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


ट्रान्सफोर्मर टैप स्थितिहरूलाई सही रूपमा कसरी समायोजन गर्नुहोस्?

Echo
Echo
फील्ड: ट्रान्सफर्मर विश्लेषण
China

I. ट्रान्सफोर्मर प्रचालन टैप स्थितिहरू

ट्रान्सफोर्मरमा कति टैप स्थितिहरू छन्, त्यसैले कति प्रचालन टैप स्थितिहरू छन्?

चीनमा, लोड रहेको अवस्थामा टैप बदलने ट्रान्सफोर्मरहरूमा सामान्यतया १७ टैपहरू छन्, जबकि लोड बिना टैप बदलने ट्रान्सफोर्मरहरूमा सामान्यतया ५ टैपहरू छन्, तर केहीमा ३ वा २ टैपहरू छन्।

थ्योरिटिकल रूपमा, ट्रान्सफोर्मरको टैप स्थितिहरूको संख्या उसको प्रचालन टैप स्थितिहरूको संख्या बराबर हुन्छ। प्रचालन दौरान वोल्टेज बदल्दा, लोड रहेको अवस्थामा टैप बदलने ट्रान्सफोर्मरको टैप स्थिति सम्मान्य गरिन सकिन्छ, तर लोड बिना टैप बदलने ट्रान्सफोर्मरको टैप स्थिति ऊर्जा चालु रहेको अवस्थामा बदलिन सकिँदैन—यसलाई शक्ति बन्द गर्ने पछि मात्र बदलिन सकिन्छ।

ट्रान्सफोर्मरको टैप स्थितिहरूको संख्या वाइंडिङ गुणाउँदा टैपहरूलाई लागू गरिन्छ—यी टैपहरू वाइंडिङ टैपहरू हुन्, जसको संख्या सामान्यतया ४ वा ६, केही बेलामा अधिक भने छ। ४ टैपहरूका लागि ३ स्थितिहरू; ६ टैपहरूका लागि ५ स्थितिहरू छन्। प्रत्येक टैपले अलग अलग वाइंडिङ चक्करहरूको संख्या लिन्छ, जसले प्रत्येक टैप स्थितिमा अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न गर्छ। अत्यन्त, ट्रान्सफोर्मरको टैप स्थितिहरू वोल्टेज बदल्न लागू गरिन्छ।

II. नेमप्लेटबाट प्रचालन टैप स्थिति कसरी निर्धारण गर्ने

नेमप्लेटले टैप स्थितिहरूको वोल्टेज स्तर देखाउँछ। ट्रान्सफोर्मरले कुन टैप स्थितिमा प्रचालन गर्दै छ भने, निम्न वोल्टेज तरफको वोल्टेजलाई चक्कर अनुपात ले गुणाउँदा र प्राथमिक तरफको ग्रिड वोल्टेजसँग तुलना गरेर वर्तमान टैप निर्धारण गर्न सकिन्छ।

III. शक्ति बन्द गर्ने पछि ट्रान्सफोर्मर टैप स्थिति जाँच गर्ने

  • "उच्च उच्च ठेक्ने": यदि निम्न वोल्टेज तरफको वोल्टेज धेरै छ, त्यो जोडाउन लिंकलाई उच्च टैप स्थितिमा ले जानुहोस्।

  • "निम्न निम्न ठेक्ने": यदि निम्न वोल्टेज तरफको वोल्टेज धेरै निम्न छ, त्यो जोडाउन लिंकलाई निम्न टैप स्थितिमा ले जानुहोस्।

एक चरण ठेक्ने कति वोल्ट सम्बन्धित छ, त्यसको लागि ट्रान्सफोर्मर नेमप्लेटलाई देख्नुहोस्।

अनलोड टैप चेंजरमा सामान्यतया तीन स्थितिहरू छन्, जसले उच्च वोल्टेज वाइंडिङको न्यूट्रल बिन्दु जोडाउन ठेक्ने छ। "उच्च" भनेको निम्न वोल्टेज तरफको वोल्टेज धेरै छ; "उच्च ठेक्ने" भनेको टैप चेंजरलाई उच्च वोल्टेज दर्शाउने स्थितिमा ले जानुहोस्। उच्च वोल्टेज सेटिङ भनेको प्राथमिक वाइंडिङमा धेरै चक्कर छ।

साथै, "निम्न निम्न" मा, "निम्न" भनेको निम्न वोल्टेज तरफको वोल्टेज धेरै निम्न छ (वृद्धि गर्नुपर्छ), र "निम्न ठेक्ने" भनेको टैप चेंजरलाई निम्न वोल्टेज दर्शाउने स्थितिमा ठेक्ने। निम्न प्राथमिक वोल्टेज भनेको प्राथमिक वाइंडिङमा कम चक्कर छ।

सारांश: द्वितीयक वाइंडिङ अपरिवर्तित रहेको (चक्कर संख्या स्थिर) दौरान, "उच्च उच्च ठेक्ने" मा, प्राथमिक वाइंडिङको चक्कर संख्या वृद्धि गरिन्छ। आपूर्ति वोल्टेज अपरिवर्तित रहेको तर प्राथमिक चक्कर वृद्धि भएकोले, ट्रान्सफोर्मेशन अनुपात वृद्धि गर्छ, जसले निम्न वोल्टेज तरफको निर्गम वोल्टेज घटाउँछ।

"निम्न निम्न ठेक्ने" मा, प्राथमिक वाइंडिङको चक्कर संख्या घट्यो, जसले ट्रान्सफोर्मेशन अनुपात घटाउँछ। आपूर्ति वोल्टेज अपरिवर्तित रहेको तर, द्वितीयक वोल्टेज वृद्धि गर्छ।

IV. ट्रान्सफोर्मर टैप चेंजर कसरी ठेक्ने?

ट्रान्सफोर्मरको तीन टैप स्थितिहरू:

  • स्थिति I: १०,५०० V

  • स्थिति II: १०,००० V

  • स्थिति III: ९,५०० V

  • स्विचलाई स्थिति I मा राख्ने भनेको: जब उच्च वोल्टेज तरफ १०,५०० V छ, निम्न वोल्टेज निर्गम ४०० V हुन्छ।

  • स्विचलाई स्थिति II मा राख्ने भनेको: जब उच्च वोल्टेज तरफ १०,००० V छ, निम्न वोल्टेज निर्गम ४०० V हुन्छ।

  • स्विचलाई स्थिति III मा राख्ने भनेको: जब उच्च वोल्टेज तरफ ९,५०० V छ, निम्न वोल्टेज निर्गम ४०० V हुन्छ।

त्यसैले, स्थिति I दिन्छ निम्नतम निर्गम वोल्टेज, र स्थिति III दिन्छ उच्चतम निर्गम वोल्टेज।

द्वितीयक बस वोल्टेज अनुसार टैप चेंजर ठेक्नुहोस्। जब द्वितीयक वोल्टेज धेरै निम्न छ र वृद्धि गर्नुपर्छ, एक टैप स्थिति बढाउनुहोस् (उदाहरणका लागि, यदि मूलतः स्थिति II मा छ, त्यसलाई स्थिति III मा ठेक्नुहोस्)। विपरीत गर्नुहोस्।

अनलोड टैप चेंजरहरूको वोल्टेज रेगुलेशन शक्ति बन्द गर्दा गरिनुपर्छ। ठेक्ने पछि, नयाँ टैप स्थितिमा अच्छो संपर्क छ भने यसलाई निश्चित गर्न डीसी प्रतिरोध जाँच गर्नुहोस् र फेरी ऊर्जा चालु गर्नुहोस्।

सामान्य ट्रान्सफोर्मरहरू लोड रहेको अवस्थामा टैप स्थितिहरू बदल्न सकिन्छ, लोड बिना बदल्न सकिन्छ। यस्ता ट्रान्सफोर्मरहरूको लागि, पहिले उचित टैप चयन गर्नुपर्छ जसले अधिकतम र न्यूनतम लोड अवस्थामा वोल्टेज विचलन अनुमतिको सीमा भित्र राख्छ।

लोड रहेको अवस्थामा टैप बदलने ट्रान्सफोर्मरहरू दुई प्रकारका हुन्छन्: एक प्रकारले आफ्नो रेगुलेटिङ वाइंडिङ सहित लोड रहेको अवस्थामा टैप चेंजर छ; अर्को प्रकारले बाहिरी बूस्टिङ रेगुलेटर प्रयोग गर्छ। लोड रहेको अवस्थामा टैप बदलने ट्रान्सफोर्मरहरू रेगुलेटिङ वाइंडिङ सहित टैप सिलेक्टर छन् जसले लोड रहेको अवस्थामा टैप बदल्न सकिन्छ।

शक्ति ट्रान्सफोर्मरको टैप स्थितिहरू (अधिक सही रूपमा "टैप चेंजर") दुई प्रकारका हुन्छन्: "लोड रहेको" वा "लोड बिना"। लोड रहेको टैप चेंजरहरू ऊर्जा चालु र लोड रहेको अवस्थामा ठेक्न सकिन्छ, र यी सामान्यतया मोटर चालित छ—ठेक्ने गर्न थप वा घटाउ बटन दबाउनुहोस्। धेरै लघु शक्ति ट्रान्सफोर्मरहरू लोड बिना टैप चेंजर प्रयोग गर्छन्, जसलाई शक्ति बन्द गर्नुपर्छ। ट्रान्सफोर्मर टैंकको टैप चेंजरको कवर खोल्नुहोस्, र हातियारलाई वाञ्छित स्थितिमा घुमाउनुहोस्। त्यसपछि, तीन फेज वाइंडिङको डीसी प्रतिरोध माप्नुहोस् र सन्तुलित मान (सामान्यतया २% भन्दा कम फरक) निश्चित गर्नुहोस्, त्यसपछि कवर फेरी लगाउनुहोस् र फेरी ऊर्जा चालु गर्नुहोस्।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
MVDC: अत्याधुनिक प्रभावी संरक्षित बिजुली ग्रिडको भविष्य
MVDC: अत्याधुनिक प्रभावी संरक्षित बिजुली ग्रिडको भविष्य
विश्वको ऊर्जा परिदृश्यमा मौलिक रूपमा "पूर्ण बिजुलीकृत समाज" को दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ, जसमा व्यापक गर्सहित ऊर्जा र उद्योग, परिवहन र घरेलू भारको बिजुलीकरण विशेषता हुन्छ।आजकालको अवस्थामा टंका ताम्रको मूल्य, महत्वपूर्ण खनिजको विवाद र एसी बिजुली नेटवर्कको आवेशित भएपछि, मध्यम वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (MVDC) प्रणालीले परम्परागत एसी नेटवर्कका धेरै सीमाहरूलाई लामो सक्छ। MVDC ले बहुत भन्दा प्रसारण क्षमता र दक्षता बढाउँछ, आधुनिक डीसी-आधारित ऊर्जा स्रोत र भारको गहिरो एकीकरण सम्भव बनाउँछ, महत्वपूर्ण खनिजक
Edwiin
10/21/2025
स्वचालित पुनर्चालन बाटोहरू: एकल, तीन-फेज र संयुक्त
स्वचालित पुनर्चालन बाटोहरू: एकल, तीन-फेज र संयुक्त
स्वचालित फिर्ता अवस्थाहरूको सामान्य अवलोकनसामान्यतया, स्वचालित फिर्ता उपकरणहरू चार अवस्थामा विभाजित गरिन्छ: एक-फेज फिर्ता, तीन-फेज फिर्ता, मिश्रित फिर्ता, र अक्षम फिर्ता। उपयुक्त अवस्था लोड आवश्यकता र प्रणाली कीर्तिमा आधारित छन्।1. एक-फेज फिर्ताधेरै 110kV वा त्यो भन्दा बढी ट्रान्समिशन लाइनहरूले तीन-फेज एकल-शॉट फिर्ता प्रयोग गर्छन्। ऑपरेशन अनुभव अनुसार, ठोस ग्राउंडिङ सिस्टम (110kV वा त्यो भन्दा बढी) मा उच्च-वोल्टेज ओवरहेड लाइनहरूमा घटन भएका धेरै शॉर्ट-सर्किट फ़ौलहरू एक-फेज-टो-ग्राउंड फ़ौल हुन्छन्
Edwiin
10/21/2025
विद्युत प्रणालीमा SPD विफलताको कसरी टाल्ने हुन्छ
विद्युत प्रणालीमा SPD विफलताको कसरी टाल्ने हुन्छ
वास्तविक अनुप्रयोगमा SPD (सर्ज प्रोटेक्टिभ डिवाइसहरू)को सामान्य समस्याहरू र उनीहरूका समाधानहरूवास्तविक अनुप्रयोगमा SPD (सर्ज प्रोटेक्टिभ डिवाइसहरू)ले केही सामान्य समस्याहरू देख्न सक्छन्: अधिकतम लगातार संचालन वोल्टेज (Uc) शक्ति ग्रिडको सबैभन्दा उच्च संभावित संचालन वोल्टेजभन्दा न्यून हुन्छ; वोल्टेज प्रोटेक्सन स्तर (Up) संरक्षित उपकरणको आवेग धारा धारण वोल्टेज (Uw) भन्दा बढी हुन्छ; बहु-स्तरीय SPDs (जस्तै, समन्वय अभाव वा गलत स्तरीकरण) बीच ऊर्जा समन्वय अनुचित छ; SPDs दुर्बल हुँदछन् (जस्तै, स्थिति निर्
James
10/21/2025
इनवर्टरमा डीसी बस ओवरवोल्टेज समाधान गर्ने तरिका
इनवर्टरमा डीसी बस ओवरवोल्टेज समाधान गर्ने तरिका
इन्वर्टर वोल्टेज डिटेक्शनमा ओवरवोल्टेज फाउल्ट एनालिसिसइन्वर्टर आधुनिक इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टमको मुख्य घटक हो, जसले विभिन्न मोटर गति नियन्त्रण कार्य र संचालन आवश्यकताहरू सम्भव बनाउँछ। सामान्य संचालनको दौरामा, प्रणालीको सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्न, इन्वर्टर निरन्तर वोल्टेज, विद्युत, तापमान, र आवृत्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण संचालन परामितिहरूलाई निरीक्षण गर्छ र उपकरणको ठीक फलदायी सुनिश्चित गर्छ। यो लेखले इन्वर्टरको वोल्टेज डिटेक्शन सर्किटमा ओवरवोल्टेज-सम्बन्धी फाउल्टको सामान्य विश्लेषण प्रदान गर्छ
Felix Spark
10/21/2025
सम्बन्धित उत्पादहरू
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।