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


ट्रान्सफार्मरको प्राथमिक र द्वितीयक कुण्डलहरू: संरचना र कार्य

Rockwell
फील्ड: निर्माण
China

प्राथमिक र द्वितीयक कुनल ट्रान्सफरमरको दुई मूलभूत घटकहरू हुन्, जसले इलेक्ट्रिक ऊर्जाको प्रसारण र रूपान्तरण इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरणको सिद्धान्तद्वारा संभव बनाउँछ। प्राथमिक कुनल इनपुट स्रोतबाट उच्च-वोल्टेज धारा लिन्छ र एउटा परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्छ, जहाँ द्वितीयक कुनल यस चुम्बकीय क्षेत्रको प्रभावमा अनुरूप आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न गर्छ। उनीहरूको परस्पर सम्बन्ध ट्रान्सफरमरलाई वोल्टेज रूपान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले अपठाउँदा शक्ति प्रसारण र वितरण सुविधाजनक बनाउँछ।

स्थिति र संरचना

ट्रान्सफरमरमा, दुई कुनलहरू सामान्यतया एउटा साझा लोहो कोरको चारित्र गरिएका छन् जसले इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरणद्वारा प्रभावकारी चुम्बकीय कप्लिङ्ग सुनिश्चित गर्छ। प्राथमिक कुनल इनपुट भागसँग जोडिएको छ र द्वितीयक कुनल आउटपुट भागसँग जोडिएको छ। उनीहरू एकालाई अन्यको विद्युत अवरोधक सामग्री र कोर संरचनाले विद्युत रूपमा अलग राखिएका छन्, जसले ठूलो धारा प्रवाहलाई रोक्छ।

  • प्राथमिक कुनल: उच्च-वोल्टेज भागमा स्थित, प्राथमिक कुनल लोहो कोरको एक भागमा बहुत संख्यामा अवरोधक चालक चारित्र गरिएको छ। यो इनपुट धारा लिन्छ र कोरमा समय-परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्छ।

  • द्वितीयक कुनल: निम्न-वोल्टेज भागमा स्थित, द्वितीयक कुनल लोहो कोरको अर्को भागमा कम अवरोधक चालक चारित्र गरिएको छ। यो बदल्दो चुम्बकीय प्रवाह लिन्छ र आउटपुटमा रूपान्तरित (उच्च वा निम्न) वोल्टेज प्रदान गर्छ।

वोल्टेज रूपान्तरणको सिद्धान्त

ट्रान्सफरमरमा वोल्टेज रूपान्तरण फाराडे र लेन्जको इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरणको सिद्धान्त र लेन्जको नियमद्वारा नियन्त्रित हुन्छ।

  • प्राथमिक कुनल: जब विकल्पी धारा प्राथमिक कुनलमा प्रवाहित हुन्छ, यसले लोहो कोरमा निरन्तर बदल्दो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्छ। यो बदल्दो प्रवाह द्वितीयक कुनलमा वोल्टेज प्रेरण गर्न आवश्यक छ।

  • द्वितीयक कुनल: प्राथमिकको बाट बदल्दो चुम्बकीय प्रवाहले फाराडे र लेन्जको सिद्धान्तअनुसार द्वितीयक कुनलमा विद्युत चालक बल (EMF) प्रेरण गर्छ। यो प्रेरित EMF आउटपुटसँग जोडिएको लोडमा धारा प्रवाह गर्न अनुरूप विद्युत ऊर्जा प्रदान गर्छ।

कुनल संख्या अनुपात र वोल्टेज रूपान्तरण अनुपात

वोल्टेज रूपान्तरण अनुपात प्राथमिक र द्वितीयक कुनलहरूको कुनल संख्या अनुपातद्वारा सीधा निर्धारित हुन्छ। इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरण सिद्धान्तअनुसार, प्रत्येक कुनलमा प्रेरित EMF यसको कुनल संख्याको अनुपातिक हुन्छ।

  • एउटा उच्च-वोल्टेज ट्रान्सफरमरमा, द्वितीयक कुनल प्राथमिकभन्दा बढी कुनलहरू छन्, जसले उच्च आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न गर्छ।

  • एउटा निम्न-वोल्टेज ट्रान्सफरमरमा, द्वितीयक कुनल प्राथमिकभन्दा कम कुनलहरू छन्, जसले निम्न आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न गर्छ।

कुनल संख्या अनुपात प्रत्येक विशिष्ट वोल्टेज रूपान्तरण आवश्यकताको लागि यथार्थ रूपमा डिजाइन गरिएको छ। त्यसैले, कुनल संख्या र वोल्टेज अनुपातको बीचको सम्बन्ध ट्रान्सफरमरको संचालन र उपयोगमा मौलिक छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

UHVDC ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोडसम्म नजिकका नवीनीकरणीय ऊर्जा स्टेशनहरूमा ट्रान्सफार्मरमा DC बायसको प्रभाव
UHVDC ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोडको नजिकै रहेका नवीन ऊर्जा स्टेशनहरूमा ट्रान्सफोर्मरहरूमा DC बायसको प्रभावजब अत्यधिक उच्च वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (UHVDC) प्रणालीको ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड नवीन ऊर्जा विद्युत स्टेशनको नजिक रहने हुन्छ, त्यसपछि पृथ्वीद्वारा प्रवाहित बुझाउने धारा इलेक्ट्रोड क्षेत्रको आसपास ग्राउंड पोटेन्सियलको वृद्धि गर्न सक्छ। यो ग्राउंड पोटेन्सियलको वृद्धिले नजिकै ट्रान्सफोर्मरहरूको न्यूट्रल-पॉइंट पोटेन्सियलमा एक विस्थापन ल्याउँदछ, जसले उनीहरूको कोरहरूमा DC बायस (या DC ऑफसेट) उत्पन्न गर्छ।
01/15/2026
HECI GCB जनरेटरहरूको लागि – फास्ट SF₆ सर्किट ब्रेकर
1. परिभाषा र कार्य1.1 जनरेटर सर्किट ब्रेकरको भूमिकाजनरेटर सर्किट ब्रेकर (GCB) जनरेटर र अपस्टेप ट्रान्सफारमरको बीच एक नियंत्रणयोग्य डिस्कनेक्ट पॉइन्ट हो, जो जनरेटर र शक्ति ग्रिडको बीच एक इन्टरफेसको रुपमा काम गर्छ। यसका मुख्य कार्यहरू जनरेटर-पक्षीय दोषहरूलाई अलग गर्न र जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन र ग्रिड कनेक्शन दौरान संचालन नियंत्रण गर्न योग्य बनाउने हुन्छन्। GCB को संचालन सिद्धांत आम सर्किट ब्रेकरबाट बहुधा फरक छैन; तर, जनरेटर दोष विद्युत धारामा उच्च DC घटकको उपस्थितिको कारणले, GCBहरूले दोषलाई तेजी साथ
01/06/2026
वितरण उपकरण ट्रान्सफोर्मर परीक्षण जाँच र रखरखाव
1. ट्रान्सफोर्मरको रखना र तयारी रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको लामो (LV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, नियन्त्रण शक्ति फ्युज निकाल्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको उच्च (HV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, ग्राउंडिङ ब्रेकर बन्द गर्नुहोस्, ट्रान्सफोर्मरलाई पूर्णतया डिस्चार्ज गर्नुहोस्, HV स्विचगियर लक गर्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। सुकिएको ट्रान्सफोर्मरको रखना: पहिले चिनी बुशिङ
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफोर्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण गर्ने तरिका
वास्तविक कामकाजमा, वितरण ट्रान्सफोरमरको इन्सुलेशन प्रतिरोध आमतौरले दुई बार मापिन्छ: उच्च-वोल्टेज (HV) वाइंडिङ र निम्न-वोल्टेज (LV) वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध, र LV वाइंडिङ र HV वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध।यदि दुई पनि मापनहरू स्वीकार्य मानहरू दिन्छन्, भने यसले HV वाइंडिङ, LV वाइंडिङ, र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन योग्य हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ। यदि कुनै एक मापन असफल भइसक्छ, भने तीन घटकहरू (HV–LV, HV–टङ्की, LV–टङ्की) बीचको युग्म इन्सुलेशन प्र
12/25/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

IEE Business will not sell or share your personal information.

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।