ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಫೋಟೋ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು (PECTs) ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ದಿನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಗಂಡಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಗಂಡಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು PECTs ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
1. ಫೋಟೋ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ತ್ವ
ನಿಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, PECTs ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಗಾತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣೆಯ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತತ್ತ್ವಗಳು ವಿದ್ಯುತ್-ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವೆ (ಎರಡೂ 5A/1A ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ) ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ, PECTs ಯು ವಿಶೇಷ ಸುವಿಷೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ - ಅವು ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರದೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅಸಕ್ರಿಯ. ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಜೈನ್ ತತ್ತ್ವಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
1.1 ಅಸಕ್ರಿಯ ಫೋಟೋ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ತ್ವವು ಫಾರೇಡೇ ಮಾಗ್ನೆಟೋ-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಮಾಗ್ನೆಟೋ-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸುವಾಗ, ಕಾಂತಿಯ ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಅವಸ್ಥೆಯು ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಲರೈಜೇಶನ್ ಕೋನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮಾಗ್ನೆಟೋ-ಆಪ್ಟಿಕ್ ನಿರಂತರ, ಘೂರ್ಣನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡ ಮಾಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಅನಾವರಣ ಡಿಜೈನ್ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಆಇನ್ಸ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸುವಿಷೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮತ್ತು ಅನಂತರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡ ಮಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಾವರಣ ಡಿಜೈನ್ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಆಇನ್ಸ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸುವಿಷೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
1.2 ಸಕ್ರಿಯ ಫೋಟೋ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ವಾಸ್ತವ ಪರೀಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳು ವಾಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ಗಳ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣವಾದ ಚಿಕ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್-ಮಾದರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಮೊದಲನೆ, ದೀರ್ಘ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್-ಮಾದರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಓಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾジュಲ್ ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು.
2. ಫೋಟೋ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ
2.1 ಪರೀಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ರಚನೆ
PECT ಪರೀಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಜಟಿಲತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ತ್ವವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆದ್ಯತೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಗಿದೆ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಕೇತ ಸಂಗ್ರಹ, ತಪ್ಪು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಡೇಟಾ ಪ್ರದರ್ಶನ. ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 0.05 ವರ್ಗದ ಸಾಧನ) ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೇಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ) ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
2.2 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ
PECT ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ನಾನು ಹೀಗಿನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಡೇಟಾ ನೀಡಲು:
2.2.1 ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ (ಈ ಪಾರಾಮೆಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ). ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚಾನಲ್ ಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಕೇತದ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಉಪಕರಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೃತ್ತಿ ಶರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಗಿದೆ.