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


ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟೊರಾಯಡಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಜೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು?

Encyclopedia
ಕ್ಷೇತ್ರ: циклопедಿಯಾ
0
China

ತೋರಾಯಡಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರನ್ನು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಡಿಜೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು

ತೋರಾಯಡಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರನ್ನು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಡಿಜೈನ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು:

1. ಶಾರೀರಿಕ ವಿಭಜನ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾರೀರಿಕ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ ವಿಧಾನಗಳು.

  • ಅಂತರ ಲೆಯರ್ ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಲೆಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಲಿಏಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪಾಲಿಮೈಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ (ಕಾಪ್ಟನ್), ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋತ್. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

  • ಲೆಯರ್ ವಿಕೀರ್ಣ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಲೆಯರ್ ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್" ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ: ಒಂದು ಲೆಯರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಕೀರ್ಣ, ಒಂದು ಲೆಯರ್ ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥ, ಒಂದು ಲೆಯರ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೀರ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಯರ್ ಅಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ವಿಕೀರ್ಣ ವ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಆಯೋಜನೆ

ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ವ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

  • ಇಂಟರ್ಲೀವ್ಡ್ ವಿಕೀರ್ಣ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿಸದೆ ಇಂಟರ್ಲೀವ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಕೀರ್ಣವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೀರ್ಣವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕೀರ್ಣ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಯೋಜನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ವಿಭಾಗಿತ ವಿಕೀರ್ಣ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಈ ವಿಭಾಗಿತ ವಿಕೀರ್ಣ ವಿಧಾನವು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಕೋರ್ ಡಿಜೈನ್

ಕೋರ್ನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿತರಣೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ದೀರ್ಘ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಸವು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರನ್ನು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದೇಶ ಹೊಂದಿ ಬಾಲಂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.

  • ಕೋರ್ ಪದಾರ್ಥ ಆಯ್ಕೆ: ಕೆಲವು ಕೋರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ದೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೆರೈಟ್ ಕೋರ್‌ಗಳು ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕಡಿಮೆ ದೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

4. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಯರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ

ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ರಂಥಿತ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಯರ್ ಜೋಡಿಸಿ. ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ತುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲುಮಿನಿಯಂ ತುಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಬಹುಲೈಕ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್: ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬಹುಲೈಕ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಲೆಯರ್ ಗ್ರಂಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5. ವಿಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಗಳು

ವಿಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

  • ಸಮನಾದ ವಿಕೀರ್ಣ: ವಿಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೋರ್ನ ಸುತ್ತು ಸಮನಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಬಿಫಿಲರ್ ವಿಕೀರ್ಣ: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಫಿಲರ್ ವಿಕೀರ್ಣ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಯ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ವಿಕೀರ್ಣ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ.

6. ಆವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪರಿಗಣೆ

ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪ್ರಭಾವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದೇಶ ಡಿಜೈನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಆವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿ ಅನುಕೂಲನ ಡಿಜೈನ್: ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ವಿತರಿತ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಇಂಪೀಡೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಕೀರ್ಣ ಡಿಜೈನ್ ಅನುಕೂಲನ ಮಾಡಲು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಿಮಿತ ಘಟಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಾಧನ) ಬಳಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಡಿ.

7. ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

ಡಿಜೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ನಂತರ, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಪಿ, ಡಿಜೈನ್ ನೀಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧನಗಳು LCR ಮೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೀಟರ್ಗಳು.

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು

ತೋರಾಯಡಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರನ್ನು ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು, ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

  • ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾರೀರಿಕ ದೂರ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಲೆಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

  • ವಿಕೀರ್ಣಗಳ ವ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅನುಕೂಲನ ಮಾಡಿ, ವಿಭಾಗಿತ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಲೀವ್ಡ್ ವಿಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

  • ಕಡಿಮೆ ದೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೆರೈಟ್ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

  • ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಹುಲೈಕ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಜೋಡಿಸಿ.

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ಪ್ರಧಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದುರಂತಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
೧. ಅಪಘಾತ ದಾಖಲೆ (ಮಾರ್ಚ್ ೧೯, ೨೦೧೯)ಮಾರ್ಚ್ ೧೯, ೨೦೧೯ರಂದು ಸಂಜೆ ೪:೧೩ಕ್ಕೆ, ನಿಗಾದಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‍ನ ಹಗುರ ಅನಿಲ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‍ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿನ ಕೋಡ್ (DL/T572-೨೦೧೦) ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ (O&M) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‍ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.ಸ್ಥಳೀಯ ದೃಢೀಕರಣ: ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‍ನ WBH ಅವಿದ್ಯುತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‍ನ ಶರೀರದ ಫೇಸ್ B ಹಗುರ ಅನಿಲ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ರೀಸೆಟ್‍ ಅ
02/05/2026
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫೋರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕು? ಅನೇಕ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಭ್ಯಾಯಕವಾಗಿರುವುದೇ?
ತರಬೇತಿ ಮಧ್ಯ ಗ್ರಂಥನೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರಣಗಳು?ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ತರಬೇತಿ ಮಧ್, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕೀರಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣಿಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಪೋಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯ ಗ್ರಂಥನೆ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಲ್ದಾಣ ರಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೋಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಪ್ಪಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಕೀರಣಗಳ ಸು
01/29/2026
RECTIFIER TRANSFORMERS ಮತ್ತು POWER TRANSFORMERS ನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು?
ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದು?"ಪವರ್ ಕಂವರ್ಷನ್" ಎಂಬುದು ರೆಕ್ಟಿಫೈಕೇಶನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬ ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಕೇಶನ್ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಕ್ಟಿಫයರ್ ಉಪಕರಣವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಏಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಗಾದ ರೆಕ್ಟಿಫಯರ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯುತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ರೋತಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್
01/29/2026
变压ರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು
1. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ದೋಷಗಳ ಆಪತ್ತಿಗಳು, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು1.1 ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ದೋಷಗಳ ಆಪತ್ತಿಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಂಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಲೋ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ, ಲೋ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್‌ನ ನಡುವೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಡುವೆ ಪೈರಸಿಟಿಕ ಕೆಪೆಸಿಟೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾ
01/27/2026
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
+86
ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
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