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


ಆಧುನಿಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

Encyclopedia
ಕ್ಷೇತ್ರ: циклопедಿಯಾ
0
China

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವೆನ ಮಾಶಿನರಿನ ಕೈನೇಟಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಸರಣಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಡ್ರೈವೆನ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಶಿನ್ ಮೋಟರ್ನ್ನು ನೋ ಲೋಡ್ ವೇಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉತ್ತೇಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯಗಳು

  • ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ನ ಅನ್ವಯಗಳು

  • DC ಶ್ಯುಂಟ್ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

  • DC ಶ್ರೇಣಿ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ನ ಶರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ರೂಪಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಟರ್‌ನ ಪಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ Eb ಸರಣಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಬಂಧದ ತಿರುತ್ತಿರುವಿಕೆಯು ಮೋಟರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದಿಕ್ಕಿನ ತಿರುತ್ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭದಂತೆ ಮೋಟರ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜನರೇಟರ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೋಡ್ ಗೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಡ್ರೈವೆನ ಲೋಡ್‌ನಿಂದ ಮಾನವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರ ವೇಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೋಟರ್ನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ತೇಜನೆಯ ಜನರೇಟರ್ ಎಂದು ಸಂದರ್ಭೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಟರ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯಾನ್ವಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

image.png

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ

ಮೋಟರ್‌ನ ಉತ್ತೇಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಶ್ಯುಂಟ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ತೇಜನೆಯ ಮೋಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಲ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಶರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶರತ್ತು ಮೋಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಂ피ಗ್ರೇಶನ್ ನ ಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ನ ಅನ್ವಯಗಳು

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೈನೇಟಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಡೈನಾಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಅವರೋಹಣ ಲೋಡ್ ಉಳಿಸುವುದು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರೋಹಣದ ದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್‌ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆನ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು, ಕ್ರೇನ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಹೋಯಿಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಭರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ಮೋಟರ್ ನೋ ಲೋಡ್ ವೇಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮೆಕಾನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಪುನರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುನರ್ಜನನದ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯವು ಪಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ (Eb) ಸರಣಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಈ ಶರತ್ತು ಮೋಟರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದಿಕ್ಕಿನ ತಿರುತ್ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಮೋಟರ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜನರೇಟರ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೋಡ್ ಗೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

DC ಶ್ಯುಂಟ್ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ DC ಶ್ಯುಂಟ್ ಮೋಟರ್‌ನ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

image.png

ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್

ಕ್ರೇನ್, ಹೋಯಿಸ್, ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅವರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಟರ್‌ನ ವರ್ತನ ವೇಗ ಅದರ ನೋ ಲೋಡ್ ವೇಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್‌ನ ಪಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ (EMF) ಸರಣಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭದಂತೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ Ia ದಿಕ್ಕಿನ ತಿರುತ್ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮೋಟರ್ ಜನರೇಟರ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೋಡ್ ಗೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಣ ಅವರೋಹಣ ಲೋಡ್ ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕೈನೇಟಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಣಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

DC ಶ್ರೇಣಿ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

DC ಶ್ರೇಣಿ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮೋಟರ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ.

ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ DC ಶ್ರೇಣಿ ಮೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಟ್ರೆನ್‌ಗಳ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಯಿಸ್‌ಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅವರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿತೆಗೆ ನಿರಂತರ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೋಯಿಸ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವೇಗವು ಹಾಜರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

DC ಶ್ರೇಣಿ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾಂತರ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ಯುಂಟ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಮರು ಸಂದರ್ಭೀಕರಿಸುವುದು. DC ಶ್ರೇಣಿ ಮೋಟರ್‌ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಯಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಕ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ತನ್ನ ಕಾಯಿದೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯ

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
SST Technology: ಪ್ರಜ್ವಲನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ IEE-Business ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ ನಡೆಸುವುದು
SST Technology: ಪ್ರಜ್ವಲನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ IEE-Business ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ ನಡೆಸುವುದು
I. ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪದ್ಧತಿವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಪಾಂತರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳುಶಕ್ತಿ ಸಂरಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೂತನ ಪೀಳಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪರಿಮಾಣ ಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೂತನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಾರ ಮೆಕಾನಿಕಲ್-ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಕ್ರಮಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪರಿಕರಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಪಿಕ ಶಕ
10/28/2025
ರಿಕ್ಟೈಫයರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು
ರಿಕ್ಟೈಫයರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ದೋಣಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಲೂ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಂತ್ರಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಧಾತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು: ಕಾರ್ಯ ಪ್ರinciple, ರಚನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾತಾವರಣ.ಕಾರ್ಯ
10/27/2025
SST ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಶನ್ ಗೈಡ್
SST ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಶನ್ ಗೈಡ್
SST ಹೈ-ಫ್ರೆಕ್ವನ್ಸಿ ಅಯೋಜಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಜайн್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಕ್ವನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ನಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರೇಖೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಿಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಹರಣೆ: ಹೈ-ಫ್ರೆಕ್ವನ್ಸಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಂಡಿಂಗ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶ್ರಮ ಆ
10/27/2025
ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುವ ಪರಮ್ಪರಾಜಾತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ಅಮೋರ್ಫಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್?
ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುವ ಪರಮ್ಪರಾಜಾತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ಅಮೋರ್ಫಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್?
I. ಮೂಲಭೂತ ನವೀಕರಣ: ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ದ್ವಿಕೋಶಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣಗಳು:ವಸ್ತು ನವೀಕರಣ: ಅಮೋರ್ಫಸ್ ಅಲลอย್ಅದು ಏನು: ಅತಿ ವೇಗದ ಸೊಲಿಡೈಫೈಕೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಧಾತು ವಸ್ತು, ಯಾವುದು ಬೆದರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಣು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನ: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯ ನಷ್ಟ (ನೋ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ), ಯಾವುದು 60%–80% ಕಡಿಮೆ ತ್ರಾಣ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಕಿಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ನೇನು ಮಹತ್ವವಾದದು: ನೋ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ, 24/7, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ ಗುನಾಂಕದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ—ಉದಾಹರಣೆಗಳು
10/27/2025
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
ದ್ವಿತೀಯಗೊಳಿಸು
IEE Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ
IEE-Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ವಿದ್ವಾನರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಸಹಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ—ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಮಾಡಿ