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


ट्रान्सफार्मर लोड परिस्थिति मा

Edwiin
फील्ड: विद्युत स्विच
China

लोड स्थितिमा ट्रान्सफरमरको कार्य

जब ट्रान्सफरमर लोडमा हुन्छ, त्यसको द्वितीयक भुग्धांश लोडसँग जोडिन्छ, जसले प्रतिरोधी, आवेशी, वा क्षमतात्मक हुन सक्छ। द्वितीयक भुग्धांशद्वारा I2 धारा प्रवाहित हुन्छ, जसको मान टर्मिनल वोल्टेज V2 र लोड प्रतिबाधाको आधारमा निर्धारित हुन्छ। द्वितीयक धारा र वोल्टेजको बीचको दशाकोण लोडको विशेषताको आधारमा निर्धारित हुन्छ।

ट्रान्सफरमर लोड कार्यक्रमको विवरण

ट्रान्सफरमरको लोडमा कार्यक्रम निम्न विवरणसँग विस्तृत छ:

जब ट्रान्सफरमरको द्वितीयक खुला परिपथमा हुन्छ, यसले मुख्य आपूर्तिबाट एक नो-लोड धारा लिन्छ। यो नो-लोड धारा N0I0 चुंबकीय बल उत्पन्न गर्छ, जसले ट्रान्सफरमरको कोरमा फ्लक्स Φ स्थापित गर्छ। नो-लोड स्थितिमा ट्रान्सफरमरको परिपथ निम्न चित्रमा देखाइएको छ:

ट्रान्सफरमर लोड धारा अन्तःक्रिया

जब लोड ट्रान्सफरमरको द्वितीयकसँग जोडिन्छ, त्यसपछि धारा I2 द्वितीयक भुग्धांशद्वारा प्रवाहित हुन्छ, जसले चुंबकीय बल (MMF) N2I2 उत्पन्न गर्छ। यो MMF फ्लक्स ϕ2 कोरमा उत्पन्न गर्छ, जसले लेन्जको नियम अनुसार मूल फ्लक्स ϕ विरोध गर्छ।

ट्रान्सफरमरमा दशाकोण र शक्ति गुणांक

V1I1 बीचको दशाकोण ट्रान्सफरमरको प्राथमिक भागमा शक्ति गुणांक कोण ϕ1 सम्बन्धित छ। द्वितीयक भागको शक्ति गुणांक ट्रान्सफरमरसँग जोडिएको लोडको प्रकारमा निर्भर छ:

  • आवेशी लोडको लागि (उपरोक्त फेझर डायग्राममा देखाइएको छ), शक्ति गुणांक पिछाडि हुन्छ।

  • क्षमतात्मक लोडको लागि, शक्ति गुणांक आगाडि हुन्छ।

कुल प्राथमिक धारा I1 नो-लोड धारा I0 र विरोधी धारा I'1 को सदिश योग हुन्छ, यानी,

आवेशी लोडसहित ट्रान्सफरमरको फेझर डायग्राम

वास्तविक ट्रान्सफरमरको आवेशी लोडमा फेझर डायग्राम निम्न देखाइएको छ:

फेझर डायग्राम बनाउने क्रम

  • फ्लक्स &Φ; लाई रेफरेन्स लिनुहोस्।

  • उत्पन्न इ.एम.एफ. E1E2 फ्लक्सको 90° पछाडि लग्छ।

  • प्राथमिक लगाइएको वोल्टेज घटक E1 लाई संतुलित गर्ने V'1 (यानी, V'1 = -E1) लेखिनुहोस्।

  • नो-लोड धारा I0 V'1 को 90° पछाडि लग्छ।

  • पिछाडि शक्ति गुणांक लोडको लागि, धारा I2 E2 को ϕ2 दशाकोण पछाडि लग्छ।

  • भुग्धांशको प्रतिरोध र लीकेज रिएक्टन्स वोल्टेज गिरावट उत्पन्न गर्छ, जसले द्वितीयक टर्मिनल वोल्टेज:V2 = E2 −(voltage drops) बनाउँछ।

    • I2R2 I2 सँग एक दशामा छ।

    • I2X2 I2 को लम्बवत छ।

  • प्राथमिक धारा I1 I'1I0 को सदिश योग हुन्छ, जहाँ I'1 = -I2

  • प्राथमिक लगाइएको वोल्टेज:V1 = V'1 + (primary voltage drops)

    • I1R1 I1 सँग एक दशामा छ।

    • I1X1 I1 को लम्बवत छ।

  • V1I1 बीचको दशाकोण प्राथमिक शक्ति गुणांक कोण ϕ1 सम्बन्धित छ।

  • द्वितीयक शक्ति गुणांक:

    • आवेशी लोडको लागि (फेझर डायग्राममा देखाइएको छ) पिछाडि हुन्छ।

    • क्षमतात्मक लोडको लागि आगाडि हुन्छ।

 क्षमतात्मक लोडको लागि फेझर डायग्राम बनाउने क्रम

  • फ्लक्स &Φ; लाई रेफरेन्स लिनुहोस्।

  • उत्पन्न इ.एम.एफ. E1E2 फ्लक्सको 90° पछाडि लग्छ।

  • प्राथमिक लगाइएको वोल्टेज घटक E1 लाई संतुलित गर्ने V'1 (यानी, V'1 = -E1) लेखिनुहोस्।

  • नो-लोड धारा I0 V'1 को 90° पछाडि लग्छ।

  • अगाडि शक्ति गुणांक लोडको लागि, धारा I2 E2 को ϕ2 दशाकोण अगाडि लग्छ।

  • भुग्धांशको प्रतिरोध र लीकेज रिएक्टन्स वोल्टेज गिरावट उत्पन्न गर्छ, जसले द्वितीयक टर्मिनल वोल्टेज:V2 = E2 −(voltage drops) बनाउँछ।

    • I2R2 I2 सँग एक दशामा छ।

    • I2X2 I2 को लम्बवत छ।

  • विरोधी धारा I'1 = -I2 (I2 को बराबर अनुपात, विपरीत दशामा)।

  • प्राथमिक धारा I1 I'1I0 को सदिश योग हुन्छ:

  • प्राथमिक लगाइएको वोल्टेज V1 V'1 र प्राथमिक वोल्टेज गिरावटको सदिश योग हुन्छ: V1 = V'1 +(primary voltage drops)

    • I1R1 I1 सँग एक दशामा छ।

    • I1X1 I1 को लम्बवत छ।

  • शक्ति गुणांक कोण:

    • V1I1 बीचको दशाकोण प्राथमिक शक्ति गुणांक कोण ϕ1 सम्बन्धित छ।

    • द्वितीयक शक्ति गुण

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
१. बडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूको यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्नेबडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूलाई यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्ने गरिरहने वेला, निम्न कामहरू सुचारू रूपमा पूरा गरिनुपर्छ:मार्गदरमा राहेका राजमार्ग, पुल, फोडो, खाल, आदिको संरचना, चौडाई, ढाल, झुकाव, मुड्ने कोण, र भार धारण क्षमता जाँच गर्नु; आवश्यक भएको देखिए उनीहरूलाई मजबूत गर्नु।मार्गदरमा रहेका ऊपरी बाधाहरू जस्तै विद्युत र दुर्बुद्धिकृत रेखाहरू जाँच गर्नु।ट्रान्सफरमरहरूलाई लोड, अलोड, र यातायात गर्दा तीव्र झट्का वा दोलन बाँकी छोड्नुपर्छ। यान्त्रिक खिच्न
12/20/2025
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
ट्रान्सफार्मर फ़ाउल्ट डायग्नोसिस विधिहरू१. द्रवीकृत गैस विश्लेषणको अनुपात विधिअधिकांश तेलमय पावर ट्रान्सफार्मरहरूमा, थर्मल र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसको तहत ट्रान्सफार्मर टंकमा केही ज्वलनशील गैसहरू उत्पन्न हुन्छन्। तेलमा द्रवीकृत गएका ज्वलनशील गैसहरूले ट्रान्सफार्मर तेल-कागज आइसोलेशन सिस्टेमको थर्मल विघटन विशेषताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विशिष्ट गैस सामग्री र अनुपातको आधारमा। यो प्रविधि पहिले तेलमय ट्रान्सफार्मरहरूमा फ़ाउल्ट डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गरिएको थियो। बाराक्लो र अन्यहरूले चार गैस अ
12/20/2025
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।