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


ट्रान्सफर्मर नुकसान | कपर विरुद्ध आयरन नुकसान र रेडक्सन टिप्स

Rockwell
फील्ड: निर्माण
China

ट्रान्सफार्मरहरूले प्रचालनको दौरान विभिन्न प्रकारका नुकसानहरू अनुभव गर्छन्, जसलाई मुख्यतया दुई प्रमुख वर्गमा विभाजन गरिन्छ: कपर नुकसान र आयरन नुकसान

कपर नुकसान

कपर नुकसान, जसलाई I²R नुकसान पनि भनिन्छ, ट्रान्सफार्मरको वाइंडिङहरू (जसलाई सामान्यतया कपरबाट बनाइन्छ) को विद्युत प्रतिरोधले उत्पन्न गरिन्छ। जब धारा वाइंडिङहरू मार्फत बहेको छ भने, ऊर्जा गर्मीको रूपमा वितरित हुन्छ। यी नुकसानहरू लोड धाराको वर्ग (I²R)को साथ आनुपातिक छन्, यादि धारा लेवल बढ्दा यी नुकसानहरू धेरै बढ्छन्।

कपर नुकसान घटाउन:

  • थोक चालक वा उच्च विद्युत चालकता भएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस् र वाइंडिङ प्रतिरोध घटाउनुहोस्।

  • ट्रान्सफार्मरलाई अनुकूल लोड वा त्यसको नजिकै प्रचालन गर्नुहोस् र अतिशय धारा बचाउनुहोस्।

  • अनावश्यक लोड घटाउन र प्रणाली डिझाइन अनुकूलित गर्न एकैक्षर ऑपरेशनल दक्षता सुधार गर्नुहोस्।

आयरन नुकसान

आयरन नुकसान, वा कोर नुकसान, ट्रान्सफार्मरको चुम्बकीय कोरमा बदल्दो चुम्बकीय फ्लक्सको कारण उत्पन्न हुन्छ। यी नुकसानहरू लोडसँग सम्बन्धित छैन र सामान्य प्रचालन शर्तहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छैन। आयरन नुकसान दुई घटकहरू बनेको छ:

  • हिस्टेरिसिस नुकसान: यो बदल्दो धाराको तह चुम्बकीय और अचुम्बकीय बनाउने दौरान चुम्बकीय डोमेनहरूको आंतरिक घर्षणको कारण उत्पन्न हुन्छ। यी नुकसान गर्मीको रूपमा नष्ट हुन्छ। यी नुकसान घटाउन, ग्रेन-ओरिएंटेड सिलिकन स्टील जस्ता संकीर्ण हिस्टेरिसिस लूप भएका कोर सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।

  • इडी करेन्ट नुकसान: बदल्दो चुम्बकीय क्षेत्रले कोरमा चक्रवाती धारा (इडी करेन्ट) उत्पन्न गर्छ, जसले रिसिस्टिव गर्मी उत्पन्न गर्छ। यी नुकसानहरू चुम्बकीय फ्लक्सको समानान्तर ओरिएंटेड थिन, इन्सुलेटेड लेमिनेशन बाट बनेको कोर निर्माण गर्दा घटाइन सकिन्छ, जसले इडी करेन्टको मार्ग बाधित गर्छ। उन्नत कोर डिझाइन र उच्च रिसिस्टिविटी सामग्रीहरू पनि इडी करेन्ट नुकसान घटाउन मद्दत गर्छ।

ट्रान्सफार्मर नुकसान घटाउनका रणनीतिहरू

ट्रान्सफार्मर नुकसान घटाउन दक्षता बढाउँछ, ऑपरेटिंग खर्च घटाउँछ, र सामानको जीवनकाल बढाउँछ। मुख्य उपायहरू यस्ता छन्:

  • उच्च दक्षता ट्रान्सफार्मरहरू चयन गर्नुहोस्: आधुनिक उच्च दक्षता ट्रान्सफार्मरहरू उन्नत सामग्री र अनुकूलित डिझाइनहरू प्रयोग गर्दछन् र कपर र आयरन नुकसान दुवै घटाउन मद्दत गर्छन्।

  • डिझाइन अनुकूलित गर्नुहोस्: कोर सामग्री, वाइंडिङ रचना, र कूलिङ प्रणालीको ध्यानपूर्वक चयन गर्ने लागि टोटल नुकसान धेरै घटाउन सकिन्छ।

  • नियमित रूपमा रखरखाहरू गर्नुहोस्: नियमित रूपमा तथ्याङ्क र रखरखाहरू - जस्तै वाइंडिङहरू धोइन, कूलिङ प्रणालीहरू जाँच गर्न, र तेल भरिएका ट्रान्सफार्मरहरूमा तेलको गुणस्तर बनाएको छ - निरन्तर दक्ष ऑपरेशनको निश्चित गर्छ।

  • अतिशय लोड बचाउनुहोस्: अतिशय लोड बढ्दा कपर नुकसान र थर्मल तनाव बढ्छ, जसले इन्सुलेशन विकार वाढाउँछ र विश्वसनीयता घटाउँछ।

  • क्षमता र लोड जोड्नुहोस्: वास्तविक लोड मागको लागि ट्रान्सफार्मरलाई ठीक आकार दिने लागि लागतो, जसले लाहुलाहु लोड अनुकूलता र नो-लोड नुकसान घटाउँछ।

समाप्तिमा, ट्रान्सफार्मर नुकसान घटाउन ऊर्जा संरक्षण र विश्वसनीय शक्ति प्रणालीको संचालनको लागि आवश्यक छ। त्यसैले, नुकसान घटाउन ट्रान्सफार्मरको चयन, डिझाइन, र निरन्तर संचालनमा एक महत्वपूर्ण विचार हुनुपर्छ।

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।