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


तपाईं कसरी एक ट्रान्सफोरमरको क्षमता गणना गर्नुहुन्छ?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

ट्रान्सफर्मर क्षमता कसरी गणना गर्नुहोस्

ट्रान्सफर्मरको क्षमता (सामान्यतया किलोवोल्ट-एम्पियर, kVA मा मापिन्छ) विद्युत अभियान्त्रिकीमा एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। ट्रान्सफर्मरको क्षमता यसको अधिकतम शक्ति प्रसारण को निर्धारण गर्छ, त्यसैले प्रणालीको सुरक्षा र दक्षताको गारण्ती दिन यसको क्षमता सही गणना गर्न आवश्यक छ। निम्न विस्तृत चरणहरू र सूत्रहरू ट्रान्सफर्मरको क्षमता गणना गर्ने लागि छन्।

1. ट्रान्सफर्मरको बुनियादी परामितिहरू निर्धारण गर्नुहोस्

अनुमानित वोल्टेज (V): ट्रान्सफर्मरको प्राथमिक भाग (उच्च वोल्टेज भाग) र द्वितीयक भाग (निम्न वोल्टेज भाग)मा अनुमानित वोल्टेज।

अनुमानित धारा (I): ट्रान्सफर्मरको प्राथमिक र द्वितीयक भागमा अनुमानित धारा।

फेज संख्या (N): ट्रान्सफर्मरले एकल-फेज वा त्रिफेज हुनुहुन्छ।

एकल-फेज प्रणाली: N = 1

त्रिफेज प्रणाली: N = 3

शक्ति गुणाङ्क (PF): यदि तपाईं सक्रिय शक्ति (kW) गणना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई भारको शक्ति गुणाङ्क जान्नुपर्छ। शक्ति गुणाङ्क वास्तविक शक्ति र स्पष्ट शक्ति बीचको अनुपात हो र यो सामान्यतया 0 र 1 बीच रहन्छ।

2. ट्रान्सफर्मरको स्पष्ट शक्ति (S) गणना गर्नुहोस्

ट्रान्सफर्मरको क्षमता सामान्यतया स्पष्ट शक्ति (S) मा व्यक्त गरिन्छ, जुन किलोवोल्ट-एम्पियर (kVA) मा मापिन्छ। स्पष्ट शक्ति ट्रान्सफर्मरले प्रसारण गर्न सक्ने अधिकतम शक्ति, जसमा सक्रिय र प्रतिक्रियात्मक शक्ति दुवै समावेश हुन्छ, रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ।

एकल-फेज ट्रान्सफर्मरका लागि:

a242cda03e253d284ee11296f493bf90.jpeg

जहाँ:

  • V प्राथमिक वा द्वितीयक भागमा अनुमानित वोल्टेज (वोल्ट, V) हो।

  • I प्राथमिक वा द्वितीयक भागमा अनुमानित धारा (एम्पियर, A) हो।

त्रिफेज ट्रान्सफर्मरका लागि:

4bfcce1c4c91224251e0a2f20c792a99.jpeg

जहाँ:

  • V लाइन वोल्टेज (लाइन-लाइन, L-L), जुन दुई फेजबीचको वोल्टेज (वोल्ट, V) हो।

  • I लाइन धारा (लाइन-लाइन, L-L), जुन प्रत्येक फेजमा प्रवाहित धारा (एम्पियर, A) हो।

  • यदि तपाईंलाई फेज वोल्टेज (फेज-न्यूट्रल, L-N) छ भने, त्यहाँ सूत्र यस्तो हुन्छ:

25e477429a557904127db17c2fa9b4c9.jpeg

3. ट्रान्सफर्मरको सक्रिय शक्ति (P) गणना गर्नुहोस्

यदि तपाईं सक्रिय शक्ति (किलोवाट, kW मा मापिन्छ) गणना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यस सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

54310aeff363d5af4733d86cd38c33e6.jpeg

जहाँ:

  • P सक्रिय शक्ति (किलोवाट, kW) हो।

  • S स्पष्ट शक्ति (किलोवोल्ट-एम्पियर, kVA) हो।

  • PF शक्ति गुणाङ्क हो।

4. ट्रान्सफर्मरको दक्षता पर्यालोचना गर्नुहोस्

ट्रान्सफर्मरको वास्तविक उत्पादन शक्ति यसको दक्षताले प्रभावित हुन सक्छ। ट्रान्सफर्मरको दक्षता (η) सामान्यतया 95% देखि 99% सम्म परिकल्पना र भार स्थितिहरूमा निर्भर रहन्छ। यदि तपाईं वास्तविक उत्पादन शक्ति गणना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यस सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

1509d0220780585613fb5ea35bf0adf4.jpeg

जहाँ:

  • Poutput वास्तविक उत्पादन शक्ति (किलोवाट, kW) हो।

  • Pinput इनपुट शक्ति (किलोवाट, kW) हो।

  • η ट्रान्सफर्मरको दक्षता हो।

योग्य ट्रान्सफर्मर क्षमता चयन गर्नुहोस्

व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूको लागि ट्रान्सफर्मर क्षमता चयन गर्दा निम्न कारकहरूलाई प्रयोजन गर्नुहोस्:

  • भार आवश्यकता: निश्चित गर्नुहोस् ट्रान्सफर्मरको क्षमता अधिकतम भार डिमांड लामो र भविष्यको प्रसार वा अस्थायी उच्च भारको लागि केही मार्जिन (सामान्यतया 20% देखि 30% सम्म) प्रदान गर्न सक्छ।

  • शक्ति गुणाङ्क: यदि भारको शक्ति गुणाङ्क निम्न छ भने, तपाईंले ठूला क्षमताको ट्रान्सफर्मर चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा शक्ति गुणाङ्क सुधार उपकरण स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।

  • पर्यावरणीय स्थितिहरू: उच्च तापक्रम, आर्द्रता, वा अन्य कठिन पर्यावरण ट्रान्सफर्मरको प्रदर्शनलाई प्रभावित गर्छ। यस्तो स्थितिहरूमा, तपाईंले ठूला क्षमताको ट्रान्सफर्मर चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ।

सारांश

उपरोक्त सूत्रहरू र चरणहरू अनुसरण गर्दै, तपाईं ट्रान्सफर्मरको क्षमता गणना गर्न सक्नुहुन्छ, जसको आधार वोल्टेज, धारा, फेज संख्या, र शक्ति गुणाङ्क हुन्छ। यसको स्थिर प्रचालन र सुरक्षा लागि योग्य क्षमताको ट्रान्सफर्मर चयन गर्न आवश्यक छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत ट्रान्सफार्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध र डाइएलेक्ट्रिक नाटोंको विश्लेषण
विद्युत ट्रान्सफार्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध र डाइएलेक्ट्रिक नाटोंको विश्लेषण
1 परिचयपावर ट्रान्सफार्मरहरू पावर सिस्टमहरूको बीच एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू हुन् र यसलाई अधिकतम रूपमा संरक्षण गर्न र ट्रान्सफार्मर दुर्घटनाहरू र अपघातहरूको घटनालाई कम गर्न आवश्यक छ। विभिन्न प्रकारका इन्सुलेशन असफलताहरू सबै ट्रान्सफार्मर दुर्घटनाहरूको ८५% भन्दा बढी छन्। यसैले, सुरक्षित ट्रान्सफार्मर संचालनको लागि, ट्रान्सफार्मरको नियमित इन्सुलेशन परीक्षण आवश्यक छ जसले पहिले इन्सुलेशन दोषहरू खोज्न सक्छ र संभावित दुर्घटना खतराहरूलाई समयमै ठेव्न सक्छ। मेरो कार्यकालदेखि, म धेरै ट्रान्सफार्मर प
विद्युत रूपांतरक स्थिति मनिटोरिङ: अपस्था र रकमारी खर्च घटाउने
विद्युत रूपांतरक स्थिति मनिटोरिङ: अपस्था र रकमारी खर्च घटाउने
१. स्थिति-आधारित रखरखावको परिभाषास्थिति-आधारित रखरखाव एउटा रखरखावको दृष्टिकोण हो जहाँ सुधारणाको निर्णय उपकरणको वास्तविक संचालन स्थिति र स्वास्थ्य स्थिति द्वारा निर्धारित हुन्छ। यहाँ कुनै निश्चित कार्यक्रम वा पूर्वनिर्धारित रखरखावको मिति छैन। स्थिति-आधारित रखरखावको आवश्यकता उपकरण पैरामीटर निगरानी प्रणालीको स्थापना र विभिन्न संचालन जानकारीको समग्र विश्लेषण हो, जसले वास्तविक स्थितिको आधारमा युक्तिमान रखरखावको निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछ।परम्परागत समय-आधारित रखरखावको विधिहरूभन्दा, स्थिति-आधारित रखरखाव
ओरिएंटेड सिलिकन स्टील ट्रान्सफार्मरको दक्षता र शब्द रचनामा प्रभाव
ओरिएंटेड सिलिकन स्टील ट्रान्सफार्मरको दक्षता र शब्द रचनामा प्रभाव
१. चीनमा विद्युत ट्रान्सफोर्मर निर्माण प्रविधि को विकास दिशाविद्युत ट्रान्सफोर्मरहरू दुई मुख्य दिशाहरूमा विकसित हुन्छन्:पहिलो, अतिबडा अतिउच्च वोल्टेजको ट्रान्सफोर्मरको विकास, जसको वोल्टेज स्तर २२०kV, ३३०kV, र ५००kV बाट ७५०kV र १०००kV दिशामा आगाडी बढ्दै गएको छ।दोस्रो, ऊर्जा-बचाउ, छोटा, निस्वन, उच्च-आंतरिक प्रतिरोध, र विस्फोट-प्रतिरोधी प्रकारको विकास। यी उत्पादहरू अधिकतर छोटा र मध्यम आकारका ट्रान्सफोर्मरहरू हुन्छन्, जस्तै शहरी र ग्रामीण विद्युत जालको अपग्रेड गर्दा अहिले सिफारिस गरिएका नयाँ S13 र S
12/22/2025
विद्युत ट्रान्सफोर्मर कंसर्वेटर टंकी विफलता: मामला अध्ययन र ठीकपछि
विद्युत ट्रान्सफोर्मर कंसर्वेटर टंकी विफलता: मामला अध्ययन र ठीकपछि
१. असामान्य ट्रान्सफोर्मर की आवाजको विश्लेषण र निर्णयसामान्य प्रचालनमा ट्रान्सफोर्मर सामान्यतः एकसम र निरंतर एसी हम्मिंग आवाज उत्पन्न गर्छ। यदि असामान्य आवाजहरू उत्पन्न हुन्छन् भने तिनीहरू आमतौरले आंतरिक आर्किङ/डिस्चार्ज वा बाह्य स्थानिक शॉर्ट सर्किटको कारण हुन्छन्।बढी तर एकसम ट्रान्सफोर्मरको आवाज: यो एकल-प्रवाह ग्राउंडिङ वा पावर ग्रिडमा रिझोनेन्सको कारण ओवरवोल्टेज उत्पन्न हुनुभएको हुन सक्छ। दुवै एकल-प्रवाह ग्राउंडिङ र ग्रिडमा रिझोनेन्ट ओवरवोल्टेज ट्रान्सफोर्मरको आवाज बढाउँछ, जसले यसलाई सामान्यभ
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।