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


(generator ಮತ್ತು DC ಮೋಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂತ?)

Encyclopedia
Encyclopedia
ಕ್ಷೇತ್ರ: циклопедಿಯಾ
0
China

ಜನರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸபడುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು DC ಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಮ್ನ ವಿಭೇದಗಳಿವೆ:

I. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್

ಜನರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರೇಟರ್‌ನ ರೋಟರ್ ತಿರುಗುವಾಗ, ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ AC ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತೇಜನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನರೇಟರ್‌ನ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ನ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಜನರೇಟರ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ, ಉತ್ತೇಜನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ

DC ಮೋಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ್ಮೇಚುರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಂಪೀರ್ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕ DC ಮೋಟರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ರಚನೆ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು.

ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಟರ್‌ನ ಜಟಿಲತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

II. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ನ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಆಗಿದೆ. ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಲೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ನ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು.

ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. DC ಮೋಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಿರ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೋಟರ್‌ನ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಟೋರ್ಕ್ ಗುರಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ.

ಅಳತೆ ಮತ್ತು ತೂಕ

ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು DC ಮೋಟರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳು, ಲೋಹ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರ ಸೇರಿದ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ ಆಧಾರವನ್ನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪಕ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾದ ತೂಕದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು DC ಮೋಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಣಾಡಿನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಹಿಮ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಂದಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು.

ವ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾಕರ್ಷಣೆ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳು, ಲೋಹ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರ ಸೇರಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇಕು. ಅದೇ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಪಭೋಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯು ಚೂರುವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ, ಬದಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.

III. ಅನ್ವಯ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಿವಿಧ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥರ್ಮಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಯುವಿನ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಜಲಶಕ್ತಿ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು, ಜನರೇಟರ್‌ಗಳ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

DC ಮೋಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳು

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
MVDC: ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು
MVDC: ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು
ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ "ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತೀಕರಿಸಲಾದ ಸಮಾಜ" ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-ನಿರ್ಧಾಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿವಹನ, ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ಭಾರಗಳ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.ಇಂದಿನ ಅಧಿಕ ತಾಂದೂರು ಬೆಲೆಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟ್ ನೇತ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಹ (MVDC) ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪರಂಪರಾಗತ ಅಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಅನೇಕ ಹದಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿಸಬಹುದು. MVDC ಪ್ರವಾಹದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹ
Edwiin
10/21/2025
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್-ಅನುಕ್ರಮಣ ಮೋಡ್ಗಳು: ಏಕ ಧಾತು, ಮೂರು-ಧಾತು & ಸಂಯೋಜಿತ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್-ಅನುಕ್ರಮಣ ಮೋಡ್ಗಳು: ಏಕ ಧಾತು, ಮೂರು-ಧಾತು & ಸಂಯೋಜಿತ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮೋಡ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ಒಂದು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಸಂಯೋಜಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗೊಂಡ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶರತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.1. ಒಂದು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ 110kV ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (110kV ಮತ್ತ
Edwiin
10/21/2025
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SPD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SPD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ (SPD) ಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳುವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು (SPD) ಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (Uc) ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡಿನ ಅತಿ ಉಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ (Up) ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣದ ತೀವ್ರ ಟೋಲರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (Uw) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಬಹು ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಯದ ದೋಷ (ಉದಾ: ಸಮನ್ವಯದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್); ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ
James
10/21/2025
DC ಬಸ್ ಅತಿದಾಳವನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಳಕಣ್ಣಿನ ವಿಧಾನದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
DC ಬಸ್ ಅತಿದಾಳವನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಳಕಣ್ಣಿನ ವಿಧಾನದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಯಲ್ಲಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೋಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಗು ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮೋಟರ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾಲನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾಲನದಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಯಾವಹತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚಾಲನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು—ಜೋಲ, ಶಕ್ತಿ, ತಾಪಮಾನ, ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ—ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಧನದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಚಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಸಂಬಂಧಿತ
Felix Spark
10/21/2025
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪಾದನಗಳು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
ದ್ವಿತೀಯಗೊಳಿಸು
IEE Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ
IEE-Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ವಿದ್ವಾನರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಸಹಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ—ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಮಾಡಿ