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


ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು 10kV ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಗ್ಗ್-ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು

Noah
ಕ್ಷೇತ್ರ: ದಿ[z]ನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವಳಿ
Australia

1. ಹೊಸ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 10 kV-ವರ್ಗದ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉನ್ನತ-ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೋಯಿಲ್ ರಚನೆ

1.1 ಅಂಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶೀಯ ರೂಪದ ವಾಯುವಾಹಿತ ರಚನೆ

  • ಎರಡು U-ಆಕಾರದ ಫೆರೈಟ್ ಕರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಒಂದು ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕರ್ನ್ ಯೂನಿಟ್ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿ/ಶ್ರೇಣಿ-ಸಮಾಂತರ ಕರ್ನ್ ಮಾಡುಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾIMARY ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಬಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ನ್‌ನ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ನೇರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ನ್ ಸಂಯೋಜನೆ ತಲವನ್ನು ಸೀಮಾ ತಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಲಿಟ್ಸ್ ವೈರ್ ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ದೊರೆಯಿತು.

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೋಯಿಲ್ (ಅಥವಾ ಪ್ರಾIMARY) ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಪೋಕ್ಸಿ ರೆಸಿನ್ ಮೂಲಕ ಪೋಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾIMARY ಮತ್ತು ಕರ್ನ್/ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಡುವಿನ ವಿಧೇಯ ವಿಧುತಿನ ಆಘಾತಕ ಹೊರಬರುವಿಕೆಗೆ ಪಿಟಿಎಫ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೇಲ್ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಧುತಿನ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ಮೂಲಕ ಆವರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ್ತು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಪಾದಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯುವಾಹಿತ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕರ್ನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಖಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಉಷ್ಣತೆಯ ವಿಸರ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ತೂಕ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ—ಇದು ≥10 kV ವಿಭಜನ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

1.2 ಮಾಡ್ಯೂಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿತ ಲಿಟ್ಸ್ ವೈರ್ ವಿಧುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವರಣ

  • ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೋಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಪೋಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕರ್ನ್ ಯೂನಿಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯು ವಿಖಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶೀತನೋತ್ಸಾಹ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೋಯಿಲ್‌ನ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿತ ಲಿಟ್ಸ್ ವೈರ್-ಬಾಧಿತ ವಿಧುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವರಣ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉನ್ನತ-ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಧುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ-ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಎಪೋಕ್ಸಿ-ಪೋಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ (PD) ಆಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಧುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಯಿಲ್ ವಿಖಾನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

  • ಲಿಟ್ಸ್ ವೈರ್ ಆವರಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಂದು-ಬಿಂದು ಭೂಮಿತ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ವಿಧುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಏರು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನ್‌ನ ನಡುವಿನ ವಾಯುವಾಹಿತ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧ-ವಾಯುವಾಹಿತ ಶೀತನೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

SST.jpg

1.3 ವಿಭಾಗಿತ ಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಧುತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ

  • ಆವರಣ ಬಬಿನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕೋ-ಅಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಿತ ರಿಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪ್ರಾIMARY ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳನ್ನು "ವಿಭಾಗ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ" ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಿಭಾಗ ಮೇಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ವಿತರಿತ EMI ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣೆಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

  • ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ n ಮತ್ತು ಲೆಯರ್ ಗಣನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, n = −15.38·lg k₁ − 18.77, ಇದರಲ್ಲಿ k₁ ಪ್ರಾIMARY/ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ವ-ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮತೆ ಅನುಪಾತಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ), ವೋಲ್ಯುಮ್, ಲೀಕೇಜ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮತೆ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು—ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ, ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಉನ್ನತ-ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

1.4 ಸಂಯುಕ್ತ ಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯವಾದ ನೀರು ಶೀತನೋತ್ಸಾಹ

  • ಕರ್ನ್‌ನ್ನು ಎರಡು ಕೋಯಿಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ಮೊದಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಕೋಯಿಲ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಾIMARY) ಒಳ ಮಾದರಿ ಹೊರ ಮಾದರಿ ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರದಾನಗಳನ್ನು ಆರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಕೋಯಿಲ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ) ಆರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರದಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊರ ಮಾದರಿ ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲೆಯರ್ ನಡುವಿನ ವಿಖಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅನುಕಾಲ ಆರೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಯುಕಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ನ್ ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ರಹಿತ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಾಗಿ ನೀರು-ಶೀತನೋತ್ಸಾಹ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪೋಸೈಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ PI/PTFE ಲೆಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೆಪ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುನ್ನಡುವಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೋಟ್ಟಿಂಗ್ ಭರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1.5 ಹೊಸ ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು

PDQB (Power Differential Quadrature Bridge) ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಾಕಲಾಗಿದೆ: ಕೋಯಿಲಿಂಗ್ ಟೋಪೋಲಜಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ >99.5% ಕೋಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 10 kV ವಿಭಜನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಲೀಕೇಜ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿತರಿತ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ—ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ, 30–400 kW, 4–50 kHz ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉನ್ನತ-ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

2. 10 kV-ವರ್ಗದ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉನ್ನತ-ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಯಿಲ್ ರಚನೆಗಳು

2.1 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೋಯಿಲ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು

  • ಬಹು-ಲೆಯರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್: ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಲೆಯರ್ ನಡುವಿನ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಶೀತನೋತ್ಸಾಹ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು; ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿರಂತರ ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • ಬಹು-ವಿಭಾಗ ಲೆಯರ್ಡ್: ಪರಸ್ಪರ ವಿಧುತಿನ ಕಾಗದ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿದ ಎನ್ ಅಕ್ಷ ವಿಭಾಗಗಳು; ಲೆಯರ್ ನಡುವಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ HV ಕೋಯಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ನಿರಂತರ (ಡಿಸ್ಕ್-ವಿಧ): ಎನ್ ಅಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಿದ ಹಲವು ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಿರ ಮೆಕಾನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ/ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • ದ್ವಿ-ಡಿಸ್ಕ್: ಪ್ರತಿ ಗುಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಶ್

    ಅಲ್ಮಿನಿಯಮ್ ಫೋಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್: ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ; ಅಲ್ಮಿನಿಯಮ್ ಫೋಯಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು; ಉತ್ತಮ ಅಂತರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚಾಲಿತ ಸಹ ಯೋಗ್ಯ; ಚಿಪ್ಪಿದ-ಮಧ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ.

ಈ ಗಳವು ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೈ-ವಾಲ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಯದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 10 kV-ವರ್ಗದ ಹೈ-ವಾಲ್ಟ್ ಹೈ-ಫ್ರೆಕ್ವಂಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.

SST.jpg

2.2 ಹೈ-ವಾಲ್ಟ್ ಹೈ-ಫ್ರೆಕ್ವಂಸಿ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಟೈಪಿಕಲ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಬೃಹಸ್ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

  • ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ (ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು) ಜೋಡಿಸುವುದು: ಹೈ-ವಾಲ್ಟ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ, ಲೋ-ವಾಲ್ಟ್ ಹೊರಗೆ (ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ); ಮುಂತರ ಮಟ್ಟ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿತರಿಸಲು; ಖಂಡಿತ ಬೃಹಸ್ಪಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು PD ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು.

  • ಖಂಡಿತ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಲೀವಿಂಗ್: ಹೈ-ವಾಲ್ಟ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಕೋಯಿಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ/ಸ್ಟೆಗರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ದಹದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಸಂದರ್ಭ ಒಂದುಆಗಸ್ಟ್ 1, 2016ರಂದು, ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ 50kVA ವಿತರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಹೊರಬರುವ ಎನ್ಜಿನ್ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಪ್ರವಹಿಸಿ ನಂತರ ಉಚ್ಚ-ವೋಲ್ಟ್ಜ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ದಹನ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟ್ಜ್ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಮೆಗೋಹಂಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಕೂಲನ ನಷ್ಟವು ಕ್ಷುದ್ರ ಚಕ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾರಣಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ನಷ್ಟದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ:ಅತಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶ: ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಪ್ಲಿಕ
12/23/2025
ಮಿನ್ನ ಪ್ರವಾಹದ ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಾನಗಳು
ट्रांसफॉर्मर कमिशनिंग परीक्षण प्रक्रिया1. नॉन-पोर्सेलेन बुशिंग परीक्षण1.1 इंसुलेशन रिजिस्टेंसक्रेन अथवा सपोर्ट फ्रेम का उपयोग करके बुशिंग को ऊर्ध्वाधर रखें। 2500V इंसुलेशन रिजिस्टेंस मीटर का उपयोग करके टर्मिनल और टैप/फ्लेंज के बीच इंसुलेशन रिजिस्टेंस मापें। मापे गए मान समान पर्यावरणीय शर्तों में फैक्ट्री मानों से बहुत भिन्न नहीं होने चाहिए। 66kV और उससे अधिक रेटिंग वाले कैपेसिटर-टाइप बुशिंग के लिए, वोल्टेज सैंपलिंग छोटे बुशिंग और फ्लेंज के बीच इंसुलेशन रिजिस्टेंस 2500V इंसुलेशन रिजिस्टेंस मीटर क
12/23/2025
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ಗಳ ಪೂರ್ವ ಕಮಿಶನಿಂಗ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುರಿಯ ಉದ್ದೇಶ
ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮುಂತಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಹಂಡೋವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್/ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದರಿದಾಗ, ಪ್ರಶಸ್ತಪಡಿಸಲು ಮುಂಚೆ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮುಂತಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮುಂತಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಂದು ನಡೆಸುವ ಕಾರಣ?1. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದುಲೋಡ
12/23/2025
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ರೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುವಾದನ ಶಕ್ತಿ ನಿಭೃತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಗಳು ಎಂದರೇನು?
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ, ಅವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟದ AC ಪವರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಹಲವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, "ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿತರಣೆ" ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸ
12/23/2025
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
+86
ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

IEE Business will not sell or share your personal information.

ದ್ವಿತೀಯಗೊಳಿಸು
IEE Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ
IEE-Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ವಿದ್ವಾನರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಸಹಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ—ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಮಾಡಿ