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


AC மற்றும் DC காரணிகளின் பெரும் வேறுபாடுகள் தூக்கவியலானவை, கொஞ்சத்தி மற்றும் மாற்றிகளில் அவற்றின் தாக்கங்களில் எங்கு?

Encyclopedia
புலம்: அறிஞர் கோட்பாடு
0
China

மாறுதல் மற்றும் நேரடி மின்காந்தத்தின் தடவைகள், கேபசிட்டர்கள் மற்றும் மாற்றிகளில் உண்டாக்கும் தாக்கங்களின் வேறுபாடுகள்

மாறுதல் மற்றும் நேரடி மின்காந்தத்தின் (AC மற்றும் DC) தடவைகள், கேபசிட்டர்கள் மற்றும் மாற்றிகளில் உண்டாக்கும் தாக்கங்கள் முக்கியமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வேறுபடுகின்றன:

தடவைகளில் உண்டாக்கும் தாக்கங்தோறும்

  • வெளிச்சத்தின் தாக்கம்: AC அமைப்புகளில், மின்காந்த பொறியியல் காரணமாக, மின்காந்தம் தடவையின் வெளிப்புறத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, இது வெளிச்சத்தின் தாக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதனால், தடவையின் காரிய வெட்டு பரப்பு குறைந்து விடுகிறது, எதிர்ப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதனால் அதிக எரிசக்தி இழப்பு ஏற்படுகிறது. DC அமைப்புகளில், மின்காந்தம் தடவையின் வெட்டு பரப்பில் சீராக விரிவாகியுள்ளது, வெளிச்சத்தின் தாக்கத்தை தவிர்க்கிறது.

  • அண்மையின் தாக்கம்: ஒரு தடவை மற்றொரு மின்காந்தம் கொண்ட தடவையின் அண்மையில் இருக்கும்போது, AC மின்காந்தத்தை மீண்டும் விரிவாக்குகிறது, இது அண்மையின் தாக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதனால், தடவையின் எதிர்ப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதிக எரிசக்தி இழப்பு ஏற்படுகிறது. DC இந்த அம்சத்தால் சாத்தியமாகாது.

கேபசிட்டர்களில் உண்டாக்கும் தாக்கங்கள்

  • மின்சாரம் மற்றும் தொடர்ச்சி: AC கேபசிட்டர்களை கால வெளிப்படுத்தும் மற்றும் தொடர்ச்சி, மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்காந்தம் 90 கோண அளவு வேறுபடுகிறது. இது கேபசிட்டர்களுக்கு எரிசக்தி சேமிக்க மற்றும் விடுவிக்க முடியும் மற்றும் உயர் அதிர்வை கொண்ட அம்சங்களுக்கு குறைந்த எதிர்ப்பு அளவு கொண்டிருக்கிறது. DC அமைப்புகளில், கேபசிட்டர் தனது அதிக மின்னழுத்தத்திற்கு முழுமையாக மின்சாரம் செய்யப்பட்ட பிறகு, மேலும் மின்காந்தம் தொடர்ச்சி செய்யப்படாது.

  • கேபசிட்ட எதிர்ப்பு: AC கேபசிட்டர்கள் கேபசிட்ட எதிர்ப்பு அளவு கொண்டிருக்கிறது, இது அதிர்வு மற்றும் கேபசிட்ட அளவில் அமைந்துள்ளது; உயர் அதிர்வு கொண்ட அம்சங்கள் குறைந்த எதிர்ப்பு அளவு கொண்டிருக்கிறது. DC அமைப்புகளில், கேபசிட்டர்கள் ஒரு திறந்த அம்சத்தில் செயல்படுகிறது, இது முடிவிலா எதிர்ப்பு அளவு கொண்டிருக்கிறது.

மாற்றிகளில் உண்டாக்கும் தாக்கங்கள்

  • செயல்பாட்டின் அம்சம்: மாற்றிகள் மின்காந்த பொறியியலின் அம்சத்தில் செயல்படுகிறது, மாறும் மின்காந்த தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எரிசக்தியை கடத்துகிறது. மாறும் மின்காந்த தளத்தை மட்டுமே மாற்றிகள் மின்னழுத்த மாற்றத்தை செயல்படுத்துவதால், மாற்றிகள் மட்டும் AC அமைப்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. DC மாற்றிகளில் மாறும் மின்காந்த தளத்தை உருவாக்க முடியாததால், மின்னழுத்த மாற்றத்தை செயல்படுத்த முடியாதது.

  • மையத்தின் இழப்புகள் மற்றும் தாமர இழப்புகள்: AC அமைப்புகளில், மாற்றிகள் மையத்தின் இழப்புகள் (ஹைஸ்டரிசிஸ் மற்றும் விரிவு இழப்புகள்) மற்றும் தாமர இழப்புகள் (விரிவு எதிர்ப்பு காரணமாக இழந்த எரிசக்தி) அடைகின்றன. DC அமைப்புகளில், மையத்தின் இழப்புகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன, ஆனால் மாறும் மின்காந்த தளத்தின்றி செயல்பட முடியாதது.

குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாக, AC மற்றும் DC தாக்கங்களின் மின்சார அம்சங்களில் உண்டாக்கும் தாக்கங்கள் அவற்றின் தனித்தன்மையான அம்சங்களால், அதிர்வு மற்றும் திசை ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. இந்த வேறுபாடுகள் வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கும் தொழில்நுட்ப தேவைகளுக்கும் பொருத்தமான வெவ்வேறு வகையான மின்சார அம்சங்களை தேர்வு செய்வதில் தீர்மானிக்கின்றன. இந்த வேறுபாடுகளை புரிந்து கொண்டு, பொறியியலாளர்கள் தனித்தன்மையான தேவைகளுக்கான மின்சார அமைப்புகளை சிறப்பாக வடிவமைத்து மற்றும் அமைத்து வைக்க முடியும்.

ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!

பரிந்துரைக்கப்பட்டது

HECI GCB for Generators – விளையாட்டு வேகமான SF₆ செலுத்து உறுதி
1. வரையறை மற்றும் செயல்பாடு1.1 ஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தின் பங்குஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசம் (GCB) ஜெனரேட்டருக்கும் அதிகரிப்பு மாற்றியிலிருந்தும் இடையில் உள்ள ஒரு கட்டுப்பாட்டமிடக்கூடிய வித்தியாசமாகும். இது ஜெனரேட்டருக்கும் மின்சார வலைவுக்கும் இடையிலான இணைப்பின் ஒரு இடைமாணவராக செயல்படுகிறது. அதன் முக்கிய செயல்பாடுகள் ஜெனரேட்டர் பக்கத்தில் ஏற்படும் தோல்விகளை துண்டாக்குதல் மற்றும் ஜெனரேட்டர் ஒத்துழைப்பு மற்றும் மின்சார வலைவு இணைப்பின் செயல்பாட்டை வலைவில் கையளிப்பது ஆகு
01/06/2026
மாற்றியான எச்சரிக்கை நியங்கல் தீர்வுகள் வெவ்வேறு நிறுவல்களுக்காக
1. அரியால் சுதந்திர மாற்றியான அறைகளுக்கான ஒலி கட்டுப்பாடுகட்டுப்பாடு தீர்வு:முதலில், மாற்றியின் மின்சாரத்தை நிறுத்தி பரிசோதனையும் பரிமாற்ற போதுமான ஊற்றுவண்டியும் செய்யவும், பழைய இருமின் எரிபொருளை மாற்றவும், அனைத்து உறுதிசெய்தல் பொருள்களையும் சரிபார்த்து உறுதிசெய்து அறையில் உள்ள தூசியை தோற்கடிக்கவும்.இரண்டாவதாக, மாற்றியின் அடிப்பாட்டை மேலும் வலிமையாக்கவும் அல்லது விரிவுப்பாட்டை கட்டுப்பாடு செய்யும் சாதனங்கள் (கரைகளில் உள்ள தடவை அல்லது மெய்ப்பெரும் தடவை தடவை) அமைக்கவும், இது விரிவுப்பாட்டின் தீவிர
12/25/2025
விநியோக மாற்றுதல் வேலையில் பரவல் மாற்றியான விதிகளும் கட்டுப்பாடு அமைப்புகளும்
1.மின்சார அதிர்வு அபாயத்தைத் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்பாடுவிநியோக வலையமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான வழக்கமான வடிவமைப்புத் தரநிலைகளின்படி, மாற்றியின் விழும் ஃபியூஸ் மற்றும் உயர் மின்னழுத்த முனைக்கு இடையேயான தூரம் 1.5 மீட்டர் ஆகும். ஒரு கிரேன் மாற்றீட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், கிரேன் கூம்பு, லிப்டிங் கியர், ஸ்லிங்குகள், வயர் ரோப்புகள் மற்றும் 10 kV மின்சாரம் கொண்ட பாகங்களுக்கு இடையே 2 மீட்டர் குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பு தூரத்தை பராமரிப்பது பெரும்பாலும் சாத்தியமற்றதாக இருக்கும், இது மின்சார அதிர்வுக்கான
12/25/2025
வெளிப்புற நிலையாக வித்தியாசப் பரிமாற்றிகளை நிறுவுவதற்கான அடிப்படை தேவைகள் என்ன?
1. போல்-மண்டபத்தில் நிறுவப்பட்ட மாற்றியின் பொது தேவைகள் இடத்தைத் தேர்வு செய்வது: போல்-மண்டபத்தில் நிறுவப்பட்ட மாற்றிகள் உள்ளடக்க மையத்திற்கு அருகில் நிறுவப்பட வேண்டும், இதனால் மெழுக்க அளவுகளில் மின்சார இழப்புகளும் வோல்ட்டேஜ் வீழ்ச்சியும் குறைக்கப்படும். பொதுவாக, அவை உயர் மின்சார தேவையுள்ள அமைப்புகளின் அருகில் நிறுவப்படுகின்றன, இதனால் தூரத்தில் இணைக்கப்பட்ட உபகரணங்களில் வோல்ட்டேஜ் வீழ்ச்சி விரும்பிய எல்லைகளுக்குள் தங்கும். நிறுவல் இடம் போதுமான அணுகுமுறையும் கோட்டு போல், பிரிவு போல் போன்ற சிக்கலான
12/25/2025
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