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


उच्च ट्रान्समिशन लाइनहरू को लागि उत्तराधिकारी र अनुक्रमिक रूपमा रखिने किन हुन्छ?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

आड व्यवस्था

  • समान विद्युत क्षेत्र वितरण: आड व्यवस्थामा, तीन धारा चालकहरू एउटै आड तलमा हुन्छन्। यो व्यवस्था चालकहरूको आसपासको विद्युत क्षेत्र वितरणलाई अधिक समान बनाउन मद्दगर्छ। समान विद्युत क्षेत्र वितरणले कोरोना घटनाको संभावना घटाउन सक्छ। कोरोना उच्च वोल्टेजमा चालकहरूको आसपासको हवा आयनीकृत हुने भएको परिस्थिति छ जसले शक्ति नष्ट र रेडियो अवरोध उत्पन्न गर्छ।

  • निर्माण र रख-रखाव सुविधाजनक बनाउन: आड व्यवस्थाको टावर संरचना धेरै साधारण छ, जसले निर्माण कालमा चालकहरूलाई खडाउन र स्थापना गर्न सुविधाजनक बनाउँछ। यसैगरी, बादको रख-रखाव र रीपेअर प्रक्रियामा, कामदारहरूले प्रत्येक चालकलाई जाँच, मरमत, परिवर्तन र अन्य कार्यहरू गर्न सुविधाजनक पहुँच गर्न सक्छन्।

  • पथ भूगोलको लागि उपयुक्त: केही क्षेत्रहरूमा जहाँ भूगोल धेरै समतल छ र लाइन पथ फाटो छ, आड व्यवस्थाले अवकाशलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्छ र लाइनको भूभाग उपभोग घटाउन सक्छ।

अनुक्रमिक व्यवस्था

  • लाइन पथ बचाउन: अनुक्रमिक व्यवस्थामा, तीन धारा चालकहरू टावरको अनुदिश ऊर्ध्वाधर रूपमा व्यवस्थित गरिन्छ। यो व्यवस्था अधिक कम तिरछा अवकाश लिन्छ र निकै संकीर्ण लाइन पथ भएका क्षेत्रहरू, जस्तै शहरको केन्द्र र सीमित भूगोलको पहाडी क्षेत्रहरूमा उपयुक्त छ।

  • लाइनको स्थिरता बढाउन: बाहिरी बलहरू जस्तै हावा र भूकम्प जस्ता बाहिरी बलहरूले अनुक्रमिक रूपमा व्यवस्थित चालकहरूलाई प्रभाव दिने बेला, उनीहरूको स्थिरता धेरै राम्रो छ किनकि उनीहरूको केन्द्र भार निम्न छ। आड व्यवस्थासँग तुलना गर्दा, अनुक्रमिक रूपमा व्यवस्थित चालकहरू बातो विस्तारमा कम दोलन गर्छन्, जसले चालकहरू बीचको टक्कर र पोर घटाउँछ र लाइन दोषको संभावना घटाउँछ।

  • फेझबाट फेझमा अवरोध घटाउन: अनुक्रमिक व्यवस्थाले तीन धारा चालकहरू बीचको दूरी धेरै ठूलो बनाउँछ, जसले फेझहरू बीचको विद्युत चुम्बकीय अवरोध घटाउँछ र शक्ति ट्रान्समिशनको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउँछ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
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।