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


मुख्य आपूर्ति साथ प्राथमिक वाइंडिंग को श्रृंखला में जोड़ने और द्वितीयक वाइंडिंग को समानांतर में जोड़ने का उद्देश्य क्या है

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

प्राथमिक विन्यास में बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको प्राथमिक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग श्रृंखला में जोडिएको र द्वितीयक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग समान्तर में जोडिएको परिस्थिति प्रायोगिक अनुप्रयोगमा सामान्य छैन, किनभने यो जोडने विधि आशा गरिएको फाइदा ल्याउन आमै सक्षम हुन्छ नर र यसले अनावश्यक जटिलता र संभावित झुक्दा ल्याउन सक्छ। तर, यो विन्यास केही विशिष्ट कार्यक्रमको लागि चाहिएको भएको धेरै मान्य गर्दा, यसको संभावित उद्देश्य र अनुप्रयोग परिदृश्यहरू खोज्न सकिन्छ।


उद्देश्यको लागि श्रृंखला प्राथमिक कुण्डली


बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको प्राथमिक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग श्रृंखला में जोडिएको भएको परिस्थितिमा, यो अर्थ गर्दछ कि ट्रान्सफोर्मरको इनपुट अवस्था ठूलो रेखासँग सीधा जोडिएको छ। यो जोडने विधि आमतौरले ट्रान्सफोर्मरलाई एक इम्पिडेन्स मैचिङ तत्व वा वोल्टेज रेग्युलेटरको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ।


समान्तर द्वितीयक कुण्डलीको उद्देश्य


बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको द्वितीयक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग समान्तर में जोडिएको भएको परिस्थितिमा, यो अर्थ गर्दछ कि द्वितीयक कुण्डलीद्वारा निर्गत वोल्टेज मुख्य विद्युत सप्लाई वोल्टेजसँग समान्तर हुनेछ। यो प्रकारको जोडने विधि आमतौरले उच्च वोल्टेज निर्गत प्रदान गर्ने लागि प्रयोग गरिन्छ, र केही स्थितिमा ग्रिड वोल्टेजको कमीको बीच भर्ने लागि प्रयोग गरिन्छ।


संभावित उद्देश्य


  • वोल्टेज बूस्ट: यदि ग्रिड वोल्टेज आवश्यक ऑपरेटिङ वोल्टेजभन्दा निम्न छ, त्यसपछि बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको माध्यम विद्युत वोल्टेजलाई आवश्यक स्तरमा बढाउन सकिन्छ। द्वितीयक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग समान्तर जोडिएको छ जसले ग्रिड वोल्टेज विक्षोभको घटनामा पनि लोडले स्थिर उच्च वोल्टेज प्राप्त गर्न सक्छ।


  • इम्पिडेन्स मैचिङ: केही अनुप्रयोगहरूमा, विद्युत सप्लाईको इम्पिडेन्सलाई लोडको इम्पिडेन्ससँग मिलाउन आवश्यक हुन्छ जसले शक्ति ट्रान्सफर दक्षतालाई अधिकतम बनाउने लागि। प्राथमिक कुण्डलीलाई श्रृंखला में जोड्दा, पूरा परिपथको इम्पिडेन्स समायोजित गर्न सकिन्छ।


  • वोल्टेज रेग्युलेशन: बूस्टर ट्रान्सफोर्मरले वोल्टेज रेग्युलेटरको रूपमा काम गर्न सक्छ जसले लोडको दुई अग्रेको वोल्टेजलाई निरन्तर स्तरमा बनाए राख्न सक्छ।


  • समान्तर जोडने स्थितिमा, बूस्टर ट्रान्सफोर्मरले ग्रिड वोल्टेजको कमी भर्न सक्छ र लोडको दुई अग्रेको वोल्टेजको स्थिरता बनाए राख्न सक्छ।


  • करेन्ट लिमिटेशन: केही स्थितिहरूमा, लोडद्वारा गरिने करेन्टलाई सीमित गर्न आवश्यक हुन सक्छ। प्राथमिक कुण्डलीलाई श्रृंखला में जोड्दा, यसले करेन्ट लिमिटिङको भूमिका खेल्न सक्छ। द्वितीयक कुण्डलीहरूको समान्तर जोडने ले लोडको दुई अग्रेको वोल्टेजलाई करेन्ट लिमिटेशन द्वारा बहुधा प्रभावित नहुने गर्न सक्छ।



प्रायोगिक अनुप्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बिन्दुहरू


यद्यपि उपर्युक्त विन्यास थ्योरीमा केही उपयोग हुन सक्छ, प्रायोगिक अनुप्रयोगमा केही बिन्दुहरू ध्यान दिनुपर्छ:


  • सुरक्षा: द्वितीयक कुण्डलीलाई मुख्य विद्युत सप्लाईसँग समान्तर जोड्ने र यसलाई योग्य रूपमा डिजाइन गरिने बिना गर्दा, यो सुरक्षा झुक्दा ल्याउन सक्छ, विशेष गरी यसले शॉर्ट सर्किट वा अन्य खतरनाक स्थितिहरू पैदा गर्न सक्छ।


  • दक्षता: यो विन्यास सबैभन्दा दक्ष समाधान हुन सक्छ, किनभने ट्रान्सफोर्मरको नुकसान र दक्षता समस्याहरूलाई ध्यानात्मक रूपमा विचार गर्नुपर्छ।


  • स्थिरता: समान्तर जोडने ले प्रणालीको स्थिरतामा प्रभाव ल्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि ग्रिड वोल्टेज विक्षोभ गर्दछ।



अधिक सामान्य जोडने विधिहरू


प्रायोगिक अनुप्रयोगमा, बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको प्राथमिक कुण्डलीलाई मुख्य विद्युत सप्लाईसँग जोड्ने र द्वितीयक कुण्डलीलाई लोडसँग सीधा जोड्ने अधिक सामान्य छ। यो जोडने विधिले वोल्टेज बढाउन अभिप्रायको र यो सापेक्षतया साधारण र सुरक्षित छ।


सारांश


बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको प्राथमिक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग श्रृंखला में जोडिएको र द्वितीयक कुण्डली मुख्य विद्युत सप्लाईसँग समान्तर जोडिएको विन्यास थ्योरीमा वोल्टेज बूस्ट, इम्पिडेन्स मैचिङ, वोल्टेज रेग्युलेशन र करेन्ट लिमिटेशन जस्ता फंक्शनहरू पूरा गर्न सक्छ, तर यसको सुरक्षा र दक्षतालाई प्रायोगिक अनुप्रयोगमा ध्यानात्मक रूपमा विचार गर्नुपर्छ। बूस्टर ट्रान्सफोर्मरको प्राथमिक कुण्डलीलाई मुख्य विद्युत सप्लाईसँग सीधा जोड्ने र द्वितीयक कुण्डलीलाई लोडसँग जोड्ने अधिक सामान्य छ। यदि तपाईं केही विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्यमा यो विन्यासलाई विचार गरिरहनुहुनुहुन्छ भने, यसको डिजाइन सुरक्षा मानकहरूमा बनेको र यो गहिराइको विश्लेषण र परीक्षण गरिएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।


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।