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


மின்சார மாற்றிகள் மின்கதவிகளினால் அழிந்து போவதன் காரணங்களும் அதன் பிறகு இன்னும் பயன்படுத்தப்பட முடியுமா என்பதும்

Felix Spark
Felix Spark
புலம்: வித்தியாசம் மற்றும் போதிய சேவை
China

1. அலைக்கால் தாக்குதலில் பரிமாறிகள் எப்படி சேதமடைகின்றன?

  • நேரடியான அலைக்கால் தாக்குதல்: அலைக்கால் நேரடியாக பரிமாறிக்கோட்டில் அல்லது அதன் அண்மையில் உள்ள பரிமாறிகளில் தாக்கும்போது, அது ஒரு பெரிய துறந்த வெற்றி வைத்து பரிமாறிக் கூறுகள் மற்றும் மையத்தின் மூலம் வெறுமையாக ஓடும். இது பரிமாறிக் கூறுகளின் துறந்த வெற்றியின் வெப்பம் வேகமாக உயர்ந்து, அல்லது ஊறுவதன் மூலம் கூறுகளின் குறுக்கு வெற்றிகள் அல்லது துறந்த வெற்றிகளை ஏற்படுத்தும். நேரடியான தாக்குதல்கள் பெரும்பாலும் வலுவான சேதம் வைக்கும்.

  • அலைக்கால்-ஓருதல் (மின்காந்த ஒலித்தல்): அலைக்கால் நேரடியாக பரிமாறிகளில் தாக்காமல், அதன் வலிமையான மின்காந்த தளம் கூறுகளுக்கு இடையில் வோल்ட்டேஜ் ஓருதல் செய்யும்—இது சிறந்த பரிரक्षण இல்லாமல் இருக்கும் போது பெரிது. இந்த ஓருதல் வோல்ட்டேஜ்கள் பரிமாறிகளின் துறந்த வெற்றியை வெடிக்க வலுவானவை இருக்கலாம், இது பகுதியான வெற்றிகளை ஏற்படுத்தும். நேரம் நீங்க இந்த தொடர்ச்சியான வலுவு துறந்த வெற்றியை வீழ்த்தும், இறுதியில் தோற்று விடும்.

  • அலைக்கால் உत்பாதித்த வோல்ட்டேஜ் உள்வடிவம்: அலைக்கால் உत்பாதித்த வோல்ட்டேஜ் வோல்ட்டேஜ் வெடிகளின் மூலம் வேகமாக பரிமாறிகளுக்கு வந்து விடும். பரிமாறிகளில் செல்லாத வோல்ட்டேஜ் பரிரக்ஷणம் இல்லாவிட்டால், இந்த அலைக்கால் தாலங்கள் நேரடியாக பரிமாறிகளுக்கு வந்து, உள்ளே உள்ள துறந்த வெற்றிகளை சேதமடைக்கும் வோல்ட்டேஜ் உत்பாதித்து விடும்.

  • நில வோல்ட்டேஜ் உயர்வு (GPR) / பின்தால்: அலைக்கால் தாக்குதலின் போது, அலைக்கால் வோல்ட்டேஜ் நில தொடர்பு மூலம் ஓடும், நில தொடர்பு எதிர்ப்பின் மூலம் வோல்ட்டேஜ் வேறுபாடு உருவாக்கும். பரிமாறிகளின் நில தொடர்பு எதிர்ப்பு அதிகமாக இருந்தால், பெரிய நில வோல்ட்டேஜ் உயர்வு நிகழலாம். இது "பின்தால்" என்ற நிலவரம் ஏற்படுத்தும், இது பரிமாறிகளின் தொடர்பு அல்லது குறைந்த வோல்ட்டேஜ் பகுதியில் உच்ச வித்தியாச வோல்ட்டேஜ் உருவாக்கும், இது உபகரண சேதத்தை விளைவுக்கு வரும்.

Power transformer.jpg

2. அலைக்கால் தாக்குதலுக்கு பிறகு பரிமாறிகள் இன்னும் பயன்படுத்தப்பட முடியுமா?

அலைக்கால் தாக்குதலுக்கு பிறகு பரிமாறிகள் இன்னும் பயன்படுத்தப்பட முடியும் என்பது சேதத்தின் அளவு மற்றும் பின்னர் நடத்தப்படும் தூர்வாய்ப்பாட்டு முடிவுகளில் தான். பொதுவாக, தாக்குதலுக்கு நேரடியாக கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்:

  • உறவியல் பிரிவு மற்றும் காண்பிப்பு: முதலில், தாக்கப்பட்ட பரிமாறிகளை அணுக்கிலிருந்து பிரித்து வைக்க உறவியல் உறுதி செய்ய வேண்டும். அவிழ்த்த இயந்திர சேதம், போராட்ட அடிகள் அல்லது எரிச்சல் இருப்பதை காண்பிப்பு நடத்தவும்.

  • தீர்க்கப்பட்ட வாயு விஶேഷிக்கல் (DGA): பரிமாறிகளின் எரிச்சல் வித்தியாச வாயுகளை விஶேഷிக்கும் வழிமுறை உள்ளே உள்ள தவறுகளை மேற்கோளிடுவதில் முக்கிய வழிமுறை ஆகும். அலைக்கால் தாக்குதல் துறந்த வெற்றியை விரல்படுத்துவதன் மூலம் ஹைட்ரஜன் மற்றும் அசிட்லிந் போன்ற வித்தியாச வாயுகளை விடுவிக்கும். எரிச்சல் மாதிரியின் விஶேষிப்பு உள்ளே உள்ள சேதத்தின் அளவை மதிப்பிடுவதில் உதவும்.

  • மின் தோற்றுப்பாடு: துறந்த வெற்றியின் அளவு மதிப்பிடுதல், மின் தோற்ற இழப்பு காரணி (tan δ) தோற்றுப்பாடு, மற்றும் DC கூறு எதிர்ப்பு அளவு தோற்றுப்பாடு போன்ற தோற்றுப்பாடுகளை நடத்திக்கொண்டு, பரிமாறிகளின் மின் திறன் வேறுபட்டு இருக்கிறதா என மதிப்பிட வேண்டும்.

  • தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு மற்றும் சேர்ப்பு: மேலே உள்ள தோற்றுப்பாடு முடிவுகளின் அடிப்படையில், தகுதியான தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் சேதத்தின் அளவை மதிப்பிட்டு, சேர்ப்பு வாய்ப்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும். சிறிய துறந்த வெற்றியான சேதங்கள் வறிக்கும், பகுதியான கூறு சேர்ப்பு, அல்லது துறந்த வெற்றியின் மாற்றம் மூலம் நிர்வಹிக்க முடியும். ஆனால், பெரிய சேதங்கள்—என்பது வெற்றியான கூறுகள் வெடித்திருந்தால்—முழுமையான கூறு வறிக்க அல்லது முழு பரிமாறியை மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம்.

இறுதியாக, பல தோற்றும் வழிமுறைகளில் அலைக்கால் பரிமாறிகளை சேதமடைக்க முடியும், அலைக்கால் தாக்குதலுக்கு பிறகு அவற்றின் பயன்பாடு சேதத்தின் அளவில் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படும். அலைக்கால்-வித்தியாச தோற்று தடுப்பு வெற்றியை உறுதி செய்யும் வழிமுறை முக்கியமான வழிமுறை ஆகும், இது வோல்ட்டேஜ் வெடிகளை நிறுவுதல், செல்லாத நில தொடர்பு நிறுவுதல், மற்றும் அலைக்கால்-வித்தியாச தடுப்பு பரிமாறிகளை பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும்.

ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!
பரிந்துரைக்கப்பட்டது
எவ்வாறு மாற்றியான் இடைவெளி பாதுகாப்பு அமல்படுத்தப்படும் & தரமான நிறுத்தல் படிகள்
எவ்வாறு மாற்றியான் இடைவெளி பாதுகாப்பு அமல்படுத்தப்படும் & தரமான நிறுத்தல் படிகள்
மாற்றியின் நடுவை தரையில் அடிப்பு விடப்பட்ட இடைவெளி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு அமல்படுத்துவது?ஒரு குறிப்பிட்ட மின்சார வலையில், மின்சார வழியில் ஒரு-ஓவிய தரைयில் ஒரு-ஓவிய மூலம் தொடர்பு நிகழ்வது போது, மாற்றியின் நடுவை தரையில் அடிப்பு விடப்பட்ட இடைவெளி பாதுகாப்பு மற்றும் மின்சார வழிபாதுகாப்பு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுகின்றன. இதனால் ஒரு நிறைவான மாற்றியின் செயல்பாடு நிறுத்தப்படுகிறது. முख்ய காரணம், அமைப்பில் ஒரு-ஓவிய மூலம் தொடர்பு நிகழ்வது போது, சுனிய-வரிசை மேற்கோட்டு மின்சாரம் மாற்றியின் நட
Noah
12/05/2025
துதியமான மற்றும் பொதுவான குழல் அமைப்புகள் 10kV உயர் வோல்ட்டிய உயர் அதிர்வெண் மாற்றினிலுக்கு
துதியமான மற்றும் பொதுவான குழல் அமைப்புகள் 10kV உயர் வோல்ட்டிய உயர் அதிர்வெண் மாற்றினிலுக்கு
1. 10 kV-தர அதிக மின்னழுத்தம், அதிக அலைவெண் மாறுமின்னோட்டிகளுக்கான புதுமையான சுருள் அமைப்புகள்1.1 பகுதி மற்றும் திரவ நிரப்பல் கொண்ட காற்றோட்ட அமைப்பு இரண்டு U-வடிவ ஃபெர்ரைட் உட்கருக்கள் ஒன்றிணைந்து காந்தப் பயன்பாட்டு அலகை உருவாக்குகின்றன, அல்லது தொடர்/தொடர்-இணை உட்கரு தொகுதிகளாக மேலும் அமைக்கப்படுகின்றன. முதன்மை மற்றும் துணை சுருள்கள் முறையே உட்கருவின் இடது மற்றும் வலது நேரான கால்களில் பொருத்தப்படுகின்றன, மேலும் உட்கரு இணைப்பு தளம் எல்லை அடுக்காகச் செயல்படுகிறது. ஒரே வகையான சுருள்கள் ஒரே பக்கத்த
Noah
12/05/2025
அவர்கள் பெரிய அளவு மாற்றியின் திறனை எவ்வாறு உயர்த்த வேண்டும்? மாற்றியின் திறனை உயர்த்த எதை மாற்ற வேண்டும்?
அவர்கள் பெரிய அளவு மாற்றியின் திறனை எவ்வாறு உயர்த்த வேண்டும்? மாற்றியின் திறனை உயர்த்த எதை மாற்ற வேண்டும்?
மாற்றிகளின் திறனை எப்படி அதிகரிக்கலாம்? மாற்றிகளின் திறனை அதிகரிக்க எது மாற்றப்பட வேண்டும்?மாற்றிகளின் திறனை அதிகரிப்பது என்பது முழு அலகை மாற்றாமல் சில முறைகளின் மூலம் திறனை அதிகரிக்கும் வழியைக் குறிக்கும். உயர் வெற்றியின் அல்லது உயர் அளவிலான மெதுவோட்டத்தை தேவைப்படுத்தும் பயன்பாடுகளில், மாற்றிகளின் திறனை அதிகரிக்க போது இது பொதுவாக தேவைப்படுகிறது. இந்த கட்டுரை மாற்றிகளின் திறனை அதிகரிக்கும் முறைகளையும், மாற்ற வேண்டிய கூறுகளையும் அறிமுகப்படுத்துகிறது.மாற்றிக் என்பது ஒரு முக்கிய மின்காந்த சாதनம், இ
Echo
12/04/2025
திரியாற்றிகளின் வேறுபாடு மின்னோட்டத்தின் காரணங்களும் திரியாற்றிகளின் சவால் மின்னோட்டத்தின் அச்சந்திப்புகளும்
திரியாற்றிகளின் வேறுபாடு மின்னோட்டத்தின் காரணங்களும் திரியாற்றிகளின் சவால் மின்னோட்டத்தின் அச்சந்திப்புகளும்
திருப்பி மாற்றியின் வேறுபாடு கரணமும் திருப்பி மாற்றியின் சாதனவிலகல் கரணங்களும்திருப்பி மாற்றியின் வேறுபாடு கரணம் அதன் சீரற்ற அல்லது பிரிவு நிறுவனத்தின் போலிய நிலையானதாக இல்லாமல் இருத்தல் அல்லது உறைவு போலிய நிலையில் இருத்தல் ஆகியவற்றினால் உருவாகிறது. வேறுபாடு கரணம் திருப்பி மாற்றியின் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் பகுதிகளில் பூமிக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அல்லது காரிகள் சமமற்ற நிலையில் இருக்கும்போது ஏற்படுகிறது.முதலாவதாக, திருப்பி மாற்றியின் வேறுபாடு கரணம் ஊர்ஜ வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது. வேறுபாடு
Edwiin
12/04/2025
விவர கேட்கல்
பதிவிறக்கம்
IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்