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


यदि विद्युत प्रणालीमा कोई खराबी भएको छ भने फेज कोणले कस्ता प्रभाव पार्छ?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

पावर सिस्टम फेल्युरमा दशा को प्रभाव


जब पावर सिस्टम फेल हुन्छ, त्यसपछि वोल्टेज र करेन्टको बीचको दशा को परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तन पावर सिस्टमको संचालन अवस्थाको बुझ्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। निम्न फेल्युरको अवस्थामा दशा को प्रभावको विस्तृत विवरण हो:


दशा मा परिवर्तन


  • फेल्ट प्रकार र दशा: सममित वा असममित शॉर्ट सर्किट फेल्टले वोल्टेज र करेन्टको बीचको दशा मा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सममित फेल्टमा, सबै दशाहरूको वोल्टेज र करेन्ट समन्वित हुन्छ र दशा लगायत स्थिर रहन्छ। असममित फेल्टमा, भिन्न दशाहरूको वोल्टेज र करेन्ट दशा फरक हुन सक्छ।


  • फेल्ट पत्ता लगाउन र सुरक्षा: सर्किट ब्रेकर जस्ता पावर सिस्टम सुरक्षा उपकरणहरू दशा जानकारीले फेल्टको प्रकार निर्धारण गर्दछन् र उपयुक्त कार्य गर्ने छन्। दशा मा परिवर्तनले सुरक्षा प्रणालीलाई फेल्ट पत्ता लगाउन र फेल्ट क्षेत्रलाई चाँडै अलग गर्न सहयोग गर्न सक्छ।


  • पावर सिस्टमको स्थिरता: सामान्य फेल्टहरू, जस्तै छोटो विद्युत अवस्थापन पछि बिर्ताको बाट बिर्ताउने, वोल्टेज र करेन्टमा तात्कालिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जसले पावर सिस्टमको स्थिरतामा प्रभाव गर्छ। सुरक्षा प्रणालीलाई झन्डा लगाउन र ढालन वा टप्पाटप्प गर्न रोक्न चाँडै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ।


  • फेल्ट करेन्ट विश्लेषण: विभिन्न प्रकारका फेल्टहरू (जस्तै ग्राउन्ड फेल्ट) ग्राउन्डमा करेन्ट प्रवाह गर्न सक्छ, जसले वोल्टेज तरंगको रूपमा प्रभाव गर्छ, जसले वोल्टेज र करेन्टको बीचको दशा मा प्रभाव गर्छ। दशा मा परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्दा, हामी फेल्टको विशिष्ट स्थिति अनुमान गर्न सक्छौं।



सारांश, पावर सिस्टम फेल्युरमा दशा मा परिवर्तन फेल्ट प्रकार विश्लेषण गर्न, प्रणालीको स्थिरता मूल्याङ्कन गर्न र सुरक्षा उपकरणहरूको कार्य गर्नको एक महत्वपूर्ण आधार हो। विभिन्न फेल्ट प्रकारहरूले विभिन्न दशा विशेषताहरू ल्याउन सक्छ, जसले पावर सिस्टमको वास्तविक समयमा निरीक्षण र फेल्ट संचालनको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
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।