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


தான் டெல்டா தேடுதல் என்றால் என்ன?

Encyclopedia
புலம்: அறிஞர் கோட்பாடு
0
China


தான் டெல்டா தொடர்பு என்றால் என்ன?


தான் டெல்டா தொடர்பின் வரையறை


தான் டெல்டா என்பது மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் உள்ள மின்சார மற்றும் கேபசிட்டன்ஸ் அலகுகளின் விகிதத்தைக் குறிக்கும், இது தடுப்புத் திறனின் சுலோகத்தை குறிக்கிறது.


தான் டெல்டா தொடர்பின் தூண்டு


ஒரு தெளிவான தடுப்புத் திறனை வெளியிலும் நிலத்திலும் இணைக்கும்போது, அது ஒரு கேபசிட்டன்ஸ் போன்று செயல்படுகிறது. மிக சிறந்த நிலையில், தடுப்புத் திறன் பொருள், தடுப்புத் திறன் பொருளாகவும் செயல்படும்போது, 100% தெளிவானதாக இருந்தால், நிலத்திலிருந்து வெளியே வழிந்து செல்லும் மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் கேபசிட்டன்ஸ் அலகுகள் மட்டும் இருக்கும், தோற்றங்கள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும்.


ஒரு தெளிவான கேபசிட்டன்ஸில், கேபசிட்டன்ஸ் மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின் அளவு 90o முன்னே வந்து வரும். உண்மையில், தடுப்புத் திறன் பொருள்களில் 100% தெளிவானது அடைய இயலாது. நேரம் கடந்து போக, தடுப்புத் திறன் பொருள்கள் தோற்றங்கள், தூசி, நீர் போன்றவற்றை அடைகின்றன. இவை மின் வழியை உருவாக்குவதால், நிலத்திலிருந்து வெளியே வழிந்து செல்லும் மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் மின் சார அலகுகள் உள்ளது.


எனவே, மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் குறைந்த மின் சார அலகுகள் ஒரு நல்ல தடுப்புத் திறனைக் குறிக்கின்றன. மின் சார மற்றும் கேபசிட்டன்ஸ் அலகுகளின் விகிதம், தான் டெல்டா அல்லது தோற்ற காரணி என்று அழைக்கப்படுகிறது.


95b827f1c8260105da60156fd1302994.jpeg


மேலே உள்ள வெக்டர் வரைபடத்தில், அமைப்பு மின் அளவு x-அச்சில் வரையப்பட்டுள்ளது. மின் சார மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில், IR மேலும் x-அச்சில் வரையப்படும்.

கேபசிட்டன்ஸ் மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் IC அமைப்பு மின் அளவை 90o முன்னே வந்து வரும், அது y-அச்சில் வரையப்படும்.

இப்போது, மொத்த மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் IL(Ic + IR) y-அச்சுடன் δ (சொல்லிக்கொள்ளுங்கள்) கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இப்போது, மேலே உள்ள வரைபடத்திலிருந்து, IR மற்றும் IC விகிதம் தான்δ அல்லது தான் டெல்டா என்பது தெளிவாக உள்ளது.


NB: இந்த δ கோணம் தோற்ற கோணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.


6348a003ab1df1a30ea7c4b9bf83c6f6.jpeg

 

தான் டெல்டா தொடர்பின் முறை


தான் டெல்டா தொடர்பு அல்லது தோற்ற காரணி தொடர்பை நிகழ்த்த வேண்டிய கேபல், மாற்றுதல், மின் மாற்றி, மின் திறன் மாற்றி, மாற்றி போஸ்டிங் முதலியவற்றை முதலில் அமைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தடுப்புத் திறனை ஆராய வேண்டிய சாதனத்தின் மீது மிக குறைந்த அதிர்வெண் தொடர்பு மின் அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.


முதலில், சாதாரண மின் அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தான் டெல்டா மதிப்பு நல்லதாக தெரிகிறதெனில், பயன்படுத்தப்படும் மின் அளவு சாதாரண மின் அளவில் 1.5 முதல் 2 மடங்கு உயர்த்தப்படுகிறது. தான் டெல்டா கட்டுப்பாட்ட அலகு தான் டெல்டா மதிப்புகளை அளவிடுகிறது. தோற்ற கோண விஶ்ளேஷிக்கும் தான் டெல்டா அளவிடும் அலகுவுடன் இணைக்கப்படுகிறது, சாதாரண மின் அளவு மற்றும் உயர்ந்த மின் அளவுகளில் தான் டெல்டா மதிப்புகளை ஒப்பிடும் மற்றும் விளைவுகளை விஶ்ளேஷிக்கும்.


தொடர்பின் போது, மிக குறைந்த அதிர்வெண் தொடர்பு மின் அளவை பயன்படுத்த அவசியமாகும்.


மிக குறைந்த அதிர்வெண்ணை பயன்படுத்துவதின் காரணம்


மிக உயர்ந்த அதிர்வெண்களில், தடுப்புத் திறனின் கேபசிட்டன்ஸ் எதிர்த்தாக்கம் குறைகிறது, கேபசிட்டன்ஸ் மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் உயர்ந்து வரும். மின் சார அலகு மின் அளவு மற்றும் தடுப்புத் திறனின் சேர்திறன் அடிப்படையில் ஒரு மாறிலியாக இருக்கும், மொத்த மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் உயர்ந்து வரும்.


எனவே, தான் டெல்டா தொடர்புக்கு தேவையான தோற்ற மின் அளவு மிக உயர்ந்து வரும், இது தெளிவில்லாதது. எனவே, இந்த தோற்ற காரணி தொடர்புக்கு மிக குறைந்த அதிர்வெண் தொடர்பு மின் அளவு தேவைப்படுகிறது. தடுப்புத் திறனின் அளவு மற்றும் தன்மையை அடிப்படையில் தான் டெல்டா தொடர்புக்கான அதிர்வெண் விரிவாக்கம் பொதுவாக 0.1 முதல் 0.01 Hz வரை இருக்கும்.


தொடர்பின் உள்ளே போடும் அதிர்வெண்ணை மிக குறைந்த அளவில் வைக்க வேண்டிய இன்னொரு காரணமும் உள்ளது.


நாம் அறிவோம்,


அதாவது, தோற்ற காரணி tanδ ∝ 1/f. எனவே, குறைந்த அதிர்வெண்ணில், தான் டெல்டா எண் உயர்ந்து வரும், அளவு எளிதாக மதிப்பிடப்படும்.


f91b06dcb8879d99e570fb3eeb5e5050.jpeg


தான் டெல்டா தொடர்பின் விளைவை எப்படி முன்னறிவிக்க முடியும்


தான் டெல்டா அல்லது தோற்ற காரணி தொடர்பின் போது தடுப்புத் திறன் அமைப்பின் நிலையை முன்னறிவிக்க இரு வழிகள் உள்ளன.


முதலாவது, முந்தைய தொடர்புகளின் விளைவுகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம், தடுப்புத் திறனின் நிலையின் மேம்பாட்டை முறையாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.


இரண்டாவது, தான் δ மதிப்பிலிருந்து தடுப்புத் திறனின் நிலையை நேரடியாக முறையாக தெரிந்து கொள்ளலாம். முந்தைய தான் டெல்டா தொடர்பின் விளைவுகளை ஒப்பிட தேவையில்லை.


தடுப்புத் திறன் தெளிவானதாக இருந்தால், தோற்ற காரணி அனைத்து மின் அளவுகளிலும் ஒரே அளவில் இருக்கும். ஆனால் தடுப்புத் திறன் போதுமானதாக இல்லையெனில், தான் டெல்டா மதிப்பு உயர்ந்த மின் அளவுகளில் உயர்ந்து வரும்.


வரைபடத்திலிருந்து, தான் டெல்டா எண் மிக குறைந்த அதிர்வெண் தொடர்பு மின் அளவு உயர்ந்து வரும்போது நேரில்லாமல் உயர்ந்து வரும். இந்த உயர்ந்த தான் &δ, தடுப்புத் திறனில் உள்ள மின் சார மின் விளைவு நிரம்பும் கருத்தில் உயர்ந்ததைக் குறிக்கிறது. இந்த விளைவுகளை முந்தைய தொடர்பில் ஆராய்ந்த தடுப்புத் திறன்களின் விளைவுகளுடன் ஒப்பிட்டு, சாதனத்தை மாற்ற வேண்டியதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும்.

 

2634da96e732f8907adf18740d59a193.jpeg

ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!

பரிந்துரைக்கப்பட்டது

முக்கிய மாற்றியார் விபத்துகளும் இலைக் காவிய நிலையான செயல்பாடுகளும்
1. விபத்து பதிவு (மார்ச் 19, 2019)2019 மார்ச் 19 அன்று மாலை 4:13 மணியளவில், கண்காணிப்பு பின்னணி, மூன்றாம் முக்கிய மின்மாற்றியின் இலேசான வாயு செயல்பாட்டைப் பற்றி அறிவித்தது. மின்மாற்றிகளின் இயக்கத்திற்கான விதிமுறைகள் (DL/T572-2010) இன்படி, இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு (O&M) பணியாளர்கள் மூன்றாம் முக்கிய மின்மாற்றியின் இடத்தில் உள்ள நிலையை ஆய்வு செய்தனர்.இடத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது: மூன்றாம் முக்கிய மின்மாற்றியின் WBH மின்சாரமற்ற பாதுகாப்பு பேனல், மின்மாற்றியின் உடலின் பேஸ் B இலேசான வாயு செயல்
02/05/2026
10kV வித்தியால கோடுகளில் ஒரு-phaes நிலப்பரப்பு தவறுகளும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும்
ஒற்றை-கட்டத்தில் நிலத்துடன் தொடர்பு கோளாறுகளுக்கான பண்புகள் மற்றும் கண்டறியும் சாதனங்கள்1. ஒற்றை-கட்டத்தில் நிலத்துடன் தொடர்பு கோளாறுகளின் பண்புகள்மைய எச்சரிக்கை சிக்னல்கள்:எச்சரிக்கை மணி ஒலிக்கிறது, மேலும் “[X] kV பஸ் பிரிவு [Y]-இல் நிலத்துடன் தொடர்பு கோளாறு” எனக் குறிக்கப்பட்ட குறிகாட்டி விளக்கு ஒளிருகிறது. பெட்டர்சன் குளை (விற்கு எதிரான குளை) மூலம் நிலத்துடன் தொடர்பு கொள்ளப்பட்ட நியூட்ரல் புள்ளியுடைய அமைப்புகளில், “பெட்டர்சன் குளை இயங்குகிறது” என்ற குறிகாட்டி விளக்கும்
01/30/2026
110kV~220kV மின்சார மாற்றியின் நடுநிலைப் புள்ளி குவியல் செயல்முறை
110kV~220kV மின்சார மாற்றியின் நடுவைப் புள்ளி குறிப்பீட்டு வழிமுறைகளின் அமைப்பு, மாற்றியின் நடுவைப் புள்ளியின் தூய்மை தாங்கல் தேவைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும். இதன் போது, மாறிலியான மாற்றியின் சூனிய தரை எதிர்க்கோட்டு எதிர்ப்பு மாறிலியாக உள்ளதாக உரிமை வாய்ந்திருக்க வேண்டும், மேலும் அம்சத்தின் எந்த ஒரு குறுக்கு இணைப்பு புள்ளியிலும் சூனிய தரை தொகுப்பு எதிர்ப்பு மூன்று மடங்கு நேர்த்தரை தொகுப்பு எதிர்ப்பை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டாம்.நிறுவன மற்றும் தொழில்நுட்ப மாற்றியின் வெகுவான திட்ட மற்றும் 220kV, 110kV
01/29/2026
ஏன் பிரிவுகள் கல்லை உபயோகிக்கின்றன அல்லது மாற்று கல் துணைகளை போன்றவற்றை?
உள்ளூர் அமைப்புகளில் எங்கும் வெற்றி, கல்லுகள், போத்தோடுகள் மற்றும் சீர்கட்டிய கல்லுகள் எங்கும் பயன்படுத்தப்படுவதின் காரணம் என்ன?உள்ளூர் அமைப்புகளில், மின்சார மற்றும் பரிமாற்ற மாற்றிகள், பரிமாற்ற கொடிகள், வோல்ட்டேஜ் மாற்றிகள், கரண்டி மாற்றிகள் மற்றும் தொடர்பு துருக்கிகள் என்பவை அனைத்தும் நிலத்திற்கு இணைப்பு தேவைப்படுகின்றன. நிலத்திற்கு இணைப்பு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு தலைப்பை விட்டுவிட்டு, இப்போது உள்ளூர் அமைப்புகளில் வெற்றி மற்றும் சீர்கட்டிய கல்லுகள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுவதின் காரணங்களை ஆழமாக ஆராய
01/29/2026
விவர கேட்கல்
+86
கோப்பை பதிவேற்ற கிளிக் செய்க
பதிவிறக்கம்
IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்