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


विद्युत ट्रान्सफर्मर १०१: इनरश करेन्ट, वोल्टेज रेगुलेशन र अन्य

Vziman
फील्ड: निर्माण
China

विद्युत ट्रान्सफारमरको प्रकारहरू के हुन्छन् र उनीहरूका मुख्य घटकहरू के हुन्छन्?

विद्युत ट्रान्सफारमरहरू विकसित हुँदै गएको विद्युत प्रणालीको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न संभव छन्। यीहरूलाई चापको बनावटअनुसार एकचापीय वा तीनचापीय; फिताको अनुसार फिता-प्रकार वा खोल्ला-प्रकार; र ठण्डाउने विधि अनुसार सुसिक्का-प्रकार, हवा-ठण्डाउने, बलियो तेल परिपथ ठण्डाउने, वा पानी-ठण्डाउने रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। न्यूट्रल बिन्दुको अयोग्यताअनुसार, ट्रान्सफारमरहरूलाई पूर्ण अयोग्य वा आंशिक अयोग्य भन्दा वर्गीकृत गरिन्छ। अतिरिक्त रूपमा, फिताको अयोग्यता वर्गहरू A, E, B, F, र H यीहरू उपकरणको प्रकारअनुसार नामित गरिन्छ। प्रत्येक ट्रान्सफारमर प्रकारको विशिष्ट संचालन आवश्यकताहरू छन्। विद्युत ट्रान्सफारमरका मुख्य घटकहरू फिता, फिताहरू, बुशिङ्ग, तेल ट्याङ्क, कंसर्वेटर (तेल पिल्लो), रेडिएटर, र संबद्ध अनुपादहरू समावेश गर्दछ।

ट्रान्सफारमरमा इनरश करेन्ट के हो र यसको कारण के हुन्छ?

इनरश करेन्ट वोल्टेज शुरुआत गरिन्जेला ट्रान्सफारमरको फितामा प्रवाह गर्ने अस्थिर करेन्टको बारेमा गरिन्छ। यो घटना फितामा अवशिष्ट चुम्बकीय फ्लक्स र लागू गरिएको वोल्टेजद्वारा उत्पन्न चुम्बकीय फ्लक्स एकरूप भएपछि घटिन्छ, जसले कुल फ्लक्सलाई फिताको स्यातन स्तर बढाउँछ। यसले एउटा ठूलो इनरश करेन्ट परिणाम दिन्छ, जुन रेटेड करेन्टको ६ देखि ८ गुना समान हुन सक्छ। इनरश करेन्टको राशिमान ऊर्जित गर्दा वोल्टेजको चापको कोण, फितामा अवशिष्ट फ्लक्सको राशि, र स्रोत प्रणालीको अवरोध जस्ता कारकहरू अनुसार फरक पार्छ। शिखर इनरश करेन्ट सामान्यतया जब वोल्टेज शून्य लामा गरिन्छ (यो शिखर फ्लक्सको लागि संगत छ)। इनरश करेन्टमा DC र उच्च अनुपातिक घटकहरू रहन्छन् र यसले सर्किटको प्रतिरोध र प्रतिक्रिया अनुसार समय देखि कमी हुन्छ—सामान्यतया ठूला ट्रान्सफारमरहरूको लागि ५-१० सेकेन्डमा र छोटा युनिटहरूको लागि लगभग ०.२ सेकेन्डमा।

ट्रान्सफारमरमा वोल्टेज नियमनको विधिहरू के हुन्छन्?

वोल्टेज नियमनका दुई प्रमुख विधिहरू छन्: ओन-लोड टप चेन्जिङ (OLTC) र ऑफ-लोड टप चेन्जिङ (DETC)।ओन-लोड वोल्टेज नियमन ट्रान्सफारमर ऊर्जित र संचालन गर्दा टप स्थितिको समायोजन गर्न सकिन्छ, जसले टर्न अनुपात बदल्दै निरन्तर वोल्टेज नियन्त्रण सम्भव बनाउँछ। सामान्य रूपमा, लाइन-अन्तिम टप र न्यूट्रल-बिन्दु टप यीहरू विन्यासहरू छन्। न्यूट्रल-बिन्दु टप निम्न अयोग्यता आवश्यकता राख्छ तर यसलाई संचालन गर्दा न्यूट्रल दृढ ग्राउन्ड गर्नुपर्छ।
ऑफ-लोड वोल्टेज नियमन ट्रान्सफारमर निर्ऊर्जित वा रखरखाही गर्दा मात्र टप स्थितिको समायोजन गर्न सकिन्छ।

पूर्ण अयोग्य ट्रान्सफारमर के हो र आंशिक अयोग्य ट्रान्सफारमर के हो?

पूर्ण अयोग्य ट्रान्सफारमर (यसलाई एकसमान अयोग्य पनि भनिन्छ) फिताको लामा नियमित अयोग्यता राख्छ। विपरीत, आंशिक अयोग्य ट्रान्सफारमर (यसलाई ग्रेड्डेड अयोग्य पनि भनिन्छ) न्यूट्रल बिन्दुको नजिक लाइन अन्तिम भाग भन्दा कम अयोग्यता राख्छ।

वोल्टेज ट्रान्सफारमर र करेन्ट ट्रान्सफारमरको संचालन सिद्धान्तमा कुन कुन फरक छन्?

वोल्टेज ट्रान्सफारमरहरू (VTs) मुख्यतया वोल्टेज मापनको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर करेन्ट ट्रान्सफारमरहरू (CTs) करेन्ट मापनको लागि प्रयोग गरिन्छ। मुख्य संचालन फरकहरू यीहरू छन्:

  • CTको द्वितीयक तर्फ कदापि खुला परिपथ नहुनु नपर्दछ तर यसलाई छोटा परिपथ गर्न सकिन्छ। विपरीत, VTको द्वितीयक तर्फ कदापि छोटा परिपथ नहुनु नपर्दछ तर यसलाई खुला परिपथ गर्न सकिन्छ।

  • VTको प्राथमिक अवरोध त्यसको द्वितीयक लोड भन्दा धेरै निम्न छ, जसले यसलाई वोल्टेज स्रोत जस्ता व्यवहार गर्न बाध्य गर्छ। विपरीत, CTको प्राथमिक अवरोध उच्च छ र यसले अनुपातिक अनन्त आन्तरिक प्रतिरोधसँग करेन्ट स्रोत जस्ता काम गर्छ।

  • सामान्य संचालनमा, VT स्यातन निकट चुम्बकीय फ्लक्स घनत्वसँग काम गर्छ, जुन प्रणालीको दोषले वोल्टेज गिरावट लगाउँदा घट्न सक्छ। विपरीत, CT सामान्य शर्तहरूमा निम्न फ्लक्स घनत्वसँग काम गर्छ। छोटा परिपथमा, बढी प्राथमिक करेन्ट फितालाई गहिरो स्यातनमा ल्याउँदछ, जसले मापन त्रुटिहरू बढाउँछ। यसले, उच्च स्यातन प्रतिरोध राख्ने CT चयन गर्ने अनुशासन दिन्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
पावर ट्रान्सफोर्मरमा इन्सुलेशन फेल्युरको विश्लेषण र नियामक उपाय
पावर ट्रान्सफोर्मरमा इन्सुलेशन फेल्युरको विश्लेषण र नियामक उपाय
सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने बिजुली ट्रान्सफार्मरहरू: तेल-डुबाएको र सुकी रेझिन ट्रान्सफार्मरहरूआजकल सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने दुई प्रकारका बिजुली ट्रान्सफार्मरहरू तेल-डुबाएको ट्रान्सफार्मरहरू र सुकी रेझिन ट्रान्सफार्मरहरू हुन्। ट्रान्सफार्मरको आइसुलेशन सिस्टम, विभिन्न आइसुलेशन सामग्रीहरूबाट गठित, यसको सही कार्यान्वयनको लागि मौलिक छ। ट्रान्सफार्मरको सेवाकाल आइसुलेशन सामग्रीहरू (तेल-कागज वा रेझिन)को जीवनकालद्वारा निर्धारण गरिन्छ।वास्तविकता अनुसार, धेरै ट्रान्सफार्मर विफलताहरू आइसुले
12/16/2025
सबस्टेशनमा रिले संरक्षण र सुरक्षा स्वचालित उपकरणहरूको लागि उपकरण दोषको वर्गीकरण
सबस्टेशनमा रिले संरक्षण र सुरक्षा स्वचालित उपकरणहरूको लागि उपकरण दोषको वर्गीकरण
दैनिक संचालनमा विभिन्न प्रकारको उपकरण दोष अनिवार्य रूपमा पाइन्छ। रखरखाहरू, संचालन र रखरखाहरू, वा विशेषज्ञ प्रबन्धन कर्मचारीहरू सबैले दोष वर्गीकरण प्रणालीलाई बुझ्नुपर्छ र विभिन्न परिस्थितिहरूको आधारमा उपयुक्त उपायहरू ग्रहण गर्नुपर्छ।कार्यान्वयन र प्रबन्धन गाइडलाइन फार स्मार्ट सबस्टेशनमा रिले सुरक्षा र सुरक्षा स्वचालित उपकरणहरू Q/GDW 11024-2013 अनुसार, उपकरण दोषहरूलाई गंभीरता र सुरक्षित संचालनको लागि उनीहरूको धम्कीको आधारमा तीन तहमा वर्गीकृत गरिएको छ: महत्वपूर्ण, गंभीर, र सामान्य।१. महत्वपूर्ण दोष
संचार विद्युत स्रोतको बजली परावर्तन संरक्षणमा स्वचालित-पुनर्चालन अवशिष्ट धारा संरक्षी उपकरणको अनुप्रयोग
संचार विद्युत स्रोतको बजली परावर्तन संरक्षणमा स्वचालित-पुनर्चालन अवशिष्ट धारा संरक्षी उपकरणको अनुप्रयोग
१. बिजली की आपत्ति समस्याहरू जुन बज्रपातको समय RCD गलत चलाउदै हुन्छआमा संचार शक्ति परिपथ चित्र १ मा देखाइएको छ। शक्ति प्रवेश टर्मिनलमा अवशिष्ट धारा डिवाइस (RCD) स्थापित गरिएको छ। RCD मुख्यतया विद्युत उपकरणहरूको लीकेज धाराको लागि सुरक्षा प्रदान गर्दछ जुन व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि गारन्टी दिन्छ, र शक्ति परिपथ शाखाहरूमा बज्रपात सुरक्षा उपकरणहरू (SPD) स्थापित गरिएका छन् जसले बज्रपात आफ्नो भित्तिको विरोध गर्दछ। जब बज्रपात घटित हुन्छ, सेन्सर परिपथहरूले असमतुलित व्यवधान बज्रपात धारा र डिफरेन्सियल मोड व्
12/15/2025
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।