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


पावर ट्रान्सफोर्मर र डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफोर्मरको फरक

Dyson
फील्ड: विद्युत मानकहरू
China

मुख्य अंतर

पावर ट्रान्सफार्मरहरू उच्च-वोल्टेज ट्रान्समिशन नेटवर्कमा स्टेप-अप र स्टेप-डाउन ऑपरेशनसका लागि प्रयोग गरिन्छ (जस्तै 400 किलोवोल्ट, 200 किलोवोल्ट, 110 किलोवोल्ट, 66 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट)। उनीहरूको रेटेड क्षमता सामान्यतया 200 मेगावोल्ट-एम्पियरभन्दा बढी हुन्छ। तदुपरिको, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू निम्न-वोल्टेज डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कमा अन्तिम-उपभोक्ताहरूसँग जोड्ने तरिकाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ (जस्तै 11 किलोवोल्ट, 6.6 किलोवोल्ट, 3.3 किलोवोल्ट, 440 वोल्ट, 230 वोल्ट)। उनीहरूको रेटेड क्षमता सामान्यतया 200 मेगावोल्ट-एम्पियरभन्दा कम छ।

ट्रान्सफार्मरको आकार / इन्सुलेशन लेभल

पावर ट्रान्सफार्मरहरू 33 किलोवोल्टभन्दा उच्च वोल्टेजको भारी-भार ट्रान्समिशनमा प्रयोग गरिन्छ, जसको दक्षता 100% छ। डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरूबाट तुलना गर्दा, यी ट्रान्सफार्मरहरू ठूलो आकारका हुन्छन् र विद्युत उत्पादन स्टेशन र ट्रान्समिशन सबस्टेशनमा प्रयोग गरिन्छ, जहाँ उच्च इन्सुलेशन लेभल छ।
डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू निम्न वोल्टेजमा विद्युत ऊर्जा वितरणका लागि प्रयोग गरिन्छ, औद्योगिक प्रयोगका लागि 33 किलोवोल्टभन्दा निम्न वोल्टेज र घरेलु प्रयोगका लागि 440 वोल्ट - 220 वोल्ट। यी ट्रान्सफार्मरहरू धेरै दक्षतामा सञ्चालन गर्छन्, जुन 50 - 70% छ। यी ट्रान्सफार्मरहरू लघु-आकारका, स्थापना गर्न सजिलो, निम्न चुम्बकीय नुक्सान र निम्न-भार अवस्थामा न सञ्चालन गर्छन्।

लोहाको नुक्सान र ताम्रको नुक्सान

पावर ट्रान्सफार्मरहरू ट्रान्समिशन नेटवर्कमा प्रयोग गरिन्छ र यी ट्रान्सफार्मरहरू उपभोक्ताहरूसँग त्यही जोडिएको छैन, त्यसैले भार दोलाहरू नगण्य छन्। यी ट्रान्सफार्मरहरू 24 घण्टा पूर्ण भारमा सञ्चालन गर्छन्, त्यसैले ताम्रको नुक्सान र लोहाको नुक्सान सम्पूर्ण दिन घट्छ, र उनीहरूको विशिष्ट वजन (यानी, लोहाको वजन/ताम्रको वजन) धेरै निम्न छ। औसत भार पूर्ण भार जस्तै वा पूर्ण भार छ, र यी ट्रान्सफार्मरहरू पूर्ण भार अवस्थामा अधिकतम दक्षता प्राप्त गर्न डिझाइन गरिएको छ। यदि यी ट्रान्सफार्मरहरू समयभन्दा स्वतन्त्र छन्, त्यसैले शक्तिको आधारमा दक्षता गणना गर्न पर्याप्त छ।

डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कमा प्रयोग गरिन्छ र यी ट्रान्सफार्मरहरू उपभोक्ताहरूसँग त्यही जोडिएको छ, त्यसैले भार दोलाहरू धेरै छन्। यी ट्रान्सफार्मरहरू सधैं पूर्ण भारमा नहुन्छन्। लोहाको नुक्सान 24 घण्टा घट्छ, र ताम्रको नुक्सान भार चक्रको आधारमा घट्छ। उनीहरूको विशिष्ट वजन (यानी, लोहाको वजन/ताम्रको वजन) धेरै उच्च छ। औसत भार पूर्ण भारको लगभग 75% छ, र यी ट्रान्सफार्मरहरू 75% पूर्ण भार अवस्थामा अधिकतम दक्षता प्राप्त गर्न डिझाइन गरिएको छ। यदि यी ट्रान्सफार्मरहरू समयभन्दा निर्भर छन्, त्यसैले दिनभरको दक्षता परिभाषित गरिन्छ दक्षता गणना गर्न।

पावर ट्रान्सफार्मरहरू विद्युत ट्रान्समिशनमा स्टेप-अप डिवाइसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो निश्चित शक्ति प्रवाहको लागि I²r नुक्सान न्यूनतम गर्न मद्दत गर्छ। यी ट्रान्सफार्मरहरू कोरको अधिकतम उपयोग गर्न डिझाइन गरिएको छ। यी ट्रान्सफार्मरहरू B-H वक्रको कनी बिन्दुको नजिक (कनी-बिन्दु मान थोरै उच्च) अनुसार सञ्चालन गर्छन्, जसले कोरको द्रव्यमान धेरै घटाउँछ।स्वाभाविक रूपमा, पावर ट्रान्सफार्मरहरूका लागि, लोहाको नुक्सान र ताम्रको नुक्सान शिखर भारमा मिल्दछ, यानी, जहाँ दुई प्रकारका नुक्सान बराबर हुन्छ र अधिकतम दक्षता प्राप्त हुन्छ।

तदुपरिको, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू यी रूपमा डिझाइन गरिन सकिँदैन। त्यसैले, दिनभरको दक्षता यी ट्रान्सफार्मरहरूको डिझाइन गर्ने समयमा एक महत्त्वपूर्ण विचार हुन्छ। यो यी ट्रान्सफार्मरहरूलाई आपूर्ति गर्ने निम्नित भार चक्रको आधारमा निर्भर छ। कोर डिझाइनले शिखर भार आवश्यकताहरू र दिनभरको दक्षताको दुई विषयहरूलाई दोहोरो ढंगले संतुलन गर्नुपर्छ।
पावर ट्रान्सफार्मरहरू सामान्यतया पूर्ण भारमा सञ्चालन गर्छन्, त्यसैले उनीहरूको डिझाइन ताम्रको नुक्सान न्यूनतम गर्न फोकस गरिएको छ। अन्यथा, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू सधैं ऑनलाइन रहन्छन् र अधिकांश समय पूर्ण-भार अवस्थाभन्दा कम भार अवस्थामा सञ्चालन गर्छन्। त्यसैले, उनीहरूको डिझाइन कोर नुक्सान न्यूनतम गर्न फोकस गरिएको छ।

पावर ट्रान्सफार्मरहरू विद्युत ट्रान्समिशनमा स्टेप-अप डिवाइसको रूपमा काम गर्छन्, जसले निश्चित शक्ति प्रवाहको लागि I²r नुक्सान न्यूनतम गर्न मद्दत गर्छ। यी ट्रान्सफार्मरहरू कोरको उपयोग अधिकतम गर्न डिझाइन गरिएको छ र B-H वक्रको कनी बिन्दुको नजिक (कनी-बिन्दु मान थोरै उच्च) अनुसार सञ्चालन गर्छन्, जसले कोरको द्रव्यमान धेरै घटाउँछ।
शिखर भारमा, यी ट्रान्सफार्मरहरू स्वाभाविक रूपमा लोहाको नुक्सान र ताम्रको नुक्सानको बीच एक संतुलन देखाउँछ, जसले दुई प्रकारका नुक्सान बराबर हुन्छ र अधिकतम दक्षता प्राप्त हुन्छ।

डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू, तदुपरिको, यी रूपमा डिझाइन गरिन सकिँदैन। त्यसैले, दिनभरको दक्षता यी ट्रान्सफार्मरहरूको डिझाइन गर्ने समयमा एक महत्त्वपूर्ण विचार हुन्छ। यो यी ट्रान्सफार्मरहरूलाई आपूर्ति गर्ने निम्नित भार चक्रको आधारमा निर्भर छ। कोर डिझाइनले शिखर भार आवश्यकताहरू र दिनभरको दक्षताको दुई विषयहरूलाई दोहोरो ढंगले संतुलन गर्नुपर्छ।
पावर ट्रान्सफार्मरहरू सामान्यतया पूर्ण भारमा सञ्चालन गर्छन्, त्यसैले उनीहरूको डिझाइन ताम्रको नुक्सान न्यूनतम गर्न फोकस गरिएको छ। अन्यथा, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरहरू सधैं ऑनलाइन रहन्छन् र अधिकांश समय पूर्ण-भार अवस्थाभन्दा कम भार अवस्थामा सञ्चालन गर्छन्। त्यसैले, उनीहरूको डिझाइन कोर नुक्सान न्यूनतम गर्न फोकस गरिएको छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

वितरण उपकरण ट्रान्सफोर्मर परीक्षण जाँच र रखरखाव
1. ट्रान्सफोर्मरको रखना र तयारी रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको लामो (LV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, नियन्त्रण शक्ति फ्युज निकाल्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको उच्च (HV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, ग्राउंडिङ ब्रेकर बन्द गर्नुहोस्, ट्रान्सफोर्मरलाई पूर्णतया डिस्चार्ज गर्नुहोस्, HV स्विचगियर लक गर्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। सुकिएको ट्रान्सफोर्मरको रखना: पहिले चिनी बुशिङ
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफोर्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण गर्ने तरिका
वास्तविक कामकाजमा, वितरण ट्रान्सफोरमरको इन्सुलेशन प्रतिरोध आमतौरले दुई बार मापिन्छ: उच्च-वोल्टेज (HV) वाइंडिङ र निम्न-वोल्टेज (LV) वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध, र LV वाइंडिङ र HV वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध।यदि दुई पनि मापनहरू स्वीकार्य मानहरू दिन्छन्, भने यसले HV वाइंडिङ, LV वाइंडिङ, र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन योग्य हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ। यदि कुनै एक मापन असफल भइसक्छ, भने तीन घटकहरू (HV–LV, HV–टङ्की, LV–टङ्की) बीचको युग्म इन्सुलेशन प्र
12/25/2025
पोल-माउंटेड वितरण ट्रान्सफार्मरको लागि डिजाइन सिद्धांतहरू
स्तंभ-माउन्टेड वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि डिझाइन सिद्धांतहरू(1) स्थान र लेआउट सिद्धांतहरूस्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मर प्लेटफार्मलाई लोड केन्द्र वा महत्वपूर्ण लोडको नजिक राख्नुपर्छ, "सानो क्षमता, धेरै स्थान" भावनाले उपकरणको बदल र रखनाको सुविधा दिन। घरबारी विद्युत आपूर्ति को लागि, वर्तमान डेमान्ड र भविष्यको वृद्धि अनुमानको आधारमा त्रिफेज ट्रान्सफोर्मरलाई नजिक राख्न सकिन्छ।(2) त्रिफेज स्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मरको क्षमता चयनमानक क्षमताहरू 100 kVA, 200 kVA, र 400 kVA हुन्छन्। यदि लोड डेमान्ड एक एकल
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफार्मर प्रतिस्थापन कामकाजको लागि जोखिम बुझाउन र नियन्त्रण उपाय
१. विद्युत झोकको जोखिम रोकथाम र नियंत्रणवितरण नेटवर्क अपग्रेड को लागि सामान्य डिजाइन मानकानुसार, ट्रान्सफार्मरको फैलाउट फ्युज र उच्च वोल्टेज टर्मिनल बीचको दूरी १.५ मिटर हुन्छ। यदि रिप्लेसमेन्ट गर्ने लागि क्रेन प्रयोग गरिन्छ भने, क्रेनको बाहु, उठाउने उपकरण, रस्सी, तार, र १० किलोवोल्ट जिवित भागहरू बीच आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा दूरी २ मिटर बनाउन सामान्यतया सम्भव छैन, जसले गम्भीर विद्युत झोकको जोखिम उत्पन्न गर्छ।नियंत्रण उपाय:उपाय १:फैलाउट फ्युज उपराउँदै १० किलोवोल्ट लाइन खण्ड निष्क्रिय गर्नुहोस् र ग्र
12/25/2025
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।