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


ट्रान्सफरमरको लोड र नो लोड परिचालनको सिद्धान्त

Electrical4u
Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

image.png

हामीले आदर्श ट्रान्सफोर्मरको सिद्धान्त बारेमा चर्चा गरेका छौं जसले वास्तविक प्राथमिक ट्रान्सफोर्मरको सिद्धान्तको अच्छो बुझाउन मद्दत गर्छ। अब हामी एक विद्युत शक्ति ट्रान्सफोर्मरको व्यावहारिक पहलुहरू एक-एकले जान्दै जानेछौं र प्रत्येक चरणमा ट्रान्सफोर्मरको वेक्टर चित्र बनाउनलाई प्रयास गर्नेछौं। जस्तै हामीले भनेको थियो, आदर्श ट्रान्सफोर्मरमा ट्रान्सफोर्मरको कोरमा कुनै नाटो छैन अर्थात् नाटोमुक्त कोर। तर व्यावहारिक ट्रान्सफोर्मरमा, ट्रान्सफोर्मरको कोरमा हिस्टेरिसिस र इडी करेन्ट नाटुहरू छन्।

नो-लोड अवस्थामा ट्रान्सफोर्मरको सिद्धान्त

कुनै वाइन्डिङ रजिस्टेन्स र लीकेज रिएक्टन्स छैने

आइयो एक विद्युत ट्रान्सफोर्मरलाई लिन्छौं जसमा केवल कोर नाटुहरू छन्, यो अर्थ हुन्छ यो केवल कोर नाटुहरू छन् तर कोपर नाटु वा ट्रान्सफोर्मरको लीकेज रिएक्टन्स छैन। जब प्राथमिकमा एउटा व्यापक स्रोत लगाइन्छ, स्रोतले ट्रान्सफोर्मरको कोरलाई चुम्बकीय गर्ने लागि विद्युत आपूर्ति गर्छ।

तर यो विद्युत वास्तविक चुम्बकीकरण विद्युत छैन; यो वास्तविक चुम्बकीकरण विद्युतबाट थोरै ठूलो छ। स्रोतबाट आपूर्ति गरिएको कुल विद्युतद्वारा दुई घटकहरू छन्, एक चुम्बकीकरण विद्युत जसले केवल कोरलाई चुम्बकीकरण गर्ने गर्छ, र अर्को घटक स्रोत विद्युतले ट्रान्सफोर्मरमा कोर नाटुहरूको बदल खर्च गर्छ।

यस कोर नाटु घटकको कारण, नो-लोड अवस्थामा ट्रान्सफोर्मर स्रोत विद्युतको 90° लगातार विद्युत आपूर्ति गर्ने छैन, तर यो 90° भन्दा थोरै छोटो कोण θ मा लगातार विद्युत आपूर्ति गर्छ। यदि स्रोतबाट आपूर्ति गरिएको कुल विद्युत Io हो, यसको एक घटक V1 स्रोत विद्युतको फेसमा रहनेछ र यो विद्युत Iw विद्युत छ जसले कोर नाटु घटक हुन्छ।

यो घटक स्रोत विद्युतको फेसमा लिइन्छ किनभने यो ट्रान्सफोर्मरमा सक्रिय वा काम नाटुहरूसँग सम्बन्धित छ। स्रोत विद्युतको अर्को घटक Iμ भनिन्छ।

यो घटक ट्रान्सफोर्मरको कोरमा व्यापक चुम्बकीय फ्लक्स उत्पन्न गर्छ, त्यसैले यो वाटलेस; यानी यो ट्रान्सफोर्मर स्रोत विद्युतको अभिक्रियात्मक भाग हो। त्यसैले Iμ V1को फेसमा र व्यापक फ्लक्स Φको फेसमा रहनेछ। त्यसैले, नो-लोड अवस्थामा ट्रान्सफोर्मरको कुल प्राथमिक विद्युत यसरी देखाउन सकिन्छ:

image.png

अब तपाईंले देख्नुभयो कि नो-लोड अवस्थामा ट्रान्सफोर्मरको सिद्धान्त व्याख्या गर्न कस्तो सजिलो छ।

image.png

लोड अवस्थामा ट्रान्सफोर्मरको सिद्धान्त

कुनै वाइन्डिङ रजिस्टेन्स र लीकेज रिएक्टन्स छैने

image.png

अब हामी लोड अवस्थामा यो ट्रान्सफोर्मरको व्यवहार जान्नेछौं, यो अर्थ हुन्छ लोड द्वितीयक टर्मिनलहरूसँग जोडिएको छ। लगाउने, एउटा ट्रान्सफोर्मर लिन्छौं जसमा कोर नाटु छ तर कोपर नाटु वा लीकेज रिएक्टन्स छैन। जब द्वितीयक वाइन्डिङमा लोड जोडिन्छ, लोड विद्युत लोड र द्वितीयक वाइन्डिङमा प्रवाह गर्न सुरु हुन्छ।

यो लोड विद्युत लोडको विशेषताहरू र ट्रान्सफोर्मरको द्वितीयक वोल्टेज भन्दा निर्भर गर्छ। यो विद्युतलाई द्वितीयक विद्युत वा लोड विद्युत भनिन्छ, यहाँ यसलाई I2 भनिन्छ। जब I2 द्वितीयकमा प्रवाह गर्दछ, द्वितीयक वाइन्डिङमा एक स्वयं एमएमएफ उत्पन्न हुन्छ। यहाँ यो N2I2, जहाँ, N2 ट्रान्सफोर्मरको द्वितीयक वाइन्डिङको टर्नहरूको संख्या हो।

image.png

यो एमएमएफ वा चुम्बकीय बल द्वितीयक वाइन्डिङमा फ्लक्स φ2 उत्पन्न गर्छ। यो φ2 मुख्य चुम्बकीकरण फ्लक्सलाई विरोध गर्छ र अस्थायी रूपमा मुख्य फ्लक्सलाई दुर्बल बनाउँदछ र प्राथमिक स्व-आरोपित ईएमएफ E1 घटाउनलाई प्रयास गर्छ। यदि E1 प्राथमिक स्रोत वोल्टेज V1 भन्दा घट्यो, स्रोतबाट प्राथमिक वाइन्डिङमा अतिरिक्त विद्युत प्रवाह गर्नेछ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
नो-लोड परिस्थितिमा ट्रान्सफारमरले कसरी धुन्दै गर्छ?
नो-लोड परिस्थितिमा ट्रान्सफारमरले कसरी धुन्दै गर्छ?
जब एक ट्रान्सफोर्मर बिना लोड के संचालन में होता है, तो यह पूर्ण लोड की तुलना में अधिक शोर उत्पन्न करता है। प्रमुख कारण यह है कि, द्वितीयक वाइंडिंग पर लोड न होने पर, प्राथमिक वोल्टेज नामित से थोड़ा अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, जबकि रेटेड वोल्टेज आमतौर पर 10 किलोवोल्ट होता है, बिना लोड का वास्तविक वोल्टेज लगभग 10.5 किलोवोल्ट तक पहुंच सकता है।यह बढ़ी हुई वोल्टेज कोर में चुंबकीय प्रवाह घनत्व (B) को बढ़ाती है। सूत्र के अनुसार:B = 45 × Et / S(जहाँ Et डिजाइन वोल्ट-प्रति-टर्न है, और S कोर का क्रॉस-से
Noah
11/05/2025
किन परिस्थितिहरूमा आर्क सुपरेशन कोइल जब यसलाई स्थापना गरिएको छ भने व्यवस्थापन बाहिर गर्नुपर्छ?
किन परिस्थितिहरूमा आर्क सुपरेशन कोइल जब यसलाई स्थापना गरिएको छ भने व्यवस्थापन बाहिर गर्नुपर्छ?
आर्क दमनकारी कुण्डला स्थापना गर्दा, कुण्डलालाई सेवाबाट बाहिर गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू चिन्नुपर्छ। यो आर्क दमनकारी कुण्डला निम्न अवस्थाहरूमा अनटच गरिनुपर्छ: जब एउटा ट्रान्सफोर्मर डी-एनर्जाइजिङ्ग हुन्छ, त्यसपछि ट्रान्सफोर्मरमा कुनै स्विचिङ्ग ऑपरेशन गर्नुभन्दा पहिले न्यूट्रल-पॉइन्ट डिसकनेक्टर खुलाउनुपर्छ। एनर्जाइजिङ्ग अनुक्रम उल्टो हुन्छ: ट्रान्सफोर्मर एनर्जाइजिङ्ग भएपछि मात्र न्यूट्रल-पॉइन्ट डिसकनेक्टर बन्द गरिनुपर्छ। न्यूट्रल-पॉइन्ट डिसकनेक्टर बन्द गरिएको स्थितिमा ट्रान्सफोर्मर एनर्जाइजिङ्ग गर्न र
Echo
11/05/2025
पावर ट्रान्सफोर्मरको विफलताका लागि कुन कुन आग रोकी उपायहरू उपलब्ध छन्?
पावर ट्रान्सफोर्मरको विफलताका लागि कुन कुन आग रोकी उपायहरू उपलब्ध छन्?
पावर ट्रान्सफोर्मरहरूमा असफलताहरू सामान्यतया गंभीर ओवरलोड कार्यान्वयन, विलगुको अवरोधकता कमी हुने कारण छोटो परिपथ, ट्रान्सफोर्मर तेलको वयस्कता, कनेक्सन वा टैप चेङरहरूमा अतिशय खिचाउने प्रतिरोध, बाहिरी छोटो परिपथदेखि उच्च वा निम्न वोल्टेज फ्युजहरूले कार्य गर्न असफल हुनु, मुख्य नुकसान, तेलमा आंतरिक बिजुली झलक्कल र बिजुलीको प्रहारले घटन छन्।बाहेक ट्रान्सफोर्मरहरू अवरोधक तेलले भरिएको छन्, त्यसैले आगले गम्भीर परिणामहरू हुन सक्छ—तेलको छिटकाउन र ज्वलन देखि, अत्यधिक स्थितिमा, तेल विघटनबाट तीव्र ग्यास उत्प
Noah
11/05/2025
ट्रान्सफरमरमा आन्तरिक दोषहरू कसरी पहिचान्छ?
ट्रान्सफरमरमा आन्तरिक दोषहरू कसरी पहिचान्छ?
DC प्रतिरोध मापन: एक ब्रिज प्रयोग गरेर प्रत्येक उच्च र निम्न वोल्टेज वाइंडिङको DC प्रतिरोध माप्नुहोस्। फेजहरू बीचको प्रतिरोध मानहरू सन्तुलित छन् वा नहुन्छन् र निर्माणकर्ताको मूल डाटासँग एकै छन् वा नहुन्छन् यो जाँच गर्नुहोस्। यदि फेज प्रतिरोध ठिकै थिए नमाप्न सकिँदैन भने लाइन प्रतिरोध मापिन सकिन्छ। DC प्रतिरोध मानहरू देखाउन सक्छन् कि वाइंडिङहरू पूर्ण छन्, कुनै शॉर्ट सर्किट वा ओपन सर्किट छन् वा नहुन्छन्, र टैप चेंजरको सम्पर्क प्रतिरोध सामान्य छन् वा नहुन्छन्। यदि टैप स्थान बदल्दा DC प्रतिरोध मा धे
Felix Spark
11/04/2025
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।