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


पावर ट्रान्सफोर्मर र डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफोर्मरको फरक

Dyson
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
वायु परिपथ ब्रेकरको न्यूनतम संचालन वोल्टेज
वायु परिपथ ब्रेकरको न्यूनतम संचालन वोल्टेज
भाप विद्युत सर्किट ब्रेकरमा ट्रिप र क्लोज ऑपरेशनको लागि न्यूनतम संचालन वोल्टेज1. परिचयजब तपाईं "भाप विद्युत सर्किट ब्रेकर" शब्द सुन्नुहुनुहुन्छ भने यो अजन्मा लाग्न सक्छ। तर यदि हामी "सर्किट ब्रेकर" वा "विद्युत स्विच" भन्नुहुनुहुन्छ भने धेरै मानिसहरूले यसको अर्थ जान्नेछन्। वास्तवमा, भाप विद्युत सर्किट ब्रेकरहरू आधुनिक विद्युत प्रणालीको महत्त्वपूर्ण घटकहरू हुन्, जो सर्किटलाई नुकसानबाट सुरक्षा प्रदान गर्छन्। आज, आइए एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा—ट्रिप र क्लोज ऑपरेशनको लागि न्यूनतम संचालन वोल्टेज—को बार
Dyson
10/18/2025
संग्रहणको साथ प्रभावी वायु-सौर द्वितीय प्रणाली अनुकूलन
संग्रहणको साथ प्रभावी वायु-सौर द्वितीय प्रणाली अनुकूलन
1. हवाको र सौर फोटोव्होल्टेइक विद्युत उत्पादन विशेषताहरूको विश्लेषणहवाको र सौर फोटोव्होल्टेइक (पीवी) विद्युत उत्पादन विशेषताहरूको विश्लेषण एउटा पूरकीय संक्रमण प्रणाली डिजाइन गर्ने मुख्य आधार हुन्छ। एक विशिष्ट क्षेत्रका लागि वार्षिक हवाको गति र सौर बिजलीको डेटाको सांख्यिकीय विश्लेषणले देखाउँछ कि हवाको संसाधनहरूमा ऋतुगत परिवर्तन छ, जहाँ शीत र बसन्तमा अधिक हवाको गति र ग्रीष्म र शरदमा घटियो हुन्छ। हवाको विद्युत उत्पादन हवाको गतिको घनफलको अनुपातमा थिच्न छ, जसले महत्वपूर्ण उत्पादन भन्दा बढी भन्दाई ल्य
Dyson
10/15/2025
वायु-सौर संयुक्त चालित IoT प्रणाली वास्तविक समयमा पानी पाइपलाई निरीक्षण गर्नको लागि
वायु-सौर संयुक्त चालित IoT प्रणाली वास्तविक समयमा पानी पाइपलाई निरीक्षण गर्नको लागि
I. वर्तमान स्थिति र मौजूदा समस्याहरूवर्तमानमा, पानी आपूर्ति कम्पनीहरूले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भूमिगत पानी पाइपलाईनको विस्तृत नेटवर्क छ। पानी उत्पादन र वितरणको प्रभावी नियंत्रण र आदेशको लागि पाइपलाईनको संचालन डाटाको वास्तविक समयमा निगरानी आवश्यक छ। यसकारण, पाइपलाईनको बाटोबाटो अनेक डाटा निगरानी स्टेशन स्थापना गर्नुपर्छ। तर, यी पाइपलाईनको आफ्नो नजिक एक स्थिर र विश्वसनीय विद्युत स्रोत दुर्लभ छ। यदि विद्युत उपलब्ध हुन्छ भने गरी विशेष विद्युत लाइन लगाउने लागि लागत अधिक, नुकसान भएको र बिजुली बिलक
Dyson
10/14/2025
AGV-आधारित बुद्धिमत्ता भंडार व्यवस्था कसरी निर्माण गर्ने
AGV-आधारित बुद्धिमत्ता भंडार व्यवस्था कसरी निर्माण गर्ने
AGV आधारित प्रगत गोदाम लॉजिस्टिक सिस्टमलॉजिस्टिक क्षेत्रको तीव्र विकास, भूमि की कमी, और श्रम खर्चको बढने साथै, गोदामहरु—प्रमुख लॉजिस्टिक केन्द्र—साथै महत्वपूर्ण चुनौतीहरूका सामना गर्दै छन्। गोदामहरु ठूलो हुन्दै, संचालन बारम्बारता बढ्दै, जानकारीको जटिलता बढ्दै, र ऑर्डर-पिकिङ गर्ने कामहरू अधिक जटिल हुन्दै, यसले निम्न त्रुटि दर, कम श्रम खर्च, र समग्र संचयण दक्षताको सुधार गोदाम क्षेत्रको प्राथमिक लक्ष्य बनाएको छ, जसले कार्यालयहरूलाई प्रगत ऑटोमेटेशनको दिशामा बढाइरहेको छ।यो लेख AGV (Automated Guided V
Dyson
10/08/2025
संदेश प्रेषण 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।