పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లను రూపొందించడంలో ఒక వ్యవసాయంలో ఉన్న వ్యక్తిగా, నేను ఈ స్పెసిఫికేషన్లను నిర్వచించడం అనేది పరికరాల నమోదార్థం, కార్యక్షమత, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు (ఉదా: IEC 60076) తో అనుసంధానం ఉండడానికి ఒక ముఖ్యమైన దశ. ఒక సమగ్ర స్పెసిఫికేషన్ లో ప్రతి పారామీటర్ను స్పష్టంగా వ్యక్తం చేయాలి, తప్పుడు కార్యక్షమత లేదా టెక్నికల్ వ్యత్యాసాలు, అనుకూల వ్యత్యాసాలు లేదా సాంకేతిక వ్యత్యాసాలు జరిగడం నివారించడానికి. క్రింద, నా వ్యవసాయిక దృష్టి నుండి, స్పెసిఫికేషన్లను రూపొందించడంలో మరియు ముఖ్య పారామీటర్లను ఎంచుకున్న ప్రామాణిక అభిప్రాయాలు.
I. రేట్డ్ పవర్ మరియు వోల్టేజ్ లెవల్స్ నిర్ధారణ
రేట్డ్ పవర్ మరియు వోల్టేజ్ లెవల్స్ను సరైనంతో నిర్ధారించడం స్పెసిఫికేషన్ వికాసంలో ముఖ్యమైన దశ. మనం నిజమైన అవసరాల ఆధారంగా ఏకోపయోగించబడే రేట్డ్ పవర్ (MVA లేదా kVA లో) ని నిర్ధారించాలి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ అందించిన లోడ్ ను ఎక్కువ నష్టాలు లేదా ఎక్కువ ఉష్ణత లేకుండా కొనసాగాలి. అలాగే, మనం ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ వోల్టేజ్ లెవల్స్ను స్పష్టంగా నిర్ధారించాలి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క అనువర్తన పరిస్థితి (ట్రాన్స్మిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, లేదా ఔసత ఉపయోగం) ని నిర్ధారించాలి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క రేట్డ్ వోల్టేజ్ సిస్టమ్ డిజైన్ తో అనుసంధానం ఉండాలి.

II. ఇన్స్యులేషన్ మరియు డైయెక్ట్రిక్ ప్రఫర్మన్స్ నియంత్రణ
ఇన్స్యులేషన్ లెవల్ మరియు డైయెక్ట్రిక్ స్థిరమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఓవర్వోల్టేజ్, స్విచింగ్ ట్రాన్సియెంట్స్, మరియు బ్రహ్మాండం ప్రవాహాలను సహాయం చేయడానికి స్థిరమైన దశ. మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క అత్యధిక వోల్టేజ్ (Um) మరియు మూల ఇన్స్యులేషన్ లెవల్ (BIL) అవసరాల ఆధారంగా ఇన్స్యులేషన్ సహకరణను కఠినంగా రూపొందించాలి, ప్రాథమిక గ్రిడ్ పరిస్థితుల కింద భావించబడిన సురక్షిత పనిచేయడానికి. మైనాలు ఎంచుకున్న మరియు పారామీటర్లను నిర్ధారించడంలో, మనం ఇన్స్యులేషన్ మైనాలను వివేకవంతంగా ఎంచుకున్న మరియు డైయెక్ట్రిక్ స్థిరతను నిర్ధారించాలి, ఇన్స్యులేషన్ వ్యత్యాసాలను నివారించడం మరియు పరికరానికి ఆయుష్యం పొందాలి.
III. కూలింగ్ మెథడ్స్ మరియు టెంపరేచర్ రైజ్ లిమిట్స్ నిర్ధారణ
కూలింగ్ మెథడ్స్ మరియు టెంపరేచర్ రైజ్ లిమిట్స్ నిర్ధారణ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సురక్షిత పనిచేయడానికి ముఖ్యమైనది. సాధారణ కూలింగ్ మెథడ్స్ అనేవి ONAN, ONAF, OFAF, మరియు OFWF. మనం లోడ్ మరియు పర్యావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం యోగ్యమైన కూలింగ్ మెథడ్ ని ఎంచుకున్న మరియు సంబంధిత టెంపరేచర్ రైజ్ లిమిట్స్ ని నిర్ధారించాలి.
IV. షార్ట్-సర్క్యుట్ మరియు మెకానికల్ ప్రఫర్మన్స్ యొక్క ఖాతిరు
షార్ట్-సర్క్యుట్ శక్తి మరియు మెకానికల్ ప్రభావం ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క విద్యుత్ విఘటనల కాలంలో విశ్వాసక్కారంను నిర్ధారిస్తుంది. మనం షార్ట్-సర్క్యుట్ ఇమ్పీడన్స్ ని సరైనంతో నిర్ధారించాలి, ఫాల్ట్ ప్రవాహాలను నియంత్రించడం మరియు సిస్టమ్ స్థిరతను నిలిపి ఉంచడానికి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క వైండింగ్స్ మరియు కోర్ యొక్క నిర్మాణం ఉనికితో ప్రభావాలను సహాయం చేయడానికి బలమైనది, విఘటనల కాలంలో స్థిరమైన మరియు ప్రభావాలను నివారించడానికి.
V. కార్యక్షమత మరియు నష్టాల పారామీటర్ల వివరణ
కార్యక్షమత మరియు నష్టాలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎంచుకున్న ముఖ్య అంశాలు. మనం నష్టాలను, లోడ్ నష్టాలు, వివిధ లోడింగ్ పరిస్థితుల కింద మొత్తం కార్యక్షమతను సంపూర్ణంగా కవర్ చేసుకున్న స్పెసిఫికేషన్లో. ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క నిరంతర పనిచేయడానికి మనం పారామీటర్లను అవసరం అయినంత పరిమితంగా చేసుకున్న మరియు శక్తి నష్టాలను తగ్గించడం, జీవిత చక్రం ఖర్చు నియంత్రణ, మొదటి ముఖ్య ముఖ్య ఖర్చు మరియు శక్తి కార్యక్షమత మధ్య సమాంతరం చేసుకున్న.
VI. వోల్టేజ్ నియంత్రణ మరియు ట్యాపింగ్ వ్యవస్థల డిజైన్
గ్రిడ్ వైపులా వోల్టేజ్ మార్పులను ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సహాయం చేయడానికి, మనం వోల్టేజ్ నియంత్రణ మరియు ట్యాపింగ్ వ్యవస్థలను సరైనంతో వివరిస్తాము. మనం లోడ్ ట్యాప్ మార్చుకున్న ట్యాప్ చేంజర్లు (OLTC) లేదా లోడ్ లేని ట్యాప్ చేంజర్లు (DETC) యొక్క ఉపయోగాన్ని నిర్ధారిస్తాము, ట్యాపింగ్ మార్పుల సంఖ్యను, వోల్టేజ్ మార్పు రేంజ్ ను మరియు ట్యాప్ చేంజర్ రకాన్ని వివరిస్తాము, వోల్టేజ్ స్థిరతను నిర్ధారిస్తాము.