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


ट्रान्सफरमरको लोड र नो लोड परिचालनको सिद्धान्त

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

यस्तो विद्युत ट्रान्सफार्मरको कोरलाई केवल एउटै बिन्दुमा ग्राउन्ड गर्नुपर्छ? धेरै बिन्दुहरूमा ग्राउन्ड गर्ने अधिक विश्वसनीय छैन?
ट्रान्सफर्मर कोरलाई ग्राउंड गर्नुपर्छ किन?संचालनको समयमा, ट्रान्सफर्मर कोर र त्यसको धातु प्रणाली, भागहरू, र घटकहरू जसले कोर र वाइंडिङहरूलाई ठोक्दछन्, एउटा मजबुत विद्युत क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यस विद्युत क्षेत्रको प्रभावमा, यी भागहरू धराको सापेक्षमा उच्च विभव प्राप्त गर्छन्। यदि कोर ग्राउंड गरिँदैन भने, कोर र ग्राउंड गरिएको फिक्सिङ संरचना र टङ बीचमा विभवान्तर रहनेछ, जुन अनिर्दिष्ट डिस्चार्ज हुन सक्छ।अतिरिक्तमा, संचालनको समयमा, वाइंडिङहरूको आसपास एक मजबुत चुम्बकीय क्षेत्र छ। कोर र विभिन्न धातु संर
01/29/2026
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीच कुन कुरा फरक छ?
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर क्या है?"पावर कन्वर्जन" एक सामान्य शब्द है जो रेक्टिफिकेशन, इनवर्टिंग, और फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन को शामिल करता है, जिसमें रेक्टिफिकेशन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर उपकरण इनपुट AC पावर को रेक्टिफिकेशन और फिल्टरिंग के माध्यम से DC आउटपुट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर ऐसे रेक्टिफायर उपकरण के लिए पावर सप्लाई ट्रान्सफोर्मर के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में, अधिकांश DC पावर सप्लाई रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर और रेक्टिफायर उपकर
01/29/2026
ट्रान्सफोर्मर कोर फँल्टहरूलाई भेदन गर्ने र समस्या सुधार गर्ने तरिका
१. ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरा, कारण र प्रकारहरू१.१ ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरासामान्य संचालनमा, ट्रान्सफोर्मर कोरलाई एक बिन्दुमा मात्र ग्राउंड गर्नुपर्छ। संचालनमा, विकिरण चुम्बकीय क्षेत्रले वाइंडिङहरूलाई घेर्छन्। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरणको कारण, उच्च वोल्टेज र निम्न वोल्टेज वाइंडिङहरू, निम्न वोल्टेज वाइंडिङ र कोर, र कोर र टङक बीचमा पारजीवी क्षमता अस्तित्वमा छन्। ऊर्जास्थ वाइंडिङहरूले यी पारजीवी क्षमता द्वारा कोरमा ग्राउंडसँग तुलना गरी उड्डीभू
01/27/2026
बूस्ट स्टेशनहरूमा ग्राउंडिङ ट्रान्सफार्मरहरूको चयन बारेमा लघु चर्चा
बूस्ट स्टेशनमा ग्राउंडिङ ट्रान्सफर्मरहरूको चयन बारेमा एउटा संक्षिप्त विचार-विमर्शग्राउंडिङ ट्रान्सफर्मर, जसलाई सामान्यतया "ग्राउंडिङ ट्रान्सफर्मर" भनिन्छ, सामान्य ग्रिड प्रचालनमा नोलोड अवस्थामा काम गर्छ र छोटो परिपथ दोषमा ओवरलोड अवस्थामा काम गर्छ। भर्ने मध्यमको फरक अनुसार, सामान्य प्रकारहरूलाई तेल-भरित र सुखी प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ; धुरीको संख्यानुसार, तिन धुरी र एक धुरी ग्राउंडिङ ट्रान्सफर्मरमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ग्राउंडिङ ट्रान्सफर्मरले ग्राउंडिङ रेसिस्टर्स सम्बन्धित गर्नको लागि एक मानक
01/27/2026
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक 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।