ਵੈਲਵ ਟਾਈਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਧਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਗੈਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਝੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੈਪ ਫਲੈਸਹਵਰ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਵ-ਟਾਈਪ ਝੰਡਾ ਨੂੰ ਗੈਪ ਸਰਜ ਡਾਇਵਰਟਰ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਾਈਡ ਸਰਜ ਡਾਇਵਰਟਰ ਵਿਥ ਸੀਰੀਜ ਗੈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲਵ-ਟਾਈਪ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਗੈਲੀਕ ਨੋਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨੀ-ਸਪਾਰਕ-ਗੈਪ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਗੈਪ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੋਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਰੀਸਿਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਿਨਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯੱਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਨਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਓਵਰ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੀਸਿਸਟਰ ਤੱਤ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਅਨੌਰਗਾਨਿਕ ਬਾਇਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਸੀਲੇਡ ਪੋਰਸਲੈਨ ਹਾਊਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭੀਤਰ ਨਾਇਟਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਾਂ SF6 ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ-ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਲੇਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਰਮਲ ਲਾਵ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਾਇਕ ਰੀਸਿਸਟਰ ਗੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਰਕ-ਓਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੇ ਧੀਮੇ ਬਦਲਾਵ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਜ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਨਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਸਪਾਰਕ-ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਤੀ ਫਲੈਸਹਵਰ ਨੂੰ ਗੈਲੀਕ ਨੋਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਰੀਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਨੋਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਰੀਸਿਸਟਰ ਇਹ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ਼, ਉੱਚ-ਵਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਰੀਸਟੈਨਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ ਵਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਊਪਰ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੀਸਿਸਟੈਨਸ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੋਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਸਹਵਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਲਾ......
ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਕਰੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਕਰੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪਾਰਕ ਗੈਪ ਇਸਨੂੰ ਰੁਕਾਉ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਪ ਆਪਣੀ ਡਾਇਏਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਕਰੈਂਟ ਕਰੈਂਟ ਵੇਵਫਾਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਰੋ-ਕਰੋਸਿੰਗ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਵਰ ਸੁਪਲਾਈ ਅਕਿਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਫਿਰ ਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੀਸੀਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 0.25 μs ਵਿੱਚ, ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ ਗੈਪ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੇਲਯੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਵਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕ ਵਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸੀਏਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਰਜ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਤੱਤ ਦੀ ਰੀਸਿਸਟੈਨਸ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸਿਸਟੈਨਸ ਦੀ ਘਟਣ ਅਧਿਕ ਸਰਜ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟਰਮੀਨਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਦਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।


ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੀਸਿਸਟੈਨਸ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਰਕ ਗੈਪ ਵਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਯੱਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਜ ਘਟਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ, ਨਾਨ-ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਝੰਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੇਲਯੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝੰਡਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲਵ-ਟਾਈਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮੈਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਝੰਡੇ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ)।
ਸਟੇਸ਼ਨ - ਟਾਈਪ ਵੈਲਵ ਲਾਇਟਨਿੰਗ ਐਰੈਸਟਰ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ 2.2 kV ਤੋਂ 400 kV ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਊਰਜਾ-ਵਿਗਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਜ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੱਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠੀਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਨ - ਟਾਈਪ ਲਾਇਟਨਿੰਗ ਐਰੈਸਟਰ
ਲਾਇਨ-ਟਾਈਪ ਝੰਡੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰੋਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਅੱਤ ਵਾਲੇ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਟਾਈਪ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਟਾਈਪ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਸਰਜ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਵਾਲੀ ਸਰਜ-ਵਹਿਣ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬੂਸ਼ਨ ਐਰੈਸਟਰ
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬੂਸ਼ਨ ਝੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬੂਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੈਨਟੈਨੈਂਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੈਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਕੰਡਰੀ ਐਰੈਸਟਰ
ਸਕੰਡਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਇਟ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮੈਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਝੰਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਜੀਨੀਅਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਾਇਟ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੱਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸਰਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।