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


क्यों ईएमएफ जनरेटरको प्राथमिक वाइंडिंगको उसी कोरमा अलग वाइंडिंग चाहिन्छ?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

क्यों एमएफ जनरेटरको उसको प्राथमिक वाइंडिङको समान कोरमा अलग वाइंडिङ चाहिन्छ?


एमएफ जनरेटर (आमतौरले ट्रान्सफारमर भनिन्छ) उसको प्राथमिक वाइंडिङको समान कोरमा अलग वाइंडिङ चाहिन्छ कारण:


  • चुंबकीय जोड: ट्रान्सफारमरहरूको कार्य तथ्यांश दुई वाइंडिङहरू बीच एक साझा लोहो कोरद्वारा चुंबकीय जोड आधारित हुन्छ। जब प्राथमिक वाइंडिङ मा धारा फ्लाउ गर्छ, यसले बदल्दै चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्छ, जुन त्यसपछि द्वितीयक वाइंडिङमा विद्युत चालक शक्ति (EMF) उत्पन्न गर्छ। यदि द्वितीयक वाइंडिङ समान कोरमा रहेन भने, त्यहाँ प्रभावी चुंबकीय जोड नहुनेछ, जसले दक्ष ऊर्जा स्थानांतरण रोक्नेछ।


  •  सामान्य प्रेरण: जब प्राथमिक वाइंडिङ मा धारा पार गर्छ, यसले लोहो कोरमा बदल्दै चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्छ। यो क्षेत्र द्वितीयक वाइंडिङमा वोल्टेज प्रेरित गर्छ। समान कोर साझा गर्दा, सामान्य प्रेरण अधिकतम हुन्छ, जसले ऊर्जा परिवर्तनको दक्षता सुधार गर्छ।


  • क्षेत्र संकेन्द्रण: लोहो कोरको भूमिका चुंबकीय क्षेत्र संकेन्द्रण र गाइड गर्न र त्यसको शक्ति र दक्षता बढाउन हुन्छ। द्वितीयक वाइंडिङलाई समान कोरमा राख्दा, अधिकांश चुंबकीय फ्लक्स लाईनहरू द्वितीयक वाइंडिङ दिनुवात गर्छ, जसले प्रेरित EMF बढाउँछ।


  •  लीकेज फ्लक्स न्यूनतम गर्नुहोस्: यदि द्वितीयक वाइंडिङ समान कोरमा नहुन्थ्यो भने, त्यहाँ अधिक लीकेज फ्लक्स हुनेछ, जसको अर्थ चुंबकीय क्षेत्रको एक भाग द्वितीयक वाइंडिङ मा नगर्नेछ। यसले ऊर्जा नष्ट र दक्षता कम गर्छ। द्वितीयक वाइंडिङलाई समान कोरमा राख्दा लीकेज फ्लक्स घटाउँदा प्रणालीको समग्र दक्षता सुधार गर्छ।



यदि द्वितीयक टर्मिनलहरूमा कुनै लोड जोडिएको छैन भने यसले अझै पावर प्रदान गर्न सक्छ?


यदि ट्रान्सफारमरको द्वितीयक टर्मिनलहरूमा कुनै लोड जोडिएको छैन भने, थ्योरेटिकल रूपमा, यसले "पावर प्रदान" गर्दैन, किनकि द्वितीयक वाइंडिङमा कुनै धारा फ्लाउ गर्दैन। तर, ट्रान्सफारमर स्वयं यो व्यवहारहरू देखाउँछ:


  •  प्रेरित EMF: यदि द्वितीयक वाइंडिङमा कुनै लोड छैन भने पनि, प्राथमिक वाइंडिङबाट बदल्दै चुंबकीय क्षेत्रले द्वितीयक वाइंडिङमा EMF प्रेरित गर्छ। यो एक्स्ट्रामाग्नेटिक प्रेरण तत्त्वले निर्धारित गर्छ, जसको अर्थ यदि बदल्दै चुंबकीय क्षेत्र एउटा कोइल दिनुवात गर्छ भने EMF प्रेरित हुनेछ।


  •  नो लोड कार्यान्वयन: नो लोड स्थितिमा, ट्रान्सफारमर अझै केही ऊर्जा खाल्दै रहन्छ, जसको मुख्य रूपमा चुंबकीय क्षेत्र स्थापना गर्न उपयोग गरिन्छ। यो उपभोग मैग्नेटाइजिंग धारा (या नो लोड धारा) भनिन्छ, जसले प्राथमिक वाइंडिङ दिनुवात इनपुट गरिन्छ तर द्वितीयक वाइंडिङमा स्थानांतरित नहुन्छ।


  •  रिएक्टिभ पावर: नो लोड स्थितिमा, ट्रान्सफारमर रिएक्टिभ पावर खाल्दै रहन्छ, जसको उपयोग कोरमा चुंबकीय क्षेत्र निर्माण गर्न हुन्छ। यद्यपि वास्तविक एक्टिभ पावर लोडमा प्रदान नहुन्छ, ट्रान्सफारमर स्वयं ऊर्जा खाल्दै रहन्छ।


  •  तापक्रम वृद्धि: लोड नहुने अवस्थामा पनि, ट्रान्सफारमर द्वारा हिस्ट्रिसिस नुकसान र एडी करेन्ट नुकसान र वाइंडिङहरूमा रेसिस्टिभ नुकसानको कारण तापक्रम वृद्धि हुन्छ।

 


सारांशमा, यदि ट्रान्सफारमरको द्वितीयक टर्मिनलहरू खुल्ला छन् भने, यसले लोडमा पावर प्रदान गर्दैन, तर यसले अझै प्रेरित EMF उत्पन्न गर्छ र चुंबकीय क्षेत्र बनाउन इनपुट पावर खाल्दै रहन्छ। यो अवस्था नो लोड कार्यान्वयन भनिन्छ।


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
विद्युत संरक्षण: ग्राउंडिंग ट्रान्सफोर्मर र बस चार्जिङ
१. उच्च प्रतिरोध ग्राउंडिंग प्रणालीउच्च प्रतिरोध ग्राउंडिंग ग्राउंड फ़ॉल्ट करंट को सीमित कर सकता है और उचित रूप से ग्राउंड ओवरवोल्टेज को कम कर सकता है। हालाँकि, जनरेटर न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच एक बड़ा उच्च मूल्यवान प्रतिरोधक सीधे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय, एक छोटा प्रतिरोधक ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर के साथ उपयोग किया जा सकता है। ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच जुड़ी होती है, जबकि द्वितीयक वाइंडिंग एक छोटे प्रतिरोधक के साथ जुड़ी हो
12/17/2025
जनरेटर सर्किट ब्रेकरको दोष संरक्षण प्रणालीको गहिरो विश्लेषण
1.परिचय1.1 GCB की मूल कार्य और पृष्ठभूमिजनरेटर सर्किट ब्रेकर (GCB), जो जनरेटर और स्टेप-अप ट्रांसफ़ोर्मर के बीच का महत्वपूर्ण नोड है, नियमित और दोष स्थितियों दोनों में धारा को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। पारंपरिक सबस्टेशन सर्किट ब्रेकरों के विपरीत, GCB जनरेटर से आने वाली विशाल छोटे-सर्किट धारा को सीधे सहन करता है, जिसकी निर्धारित छोटे-सर्किट ट्रिपिंग धारा सैकड़ों किलोएम्पियर तक पहुंच जाती है। बड़ी जनरेटिंग इकाइयों में, GCB का विश्वसनीय संचालन जनरेटर की सुरक्षा और विद्युत ग्रिड के स्थिर संचालन
11/27/2025
जनरेटर सर्किट ब्रेकरको लागि बुद्धिमत्तापूर्ण मानकीय प्रणालीको अनुसंधान र अभ्यास
जनरेटर सर्किट ब्रेकर पावर सिस्टमको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो, र यसको विश्वसनीयता पूर्ण पावर सिस्टमको स्थिर संचालनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव दिन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण निगरानी प्रणालीको अनुसन्धान र व्यावहारिक अनुप्रयोगद्वारा, सर्किट ब्रेकरको वास्तविक संचालन स्थिति निगरानी गर्न सकिन्छ, जसले कार्यात्मक दोष र झुक्नुको संभावना आगे बताउँछ, जसले पावर सिस्टमको समग्र विश्वसनीयतालाई बढाउँछ।परम्परागत सर्किट ब्रेकर रख-रखाव मुख्यतया नियमित जाँच र अनुभव-आधारित निर्णयमा आधारित छ, जुन फक्त समय र परिश्रम खर्च गर्दछ भन
11/27/2025
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।