పరిచయం
శక్తి విభజన యంత్రముల విస్తృత దృష్టిలో, విభజన ట్రాన్స్ফอร్మర్లు అত్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తున్నాయి. ఈ ట్రాన్స్ফอร్మర్లు ప్రాథమిక విభజన మధ్య వోల్టేజ్ను ఉపయోగ యోగ్య వోల్టేజ్కు తగ్గించడం లో పని చేస్తాయి. వాటి సరైన పనిత్వం నిలబడిన మరియు దక్ష శక్తి గ్రిడ్ యొక్క కేంద్ర పాటు ఉండాలనుకుంటుంది. ఈ వ్యాసం IEE-Business విభజన ట్రాన్స్ফอร్మర్ ఆచరణ యొక్క రెండు ముఖ్య అంశాల్లో: థర్మల్ ప్రFORMANCE పరీక్షలు మరియు మెకానికల్ ప్రFORMANCE పరీక్షలు, సేవా బ్లాక్ ప్రవహనం మరియు వోల్టేజ్ మార్పుల నిర్వహణ యొక్క విషయాలను ప్రవేశపెట్టుനు.
విభజన ట్రాన్స్ফอร్మర్ల థర్మల్ ప్రFORMANCE పరీక్షలు
థర్మల్ పరిశోధన యొక్క ప్రాముఖ్యత
విభజన ట్రాన్స్ফอร్మర్లు పని చేయడం లో వెలుగు తోప్పటం జరుగుతుంది. వెలుగు ప్రధానంగా వైపు నష్టాలు మరియు కోర్ హిస్టరీసిస్ యొక్క ఫలితంగా ఉంటుంది. ట్రాన్స్ফอร్మర్లలో నియంత్రిత వెలుగు తోప్పటం ఇన్స్యులేషన్ యొక్క పాలించు, ట్రాన్స్ফอร్మర్ల వయస్కత ప్రవహనం మరియు విప్లవ ప్రభావాల ఎత్తైన సంభావ్యత ఉంటుంది. ట్రాన్స్ফอร్మర్ల నియమిత థర్మల్ పరిశోధనలు అత్యంత ప్రాముఖ్యం. ఈ పరిశోధనలు, ట్రాన్స్ফอร్మర్ల టెంపరేచర్ మాన్యం మరియు హాట్స్పాట్ శోధన యొక్క ప్రారంభ చుక్కల పన్ను చేస్తాయి. ట్రాన్స్ফอร్మర్ల లో థర్మల్ అసాధారణాలను ప్రారంభంలో గుర్తించడం ద్వారా, టెక్నిషియన్లు ప్రాక్ ప్రభావాలను ప్రాతిరోధించవచ్చు మరియు విభజన నెట్వర్క్ ద్వారా అవిభాజిత శక్తి ప్రదానం నిర్వహించవచ్చు.
విభజన ట్రాన్స్ফอร్మర్ల థర్మల్ పFORMANCE పరీక్షల అధారంగా కొన్ని పరీక్షలు:
టెంపరేచర్ రైజ్ టెస్ట్: ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క ఒక మౌలిక పరీక్ష, ఈ పరీక్ష రేటెడ్ లోడ్ లో ట్రాన్స్ফอร్మర్ల వైపు మరియు ఆయిల్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుదలను మాపిస్తుంది. ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క స్థాపిత మానధర్మాల నుండి వేறాల ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క ప్రభావాలను సూచిస్తుంది, ఇంటి జలాశయం కంటే తక్కువ ప్రభావం లేదా అంతర్ ప్రతికూల సమస్యలు. ఈ ఫలితాలు ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క కూలింగ్ ఫ్యాన్లు, ఫిన్లు, లేదా కూలంట్ లెవల్ల యొక్క తుది పరీక్షకు ప్రోత్సహిస్తాయి.
థర్మల్ ఇమేజింగ్ పరీక్ష: ఈ నియంత్రణ పరీక్ష పద్ధతిలో ఇన్ఫ్రా రెడ్ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తారు. వాటి ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క పృష్ఠ టెంపరేచర్లను ముద్రిస్తాయి, ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క లోపల కనెక్షన్లు లేదా డక్ట్ల యొక్క ప్రభావం వల్ల ఉంటుంది. ఈ పద్ధతి ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క ఇన్స్యులేషన్ నుండి ప్రభావం ముందు లక్ష్య చేయబడిన మార్పులను అనుమతిస్తుంది.
ఆయిల్ టెంపరేచర్ విశ్లేషణ: ట్రాన్స్ফอร్మర్ ఆయిల్ యొక్క సంప్రదాయ మరియు అసిడ్ మాధ్యం నమోదు చేయడం ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క థర్మల్ ప్రభావ మధ్య అవగాహన ప్రకటిస్తుంది. ట్రాన్స్ফอร్మర్ ఆయిల్ యొక్క పెరిగిన అసిడిటీ అధిక ఉష్ణ ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది, ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క ఉష్ణ మూలాల మరియు కూలింగ్ మెకానిజంల యొక్క పరీక్షకు ప్రోత్సహం చేస్తుంది.
IEEE C57.12.90 మరియు IEC 60076 వంటి ప్రమాణాలు ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క నియమిత థర్మల్ పరీక్షలను ఆహ్వానిస్తాయి. పరీక్షల ప్రక్రియలో, టెక్నిషియన్లు ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క పూర్తి లోడ్ పరిస్థితులను సమీకరిస్తారు, టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్లను మాపిస్తారు. ఉదాహరణకు, ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క టెంపరేచర్ రైజ్ పరీక్ష ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క ప్రామాదం కాలం లో ప్రారంభం చేయబడి, తర్వాత రింగ్ చేయబడిన వివరాలను నమోదు చేయబడతాయి. ప్రతి పరీక్ష యొక్క వివరాలను, పరిసర పరిస్థితులను, పరీక్ష కాలం, మరియు థర్మల్ ప్రొఫైల్లను నమోదు చేయడం ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క కాలం లో ట్రెండ్ విశ్లేషణ ను సులభం చేస్తుంది.
ట్రాన్స్ফอร్మర్ల యొక్క థర్మల్ పరీక్ష సంఖ్య ప్రామాద విభాజన మరియు పరిసర పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రామాద విభాజన ఉంటే ప్రా ప్రసార ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యాంత్రిక పనితీరు పరిశీలనలకు అనేక పరీక్షలు అవసరం: షార్ట్-సర్క్యూట్ ఇంపల్స్ పరీక్ష: ఈ పరిశీలన విద్యుదయస్కాంత బలాలను తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి లోపం పరిస్థితులను అనుకరిస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో ఇంపీడెన్స్ లేదా వైండింగ్ స్థానభ్రంశంలో వ్యత్యాసాలు యాంత్రిక ఒత్తిడిని సూచిస్తాయి, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ల లోపల ఉన్న క్లాంపింగ్ నిర్మాణాలు మరియు మద్దతు ఫ్రేముల పరిశీలనకు దారితీస్తుంది. కంపన విశ్లేషణ పరిశీలన: ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పనిచేసే సమయంలో కంపనాలను పర్యవేక్షించడానికి సెన్సార్లు ఉపయోగించబడతాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో గుర్తించబడిన అసాధారణ పౌనఃపున్యాలు సడలిపోయిన భాగాలు, అసమాంతరంగా ఉన్న కోర్లు లేదా దెబ్బతిన్న చల్లని ఫ్యాన్లు వంటి సమస్యలను సూచిస్తాయి. ఈ నాన్-ఇన్వేసివ్ పరిశీలన పద్ధతి సాంకేతిక నిపుణులు సమస్యలు పెరగకముందే ట్రాన్స్ఫార్మర్లలోని యాంత్రిక సమస్యలను ఖచ్చితంగా గుర్తించి, సరిచేయడానికి సహాయపడుతుంది. యాంత్రిక ప్రభావ పరీక్ష: ట్రాన్స్ఫార్మర్ల తయారీ ప్రక్రియ సమయంలో లేదా రవాణా తర్వాత ఈ పరీక్ష వర్తింపజేయబడుతుంది, ఇది షాక్లకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పటిష్ఠతను అంచనా వేస్తుంది. డ్రాప్ పరీక్షలు లేదా భూకంప అనుకరణలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ట్యాంక్, బుషింగ్లు లేదా టెర్మినల్ కనెక్షన్ల వంటి భాగాలలో బలహీనతలను బయటపెడతాయి, ఇది కీలక జాయింట్ల పరిశీలనను ప్రేరేపిస్తుంది. IEEE C57.12.90 మరియు IEC 61378 వంటి ప్రమాణాలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కోసం కఠినమైన యాంత్రిక పరిశీలనలను నిర్దేశిస్తాయి. పరీక్ష సమయంలో, సాంకేతిక నిపుణులు ఖచ్చితమైన విధానాలను అనుసరిస్తారు. ఉదాహరణకు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో షార్ట్-సర్క్యూట్ పరీక్షలు నియంత్రిత కరెంట్ ఇంజెక్షన్లను అవసరం చేస్తాయి, అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క యాంత్రిక స్పందనలను సన్నిహితంగా పర్యవేక్షిస్తాయి. పరామితులు, గమనించిన వికృతులు మరియు మరమ్మత్తు సిఫార్సులతో సహా ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ప్రతి పరిశీలన యొక్క వివరణాత్మక పత్రీకరణ భవిష్యత్ విశ్లేషణ కోసం ట్రాన్స్ఫార్మర్ల చారిత్రక రికార్డును ఏర్పరుస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యాంత్రిక పరిశీలనల పౌనఃపున్యం ఉపయోగించే పరిస్థితుల ఆధారంగా మారుతుంది. భూకంపాలు సంభవించే ప్రాంతాలలో ఉన్న ప్రసార ట్రాన్స్ఫార్మర్లు త్రైమాసిక కంపన పరిశీలనలకు గురవుతాయి, అయితే స్థిరమైన పర్యావరణాలలో ఉన్న వాటికి సంవత్సరానికి ఒకసారి పరిశీలనలు సరిపోతాయి. సంస్థాపించిన కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లు తరచుగా వాటి ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి రవాణా తర్వాత వెంటనే పరిశీలనలు పొందుతాయి. పురోగతిశీల పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలు ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్లు మరియు యాక్సిలెరోమీటర్ల ద్వారా ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు నిరంతర యాంత్రిక పరిశీలనలను సాధ్యం చేస్తాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యాంత్రిక పరిశీలనలకు స్వంత సంక్లిష్టతలు ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లను విడదీయకుండా లోపలి దెబ్బతిన్న భాగాలను గుర్తించడం పెద్ద అడ్డంకి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో దాగి ఉన్న పగుళ్ల కోసం అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష వంటి కొన్ని పరిశీలనలు ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని అవసరం చేస్తాయి. అదనంగా, ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో సాధారణ ధరిమానాన్ని అసాధారణ క్షీణత నుండి వేరు చేయడానికి అనుభవం అవసరం. ఈ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి, సాంకేతిక నిపుణులు కంపన విశ్లేషణతో పాటు దృశ్య పరిశీలనల వంటి పలు పరిశీలన పద్ధతులను కలపడం ద్వారా మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పోలిస్తూ అంచనా వేయడానికి చారిత్రక డేటాను ఉపయోగిస్తారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క యాంత్రిక పరిశీలనలు రోగ నిర్ధారణ మరియు చర్య మధ్య ఒక కీలక లింక్గా పనిచేస్తాయి. సడలిపోయిన బోల్ట్లు, వికృతమైన వైండింగ్లు లేదా దెబ్బతిన్న మద్దతులు వంటి సమస్యలను సూచించే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క సమగ్ర పరిశీలన నివేదిక, తక్షణ మరమ్మత్తులు లేదా భాగాల భర్తీని నిర్దేశిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కంపన పరిశీలన అసమాంతరంగా ఉన్న కోర్ను బయటపెడితే, పునఃసమాంతరం చేయడం మరియు తిరిగి బిగించడం ప్రధాన ప్రాధాన్యతలుగా మారతాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క నివారణ పరిరక్షణ షెడ్యూల్స్లో యాంత్రిక పరిశీలనలను చొప్పించడం ద్వారా, ఆపరేటర్లు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల జీవితకాలాన్ని పొడిగించవచ్చు మరియు గ్రిడ్ పటిష్ఠతను బలోపేతం చేయవచ్చు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫอร్మర్ల సెకన్డరీ లిడ్స్లో ఉన్న ఫ్యుజ్లు ప్రధాన ఫ్యుజ్ల్లో ఉన్నట్లుగా ట్రాన్స్ఫอร్మర్ బర్నౌట్లను నివారించడంలో కొద్దిగా మాత్రమే దక్ష్యత. అదే కారణాల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్మర్కు ఓవర్లోడ్ల మరియు హై-ఇమ్పీడెన్స్ ఫాల్ట్ల విపరీతంగా తృప్తికరమైన ప్రతిరక్షణ పొందడానికి, ట్రాన్స్ఫర్మర్ సెకన్డరీ లిడ్స్లో సర్కిట్ బ్రేకర్ ని స్థాపించడం యొక్క సరైన విధానం. ఈ సర్కిట్ బ్రేకర్ యొక్క ట్రిప్పింగ్ కర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్మర్ యొక్క సురక్షిత కరెంట్-టైమ్ కర్వ్ విధానంతో సరైన రీతిలో సమన్వయం చేయబడాలి. ప్రధాన ఫ్యుజ్ కూడా సెకన్డరీ బ్రేకర్తో సమన్వయం చేయబడాలి, ఈ కరెంట్ను బ్రేకర్ ద్వారా ప్రవహించే ముందు ఫ్యుజ్ నశించడం ముందు బ్రేకర్ ట్రిప్ అవుతుంది. సెకన్డరీ సర్కిట్ నుండి సర్వీస్ స్విచ్కు వరకు ఉన్న వినియోగదారుని సర్వీస్ కనెక్షన్లో ఫాల్ట్లు చాలా దురదృష్టంగా జరుగుతాయి. అందువల్ల, సర్వీస్ కనెక్షన్ సెకన్డరీ సర్కిట్కు టాప్ అవుతున్న ప్రదేశంలో సెకన్డరీ ఫ్యుజ్ వినియోగం ఆర్థికంగా యుక్తంగా ఉండదు, గ్రహణీయంగా ఉన్న వ్యత్యాసాలు అన్ని వ్యతిరేకంగా, అంతర్కరణ సెకన్డరీల నుండి పెద్ద సర్వీస్లు ఉన్నాయని వంటి విశేషాలు ఉన్న సందర్భాల వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వినియోగం వ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను బ్యాంకింగ్ చేయుటకు రెండు ప్రధాన రకాల ప్రతిరక్షణ వ్యవస్థలు ఉపయోగించబడ్డాయి. మొదటి వ్యవస్థ, అది శాయిస్కంటంత పురాతనమైనది మరియు అత్యధిక ప్రచురితమైనది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ప్రాథమిక ఫీడర్కు ప్రాథమిక ఫ్యూజ్లు లేదా ఫ్యూజ్లతో కట్ఆఉట్ల ద్వారా కనెక్ట్ చేయడం అయింది. ఈ ఫ్యూజ్లు వాటి సంబంధిత ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఒక దోషం ఉంటే మాత్రమే పోల్చబడవలసి ఉంటాయి. అన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు సామాన్య సెకన్డరీ సర్క్యూట్కు సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడతాయి, వాటి ఉద్దేశం దోషం గల ట్రాన్స్ఫార్మర్ను సెకన్డరీ సర్క్యూట్నుంచి వేరు చేయడం. సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ యొక్క పరిమాణం అది తన ట్రాన్స్ఫార్మర్నుంచి సంబంధిత ప్రాథమిక ఫ్యూజ్కు మధ్య ప్రాథమిక దోషం ఉంటే పోల్చబడవలసి ఉంటుంది. సెకన్డరీ సర్క్యూట్లో దోషాలు సాధారణంగా వాటి స్వయంగా తుడిపోవాలని భావిస్తున్నారు. సెకన్డరీ-సర్క్యూట్ దోషాల్లో సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల తరచుగా పోల్చబడడానికి, ఈ ఫ్యూజ్లు ఎంచుకున్న దోష ప్రవాహాల్లో సంబంధితంగా చాలా ఎదురు పోల్చడానికి ఉంటాయి, కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు సెకన్డరీ దోషాల్లో చెరువుగా తుడిపోవే దోషాల నుండి కొన్ని ప్రతిరక్షణ ఇవ్వడానికి ఎంతో ఎదురు కాదు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను బ్యాంకింగ్ చేయుటకు స్థిర ప్రవాహ-సమయ లక్షణాలు ఉన్న సెకన్డరీ బ్రేకర్ ఉపయోగించడం సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల కంటే అంగీకరించబడుతుంది, కారణం అది ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు ఓవర్లోడ్ల మరియు ఉపప్రతిరోధ దోషాల నుండి చాలా ప్రతిరక్షణ ఇవ్వుతుంది. సెకన్డరీ ఫ్యూజ్లు లేదా బ్రేకర్లు ఏ సాధారణ ప్రవాహంలోనైనా ప్రాథమిక ఫ్యూజ్ల కంటే తక్కువ సమయంలో తెరవాలి, ఈ విధంగా సెకన్డరీ దోషంలో ప్రాథమిక ఫ్యూజ్ల పోల్చబడడానికి వ్యర్ధం అవ్వబడుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ దోషం ప్రాథమిక మరియు సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల ద్వారా తుడిపోవడం జరుగుతుంది, కానీ సేవ విరమణ లేకుండా. సాధారణంగా సెకన్డరీ దోషాలు చెరువుగా తుడిపోతాయి, కానీ సెకన్డరీ దోషం పునరావర్తనం చేస్తే, సెకన్డరీ ఫ్యూజ్లు మరియు కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు బ్రన్ అవుతాయి. అనుభవం చూపుతుంది కారణం అందుకున్న దోష ప్రవాహాలు మరియు ప్రాథమిక మరియు సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల యొక్క యోగ్య ఎంచుకోకున్న ప్రక్రియలను అధ్యయనం చేస్తే, ఈ బ్యాంకింగ్ విధానం చాలా సమస్యలు లేకుండా పనిచేస్తుంది. కానీ, త్రిపుడైనా సెకన్డరీ-సర్క్యూట్ దోషం అనేక సెకన్డరీ ఫ్యూజ్లను పోల్చడం మరియు కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లను బ్రన్ అవుతుంది, ఇది రేడియల్ సెకన్డరీ సర్క్యూట్ల కంటే పెద్ద సేవ విరమణను ఫలితంగా చూపుతుంది. రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మొదటి వ్యవస్థ కంటే అంగీకరించబడుతుంది, కారణం సెకన్డరీ దోషం వల్ల బ్యాంక్ చేసిన ప్రదేశానికి సంపూర్ణ సేవ విరమణ సంభవించదు. ఈ వ్యవస్థలో, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మొదటి వ్యవస్థలో అదే కారణాల వల్ల ప్రాథమిక ఫీడర్కు ప్రాథమిక ఫ్యూజ్ల ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడతాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు సెకన్డరీ సర్క్యూట్కు ఘనంగా కనెక్ట్ చేయబడతాయి, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మధ్య సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల ద్వారా విభజించబడుతుంది. ఈ ఫ్యూజ్లు ఏ సెకన్డరీ-సర్క్యూట్ దోషం కోసం ప్రాథమిక ఫ్యూజ్ల కంటే తక్కువ సమయంలో పోల్చబడాలని ఎంచుకున్నవి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ దోషం జరిగినప్పుడు, అది ప్రాథమిక ఫ్యూజ్ ద్వారా వ్యవస్థానికి నుంచి తొలగించబడుతుంది మరియు దోషం గల భాగం యొక్క అంతర్భాగంలో సెకన్డరీ ఫ్యూజ్లు. అందువల్ల, ట్రాన్స్ఫార్మర్ దోషం దోషం గల ట్రాన్స్ఫార్మర్ను సంబంధించిన విద్యుత్ వినియోగదారులకు మాత్రమే సేవ విరమణ జరుగుతుంది. సెకన్డరీ-సర్క్యూట్ దోషం సాధారణంగా స్వయంగా తుడిపోతుంది, కానీ దోషం పునరావర్తనం చేస్తే, దోషం గల భాగం యొక్క సెకన్డరీ ఫ్యూజ్ల మరియు సంబంధిత ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ప్రాథమిక ఫ్యూజ్ ద్వారా తుడిపోతుంది. సెకన్డరీ ఫ్యూజ్లు సాధారణంగా ఉపప్రతిరోధ దోషాల ప్రకారం పనిచేయబడతాయి, కానీ ప్రాథమిక ఫ్యూజ్లు కారణం ముందు చర్చించిన రేడియల్-సెకన్డరీ సర్క్యూట్ల ప్రకారం ఇవ్వబడవు. ఇది సంబంధిత ట్రాన్స్ఫార్మర్ బ్రన్ అవుతుందని కూడా నిర్ధారిస్తుంది, కానీ ప్రభావం గల సెకన్డరీ భాగాల్లో సేవ విరమణ జరుగదు. ఈ విధంగా చేయడానికి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సెకన్డరీ లీడ్స్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సురక్షిత ప్రవాహ-సమయ కర్వ్తో సమన్వయం చేయబడిన సెకన్డరీ బ్రేకర్ ఉపయోగించవచ్చు. ఈ బ్రేకర్ ఉపయోగించబడినప్పుడు, సెకన్డరీ ఫ్యూజ్లను ఎంచుకున్నంత దోష ప్రవాహాలకు అవి పోల్చడం బ్రేకర్ల ట్రిప్పింగ్ సమయాల కంటే తక్కువ సమయంలో జరుగుతుంది. సాధారణంగా, రెండు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు సమానంగా పనిచేస్తాయి. వాటి తేలికప్పుడు విద్యుత్ ప్రభావం మరియు వోల్టేజ్ నియంత్రణంలో ప్రాథమిక రేడియల్ సెకన్డరీ సర్క్యూట్ల కంటే క్షమత వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడం లేదా వ్యవధించడం చేయవచ్చు. ఈ మేరుకుప్రకారం, వివిధ విద్యుత్ వినియోగదారుల సమూహాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా కొన్ని రేడియల్-సెకన్డరీ సర్క్యూట్లను కలిపి ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ ప్రయోజనాలను సాధించవచ్చు. భవిష్యత్తులో బ్యాంక్ చేసిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ఉపయోగంలో చాలా పెరిగిపోవచ్చు, కారణం ఈ ప్రయోజనాలు సాధారణ రేడియల్ సెకన్డరీ-సర్క్యూట్ వ్యవస్థ కంటే లేదా కొద్దిగా చెల్లించడం ద్వారా సాధించవచ్చు. అంతమైనది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల తాపానుగుణ మరియు మెకానికల్ ప్రదర్శన పరీక్షలు విద్యుత్ వితరణ వ్యవస్థలో ఈ ముఖ్యమైన ఘటకాల యొక్క నిలావుత్వం మరియు ఆయుహంతో ప్రతిపాదించబడవలసి ఉంటాయి. వాటి పని లక్షణాలను అర్థం చేసుకున్నంది, యోగ్యమైన పరిశోధన మరియు ప్రతిరక్షణ మెచ్చుకున్న పద్ధతులను అమలు చేయడం, వోల్టేజ్ వైవిధ్యం మరియు లోడ్ పెరిగించడం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడం ద్వారా విద్యుత్ వినియోగదారులకు స్థిరమైన మరియు సువిధాజనక విద్యుత్ ప్రదానంను నిర్ధారించవచ్చు.ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కోసం ప్రధాన యాంత్రిక పరీక్ష అంశాలు
ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కోసం పరిశీలన ప్రోటోకాల్స్ మరియు ప్రమాణాలు
ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పరిశీలనల కోసం పౌనఃపున్యం మరియు సందర్భానుగుణ అనుకూలత
ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో పరిశీలన సవాళ్లను అధిగమించడం
ట్రాన్స్ఫార్మర్ పరిరక్షణతో యాంత్రిక పరిశీలనను ఏకీకరించడం
ప్రసార ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో సేవా విరామాన్ని నిరోధించడం
ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, సెకనరీలు మరియు ఫ్యూజ్లు ఎలా పనిచేస్తాయి