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


प्राथमिक फीडर, वितरण ट्रान्सफोर्मर, फ्युज र सेवा रेडियल नेटवर्कमा कसरी सञ्चालन गर्छन्

James
फील्ड: विद्युत संचालन
China

सेवाको अवरोध रोक्न

जस्तै जानिन्छ, वितरण ट्रान्सफार्मरले वितरण वा प्राथमिक फीडर वोल्टेजलाई उपयोग गरिने वोल्टेजमा कमाउन्छ। यी ट्रान्सफार्मरहरू प्राथमिक फीडर, सब-फीडर र लेटरलहरूसँग प्राथमिक फ्युझ वा फ्युझ बाट जोडिएको हुन्छन्। जब ट्रान्सफार्मरमा दोष वा निम्न-आभासी द्वितीयक परिपथमा दोष भएको देखिन्छ, प्राथमिक फ्युझ यो वितरण ट्रान्सफार्मरलाई प्राथमिक फीडरबाट अलग गर्छ। यस लेखमा रिक्लोजरहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छैन।

 

प्राथमिक फ्युझको फट्ने अन्य लोडहरूलाई फीडरद्वारा आउने सेवाको अवरोध रोक्ने छ, तर यसको ट्रान्सफार्मरद्वारा आउने सबै उपभोक्ताहरूको सेवाको अवरोध गर्छ।

फ्युझ बाट (जस्तै चित्र १ मा देखाइएको छ, जुन नैमालै बन्द छ) ल्यामो वितरण ट्रान्सफार्मरहरूलाई जाँच र रख - रखावको लागि अलग गर्नको एक सुविधाजनक तरिका प्रदान गर्छ।

प्राथमिक फ्युझको धारा-समय वक्र र वितरण ट्रान्सफार्मरको सुरक्षित धारा-समय वक्रको बीचको फरकले, वितरण ट्रान्सफार्मरको लागि पूर्ण ओवरलोड सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यी दुई वक्रहरूको आकार अघि छ जस्तै यदि ट्रान्सफार्मरको लागि पूर्ण ओवरलोड सुरक्षा प्रदान गर्न सानो फ्युझ प्रयोग गरिन्छ, तब ट्रान्सफार्मरको मूल्यवान ओवरलोड क्षमता बहुत हुन्छ, किनभने फ्युझ फट्दछ र ट्रान्सफार्मरले आफ्नो ओवरलोड क्षमता प्रयोग गर्न असमर्थ रहन्छ। यसैले, यस्तो सानो फ्युझ अक्सर झटकाको धाराले अनावश्यक रूपमा फट्छ।

ओभरहेड खुला तार फीडरमा जोडिएका वितरण ट्रान्सफार्मरहरू अक्सर तीव्र बिजली विकारको प्रभावमा पर्छन्। बिजली द्वारा उत्पन्न अवरोध र ट्रान्सफार्मरको विफलतालाई कम गर्न, यी ट्रान्सफार्मरहरूको लागि सामान्यतया बिजली अरेस्टरहरू स्थापना गरिन्छ।

वितरण ट्रान्सफार्मरको द्वितीयक लीडहरू आमतौरले रेडियल द्वितीयक परिपथहरूसँग ठोस रूपमा जोडिएका छन्। चित्र १ मा देखाइएको छ, उपभोक्ताहरूको सेवाहरू यी परिपथहरूबाट लिन्छन्। यी जोडन व्यवस्थाले ट्रान्सफार्मरको द्वितीयक परिपथहरूमा ओवरलोड र उच्च-आभासी दोषको लागि सुरक्षा नहुने बाट देखाउँछ। वास्तवमा, अल्प संख्यक वितरण ट्रान्सफार्मरहरूले ओवरलोडद्वारा नुकसान भएको देखिन्छ।

यो परिस्थिति अधिकांशतया वितरण ट्रान्सफार्मरहरूको उपयोगको कारण हुन्छ, जहाँ उनको ओवरलोड क्षमता धेरै प्रयोग गरिँदैन।

सुरक्षाको बारेमा, वितरण ट्रान्सफार्मरको द्वितीयक लीडहरूमा फ्युझहरू ट्रान्सफार्मरको ज्वालामुखी रोक्न जस्तै प्राथमिक फ्युझहरू अल्प प्रभावी छन्, र यसको लागि उस्तै कारणहरू छन्। वितरण ट्रान्सफार्मरलाई ओवरलोड र उच्च-आभासी दोषको लागि प्रभावी रूपमा सुरक्षित गर्नको उपयुक्त तरिका ट्रान्सफार्मरको द्वितीयक लीडहरूमा सर्किट ब्रेकर स्थापना गर्नुहोस्। यो सर्किट ब्रेकरको ट्रिपिङ्ग वक्र ट्रान्सफार्मरको सुरक्षित धारा-समय वक्रसँग यथार्थ रूपमा समन्वित छुनुपर्छ।

द्वितीयक परिपथबाट सेवा स्विचमा उपभोक्ताको सेवा जोडामा दोष अत्यधिक दुर्लभ छन्। त्यसैले, द्वितीयक परिपथमा उपभोक्ताको सेवा जोडाको बिन्दुमा द्वितीयक फ्युझ स्थापना गर्न आर्थिक रूपमा उपयुक्त छैन, विशेष अवस्थाहरूमा जस्तै भूगर्भीय द्वितीयक परिपथहरूबाट बडा सेवाहरू छैन।

पहिलो वितरण ट्रान्सफार्मर प्राथमिक फीडरसँग जोडिएको बिन्दु देखि फीडरको अन्तिम उपभोक्ताको सेवा स्विचसम्म मापिएको अनुमत वोल्टेज गिरावट आर्थिक रूपमा प्राथमिक फीडर, वितरण ट्रान्सफार्मर, द्वितीयक परिपथ र उपभोक्ताको सेवा जोडामा वितरण गरिनुपर्छ।

यी आंकडा ओभरहेड प्रणालीहरूमा आवासीय लोडहरू प्रदान गर्दा आम छन्, तर भूगर्भीय प्रणालीहरूमा महत्वपूर्ण फरक अपेक्षित छन्। भूगर्भीय प्रणालीहरू अक्सर केबल परिपथहरू र बडा वितरण ट्रान्सफार्मरहरू प्रयोग गर्छन् वा औद्योगिक र वाणिज्यिक लोडहरू प्रदान गर्न डिजाइन गरिएका छन्।

जब वितरण ट्रान्सफार्मर र द्वितीयक परिपथको लागि कुल अनुमत वोल्टेज गिरावट निर्धारित भएपछि, यसको लागि लागत-अनुकूल संयोजन निकाल्न सामान्य लोड घनत्व र निर्माण प्रकारको लागि निश्चित बाजार मूल्य दिएको छ।

यदि ट्रान्सफार्मर बढी ठूलो छ, तब द्वितीयक परिपथ र समग्र लागत अत्यधिक छ। विपरीत तरिकाले, यदि ट्रान्सफार्मर बढी सानो छ, तब ट्रान्सफार्मरको आफ्नो लागत र समग्र लागत अत्यधिक छ।

वितरण प्रणालीका अन्य घटकहरूको जस्तै, लोडको उतार-चढाव र वृद्धिलाई वितरण ट्रान्सफार्मर र द्वितीयक परिपथहरूको डिजाइन र आकार निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्छ। यी घटकहरू इन्स्टॉल गरिने समयको मात्र अस्तित्वमा रहेका लोडहरूलाई लागत गर्न नहुने छैन, तर भविष्यका लोड माग लाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

तर, वृद्धिलाई अत्यधिक अनुमान गर्न आर्थिक रूपमा उपयुक्त छैन।

जब वितरण ट्रान्सफार्मर खतरनाक रूपमा ओवरलोड छ, यो कार्य ट्रान्सफार्मरको द्वितीयक परिपथमा ओवरलोड राखने भार घटाउन र समग्र वोल्टेज रेगुलेशनलाई सुधार गर्छ। लोडहरू अपेक्षाकृत एकसमान छन् भने, ओवरलोड ट्रान्सफार्मरको दुई तिर निक्षेप गरिएका छन् त्यस छोटो अवधिमा अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरहरू इन्स्टॉल गर्नुपर्छ। यो आवश्यक छ किनभने यसले स्वीकार्य वोल्टेज स्तर बनाएको छ र द्वितीयक परिपथको कुनै भागलाई ओवरलोड नहुने बाट रोक्नुपर्छ।

तर, यसी नतिजा पाउनको लागि एक विकल्प यो हो नयाँ ट्रान्सफार्मर इन्स्टॉल गर्न र ओवरलोड ट्रान्सफार्मरलाई अन्तिम द्वितीयक परिपथको मध्य भागमा जान्छ।

यदि ट्रान्सफार्मर बढी ठूलो छ, तब द्वितीयक परिपथ र समग्र लागत अत्यधिक छ। विपरीत तरिकाले, यदि ट्रान्सफार्मर बढी सानो छ, तब ट्रान्सफार्मरको आफ्नो लागत र समग्र लागत अत्यधिक 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।