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


म एक प्रेरण यंत्रको छ अनिच्छाको लीडहरू कसरी पहिचान्छु?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

निम्नलिखित विधिहरू प्रयोग गरी एक प्रेरण इंजनको छह अचिह्नित लीडहरू चिन्न सकिन्छ:

  1. मल्टीमीटर प्रतिरोध मापन विधि

    • बैटरी फेजिंग विधि: मल्टीमीटरको डीसी मिलियाम्पियर रेंजलाई एक वाइंडिङमा जोड्नुहोस्। उदाहरणका लागि, मल्टीमीटरको धनात्मक र ऋणात्मक पोलहरूलाई वाइंडिङको दुई तारहरूमा जोड्नुहोस्। त्यसपछि, एउटा शुष्क कोश उपयोग गर्नुहोस्। बैटरीको ऋणात्मक पोललाई वाइंडिङको एउटा तारमा जोड्नुहोस्, र बैटरीको धनात्मक पोलले अर्को तारलाई स्पर्श गर्नुहोस्। यदि मल्टीमीटरको सुची आगामी दिशामा झुक्दछ भने, यसको अर्थ बैटरीको धनात्मक पोलसँग जोडिएको तार र मल्टीमीटरको धनात्मक पोलसँग जोडिएको तार दुवै शीर्ष अथवा दुवै पुच्छ हुनुहुन्छ। यदि सुची पछाडि दिशामा झुक्दछ भने, यसको अर्थ बैटरीको धनात्मक पोलसँग जोडिएको तार र मल्टीमीटरको धनात्मक पोलसँग जोडिएको तार दुइभन्दा एक शीर्ष र अर्को पुच्छ हुनुहुन्छ। एउटै विधि प्रयोग गरी अन्य दुई वाइंडिङहरू पनि निर्णय गर्नुहोस्।

    • शेष चुम्बकत्व विधि: एउटा प्रयोग भएको र शेष चुम्बकत्व राखिएको मोटरको लागि, शेष चुम्बकत्वलाई उपयोग गरी वाइंडिङको शीर्ष र पुच्छ निर्णय गर्न सकिन्छ। पहिले, एउटा विशिष्ट वाइंडिङको दुई तारहरूको शीर्ष र पुच्छ रूपमा अनुमान गर्नुहोस्, र तीन अनुमानित शीर्षहरूलाई एकै ठाउँमा र तीन अनुमानित पुच्छहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्नुहोस्। त्यसपछि, मल्टीमीटरलाई मिलियाम्पियर वा माइक्रोअम्पियर रेंजमा राख्नुहोस्। मल्टीमीटरको दुई परीक्षण लीडहरूलाई शीर्षहरू र पुच्छहरूको जोडाउने रेखाहरूमा जोड्नुहोस्। हातले मोटरको रोटरलाई धीरे धीरे घुमाउनुहोस्। यदि मल्टीमीटरको सुची बासिक रूपमा चल्दैन भने, यसको अर्थ अनुमान सही छ। यदि सुची बढी झुक्दछ भने, यसको अर्थ अनुमान गलत छ। वाइंडिङको दुई तारहरूलाई उल्टाएर फेरि परीक्षण गर्नुहोस् जबसम्म मल्टीमीटरको सुची बासिक रूपमा चल्दैन भए पर्छ।

    • समूहीकरण: मल्टीमीटरलाई उपयुक्त प्रतिरोध रेंज (सामान्यतया एउटा छोटो रेंज) मा राख्नुहोस्। मल्टीमीटरको परीक्षण लीडहरूलाई छह लीडहरूको कुनै दुई लाई स्पर्श गर्नुहोस्। जब एउटा निश्चित प्रतिरोध मान (सामान्यतया केही ओमहरू देखि दहाँ ओमहरू सम्म) मापिन्छ र प्रतिरोध मान स्थिर छ भने, यी दुई तारहरू एउटै फेज वाइंडिङमा छन्। यसरी, छह लीडहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई U फेज, V फेज, र W फेज अनुमान गर्न सकिन्छ।

    • एउटै फेज वाइंडिङको शीर्ष र पुच्छ निर्णय गर्नुहोस्: तीन समूह वाइंडिङहरू निर्धारण गर्दछु भने, पछि प्रत्येक फेज वाइंडिङको शीर्ष र पुच्छ निर्णय गर्नुपर्छ। यसको लागि विभिन्न विधिहरू छन्, जस्तै:

  2. वोल्टेज मापन विधि

    • वाइंडिङ जोडाउनु: मल्टीमीटरको प्रतिरोध रेंज द्वारा तीन समूह वाइंडिङहरू पाएपछि, दुई वाइंडिङहरूलाई श्रृंखलाबद्ध रूपमा जोड्नुहोस्, र अन्य वाइंडिङको दुई छोरमा एक AC वोल्टमीटर (मोटरको निर्धारित वोल्टेज अनुसार रेंज चयन गर्नुहोस्। सामान्यतया, पहिले एउटा छोटो रेंज परीक्षण गर्न सकिन्छ। यदि वोल्टेज मान रेंज भन्दा बढी छ भने, उपयुक्त रेंजसँग बदल्नुहोस्) जोड्नुहोस्।

    • शीर्ष र पुच्छ निर्णय गर्नुहोस्: दुई श्रृंखलाबद्ध वाइंडिङहरूमा एक निम्न AC वोल्टेज (उदाहरणका लागि, केही दहाँ वोल्टहरूको सुरक्षा वोल्टेज। वास्तविक परिस्थितिमा अनुसार विशिष्ट वोल्टेज मान चयन गर्न सकिन्छ, तर यहाँ निश्चित गर्नुपर्छ कि मोटर नष्ट नहुनेछ) लगाउनुहोस्। यदि वोल्टमीटरमा पाठ्यक्रम छ भने, यसको अर्थ यी दुई वाइंडिङहरू शीर्ष-पुच्छ रूपमा जोडिएका छन्। यदि वोल्टमीटरमा पाठ्यक्रम छैन वा बेसि छ भने, यसको अर्थ यी दुई वाइंडिङहरू पुच्छ-पुच्छ वा शीर्ष-शीर्ष रूपमा जोडिएका छन्। यस विधि द्वारा, दुई वाइंडिङहरूको शीर्ष-पुच्छ सम्बन्ध निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यसपछि, दुई निर्धारित वाइंडिङहरू र तेस्रो वाइंडिङको बीचको जोडाउने सम्बन्ध अनुसार, तेस्रो वाइंडिङको शीर्ष र पुच्छ निर्णय गर्नुहोस्।

  3. इन्डक्टेन्स मापन विधि (केही अनुभव र व्यावसायिक उपकरण भएका लागि उपयुक्त): इन्डक्टेन्स मापन उपकरण उपयोग गरी प्रत्येक लीड र अन्य लीडहरू बीचको इन्डक्टेन्स मान माप्नुहोस्। एउटै फेज वाइंडिङको दुई लीडहरू बीचको इन्डक्टेन्स मान धेरै भएको हुनेछ, जबकि भिन्न फेज वाइंडिङहरूको लीडहरू बीचको इन्डक्टेन्स मान धेरै कम भएको हुनेछ। इन्डक्टेन्स मान माप्दै र तुलना गर्दै, कुन लीडहरू एउटै फेज वाइंडिङमा छन् भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि प्रत्येक फेज वाइंडिङको शीर्ष र पुच्छ निर्णय गर्न सकिन्छ। तर यी विधि व्यावसायिक इन्डक्टेन्स मापन उपकरणको आवश्यकता छ र सामान्य रकम ठाउँमा यसको उपयोग गरिन जाने सामान्य छैन।


उपरोक्त प्रक्रियाहरूमा, ऑपरेशनको सुरक्षा गारन्टी गर्नुहोस् ताकि विद्युत जल्द जस्ता खतराहरू रोकिन सकिन्छ। यदि तपाईं ऑपरेशन प्रक्रियामा परिचित वा निश्चित छैन भने, यस ऑपरेशनलाई प्रदान गर्ने लागि एउटा व्यावसायिक विद्युत टेक्निशियन वा टेक्निशियनलाई आमन्त्रण गर्नुहोस्।


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीचको फरकरेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर दुवै ट्रान्सफोर्मर परिवारका अंग हुन्, तर उनीहरूको अनुप्रयोग र कार्यात्मक विशेषताहरूमा मौलिक रूपमा फरक पार्छ। सामान्यतया बिजुली खम्भामा देखिने ट्रान्सफोर्मरहरू पावर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्, र निर्माण शिल्पमा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वा इलेक्ट्रोप्लेटिङ उपकरणहरूलाई प्रदान गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरू रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्। उनीहरूको फरक समझ्नको लागि तीन विषयहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ: कार्य तत्त्व, संरचनात्
Echo
10/27/2025
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST उच्च आवृत्ति अलगावी ट्रान्सफोर्मर कोर डिजाइन र गणना सामग्रीको विशेषताहरूको प्रभाव: कोर सामग्री भिन्न तापमानहरू, आवृत्तिहरू र फ्लक्स घनत्वहरूको अन्तर्गत भिन्न नुक्सानको व्यवहार देखाउँछ। यी विशेषताहरूले समग्र कोर नुक्सानको आधार बनाउँछ र गैर-रैखिक गुणहरूको यथार्थ बुझाउन आवश्यक छ। पराधीन चुंबकीय क्षेत्रको हस्तक्षेप: विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले अतिरिक्त कोर नुक्सान पैदा गर्न सक्छन्। यदि यी परजीवी नुक्सानहरूलाई यथायोग्य रूपमा प्रबन्ध नहुन्
Dyson
10/27/2025
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
पावर इलेक्ट्रोनिक्सको प्रदेशमा प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसको माध्यम से छोटो-पैमानाका अनुप्रयोगहरू र बडा-पैमानाका अनुप्रयोगहरू जस्तै बैटरी को चार्जरहरू र LED ड्रायवरहरू, फोटोवोल्टेइक (PV) प्रणालीहरू र इलेक्ट्रिक वाहनहरू। सामान्यतया, एउटा पावर प्रणाली तीन भागहरू भइरहन्छ: पावर प्लान्टहरू, प्रसारण प्रणालीहरू, र वितरण प्रणालीहरू। परम्परागत रूपमा, निम्न आवृत्तिको ट्रान्सफार्मरहरू दुई उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ: विद्युतीय अलगाव र वोल्टेज मिलाउन। हाल, 50-/60-हर्ट्जको ट्रान्सफार्मरहरू ठूलो र भारी छन्।
Dyson
10/27/2025
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर (SST), जसलाई पावर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्फार्मर (PET) पनि भनिन्छ, यो एक स्थिर विद्युत उपकरण हो जसले पावर इलेक्ट्रोनिक कन्वर्जन प्रविधि र अतिउच्च आवृत्तिको ऊर्जा कन्वर्जन लाई इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरण आधारित रूपमा एकीकृत गर्छ। यसले एक सेटको शक्ति विशेषताहरूबाट अर्को सेटको शक्ति विशेषतामा विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण गर्छ। SSTहरूले विद्युत प्रणालीको स्थिरता बढाउन, लचीलो विद्युत प्रसारण सक्षम बनाउन, र स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगहरूको लागि योग्य बनाउन सक्छ।परम्परागत ट्रान्सफार्मरहरू ठूल
Echo
10/27/2025
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।