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


ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಾನೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

Edwiin
Edwiin
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಟೋಗಲ್
China

ट्रांसफार्मर धारणाओं आणि शब्दशक्तियोंचे सामायिकरण

  • लोडचे शून्य-मोड इंपीडेन्स अनंत आहे, आणि त्याचे लाइन-मोड इंपीडेन्स दुसऱ्या लाइन-मोड इंपीडेन्सापेक्षा लाखोटी वेळ जास्त आहे.

  • केबलचे ग्राउंडवर क्षमता एक ओवरहेड लाइनपेक्षा २५-५० गुना जास्त आहे.

  • अस्थिर क्षमता वाहून येणारे स्वतंत्र दोलन आवृत्ती: ओवरहेड लाइन्ससाठी ३००-१५००Hz आणि केबल्साठी १५००-३०००Hz.

  • बाहेरील ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरसाठी प्रदर्शन आवश्यकता: विद्युत वितरण नेटवर्काच्या सामान्य विद्युतपुरवठ्यात, त्याचे इंपीडेन्स मूल्य अत्यंत जास्त असते, आणि फक्त एक छोटा चुंबकीय विद्युतप्रवाह वायरिंगमधून वाहतो; जेव्हा प्रणालीत एकल-फेझ ग्राउंड फळत होतो, तेव्हा वायरिंग धनात्मक आणि ऋणात्मक क्रमांकांसाठी उच्च इंपीडेन्स आणि शून्य क्रमांकासाठी कमी इंपीडेन्स प्रस्तुत करते. अशा ट्रांसफार्मरांची वायरिंग Y0/Δ आणि Z-प्रकार असते.

  • कारण ट्रांसफार्मरच्या उच्च-वोल्टेज बाजूने Z-प्रकार वायरिंग घेतली जाते, प्रत्येक फेझ वायरिंग दोन भागांमधून बनलेली आहे, जे दोन विविध फेझ युनिट्सवर असलेल्या दोन कोर कॉलम्सवर स्थित असतात, आणि वायरिंगचे दोन भाग विरोधी ध्रुवीकरणाने जोडले जातात. दोन फेझ वायरिंगंनी निर्माण केलेल्या शून्य-क्रमांकीय चुंबकीय फ्लक्स एकमेकांना रद्द करतात, ज्यामुळे अत्यंत कमी शून्य-क्रमांकीय इंपीडेन्स आणि अत्यंत कमी खाली चालन नष्ट होते, ट्रांसफार्मरची १००% क्षमता वापरण्यास आणखी आणखी दिले जाते. जेव्हा एक आर्क सप्टिंग कोइल एक सामान्य ट्रांसफार्मरसाठी जोडली जाते, तेव्हा त्याची क्षमता ट्रांसफार्मरच्या क्षमतेपेक्षा २०% नाही वाढविली जाऊ शकते; जेव्हा एक Z-प्रकार ट्रांसफार्मरसाठी आर्क सप्टिंग कोइल जोडली जाते, तेव्हा त्याची क्षमता ९०%-१००% असू शकते, जे निवेशाची आरक्षण करू शकते.

  • एक ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरला एक आर्क सप्टिंग कोइलशिवाय दुसरे लोड वाहून जाऊ शकते आणि स्टेशन ट्रांसफार्मर बदलू शकते. जेव्हा दुसरे लोड वाहून जातात, तेव्हा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरची मुख्य क्षमता आर्क सप्टिंग कोइलच्या क्षमतेचा आणि दुसरे लोडच्या क्षमतेचा बेरज असावी; जेव्हा दुसरे लोड वाहून न जातात, तेव्हा त्याची क्षमता आर्क सप्टिंग कोइलच्या क्षमतेशी समान असते.

  • डैम्पिंग रेझिस्टर जोडण्याचा उद्देश सिस्टेममध्ये श्रेणी रेझोनेन्स घडत असताना न्यूट्रल पॉइंटचे डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज UN फेझ वोल्टेजपेक्षा १५% नीचे ठेवणे आहे, जेणेकरून सिस्टेमचा सामान्य कामकाज टिकून राहतो आणि ओव्हरवोल्टेज रोखला जातो. जेव्हा सिस्टेममध्ये एकल-फेझ ग्राउंड फळत होतो, तेव्हा एक मोठा विद्युतप्रवाह न्यूट्रल पॉइंटमधून वाहतो, आणि त्या वेळी डैम्पिंग रेझिस्टर शॉर्ट-सर्किट करण्याची आवश्यकता असते.

  • समांतर मध्यम रेझिस्टेन्स लाइन निवडण्याची पद्धत वापरताना, समांतर मध्यम रेझिस्टेन्स बॉक्स आवश्यक असतो, जो आर्क सप्टिंग कोइलच्या दोन्ही सुरूवातील जोडले जाते. जेव्हा उपकरण निश्चित करते की सिस्टेममध्ये एक निर्धारित एकल-फेझ ग्राउंड फळत घडले आहे, तेव्हा मध्यम रेझिस्टेन्स ऑपरेशनमध्ये आणले जाते आणि सिस्टेममध्ये सक्रिय विद्युतप्रवाह लाइन निवडण्यासाठी इंजेक्ट केला जातो, आणि लघु विलंबनानंतर रेझिस्टेन्स काटला जातो.

  • दीपक द्रव्यक अधिक असताना, चालकता जास्त असते.

  • वितरण सिस्टेममध्ये वापरल्या जाणार्‍या त्रिफेझ ट्रांसफार्मर्समध्ये बहुतांश Dyn11 कनेक्शन प्रकार वापरला जातो, ज्यामुळे खालील फायदे आहेत: हार्मोनिक विद्युतप्रवाह घटविणे, विद्युतपुरवठाचे गुणवत्ता वाढवणे, कमी शून्य-क्रमांकीय इंपीडेन्स, एकल-फेझ छोटी विद्युतप्रवाह वाढवणे, आणि एकल-फेझ ग्राउंड फळत फाटण्यासाठी फायदेशीर असणे; तीन फेझ असंतुलित लोड असल्यास ट्रांसफार्मरची क्षमता पूर्णपणे वापरणे, आणि ट्रांसफार्मरचे नष्ट घटवणे.

  • ट्रांसफार्मरच्या मुख्य बाजूस जोडलेल्या लाइनचे लहर इंपीडेन्स सामान्यतः सुमारे हंड्रेड ओह्म असते, आणि लाइन ट्रांसफार्मरच्या कमी वोल्टेज बाजूस जोडलेल्या लाइनचे लहर इंपीडेन्स सामान्यतः सुमारे दहा ते एक हंड्रेड ओह्म असते.

  • सामान्य ओव्हरहेड लाइनचे विद्युत आवृत्ती डैम्पिंग दर सुमारे ३%-५% असतो, जो लाइन गम्मी असताना १०% वाढू शकते; केबल लाइनचे विद्युत आवृत्ती डैम्पिंग दर सुमारे २%-४% असतो, जो इन्सुलेशन जुने झाले असताना १०% वाढू शकते.

  • ३-३५kV ओव्हरहेड लाइन्सचे प्रत्येक फेझ ग्राउंडवर क्षमता ५०००-६०००pF/km असते. दोन लाइन्स एका खंभावर असलेल्या डबल-सर्किट ओव्हरहेड लाइन्समध्ये Ic=(१.४-१.६)Id (जिथे Id हे डबल-सर्किट लाइन्समध्ये एक लाइनचे क्षमता विद्युतप्रवाह आहे; १.६ गुना ३५kV लाइन्ससाठी आणि १.४ गुना १०kV लाइन्ससाठी).

  • न्यूट्रल पॉइंट रेझोनेंट ग्राउंडिंग सिस्टेममध्ये, एकल-फेझ ग्राउंड फळत घडताना, कारण शून्य-क्रमांकीय इंपीडेन्स अनंत जास्त असतो, शेष विद्युतप्रवाह ३rd आणि इंटीजर गुना हार्मोनिक विद्युतप्रवाह नाहीत, मुख्यतः ५th आणि ७th हार्मोनिक विद्युतप्रवाह असतात.

  • नियमांनुसार, जेव्हा आर्क सप्टिंग कोइल सामान्य ट्रांसफार्मरसाठी जोडली जाते, तेव्हा त्याची क्षमता ट्रांसफार्मरच्या क्षमतेपेक्षा २०% नाही वाढविली जाऊ शकते. Z-प्रकार ट्रांसफार्मरसाठी ९०%-१००% क्षमतेची आर्क सप्टिंग कोइल जोडली जाऊ शकते. आर्क सप्टिंग कोइलशिवाय, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर दुसरे लोड वाहून जाऊ शकते आणि स्टेशन ट्रांसफार्मर बदलू शकते, ज्यामुळे निवेश खर्च थेट झाला जातो.

  • ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरच्या कामकाजात, जेव्हा एक निश्चित आकाराचा शून्य-क्रमांकीय विद्युतप्रवाह वाहतो, तेव्हा एका जास्त फेझ वायरिंगमध्ये वाहून जाणारे विद्युतप्रवाह विरोधी दिशेने आणि समान मानाने वाहतात, ज्यामुळे शून्य-क्रमांकीय विद्युतप्रवाहाने निर्मित चुंबकीय बल एकमेकांना रद्द करतात, ज्यामुळे अत्यंत कमी शून्य-क्रमांकीय इंपीडेन्स निर्माण झाला जातो. कारण ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरचे शून्य-क्रमांकीय इंपीडेन्स कमी असते, जेव्हा C फेझमध्ये एकल-फेझ ग्राउंड फळत घडतो, तेव्हा C फेझचा ग्राउंड विद्युतप्रवाह I न्यूट्रल पॉइंटमधून जमिनीमधून वाहतो आणि तो तीन भागांमध्ये ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरमध्ये वाहतो; कारण तीन फेझ विद्युतप्रवाह ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मरमध्ये वाहतात, न्यूट्रल पॉइंट N चा विस्थापन न बदलतो, आणि तीन फेझ लाइन वोल्टेज लक्षात राहतात.

  • शून्य-क्रमांकीय सर्किटमध्ये हार्मोनिक विद्युतप्रवाह ट्रांसफार्मरच्या कोरच्या अनलिनियर वैशिष्ट्यांमुळे निर्मित होतात. कारण भारतातील वितरण नेटवर्कमधील ट्रांसफार्मर्सचे दुसरे बाजू डेल्टा कनेक्शन असते, शून्य-क्रमांकीय सर्किटमध्ये सामान्यतः ३rd आणि इंटीजर गुना हार्मोनिक विद्युतप्रवाह नाहीत, त्यामुळे ग्राउंड फळत विद्युतप्रवाहमध्ये या उंच गुना हार्मोनिक घटक नाहीत, मुख्यतः ५th आणि ७th हार्मोनिक घटक असतात, ज्यांचा आकार लोड नुसार बदलतो.

  • एकल-फेझ ग्राउंड फळतसाठी, समतुल्य क्रमांकीय नेटवर्क धनात्मक, ऋणात्मक, आणि शून्य क्रमांकीय नेटवर्कांचे श्रेणी जोडा असते; दोन फेझ ग्राउंड फळतसाठी, समतुल्य क्रमांकीय नेटवर्क धनात्मक, ऋणात्मक, आणि शून्य क्रमांकीय नेटवर्कांचे समांतर जोडा असते; दोन फेझ छोटीसाठी, समतुल्य क्रमांकीय नेटवर्क धनात्मक आणि ऋणात्मक क्रमांकीय नेटवर्कांचे समांतर जोडा असते; तीन फेझ छोटीसाठी, समतुल्य क्रमांकीय नेटवर्क केवळ धनात्मक क्रमांकीय नेटवर्क असते.

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
MVDC: ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು
MVDC: ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು
ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ "ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತೀಕರಿಸಲಾದ ಸಮಾಜ" ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-ನಿರ್ಧಾಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿವಹನ, ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ಭಾರಗಳ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.ಇಂದಿನ ಅಧಿಕ ತಾಂದೂರು ಬೆಲೆಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟ್ ನೇತ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಹ (MVDC) ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪರಂಪರಾಗತ ಅಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಅನೇಕ ಹದಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿಸಬಹುದು. MVDC ಪ್ರವಾಹದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹ
Edwiin
10/21/2025
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್-ಅನುಕ್ರಮಣ ಮೋಡ್ಗಳು: ಏಕ ಧಾತು, ಮೂರು-ಧಾತು & ಸಂಯೋಜಿತ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್-ಅನುಕ್ರಮಣ ಮೋಡ್ಗಳು: ಏಕ ಧಾತು, ಮೂರು-ಧಾತು & ಸಂಯೋಜಿತ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮೋಡ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ಒಂದು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಸಂಯೋಜಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗೊಂಡ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶರತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.1. ಒಂದು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ 110kV ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (110kV ಮತ್ತ
Edwiin
10/21/2025
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವಧಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 6 ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವಧಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 6 ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು
"ಉತ್ತಮ ಗುಣವಾದ ಮೋಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು" – ಛ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ನೋಡಿ): ಮೋಟರ್‌ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಮೋಟರ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ರಂಗು ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿಹ್ನಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ: ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅನುಮತ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ, ವೇಗ, ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟ, ಆವರ್ತನ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ, ತೂಕ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೋಡ, ದೋಷ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ,
Felix Spark
10/21/2025
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SPD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SPD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ (SPD) ಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳುವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು (SPD) ಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (Uc) ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡಿನ ಅತಿ ಉಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ (Up) ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣದ ತೀವ್ರ ಟೋಲರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (Uw) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಬಹು ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಯದ ದೋಷ (ಉದಾ: ಸಮನ್ವಯದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್); ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ
James
10/21/2025
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪಾದನಗಳು
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