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


त्रि-आयामी घाव-कोर ट्रान्सफार्मर: पावर वितरणको भविष्य

Echo
फील्ड: ट्रान्सफर्मर विश्लेषण
China

वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि तकनीकी आवश्यकता र विकासको दिशा

  • थुप्रहरू, विशेष गरी खाली चालना थुप्रहरू; ऊर्जा बचाउको प्रदर्शनलाई उल्लेख गर्ने।

  • थुप्रहरू, विशेष गरी खाली चालना समयमा, पर्यावरण संरक्षण मानकलाई पूरा गर्न।

  • पूर्ण रूपमा बन्द डिझाइन ट्रान्सफोर्मर को तेललाई बाहिरी वातावरणसँग सम्पर्क नहुने रोक्न; रखरखाहरू छुट्याउने प्रचालन गर्न।

  • टैंक भित्र एकीकृत सुरक्षा उपकरणहरू, छोटो आकार बनाउन; ट्रान्सफोर्मरको आकार घटाउन ठाउँमा स्थापना आसान बनाउन।

  • बहुल निम्न वोल्टेज आउटपुट सर्किटहरूसँग लूप-नेटवर्क बिजुली आपूर्ति गर्न सक्ने।

  • कुनै पनि खुला विद्युत भागहरू छैन, सुरक्षित प्रचालन गारन्टी गर्न।

  • संकुचित आकार र हल्को वजन; विश्वसनीय प्रचालन, सुविधाजनक रखरखाहरू र अपडेट।

  • उत्कृष्ट आग प्रतिरोध, भूकम्प प्रतिरोध र आपदा रोकथाम प्रदर्शन, अनुप्रयोगको क्षेत्र विस्तार गर्न।

  • मजबूत ओवरलोड क्षमता, अन्य उपकरणहरूमा फेल हुने समयमा आपत्कालीन बिजुली आवश्यकता बिफालो।

  • उत्पादन र बिक्री खर्चहरू औपचारिक रूपमा घटाउन र उपभोक्ता र बाजार ग्राहकता बढाउन।

उपरोक्त विश्लेषणअनुसार, त्रि-आयामिक (3D) लपेटिएको कोर वितरण ट्रान्सफोर्मर एक आदर्श विकासको दिशा प्रतिनिधित्व गर्छ। वर्तमानमा, S13 र SH15 अमोर्फस गठित वितरण ट्रान्सफोर्मर जस्ता ऊर्जा-कुशल मॉडेलहरूले घरेलू बाजारको आवश्यकता बेस्ट मिलाउँछन्। आग सुरक्षा आवश्यक ठाउँहरूका लागि, एपोक्सी रेसिन ढाल्ने शुष्क वितरण ट्रान्सफोर्मर सिफारिस गरिन्छ।

वितरण ट्रान्सफोर्मरको प्रयोगमा महत्वपूर्ण विचारहरू

उपरोक्त निष्कर्ष र व्यावहारिक अनुभवको आधारमा, वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि निम्न ऑपरेशनल गाइडलाइनहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यी रेकमेन्डेशन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छन्, विस्तृत तकनीकी उपपत्तिबिना—विशिष्ट विषयहरूमा विस्तृत चर्चा गरिन सकिन्छ।

  • वितरण ट्रान्सफोर्मर चयन गर्दा, यसको प्रदर्शन र वास्तविक लोड आकारको आधारमा उपयुक्त क्षमता चयन गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ जसले उच्च लोड उपयोग गारन्टी गर्छ।

    • यदि क्षमता धेरै ठूलो हुन्छ भने, प्रारम्भिक निवेश र खरीद गर्ने खर्च बढ्छ, र चालना समयमा खाली चालना थुप्रहरू उच्च हुन्छन्।

    • यदि क्षमता धेरै सानो हुन्छ भने, यो बिजुली आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, र लोड थुप्रहरू अत्यधिक उच्च हुन्छन्।

  • सुरक्षा र अर्थतन्त्र दुवै विचार गरी ट्रान्सफोर्मरहरूको संख्या युक्त रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ:

    • धेरै जानकारी (क्लास I) लोडहरू वा उच्च सुरक्षा आवश्यक द्वितीय लोडहरू भएको सुविधाहरूका लागि, यदि लोड चञ्चलता ठूलो र लामो अन्तराल छ भने, धेरै युनिटहरू (जस्तै, एक ठूलो र एक सानो) स्थापना गर्नुहोस्।

    • उच्च विश्वसनीयता आवश्यकताका लागि, एक बैकअप ट्रान्सफोर्मर (स्थान र अन्य विवरणहरूको बारे विचार गर्दा) प्रदान गर्नुहोस्।

    • यदि प्रकाश र शक्ति एक ट्रान्सफोर्मरमा सामान रूपमा छ र प्रकाश गुणवत्ता वा लाम्प जीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ भने, एक विशेष प्रकाश ट्रान्सफोर्मर स्थापना गर्नुहोस्।

  • ट्रान्सफोर्मरहरूको आर्थिक प्रचालन एक जटिल प्रणालीगत मुद्दा हो।

    • अधिकतम दक्षता जब खाली चालना थुप्रहरू लोड थुप्रहरूको बराबर हुन्छ—यो व्यावहारिक रूपमा पार्न सानो छ।

    • आर्थिक प्रचालन वक्र र उत्तम आर्थिक प्रचालन वक्रलाई विचार गर्नुहोस्। सामान्यतया, ट्रान्सफोर्मरहरू 45%–75% लोड दरमा सबैभन्दा दक्ष र आर्थिक रूपमा प्रचालन गर्छन्।

    • तर, यो ट्रान्सफोर्मरको प्रकार र क्षमतामा भिन्न छ र व्यक्तिगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। विस्तृत गणना को लागि प्रोफेसर हु जिंशेंगको पुस्तक "Transformersको आर्थिक प्रचालन" देख्नुहोस्।

  • वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि अप्रतिक्रियात्मक शक्ति सम्पन्नीकरण उचित रूपमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ—न अतिसम्पन्नीकरण न अपर्याप्त सम्पन्नीकरण।

    • शक्ति गुणांक सुधार गर्नुहोस्

    • लाइन थुप्रहरू घटाउनुहोस्

    • प्रचालन वोल्टेज बढाउनुहोस्

    • वास्तविक शक्ति गुणांक सामान्यतया 90% वा उससँग ऊपर पुग्नुपर्छ।

    • कैपेसिटरहरूको आफ्नै थुप्रहरूलाई विचार गर्नुहोस्।

    • उचित सम्पन्नीकरण उत्तम ऊर्जा बचाउको लाभ दिन्छ:

    • सम्पन्नीकरण विधिहरू समावेश गर्छन्: समूह सम्पन्नीकरण, केन्द्रीय सम्पन्नीकरण, र स्थानीय (लोडमा) सम्पन्नीकरण।

  • ट्रान्सफोर्मरहरू चयन र प्रचालन गर्दा द्वितीय आउटपुट वोल्टेजलाई ध्यान दिनुपर्छ।

    • प्रणाली वोल्टेज स्थितिलाई विचार गरी, उपयुक्त टर्न अनुपात चयन गर्नुहोस्, र टैप चेङ्गर स्थिति ठीक रूपमा सेट गर्नुहोस् जसले ग्राहकहरूको वोल्टेज गुणवत्ता आवश्यकतालाई पूरा गर्छ।

  • वितरण ट्रान्सफोर्मरहरूको प्रचालन र रखरखाहरूलाई मजबूत बनाउनुहोस्।

    • वर्तमान प्रणालीहरूमा अक्सर "स्थितिको आधारमा रखरखाहरू" दृष्टिकोण (केवल दोष भएको समयमा ठीक गर्नु) अपनाइन्छ, तर विज्ञानिक जाँच प्रक्रियाहरू आवश्यक छन्।

    • मुख्य बिन्दुहरू समावेश गर्छन्: लामो समयसम्म ओवरलोड चलाउन ट्याप गर्न, उचित तेल स्तर बनाउन, सामान्य तापक्रम दर्शाउन, र स्वीकार्य शब्दहरू बनाउन। नियमहरूमा विस्तृत दिशा दिएको छ।

  • सुरक्षा, सभ्य उत्पादन, जीवनकाल, निवेश फिर्ता, र स्थापना स्थान चयन जस्ता अन्य विषयहरू ट्रान्सफोर्मरको उपयोगमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यी विषयहरू यहाँ विस्तृत चर्चा गरिएको छैन।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीच कुन कुरा फरक छ?
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर क्या है?"पावर कन्वर्जन" एक सामान्य शब्द है जो रेक्टिफिकेशन, इनवर्टिंग, और फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन को शामिल करता है, जिसमें रेक्टिफिकेशन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर उपकरण इनपुट AC पावर को रेक्टिफिकेशन और फिल्टरिंग के माध्यम से DC आउटपुट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर ऐसे रेक्टिफायर उपकरण के लिए पावर सप्लाई ट्रान्सफोर्मर के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में, अधिकांश DC पावर सप्लाई रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर और रेक्टिफायर उपकर
01/29/2026
ट्रान्सफोर्मर कोर फँल्टहरूलाई भेदन गर्ने र समस्या सुधार गर्ने तरिका
१. ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरा, कारण र प्रकारहरू१.१ ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरासामान्य संचालनमा, ट्रान्सफोर्मर कोरलाई एक बिन्दुमा मात्र ग्राउंड गर्नुपर्छ। संचालनमा, विकिरण चुम्बकीय क्षेत्रले वाइंडिङहरूलाई घेर्छन्। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरणको कारण, उच्च वोल्टेज र निम्न वोल्टेज वाइंडिङहरू, निम्न वोल्टेज वाइंडिङ र कोर, र कोर र टङक बीचमा पारजीवी क्षमता अस्तित्वमा छन्। ऊर्जास्थ वाइंडिङहरूले यी पारजीवी क्षमता द्वारा कोरमा ग्राउंडसँग तुलना गरी उड्डीभू
01/27/2026
चार प्रमुख विद्युत ट्रान्सफोर्मर जलने की घटनाहरूको विश्लेषण
केस वनअगस्ट १, २०१६ मा, एक विद्युत आपूर्ति स्टेशनमा ५०kVA वितरण ट्रान्सफार्मरले संचालनको क्रममा अचानक तेल छिट्कायो, जसको पछि उच्च-भोल्टेज फ्यूजको दहन र विनाश भयो। इन्सुलेशन परीक्षणले निम्न-भोल्टेज पक्षबाट भू-तलतिर शून्य मेगाओम्स देखायो। कोर जाँचले निम्न-भोल्टेज वाइन्डिङ इन्सुलेशनको क्षतिले लघुपथन (शॉर्ट सर्किट) भएको निर्धारण गर्यो। यस ट्रान्सफार्मर विफलताका लागि केही प्रमुख कारणहरू पहिचान गरिएका थिए:ओभरलोडिङ: ऐतिहासिक रूपमा घटक स्तरका विद्युत आपूर्ति स्टेशनहरूमा लोड व्यवस्थापन कमजोर बिन्दु थियो।
12/23/2025
तेल-लिने शक्ति ट्रान्सफरमरहरूका लागि कमिशनिङ टेस्ट प्रक्रियाहरू
ट्रान्सफोर्मर कमिशनिंग परीक्षण विधि१. ग्लेज़ड बुशिंग टेस्ट१.१ इन्सुलेशन रेझिस्टन्सक्रेन वा सपोर्ट फ्रेमको मार्फत बुशिंगलाई लंबित गर्नुहोस्। टर्मिनल र टैप/फ्लेंजको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्। मापिएको मानले एउटै परिवेशमा फ्याक्ट्री मानसँग थुप्रै भिन्न हुनुपर्दैन। ६६किवी वा उससँधै रेटेड कैपेसिटर टाइप बुशिंग जसमा वोल्टेज सैंप्लिङ छोटो बुशिंग छ त्यसको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्; मानले १०००म
12/23/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक 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।