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


ट्रान्सफर्मरको निर्माण

Edwiin
फील्ड: विद्युत स्विच
China

ट्रान्सफोर्मर निर्माण र महत्त्वपूर्ण घटकहरू

एउटा ट्रान्सफोर्मर मुख्यतया चुम्बकीय परिपथ, विद्युत परिपथ, ईलेक्ट्रिक परिपथ, टङ्की, र सहायक घटकहरू ले गठित हुन्छ। इसको मुख्य तत्वहरू प्राथमिक/द्वितीयक वाइंडिङ र एक इस्पाती कोर हुन्, जहाँ कोर सिलिकन इस्पात ले निर्मित गरिएको छ र यसले निरन्तर चुम्बकीय मार्ग बनाउँछ। ट्रान्सफोर्मर कोरहरू सामान्यतया एडी करेंट नाटोलाको लागि लेमिनेट गरिएका हुन्छन्।

चुम्बकीय परिपथ

चुम्बकीय परिपथ चुम्बकीय फ्लक्सको लागि एउटा मार्ग प्रदान गर्ने कोर र योक लगायत गठित छ। यसमा दुई अलग अलग भाइट (प्राथमिक र द्वितीयक) छन्, जुन आफ्नो बीच र कोरबाटो अलग छन्।

  • कोर सामग्री: एडी करेंट नाटोलाको लागि लेमिनेट इस्पात वा सिलिकन इस्पात शीटहरू, जुन न्यूनतम हिस्टेरिसिस नाट भएको छन्।

  • रचनात्मक शब्दहरू:

    • लिम्ब्स: जहाँ कोइलहरू लपेटिएका छन् उर्ध्वाधर खण्डहरू।

    • योक: लिम्बहरूलाई जोड्ने र चुम्बकीय मार्ग पूरा गर्ने अनुप्रस्थ खण्डहरू।

विद्युत परिपथ

विद्युत परिपथ प्राथमिक र द्वितीयक वाइंडिङहरूले गठित हुन्छ, जुन सामान्यतया तामा बाट बनेका हुन्छन्:

  • कंडक्टर प्रकारहरू:

    • आयताकार छेदाकार कंडक्टरहरू: निम्न वोल्टेज वाइंडिङ र ठूलो ट्रान्सफोर्मरहरूको उच्च वोल्टेज वाइंडिङमा प्रयोग गरिन्छ।

    • वृत्ताकार छेदाकार कंडक्टरहरू: लघु ट्रान्सफोर्मरहरूको उच्च वोल्टेज वाइंडिङमा प्रयोग गरिन्छ।

ट्रान्सफोर्मरहरू कोर निर्माण र वाइंडिङ राखने स्थान अनुसार वर्गीकृत गरिन्छ:

कोर-प्रकारको ट्रान्सफोर्मर निर्माण

कोर-प्रकारको ट्रान्सफोर्मर डिझाइनमा, कोर आयताकार फ्रेम संरचनाहरू लेमिनेट गरेर बनाइएको छ। लेमिनेसनहरू सामान्यतया L-आकारका स्ट्रिपमा काटिएका छन्, जसको चित्र तल दिएको छ। लेमिनेसन जोड्ने ठाउँमा चुम्बकीय रिलक्टन्स न्यूनतम गर्न, विपरीत लेयरहरू एक अलग-अलग प्रकारले व्यवस्थित गरिएका छन्, जसले निरन्तर जोड्ने रेखाहरू रद्द गर्छ र निरन्तर चुम्बकीय मार्ग सुनिश्चित गर्छ।

प्राथमिक र द्वितीयक वाइंडिङहरू लीकेज फ्लक्स न्यूनतम गर्न इन्टरलीव्ड गरिएका छन्, जहाँ प्रत्येक वाइंडिङको आधा दुई ओट्टामा वा केन्द्रित रूपमा प्रत्येक कोर लिम्बमा व्यवस्थित गरिएका छन्। रखने दौरान, बाकेलाइट फोर्मर इन्सुलेशन कोर र निम्न वोल्टेज (एलवी) वाइंडिङ बीच, एलवी र उच्च वोल्टेज (एचवी) वाइंडिङ बीच, कोइलहरू र योक बीच, र एचवी लिम्ब र योक बीच राखिएको छ, जसको चित्र तल दिएको छ। एलवी वाइंडिङ कोरको नजिक राखिएको छ ताकि इन्सुलेशन आवश्यकता न्यूनतम रहसको छ, जसले दोनै सामग्री प्रभावशीलता र विद्युत सुरक्षा अनुकूलित गर्छ।

शेल-प्रकारको ट्रान्सफोर्मर निर्माण

शेल-प्रकारको ट्रान्सफोर्मरमा, व्यक्तिगत लेमिनेसनहरू लामो E- र I-आकारका स्ट्रिपमा काटिएका छन् (जसको चित्र तल दिएको छ), जसले तीन लिम्ब वाला दुई चुम्बकीय परिपथहरू बनाउँछ। केन्द्रीय लिम्ब, बाहिरी लिम्बहरूको दुई गुना चौडाई छ, जसले कुल चुम्बकीय फ्लक्स वहन गर्छ, जहाँ प्रत्येक बाहिरी लिम्ब आधा फ्लक्स वहन गर्छ, जसले चुम्बकीय प्रभावकारिता अनुकूलित र लीकेज न्यूनतम गर्छ।

शेल-प्रकारको ट्रान्सफोर्मर डिझाइन र ट्रान्सफोर्मर घटकहरू

शेल-प्रकारको ट्रान्सफोर्मर वाइंडिङ र कोर संरचना

शेल-प्रकारको ट्रान्सफोर्मरमा लीकेज फ्लक्स वाइंडिङहरूलाई उपविभाजन गर्दै र रिएक्टन्स न्यूनतम गर्दै न्यूनतम गरिन्छ। प्राथमिक र द्वितीयक वाइंडिङहरू केन्द्रीय लिम्बमा एकत्रित रहन्छन्: निम्न वोल्टेज (एलवी) वाइंडिङ कोरको नजिक रहन्छ, र उच्च वोल्टेज (एचवी) वाइंडिङ त्यसको चारो ओट्टा लपेटिएको छ। लेमिनेसन खर्च न्यूनतम गर्न, वाइंडिङहरू पहिले बेलनाकार आकारमा बनाइएका छन्, र त्यसपछि कोर लेमिनेसनहरू राखिएका छन्।

डायलेक्ट्रिक परिपथ

डायलेक्ट्रिक परिपथ इन्सुलेटिंग सामग्रीहरू ले गठित हुन्छ, जसले चालक भागहरूलाई अलग गर्छ। कोर लेमिनेसनहरू (५० हर्ट्स प्रणालीको लागि ०.३५-०.५ मिमी मोटो) वार्निश वा ऑक्साइड लेयरले कोटिङ गरिएका छन् ताकि एडी करेंट नाट न्यूनतम र लेयरहरू बीच विद्युत अलगाव सुनिश्चित गर्छ।

टङ्की र अन्य घटकहरू

कंसर्वेटर

कंसर्वेटर ट्रान्सफोर्मरको मुख्य टङ्कीको छतमा स्थापित एक बेलनाकार टङ्की हो, जसले इन्सुलेटिंग तेलको भण्डार गर्छ। यसले पूर्ण लोड संचालन दौरान तेलको विस्तार रोक्ने र तापमान फ्लक्चुएशन दौरान दबाब नियन्त्रण गर्छ।

ब्रेथर

ब्रेथर ट्रान्सफोर्मरको "हृदय" कार्य गर्छ, जसले तेलको विस्तार/संकुचन दौरान हवा लिने र निकाल्ने नियन्त्रण गर्छ। अन्तर्गत रहेको सिलिका जेल आन्दोलन गर्ने हवामा नमी अवशोषण गर्छ, जसले तेलको गुणवत्ता सुरक्षित राख्छ: नयाँ नीलो जेल रोजेलो रंगमा परिवर्तित हुन्छ, जब यसले नमी अवशोषण गर्छ, र सुकेको जेल -४० डिग्री सेल्सियस भन्दा नम बिन्दु निम्न गर्न सक्छ।

विस्फोट वेन्ट

विस्फोट वेन्ट ट्रान्सफोर्मरको दुई छोरमा स्थापित एक पतलो अल्युमिनियम पाइप हो, जसले अचानक तापमान वृद्धिद्वारा उत्पन्न अतिरिक्त आन्तरिक दबाब राख्ने र ट्रान्सफोर्मरलाई क्षति बचाउने गर्छ।

रेडिएटर

रेडिएटर युनिटहरू ट्रान्सफोर्मर तेललाई प्राकृतिक विस्तार द्वारा ठण्डा गर्छ: गर्म तेल रेडिएटरमा ऊपर उठ्छ, ठण्डा हुन्छ, र वाल्वहरू द्वारा टङ्कीमा फिर्ता आउँछ, जसले निरन्तर ठण्डाइन चक्र सुनिश्चित गर्छ।

बुशिंग

बुशिंग इन्सुलेटिंग उपकरणहरू हुन् जसले विद्युत चालकहरूलाई टङ्की पार गर्न अनुमति दिन्छ। लघु ट्रान्सफोर्मरहरूले सोलिड पोर्सेलेन बुशिंग प्रयोग गर्छ, जहाँ ठूलो युनिटहरूले तेल-भरिएका कंडेन्सर-प्रकारको बुशिंग प्रयोग गर्छ। नमीको प्रवेश प्रमुख विफलता मोड हो, जसलाई शक्ति गुणांक परीक्षण (जस्तै, डोबल पावर फैक्टर टेस्ट) द्वारा निगरानी गरिन्छ जसले इन्सुलेशन विकृति निगरानी गर्छ।

 

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
वोल्टेज रेगुलेशन विधिहरू र डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफरमरहरूको प्रभाव
वोल्टेज रेगुलेशन विधिहरू र डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफरमरहरूको प्रभाव
वोल्टेज अनुपालन दर र वितरण ट्रान्सफार्मर टैप चेंजरको समायोजनवोल्टेज अनुपालन दर शक्ति गुणवत्ता मापनको प्रमुख संकेतकहरू मध्ये एक हो। तर विभिन्न कारणले, चरम र निम्न समयको बीच विद्युत उपभोग अन्तर छ, जसले वितरण ट्रान्सफार्मरबाट निर्गत वोल्टेजमा झटका आउँछ। यी वोल्टेज झटका विभिन्न विद्युत उपकरणहरूको प्रदर्शन, उत्पादन दक्षता र उत्पादन गुणवत्तामा विभिन्न डिग्रीमा नकारात्मक प्रभाव फलाउँछ। यसैले, वोल्टेज अनुपालन निश्चित गर्न, वितरण ट्रान्सफार्मर टैप चेंजरको स्थिति समयपर्यायी समायोजन गर्न एक प्रभावी समाधान
12/23/2025
चार प्रमुख विद्युत ट्रान्सफोर्मर जलने की घटनाहरूको विश्लेषण
चार प्रमुख विद्युत ट्रान्सफोर्मर जलने की घटनाहरूको विश्लेषण
केस वनअगस्ट १, २०१६ मा, एक विद्युत आपूर्ति स्टेशनमा ५०kVA वितरण ट्रान्सफार्मरले संचालनको क्रममा अचानक तेल छिट्कायो, जसको पछि उच्च-भोल्टेज फ्यूजको दहन र विनाश भयो। इन्सुलेशन परीक्षणले निम्न-भोल्टेज पक्षबाट भू-तलतिर शून्य मेगाओम्स देखायो। कोर जाँचले निम्न-भोल्टेज वाइन्डिङ इन्सुलेशनको क्षतिले लघुपथन (शॉर्ट सर्किट) भएको निर्धारण गर्यो। यस ट्रान्सफार्मर विफलताका लागि केही प्रमुख कारणहरू पहिचान गरिएका थिए:ओभरलोडिङ: ऐतिहासिक रूपमा घटक स्तरका विद्युत आपूर्ति स्टेशनहरूमा लोड व्यवस्थापन कमजोर बिन्दु थियो।
वितरण ट्रान्सफारमरहरूको उच्च विफलता दरका कारण र समाधान
वितरण ट्रान्सफारमरहरूको उच्च विफलता दरका कारण र समाधान
१. कृषि वितरण ट्रान्सफोर्मरहरुमा असफलताका कारणहरु(१) अन्तःपोषणको क्षतिग्रामीण बिजुली आपूर्ति सामान्यतया ३८०/२२०वी मिश्रित आपूर्ति प्रणालीको प्रयोग गर्छ। एकल-फेज भारको उच्च प्रतिशतको कारणले, वितरण ट्रान्फोर्मरहरु अक्सर त्रिफेज भार असंतुलनको अधिक अवस्थामा काम गर्छन्। अनेक अवस्थाहरुमा, यो असंतुलन मानकमा निर्धारित सीमा भन्दा बढी हुन्छ, जसले ट्रान्सफोर्मरको विकिरण अन्तःपोषणको प्रारम्भिक वृद्ध, अपक्षय, र असफलता जनाउँछ, जसले अन्तमा ज्वलनले ल्याउँछ।जब वितरण ट्रान्सफोर्मरहरु लामो समयसम्म ओभरलोड अवस्थामा,
12/23/2025
तेल-लिने शक्ति ट्रान्सफरमरहरूका लागि कमिशनिङ टेस्ट प्रक्रियाहरू
तेल-लिने शक्ति ट्रान्सफरमरहरूका लागि कमिशनिङ टेस्ट प्रक्रियाहरू
ट्रान्सफोर्मर कमिशनिंग परीक्षण विधि१. ग्लेज़ड बुशिंग टेस्ट१.१ इन्सुलेशन रेझिस्टन्सक्रेन वा सपोर्ट फ्रेमको मार्फत बुशिंगलाई लंबित गर्नुहोस्। टर्मिनल र टैप/फ्लेंजको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्। मापिएको मानले एउटै परिवेशमा फ्याक्ट्री मानसँग थुप्रै भिन्न हुनुपर्दैन। ६६किवी वा उससँधै रेटेड कैपेसिटर टाइप बुशिंग जसमा वोल्टेज सैंप्लिङ छोटो बुशिंग छ त्यसको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्; मानले १०००म
संदेश प्रेषण 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।