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


AC र DC धारा दुवैको संचालक तार बाट प्रभाव देखि कपासिटर र ट्रान्सफार्मर मा पनि उनीहरूको प्रभावको बीच अधिक मुख्य फरक के हुन्छन्?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

प्रत्यागामी और सीधा विद्युत प्रवाहको, कैपेसिटरहरू र ट्रान्सफार्मरहरूमा प्रभावको अंतर

प्रत्यागामी विद्युत (AC) र सीधा विद्युत (DC) प्रत्यागामी विद्युत (AC) र सीधा विद्युत (DC) प्रवाहको, कैपेसिटरहरू र ट्रान्सफार्मरहरूमा प्रभाव मुख्य रूपमा निम्नलिखित क्षेत्रहरूमा भिन्न हुन्छ:

प्रवाहको उपर प्रभाव

  • स्किन प्रभाव: AC परिपथमा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणको कारण, विद्युत प्रवाहको सतह नजिक फ्लो हुन्छ, यो स्किन प्रभाव भनिन्छ। यसले प्रवाहको प्रभावी क्षेत्रफल घटाउँछ, प्रतिरोध बढाउँछ र त्यसैले ऊर्जा नष्टि बढाउँछ। DC परिपथमा, विद्युत प्रवाहको क्षेत्रफल बिचको रूपमा एकसमान रूपमा वितरित हुन्छ, स्किन प्रभाव टिप्पणी गरिँदैन।

  • निकटता प्रभाव: जब एउटा प्रवाहक अर्को विद्युत प्रवाहको नजिक छ, AC ले विद्युत प्रवाहलाई पुन: वितरित गर्छ, यसले निकटता प्रभाव उत्पन्न गर्छ। यो प्रवाहकको प्रतिरोध बढाउँछ र अतिरिक्त ऊर्जा नष्टि उत्पन्न गर्छ। DC यस प्रभावले प्रभावित नहुन्छ।

कैपेसिटरहरूमा प्रभाव

  • चार्ज र डिचार्ज: AC ले कैपेसिटरहरूलाई नियमित रूपमा चार्ज र डिचार्ज गर्छ, जहाँ वोल्टेज र विद्युत धारा 90 डिग्री फेस अन्तर राख्छ। यसले कैपेसिटरहरूलाई ऊर्जा संचयन र विस्तार गर्न र उच्च आवृत्तिको लागि कम इम्पिडेन्स प्रदर्शन गर्न सक्षम बनाउँछ। DC परिपथमा, जब कैपेसिटर पूर्ण रूपमा चार्ज हुन्छ, त्यसपछि अधिक विद्युत धारा फ्लो नहुन्छ।

  • कैपेसिटिभ रिअक्टेन्स: AC ले कैपेसिटरहरूले कैपेसिटिभ रिअक्टेन्स प्रदर्शन गर्छ, जो आवृत्ति र कैपेसिटेन्समा निर्भर छ; उच्च आवृत्तिले निम्न रिअक्टेन्स उत्पन्न गर्छ। DC परिपथमा, कैपेसिटरहरू ओपन सर्किटको रूपमा कार्य गर्छ, यानी अनन्त रिअक्टेन्स।

ट्रान्सफार्मरहरूमा प्रभाव

  • कार्य तत्व: ट्रान्सफार्मरहरू विद्युत चुम्बकीय प्रेरणको तत्व आधारमा कार्य गर्छ, जो बदलिने चुम्बकीय क्षेत्रलाई ऊर्जा स्थानान्तरण गर्न भर्सक्ने छ। केवल बदलिने चुम्बकीय क्षेत्रले इलेक्ट्रोमोटिव बल प्रेरण गर्छ, त्यसैले ट्रान्सफार्मरहरू विशेष रूपमा AC साथ उपयोग गरिन्छ। DC ट्रान्सफार्मरमा आवश्यक बदलिने चुम्बकीय फ्लक्स उत्पन्न गर्न सक्दैन, जसले वोल्टेज रूपान्तरण गर्न असमर्थ बनाउँछ।

  • कोर नष्टि र कपर नष्टि: AC परिस्थितिमा, ट्रान्सफार्मरहरूले कोर नष्टि (हिस्टेरिसिस र इडी करेन्ट नष्टि) र कपर नष्टि (वाइनिंग प्रतिरोधले नष्ट ऊर्जा) अनुभव गर्छ। यद्यपि DC कोर नष्टि समस्यालाई टिप्पणी गर्छ, तर बिना बदलिने चुम्बकीय क्षेत्रको अभावमा यसले ठीक रूपमा कार्य गर्न सक्दैन।

सारांश, AC र DC विद्युत घटकहरूमा प्रभाव उनीहरूको आवृत्ति र दिशाजन्य विशेषताहरूद्वारा निर्धारित हुन्छ। यी अंतर विभिन्न प्रकारका ऊर्जा स्रोतहरूको विभिन्न अनुप्रयोग र तकनीकी आवश्यकताहरूको लागि उपयुक्तता निर्धारण गर्छ। यी अंतरलाई समझ्दै अभियान्त्रिहरूले विशिष्ट आवश्यकताहरूको लागि विद्युत प्रणाली डिझाइन र अनुकूलन गर्न सक्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

HECI GCB जनरेटरहरूको लागि – फास्ट SF₆ सर्किट ब्रेकर
1. परिभाषा र कार्य1.1 जनरेटर सर्किट ब्रेकरको भूमिकाजनरेटर सर्किट ब्रेकर (GCB) जनरेटर र अपस्टेप ट्रान्सफारमरको बीच एक नियंत्रणयोग्य डिस्कनेक्ट पॉइन्ट हो, जो जनरेटर र शक्ति ग्रिडको बीच एक इन्टरफेसको रुपमा काम गर्छ। यसका मुख्य कार्यहरू जनरेटर-पक्षीय दोषहरूलाई अलग गर्न र जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन र ग्रिड कनेक्शन दौरान संचालन नियंत्रण गर्न योग्य बनाउने हुन्छन्। GCB को संचालन सिद्धांत आम सर्किट ब्रेकरबाट बहुधा फरक छैन; तर, जनरेटर दोष विद्युत धारामा उच्च DC घटकको उपस्थितिको कारणले, GCBहरूले दोषलाई तेजी साथ
01/06/2026
भिन्न स्थापनाहरूको लागि ट्रान्सफार्मर को शब्दहीन नियंत्रण समाधान
1.भूतल स्तरको स्वतन्त्र ट्रान्सफार्मर कोठाका लागि शब्दिक न्यूनीकरणन्यूनीकरण रणनीति:पहिलो, ट्रान्सफार्मरको बिजुली बन्द गरी जाँच र रखरखाहरू गर्नुहोस्, जसमा पुरानो इन्सुलेटिङ तेल बदल्ने, सबै फास्टनरहरू जाँच र टाउट्ने, र युनिटमा धुँआ फाड्ने समावेश हुन्छ।दोस्रो, ट्रान्सफार्मरको आधारलाई मजबुत गर्नुहोस् वा अनुसार थ्रप्पिङ अलगाउने उपकरणहरू—जस्तै रबर पैड वा स्प्रिङ अइसोलेटर—स्थापना गर्नुहोस् जसले थ्रप्पिङको गम्भीरताको आधारमा चयन गरिन्छ।अन्तमा, कोठाको कमजोर बिन्दुहरूमा ध्वनि निरोधन मजबुत गर्नुहोस्: मानक ख
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफार्मर प्रतिस्थापन कामकाजको लागि जोखिम बुझाउन र नियन्त्रण उपाय
१. विद्युत झोकको जोखिम रोकथाम र नियंत्रणवितरण नेटवर्क अपग्रेड को लागि सामान्य डिजाइन मानकानुसार, ट्रान्सफार्मरको फैलाउट फ्युज र उच्च वोल्टेज टर्मिनल बीचको दूरी १.५ मिटर हुन्छ। यदि रिप्लेसमेन्ट गर्ने लागि क्रेन प्रयोग गरिन्छ भने, क्रेनको बाहु, उठाउने उपकरण, रस्सी, तार, र १० किलोवोल्ट जिवित भागहरू बीच आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा दूरी २ मिटर बनाउन सामान्यतया सम्भव छैन, जसले गम्भीर विद्युत झोकको जोखिम उत्पन्न गर्छ।नियंत्रण उपाय:उपाय १:फैलाउट फ्युज उपराउँदै १० किलोवोल्ट लाइन खण्ड निष्क्रिय गर्नुहोस् र ग्र
12/25/2025
बाह्य इन्स्टलेशनको लागि वितरण ट्रान्सफार्मरको आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन्छन्?
१. टोकरामा स्थापित ट्रान्सफोर्मर प्लेटफार्मको सामान्य आवश्यकताहरू स्थान चयन: टोकरामा स्थापित ट्रान्सफोर्मरलाई लोड केन्द्रको नजिक इन्स्टाल गर्नुपर्छ जसमा विद्युत निःशेषीकरण र अल्प-वोल्टेज डिस्ट्रिब्युशन लाइनहरूमा वोल्टेज गिरावट कम राखिन सकिन्छ। सामान्यतया, उच्च विद्युत आवश्यकता भएका सुविधाहरूको नजिक राखिनुपर्छ, जहाँ दूरस्थ संपर्कित उपकरणको वोल्टेज गिरावट अनुमति लिमिटबाटो निम्न राखिनुपर्छ। स्थापना स्थल रखरखाही र निर्देशनको लागि आसान पहुँच दिनुपर्छ र यसले कोना टोकरा वा शाखा टोकरा जस्ता जटिल टोकरा स
12/25/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक 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।