொன்றும் தனித்த நோக்கத்தையும் ஒருவருக்கொருவருடன் தொடர்புடையதாகவும் உள்ளது.


இடப்பெயர்ச்சி


இடப்பெயர்ச்சி என்பது மின்னோட்டத்தின் வேகத்தை எதிர்த்து மின்சுற்றில் உள்ள எதிர்ப்பு, இழுத்தம் மற்றும் விடைத்தளத்தை விளக்கும் ஒரு முழுமையான அளவு. இது எதிர்ப்பு (R), இழுத்த எதிர்ப்பு (XL) மற்றும் விடைத்தள எதிர்ப்பு (XC) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் இவை எளிதாக கூட்டப்படவில்லை, அதிகாரமாக அவற்றின் வெக்டர் கூட்டல் 2. இடப்பெயர்ச்சியின் அலகு ஓம் (Ω) மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியின் அளவு சுற்றில் உள்ள அதிர்வைக் கொண்டு மாறுகிறது, அதிர்வு அதிகமாக இருக்க விட்டால், விடைத்தள எதிர்ப்பு குறைவாகும், இழுத்த எதிர்ப்பு அதிகமாகும்; மறுதலையாகவும். இடப்பெயர்ச்சியின் மதிப்பு அதிர்வுடன் மாறுகிறது, இது மின்சுற்றுகளை விளங்க மற்றும் வடிவமைக்க முக்கியமாக உள்ளது.


சக்தி காரணி


சக்தி காரணி என்பது மின்சுற்றில் செயல்படுத்தும் சக்தி (P) மற்றும் தெரிவிக்கும் சக்தி (S) ஆகியவற்றின் விகிதம், பொதுவாக cosφ என குறிக்கப்படுகிறது. சக்தி காரணி சுற்றில் உள்ள உண்மையான சக்தியும் சுற்று வழங்கும் அதிகாரமும் இவற்றின் விகிதத்தை விளக்குகிறது. இதில் சக்தி காரணி 1 என்பது சிறந்த முறையில் சுற்று ஒத்திருக்கிறது மற்றும் பிரதிபலித்தல் சக்தி இழப்பு இல்லை என்பதை குறிக்கிறது. மதிப்பு 1-க்கு குறைவாக இருந்தால், பிரதிபலித்தல் சக்தி இழப்பு மற்றும் விளையாட்டின் செயல்திறன் குறைகிறது. சக்தி காரணி கோணம் (φ) என்பது சக்தி காரணி cosφ இன் நேர்மாறு தாங்கல், பொதுவாக -90 பாகைகளுக்கும் +90 பாகைகளுக்கும் இடையில், மின்னோட்டமும் மின்னழுத்தமும் இவற்றின் வட்டவியல் வித்தியாசத்தை குறிக்கிறது.


வட்டவியல் கோணம்


வட்டவியல் கோணம் என்பது மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்ட வீச்சுகளின் வட்டவியல் வித்தியாசம், பொதுவாக θ எனக் குறிக்கப்படுகிறது. மின்சுற்றில், மின்னழுத்தமும் மின்னோட்டமும் இரண்டும் சைன் வீச்சுகளாக இருக்கும், மற்றும் வட்டவியல் வித்தியாசம் சுற்றில் உள்ள சக்தியின் வழியை நிர்ணயிக்கிறது. மின்னழுத்தமும் மின்னோட்டமும் ஒரே வட்டவியலில் இருந்தால், வட்டவியல் வித்தியாசம் 0 பாகை, மற்றும் சக்தி அதிகமாக இருக்கும். மின்னழுத்தம் மின்னோட்டத்தை 90 பாகைகளாக முன்னிலையில் அல்லது 90 பாகைகளாக பின்னிலையில் இருந்தால், இது முறையே பிரதிபலித்தல் சக்தி மற்றும் இழுத்த சேர்மம் அல்லது விடைத்தள சேர்மம் என்பதை குறிக்கும். இடப்பெயர்ச்சி கோணம் (φ) உண்மையில் சக்தி காரணி கோணமாகும், இது மின்னழுத்தமும் மின்னோட்ட வீச்சும் இவற்றின் வட்டவியல் வித்தியாசமாகும், மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி கூறுகளுக்கு (எ.கா. எதிர்ப்பு, இழுத்தம் மற்றும் விடைத்தளம்), இடப்பெயர்ச்சி கோணம் சக்தி காரணி கோணத்திற்கு சமமாகும்.


தொடர்பு குறிப்பு


இடப்பெயர்ச்சி, சக்தி காரணி மற்றும் வட்டவியல் கோணம் இவற்றிற்கு இடையே கீழ்க்கண்ட தொடர்புகள் உள்ளன:


இடப்பெயர்ச்சி (Z) என்பது சுற்றில் மின்னழுத்தமும் மின்னோட்டமும் இவற்றின் சிக்கலான அளவு, எதிர்ப்பு, இழுத்த எதிர்ப்பு மற்றும் விடைத்தள எதிர்ப்பு இவற்றின் வெக்டர் கூட்டல், சுற்றின் மின்னோட்டத்திற்கு மொத்த எதிர்ப்பை விளக்குகிறது.


சக்தி காரணி (cosφ) என்பது இடப்பெயர்ச்சி கோணத்தின் கோசைன் மதிப்பு, செயல்படுத்தும் சக்தியும் தெரிவிக்கும் சக்தியும் இவற்றின் விகிதத்தை விளக்குகிறது, சுற்றின் செயல்திறனை விளக்குகிறது.


வட்டவியல் கோணம் (θ அல்லது φ) என்பது மின்னழுத்தமும் மின்னோட்ட வீச்சும் இவற்றின் வட்டவியல் வித்தியாசம், சுற்றின் சக்தியின் வழியை நிர்ணயிக்கிறது, சக்தி காரணி கோணத்தின் தனித்த அமைவு.


இந்த கருத்துகளை புரிந்து கொள்வது மின்சுற்றுகளின் வடிவமைப்பை விஶ்ளேசம் செய்ய மற்றும் செயல்படுத்த உதவுகிறது, சக்தி செயல்திறனை மேம்படுத்தும் மற்றும் பிரதிபலித்தல் சக்தி இழப்பை குறைப்பதில் உதவுகிறது.


ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!
பரிந்துரைக்கப்பட்டது
போட்டோவால்டைக் காற்று உற்பத்தி அமைப்பின் கூறுகளும் வேலை தத்துவமும்
போட்டோவால்டைக் காற்று உற்பத்தி அமைப்பின் கூறுகளும் வேலை தத்துவமும்
ஒளிசக்தி (PV) மின் உற்பத்தி அமைப்பின் அமைப்பு மற்றும் வேலையாற்று தொடர்புஒளிசக்தி (PV) மின் உற்பத்தி அமைப்பு முக்கியமாக PV மாジュல்கள், கண்டுபோற்றியால், நீர்ப்போக்கு மாற்றியால், பெட்டிகள் மற்றும் வேறு இணைப்புகள் (வெளியில் இணைந்த அமைப்புகளுக்கு பெட்டிகள் தேவையில்லை) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். அது பொது மின்சார வலையில் நிர்஭ரம் செய்யும் அல்லது செய்யாத அடிப்படையில், PV அமைப்புகள் வெளியில் இணைந்த மற்றும் வெளியில் இணைந்த இரு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. வெளியில் இணைந்த அமைப்புகள் பொது மின்சார வலையில் நிர
Encyclopedia
10/09/2025
PV நிலையத்தை எவ்வாறு பராமரிக்க வேண்டும்? நாடாளுமன்ற மின்சார அமைப்பு 8 பொதுவான O&M கேள்விகளுக்கு விடை அளிக்கிறது (2)
PV நிலையத்தை எவ்வாறு பராமரிக்க வேண்டும்? நாடாளுமன்ற மின்சார அமைப்பு 8 பொதுவான O&M கேள்விகளுக்கு விடை அளிக்கிறது (2)
1. ஒரு பெரும் நெடுநோக்கை நிறைவேற்றிய நாளில், சீரித்தல் தேவையான ஏதோ அழிவுபட்ட பகுதிகளை அனுமதி கொடுத்த உடனே மாற்ற வேண்டுமா?உடனடி மாற்றம் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. மாற்றம் தேவைப்பட்டால், அது முதலைய நேரத்தில் அல்லது மாலை முடிவு நேரத்தில் செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. விளைவினை நிர்வகிக்கும் (O&M) போர்வையினருடன் அலைத்து தொடர்பு கொள்ள வேண்டும், மற்றும் தொழில்நுட்ப போர்வையினர் இடத்திற்குச் செல்லவும் மாற்றம் செய்யவும்.2. விளைவினை மா듈்கள் பெரிய பொருள்களால் தாக்கப்பட்டு விடாமல் விளைவினை வரிசைகளை சுற்றியு
Encyclopedia
09/06/2025
எப்படி ஒரு PV அந்தையை ஐந்திரிக்க வேண்டும்? நாடாளுமன்றம் 8 சாதாரண O&M கேள்விகளுக்கு விடை தருகிறது (1)
எப்படி ஒரு PV அந்தையை ஐந்திரிக்க வேண்டும்? நாடாளுமன்றம் 8 சாதாரண O&M கேள்விகளுக்கு விடை தருகிறது (1)
1. பரவலான ஒளிசக்தி (PV) உற்பத்தி அமைப்புகளில் பொதுவான பிரச்சினைகள் என்ன? அமைப்பின் வெவ்வேறு கூறுகளில் என்ன வகையான பொதுவான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்?பொதுவான பிரச்சினைகளில் ஒரு போதுமான வோల்ட்டேஜ் வெறுமையால் இன்வேர்டர்கள் செயலிழந்து கொண்டிருக்க முடியாமல் அல்லது தொடங்க முடியாமல் இருக்கலாம், PV மா듈்கள் அல்லது இன்வேர்டர்களில் உள்ள பிரச்சினைகளால் மதிப்பிற்கு மேற்பட்ட உற்பத்தி குறைந்து இருக்கலாம். அமைப்பின் கூறுகளில் ஏற்படக்கூடிய பொதுவான பிரச்சினைகள் ஜங்க்ஷன் பெட்டிகளின் காலி வெறுமை மற்றும் PV மாட்யூல்களின
Leon
09/06/2025
குறைந்த வழியில் சர்க்கீடும் மேலுமிழந்தலும்: வேறுபாடுகளை உணர்ந்து உங்கள் மின்சார அமைப்பை பாதுகாத்தல்
குறைந்த வழியில் சர்க்கீடும் மேலுமிழந்தலும்: வேறுபாடுகளை உணர்ந்து உங்கள் மின்சார அமைப்பை பாதுகாத்தல்
ஒரு குறுக்குச்சேர்த்தல் (short circuit) மற்றும் ஒரு பெரிய விரிவு (overload) இவற்றுக்கிடையே முக்கிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், குறுக்குச்சேர்த்தல் நடத்துபவர்களிடையே (line-to-line) அல்லது ஒரு நடத்துபவருக்கும் பூமிக்கும் இடையே (line-to-ground) உள்ள தவறால் ஏற்படுகிறது, இது ஒரு பெரிய விரிவு என்பது தொழில்நுட்பங்கள் தேவையான வேகத்திலும் கூடுதல் வேகத்திலும் மின்சாரத்தை இழுக்கிறது.இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறு முக்கிய வித்தியாசங்கள் கீழே உள்ள ஒப்பீட்டு அட்டவணையில் விளக்கப்பட்டுள்ளன."பெரிய விரிவு" என்பது பொதுவாக
Edwiin
08/28/2025
விவர கேட்கல்
பதிவிறக்கம்
IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்