
ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಮೈಕನ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಾಪದ ಹೆಚ್ಚಳ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಉಪಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವು ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ನೆರವಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಂತ್ರವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷ ಡಿಜೈನ್, ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ, ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಎಂಬ ಆಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಯಂತ್ರಗಳು, ದೋಷ ಉಭಯವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರೇಟರ್ ನಿಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊರಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹಲವು ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದ್ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇದು ವಿಂಗಡನೆ ಮತ್ತು ಅವಿಂಗಡನೆ ರೀತಿಯ ಇದು. ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಲಕ್ಷ್ಯಾಂತರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡನೆ ಯುಕ್ತ ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರೇಟರ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು,
ಜನರೇಟರ್ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಲೇಗಳು.
ಜನರೇಟರ್ ಆಂತರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಲೇಗಳು.
ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಲೇಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ರೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಅತಿದ್ರುತ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಪ್ರವಾಹ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪನಿಷ್ಕಾಶನ ಯಂತ್ರಗಳು ಸ್ಹಾಫ್ಟ್ ಬೆಳೆಗಳು, ಸ್ಟೇಟರ್ ವಿಂಡಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದೋಷ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೋಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪನಿಷ್ಕಾಶನ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿದ್ರುತ ತಾಪನಿಷ್ಕಾಶನ ಉಂಟಾಗುವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ದೋಷ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರುಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಸುರುಗಳ ವಿಚಲನ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುರುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸುರುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೇಟರ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಅರ್ಥ ದೋಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಜನರೇಟರ್ ನ ಲಂಗಿಟುದಿನಾಳ ವಿಂಗಡನೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟರ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆ ಇಂಟರ್ ಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ನ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ದೋಷ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅರ್ಥ ಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರೇಟರ್ ತನ್ನ ನಿಕಾಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜನರೇಟರ್ ನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾದೂ ಹೋಗುವುದೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾರದ ಜನರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಟೇಟರ್ ನಿಟ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಗೆ ಒಂದು ರೀಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಟ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ಬಾರ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಸಮಯ ರೆಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನ ಸಮಯ ರೆಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಫಾಲ್ಟ್ ರೆಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇತರ ಫಾಲ್ಟ್ ರೆಲೇಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಂಗಡನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಯ ರೆಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಅರ್ಥ ಫಾಲ್ಟ್ ರೆಲೇಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡನೆ ಅಥವಾ ವಿಂಗಡನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂನ ಸಮಯ ರೆಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸುವಿಧಾತ್ಮಕ.