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


HECI GCB for Generators – விளையாட்டு வேகமான SF₆ செலுத்து உறுதி

Garca
புலம்: வடிவமைப்பு மற்றும் ரகசீவல்
Congo

1. வரையறை மற்றும் செயல்பாடு

1.1 ஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தின் பங்கு

ஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசம் (GCB) ஜெனரேட்டருக்கும் அதிகரிப்பு மாற்றியிலிருந்தும் இடையில் உள்ள ஒரு கட்டுப்பாட்டமிடக்கூடிய வித்தியாசமாகும். இது ஜெனரேட்டருக்கும் மின்சார வலைவுக்கும் இடையிலான இணைப்பின் ஒரு இடைமாணவராக செயல்படுகிறது. அதன் முக்கிய செயல்பாடுகள் ஜெனரேட்டர் பக்கத்தில் ஏற்படும் தோல்விகளை துண்டாக்குதல் மற்றும் ஜெனரேட்டர் ஒத்துழைப்பு மற்றும் மின்சார வலைவு இணைப்பின் செயல்பாட்டை வலைவில் கையளிப்பது ஆகும். GCB இன் செயல்பாட்டு தத்துவம் ஒரு தனிப்பட்ட செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தின் தத்துவத்திலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதல்ல. எனினும், ஜெனரேட்டர் தோல்வி மின்னோட்டங்களில் உள்ள அதிக டிசி கூறுகளின் காரணமாக, GCBகள் தோல்விகளை விரைவாக துண்டாக்குவதற்கு மிகவும் விரைவாக செயல்பட வேண்டும்.

1.2 GCB இருப்பதற்கும் இல்லாமல் இருப்பதற்கும் உள்ள அமைப்புகளின் ஒப்பீடு

உலகம் 1 GCB இல்லாமல் உள்ள அமைப்பில் ஜெனரேட்டர் தோல்வி மின்னோட்டத்தை துண்டாக்குவதன் சூழலை விளக்குகிறது.

with generator outlet circuit breaker.jpg

உலகம் 2 GCB (GCB) உள்ள அமைப்பில் ஜெனரேட்டர் தோல்வி மின்னோட்டத்தை துண்டாக்குவதன் சூழலை விளக்குகிறது.

without generator outlet circuit breaker.jpg

மேலே விபரிக்கப்பட்ட ஒப்பீட்டில் காட்டப்பட்டவாறு, GCB (GCB) ஐ நிறுவுவதன் தாகவானால் பின்வருமாறு குறிப்பிடக்கூடியன:

ஜெனரேட்டிங் அலகின் சாதாரண ஆரம்பிப்பு மற்றும் நிறுத்தல் செயல்பாடுகளில், உதவிப் பெட்ரால் ஆப்பை மாற்ற தேவையில்லை—வேண்டியத் தான் ஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தை செயல்படுத்த மட்டுமே, இது நிலையத்தின் சேவை மின்னோட்டத்தின் நம்பிக்கையை மிகவும் அதிகரிக்கிறது.

ஜெனரேட்டரின் உள்ளே (GCB ஜெனரேட்டர் பக்கத்தில்) ஏற்படும் தோல்விகளின் போது, ஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தை மட்டும் துண்டாக்க வேண்டும், இது அலகு தோல்விகளின் போது செயல்பாட்டின் சிக்கலை மிகவும் குறைக்கிறது.

இது முக்கிய மாற்றிகளும் உயர்மதிப்பு நிலையத்தின் சேவை மாற்றிகளும் சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் உள்ளே ஏற்படும் தோல்விகளின் போது, ஜெனரேட்டர் தோல்வி மின்னோட்டத்தை தொடர்ந்து வழங்குகிறது—முக்கிய மாற்றியின் உயர்மதிப்பு பக்க செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தை பாதுகாப்பு இணைப்புகள் திறந்து விட்ட பிறகும். GCB உள்ளிட்டால், ஜெனரேட்டரை விரைவாக துண்டாக்க முடியும், இதனால் முக்கிய மாற்றிகளின் கீறலை மிகவும் குறைக்கிறது—இது பெரிய ஜெனரேட்டிங் அலகுகளுக்கு ஒரு முக்கிய நன்மை.

மேலும் ஒரு முக்கிய நன்மை என்பது உயர்மதிப்பு செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தின் மூன்று போல் ஒன்றியமற்ற செயல்பாடு (போல்-வித்யாசம்) காரணமாக ஜெனரேட்டருக்கு ஏற்படும் கீறல்களை மேற்கொள்வது அல்லது நீக்குவது. ஜெனரேட்டர்-மாற்றிகள் அலகு இணைப்புகளில், உயர்மதிப்பு செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசம் உயர் மதிப்பு மின்னோட்டத்தில் செயல்படுகிறது, மற்றும் திறந்த வகை சாதாரண வித்தியாசத்தில், போல்-வித்யாச செயல்பாட்டை தடுக்க போல்-வித்யாச தொடர்பு அல்லது தொடர்பு இல்லை. இந்த நிலைமைகள் ஜெனரேட்டர் ஸ்டேட்டரில் நேர்மறை வரிசை மின்னோட்டங்களை உருவாக்குகின்றன, மற்றும் ரோட்டர் நேர்மறை வரிசை மைக்கான தளவியங்களுக்கு மிகவும் குறைந்த உடற்போதிர்வு மட்டுமே உள்ளது—இது ரோட்டரின் மேல் மூச்சு கீறல்களை விளைவுகளாக உண்டாக்கும். ஆனால், ஆற்றல் GCBகள் மூன்று போல் இயந்திர தொடர்புடன் வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் போல்-வித்யாச செயல்பாட்டை தடுக்க முடியும்.

GCB ஜெனரேட்டர் பக்கத்தில் ஏற்படும் தோல்விகளுக்கு, ஜெனரேட்டர் செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தை மட்டும் துண்டாக்க வேண்டும்—முக்கிய மாற்றியின் உயர்மதிப்பு பக்க செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசத்தை திறந்து விட்டாலும், முழு வலைவின் அமைப்பில் தாகவானத்தை மிகவும் குறைக்கிறது மற்றும் அமைப்பின் நிலைமைக்கு நன்மை செய்கிறது.

மின்சார நிலையத்தின் அமைப்பு எளிமையாகவும் பொருளாதாரமாகவும் மாறும், நிறுவல், போட்டி நேரம் மற்றும் செலவுகளை குறைக்கிறது. நிலையத்தின் சேவை மாற்றிகள் மற்றும் அவற்றின் தொடர்புடைய மதிப்பு மற்றும் உயர்மதிப்பு செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசங்களை நீக்க முடியும். GCB நிறுவலுடன், சராசரி நிலைய உள்ளத்துணை சதவீதம் 0.3%–0.6% அதிகரிக்கிறது, மற்றும் அதிக ஜெனரேட்டர் உள்ளத்துணை நேரடியாக ஆற்றல் வருவாயை அதிகரிக்கிறது.

2. அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு

2.1 முழு அமைப்பு

செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாச அமைப்பு அடிப்படையில் பின்வரும் கூறுகளும் உபகரணங்களும் ஒரு பொது ஆதரவாக்கில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. வாங்கும் விபரங்களின் பொருள்களின் அடிப்படையில், சில பட்டியலிட்ட கூறுகள் நீக்கப்படலாம்.

HEC/HECI-வகை சாதாரண வித்தியாசத்தின் திட்ட வடிவமைப்பு பின்வரும் உள்ளது:

  • SF₆ செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசம்

  • வித்தியாசம் (தொடர்பு வித்தியாசம்)

  • நில வித்தியாசம் (நில வித்தியாசம்)

  • கேபாசிடர்கள்

  • மின்னோட்ட மாற்றிகள் (CTs)

  • மின்னிய மாற்றிகள் (VTs)

சூரிய அருகில் அமைத்தல், குறுகிய இணைப்புகள், மற்றும் ஸ்டாடிக் அதிர்வெண் மாற்றிகள் (SFC) ஆகியவை விரும்பிய உருப்படிகளாக உள்ளன.

Overall Structure.jpg

1 – செக்சன் உள்ளீட்டு வித்தியாசம் 2 – வித்தியாசம் (தொடர்பு வித்தியாசம்) 3a – நில வித்தியாசம் 3b – நில வித்தியாசம் 4 – குறுகிய இணைப்பு 5 – ஆரம்பிப்பு வித்தியாசம் (SFC) 6 – கேபாசிடர்

7 – மின்னோட்ட மாற்றிகள் 8 – மின்னிய மாற்றிகள் 9 – சூரிய அருகில் அமைத்தல் 10 – அடைவு

சுற்று முறிப்பான் விலக்கும் ஊடகமாக SF₆ வாயுவால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. முதன்மைத் தொடுக்குகளும் விலக்கும் தொடுக்குகளும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தொடுக்குகள் ஸ்பிரிங்-இயங்கும் இயந்திரத்தால் இயக்கப்படுகின்றன. சுற்று முறிப்பானின் மூன்று துருவங்கள் இயந்திர ரீதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

image.png

1 – நெகிழ்வான இணைப்பு 2 – டிஸ்கனெக்டர் (பிரித்து இணைக்கும் சாவி) 3 – விலக்கும் அறை 4 – காப்பு 5 – உறை 6 – நில இணைப்பு (கிரவுண்டிங்) சாவி 7 – தனிமைப்படுத்தப்பட்ட-நிலை பஸ்பார் இணைப்பு

8 – மின்னோட்ட மாற்றி

GCB உறைக்குள் உள்ள உள்ளக பாகங்கள் கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

generator outlet circuit breaker.jpg

2.2 பாகங்களின் கூறுகளும் செயல்பாடும்

1) இயங்கும் இயந்திரம்

HECI5-வகை GCB சாவி AHMA 4 இயங்கும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த இயங்கும் இயந்திரத்தின் உடல்நிலை புகைப்படம் கீழே உள்ளது:

image.png

1 – கலவை மோட்டார் (எண்ணெய் பம்ப் மோட்டார்) 2 – கட்டுப்பாட்டு வால்வு உதவி தொடுக்குகள் 3 – உதவி தொடுக்குகள்

① இயங்கும் தொகுதி:

இத்தொகுதி மாறாத அழுத்த வேறுபாடு கொண்ட அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது, அதில் உயர் அழுத்த எண்ணெய் தொடர்ந்து பிஸ்டன் கம்பியின் மேல் முனையில் செயல்படுகிறது. திறக்கும் மற்றும் மூடும் வேகங்களை தொடர்புடைய தடுப்பு திருகுகள் மூலம் தனித்தனியாக சரி செய்யலாம்.

② ஆற்றல் சேமிப்பு தொகுதி:

ஹைட்ராலிக் எண்ணெயின் செயல்பாட்டின் கீழ், சேமிப்பு பிஸ்டன் தட்டு ஸ்பிரிங்குகளை அழுத்தி, ஆற்றல் சேமிப்பு பிஸ்டன் சிலிண்டரில் நீண்டகாலமாக ஹைட்ராலிக் ஆற்றலை சேமிக்கிறது, திறக்கும் மற்றும் மூடும் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான ஆற்றல் இருப்பை வழங்குகிறது.

③ கட்டுப்பாட்டு தொகுதி:

முதன்மை கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து வரும் மின்னணு கட்டளை சமிக்ஞைகள் திறக்கும்/மூடும் மின்காந்த வால்வுகளைத் தூண்டி, அது மாற்றும் திசை கட்டுப்பாட்டு வால்வை நகர்த்தி சுற்று முறிப்பானைத் திறப்பதையோ மூடுவதையோ செய்கிறது.

④ இணைப்பு (இணைப்பு) தொகுதி:

பிஸ்டன் கம்பி நகரும்போது, ஒரு இணைப்பு கிராங்க் கை உதவு சாவியை சுழற்ற ஓட்டுகிறது, இதன் மூலம் திறப்பு/மூடும் நிலை சமிக்ஞைகளை மாற்றுகிறது.

⑤ ஹைட்ராலிக் பம்ப் தொகுதி:

ஒரு மின்மோட்டார் ஹைட்ராலிக் பம்பை இயக்கி, சேமிப்பில் எண்ணெயை செலுத்துகிறது, மின்னாற்றலை ஹைட்ராலிக் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.

⑥ கண்காணிப்பு தொகுதி:

தட்டு ஸ்பிரிங்குகளின் அழுத்தம் லிமிட் சாவியில் உள்ள கேமை இயக்கி, நுண்ணிய சாவியின் தொடுக்குகளைத் திறப்பதற்கோ மூடுவதற்கோ சுழற்றுகிறது. இது முதன்மை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளையும் தானியங்கி இடைமுறிப்பு செயல்பாடுகளையும் வழங்குகிறது. (அழுத்தம் குறிப்பிட்ட மதிப்பை மீறினால், அழுத்தம் வெளியேற்றும் வால்வு தானாக திறந்து மிகை அழுத்தப் பாதுகாப்பை வழங்கும்.)

2) சுற்று முறிப்பான்

சுற்று முறிப்பான் GCB-யின் முதன்மை பாகமாகும். அதன் கட்டமைப்பு கொள்கை சிக்கலானதல்ல, அதன் செயல்பாட்டு படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

generator outlet circuit breaker.jpg

S1 – ஸ்பிரிங் லிமிட் சாவி S0 – உதவி சாவி SA – நிலை குறியீட்டான் Y1 – மூடும் குவிள் Y2, Y3 – திறப்பு குவிள்கள் 1 மற்றும் 2 M0 – ஆற்றல் சேமிப்பு மோட்டார் R10 – ஹீட்டர் DI – அடர்த்தி குறியீட்டான் 

F6 – அடர்த்தி கண்காணிப்பான்

3) SF₆ வாயு அமைப்பு

GCB-யில், SF₆ வாயு சுற்று முறிப்பானில், அடர்த்தி ரிலேயில், அடர்த்தி கேஜில், மற்றும் இணைக்கும் வாயு குழாய்களில் மட்டுமே உள்ளது.

generator outlet circuit breaker.jpg

அடர்த்தி கண்காணிப்பான் ஒரு வெப்பநிலை-ஈடுசெய்யப்பட்ட அழுத்த கண்காணிப்பு கருவியாகும், மூன்று-துருவ (மூன்று-நிலை) சுற்று முறிப்பானில் உள்ள SF₆ வாயு அடர்த்தியை கண்காணிக்க பயன்படுகிறது. அழுத்த கேஜ் மூலம் வாயு அழுத்தத்தை நேரடியாக காண முடியும். அழுத்தம் குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு கீழே சென்றால், அடர்த்தி கண்காணிப்பான் "வாயுவை நிரப்பு" என்ற சமிக்ஞையை அனுப்பும். SF₆ அழுத்தம் தொடர்ந்து குறைந்தால், இரண்டு தனி நுண்ணிய சாவிகள் மாற்று செயல்பாடுகளைத் தடுக்கும் இடைமுறிப்புகளைச் செயல்படுத்தும் - சுற்று முறிப்பான் இயந்திர ரீதியாகவும் மின்னணு ரீதியாகவும் பூட்டப்படும்.

அடர்த்தி கண்காணிப்பானின் அமைப்பு புள்ளிகள் தொடர்புடைய கட்டுப்பாட்டு படங்களிலும், SF₆ வாயு அடர்த்தி பண்பு வளைகோடுகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

கட்டுப்பாட்டு பெட்டியின் கட்டுப்பாட்டு பலகம் முக்கியமாக நான்கு பகுதிகளால் ஆனது:

  • இடைமுறிப்பு சாவி

  • செயல்பாட்டு எண்ணிக்கை

  • செயல்பாடு மற்றும் எச்சரிக்கை குறியீட்டான்கள்

  • உள்ளூர் செயல்பாட்டு பாங்கு பொத்தான்கள்

4) கோட்டியல் பெட்டி

சர்க்கியுதித்திருத்தியின் செயல்பாட்டு அமைப்பின் அனைத்து செயல்களும் கோட்டியல் பெட்டியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதியான அமைப்பு மற்றும் செயல்திறன் விநியோகம் பொருத்தமான கோட்டியல் படங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்க்கண்ட கோட்டியல் அமைப்புகள் அனைத்தும் கோட்டியல் பெட்டியில் உள்ளன:

S2 – தெரிவில்/வெளியில் தேர்வு சுடர்: செயல்பாட்டு முறை S2 சுடர் வழியாகத் தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

வெளியில் தேர்வு செய்யப்பட்டால், கட்டளைகள் முதன்மை கோட்டியல் அறையில் மட்டுமே வழங்கப்படலாம்.

தெரிவில் தேர்வு செய்யப்பட்டால், கட்டளைகள் சர்க்கியுதித்திருத்தியின் கோட்டியல் பெட்டியில் மட்டுமே தொடங்கப்படலாம்.

தெரிவில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும்போது, S2 தேர்வு சுடரின் குண்டு எடுக்க முடியாது. குண்டை கோட்டியல் அறையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

S11/S12 – சர்க்கியுதித்திருத்தியின் செயல்பாட்டுக்கான ஒளியுடன் உள்ள அழுத்து சுடர்கள்.

5) அழுத்த விடுதல் (வெடிப்பு பாதுகாப்பு) அமைப்பு

வெடிப்பு தட்டு: உள்ளே வெடிப்பு தவறு (நீண்ட குறுக்குச்சீர் காற்று வைத்திருத்தல் விளைவாக) ஏற்படும்போது, அடைப்பு உள்ளே வாயு அழுத்தம் இயங்குதல் எல்லை அடையும்போது, வெடிப்பு தட்டு வெடிக்கும் அதன் மூலம் அதிக அழுத்தம் அவிழ்த்து விடும். இந்த வேகமான விடுதல் அதிக அழுத்தமான SF₆ வாயுவை பாதுகாப்பாக விடுத்து வைத்து கொள்ளும் அடைப்பின் மூலம் பெரிய தோற்றத்தை தவிர்க்கும்.

ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!
பரிந்துரைக்கப்பட்டது
போல்-முன்னிலை வித்தியாசமாக்கும் பரிமாற்றிகளுக்கான வடிவமைப்பு தத்துவங்கள்
போல்-முன்னிலை வித்தியாசமாக்கும் பரிமாற்றிகளுக்கான வடிவமைப்பு தத்துவங்கள்
தூணில் பொருத்தப்படும் பரவல் மாற்றிகளுக்கான வடிவமைப்பு கோட்பாடுகள்(1) இடம் மற்றும் அமைவிட கோட்பாடுகள்சுமை மையத்திற்கு அருகில் அல்லது முக்கிய சுமைகளுக்கு அருகில் தூணில் பொருத்தப்படும் மாற்றி தளங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். “குறைந்த திறன், பல இடங்கள்” என்ற கோட்பாட்டைப் பின்பற்றி, உபகரண மாற்றுதல் மற்றும் பராமரிப்பை எளிதாக்க வேண்டும். குடியிருப்பு மின்சார விநியோகத்திற்காக, தற்போதைய தேவை மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சி மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் மூன்று-நிலை மாற்றிகள் அருகில் பொருத்தப்படலாம்.(2) மூன்று-நிலை தூ
12/25/2025
மாற்றியான எச்சரிக்கை நியங்கல் தீர்வுகள் வெவ்வேறு நிறுவல்களுக்காக
மாற்றியான எச்சரிக்கை நியங்கல் தீர்வுகள் வெவ்வேறு நிறுவல்களுக்காக
1. அரியால் சுதந்திர மாற்றியான அறைகளுக்கான ஒலி கட்டுப்பாடுகட்டுப்பாடு தீர்வு:முதலில், மாற்றியின் மின்சாரத்தை நிறுத்தி பரிசோதனையும் பரிமாற்ற போதுமான ஊற்றுவண்டியும் செய்யவும், பழைய இருமின் எரிபொருளை மாற்றவும், அனைத்து உறுதிசெய்தல் பொருள்களையும் சரிபார்த்து உறுதிசெய்து அறையில் உள்ள தூசியை தோற்கடிக்கவும்.இரண்டாவதாக, மாற்றியின் அடிப்பாட்டை மேலும் வலிமையாக்கவும் அல்லது விரிவுப்பாட்டை கட்டுப்பாடு செய்யும் சாதனங்கள் (கரைகளில் உள்ள தடவை அல்லது மெய்ப்பெரும் தடவை தடவை) அமைக்கவும், இது விரிவுப்பாட்டின் தீவிர
Rockwill ஒற்றைத் திசை நிலவர பிழைச் சோதனையில் வெற்றி பெற்றது IEE-Business-ன் அறிவியல் மான போட்டுக்கள் இறக்கங்களுக்கான முன் முன்னோடியில்
Rockwill ஒற்றைத் திசை நிலவர பிழைச் சோதனையில் வெற்றி பெற்றது IEE-Business-ன் அறிவியல் மான போட்டுக்கள் இறக்கங்களுக்கான முன் முன்னோடியில்
ராக்க்வில் எலெக்ட்ரிக் கம்பனி லிமிடெட், அதன் DA-F200-302 ஹூட்-டைப் பீட்டர் டெர்மினல் மற்றும் தொடர்ச்சியான முதலாம்-இரண்டாம் போல்-மேல் சீர்குடாவினர்—ZW20-12/T630-20 மற்றும் ZW68-12/T630-20—ஆகியவற்றுக்கான உடன்பாட்டுச் சூழ்நிலையில் ஒரு-திசைக்கு தரையிற்கு நேராக பிழை சோதனையை சென்னை மாநிலத்தில் உள்ள சீனா எலெக்ட்ரிக் பவர் ரிசேர்ச் இன்ஸ்டிட்யூட் வெங்கை பிரிவு மேற்கொண்டு முடிவுக்கு வந்தது. இதன் மூலம் அவர்கள் ஒரு சீரான தகுதியான சோதனை அறிக்கையைப் பெற்றனர். இந்த உதவிச் செயல், ராக்க்வில் எலெக்ட்ரிக் ஐ விநியோக
12/25/2025
வித்தியாச போக்குவரத்து மாறியங்களின் வழக்கமான பிழைகளும் அவற்றின் காரணங்களும் IEE-Business இல் நியமிக்கப்பட்ட தொலைவில் உள்ள மாறியங்களின் நியாய ஆராய்ச்சியில்
வித்தியாச போக்குவரத்து மாறியங்களின் வழக்கமான பிழைகளும் அவற்றின் காரணங்களும் IEE-Business இல் நியமிக்கப்பட்ட தொலைவில் உள்ள மாறியங்களின் நியாய ஆராய்ச்சியில்
வழக்கமான தோல்விகளும் அவற்றின் காரணங்களும் பரவல் மாற்றியின் நியாய பரிசோதனையில்மின்சார போக்குவரத்து மற்றும் பரவல் அமைப்பின் இறுதி கூறு என்று பரவல் மாற்றிகள் பொதுவாக முடிவு உபயோகிப்பருக்கு நம்பிக்கையான மின்சாரத்தை வழங்குவதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எனினும், பெரும்பாலான உபயோகிப்பர்கள் மின்தோற்றங்கள் தொடர்பான அறிவை மிகவும் குறைவாக வைத்திருக்கிறார்கள், மற்றும் பொதுவான பரிசோதனை பெரும்பாலும் தொழில்நுட்ப ஆதரவு இல்லாமல் நடைபெறுகிறது. மாற்றியின் செயல்பாட்டில் கீழ்க்கண்ட நிலைகளில் ஏதோ ஒன்றை காண்பிக்
விவர கேட்கல்
பதிவிறக்கம்
IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்