1 వైపుల క్షేత్రాలలో వైపుల ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ఎంపిక మరియు అవగాహన చేయడం
వైపుల శక్తి వ్యవస్థల విస్తరణతో, ఎక్కువ పొందిగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు సమగ్రంగా ఉపకరణ సామర్ధ్యం మరియు పని చేసే నష్టాలను పెంచుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ముఖ్యంగా ఖరీదియైన సిలికాన్ స్టీల్ శీట్లు, తామర వైపులు, మరియు ఫోయిల్స్ నుండి తయారు చేయబడతాయి, మరియు వాటి డిజైన్ చేయడం కూడా కష్టం. అందువల్ల, తాను అవగాహన చేసే డిజైన్ మరియు విజ్ఞానిక ఎంపిక దరఖాస్తులు, రాష్ట్రీయ - ప్రమాణాలు, మరియు వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి అవసరం.
ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్థిరంగా పనిచేయడానికి, వాటి పని పరిస్థితులను, సేవా సందర్భాలను, డిజైన్ ప్రక్రియలను, మరియు స్వభావాలను అధ్యయనం చేయండి. అవగాహన చేసే డిజైన్ మోడల్ను నిర్మించండి, విజ్ఞానిక విధానాలను విశ్లేషణ మరియు సమస్య-పరిష్కారాల కోసం ఉపయోగించండి, మరియు ఖర్చు దక్కని డిజైన్ చేయండి.
సాంకేతికంగా, అవగాహన చేసే డిజైన్ వైపుల శక్తి ఉపయోగాన్ని పెంచుతుంది, శుద్ధ శక్తి ప్రచారం, గ్రిడ్ నష్టాల నియంత్రణ, ఉత్పత్తి లక్షణాలు, మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్థిరతను అభివృద్ధి చేస్తుంది, వైపుల శక్తి అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. డిజైన్ యొక్క ప్రక్రియలో, వైపుల క్షేత్రాల ట్రాన్స్ఫార్మర్లను విజ్ఞానికంగా ఎంచుకోండి. మరింత పరిశోధన చేయడంతో, ప్రతిష్టాత్మకులు IT ని సమగ్రంగా ఉపయోగించి, జీనెటిక్, పార్టికల్ స్వార్మ్, మరియు నియోగ ప్రణాళికల వంటి విధానాలను సృష్టించారు. ఈ విధానాలను ఉపయోగించడం చాలా సరైన ట్రాన్స్ఫార్మర్లను డిజైన్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
2 వైపుల క్షేత్రాల శక్తి ట్రాన్స్ఫార్మర్ల లక్షణాలు మరియు తాను అవగాహన చేసే ప్రమాణాలు
ప్రస్తుతం వైపుల క్షేత్రాల శక్తి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఒక సమగ్ర నిర్మాణం ఉపయోగిస్తారు. వాటి రూపం మరియు ఉపప్రమాణాలు, ఉచ్చ-అధిక వోల్టేజ్ నియంత్రణ బాక్స్లు "పిన్" లేదా "మెష్" రూపంలో ఉంటాయి, ఇది నిర్మాణ స్థలాలపై ఆధారపడుతుంది. అధిక వోల్టేజ్ బాక్స్ వైపుల టర్బైన్ వెளికోట్లను కలిపి ఉంటుంది.
టర్బైన్ల మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మధ్య ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు పేరు-పేరు చిట్కలను కలిగి ఉంటాయి. టర్బైన్లు ట్రాన్స్ఫార్మర్లను సంరక్షించడానికి స్వాతంత్ర్యంతో సంరక్షణ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ సంరక్షణ వైపు కొత్తించే స్విచ్ ని నిర్మించండి. డిజైనర్లు ఉచ్చ-వోల్టేజ్ వైపు విద్యుత్ పరిమితులను మరియు లోడ్-నియంత్రణ స్విచ్లను చేరుస్తారు. ఉచ్చ-వోల్టేజ్ వైపు ఉచ్చ వోల్టేజ్ మరియు గ్రిడ్-వైపు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విద్యుత్ ప్రవాహాల వల్ల లైట్నింగ్ ప్రతిరోధం ని నిర్మించండి.
2.1 పని లక్షణాలు
జనరేటర్లు చిన్న సామర్ధ్యం ఉంటాయి. ఉంచు వాతావరణం టర్బైన్ రేటింగ్లను ముందుకు తీసుకువచ్చేందుకు వస్తుంది, అప్పుడు స్వాతంత్ర్యంతో సంరక్షణ పనిచేస్తుంది, పనిని పరిమితం చేస్తుంది లేదా నిలిపివేస్తుంది. అప్పుడు, కనెక్ట్ చేయబడ్డ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తక్కువ లోడ్లో పనిచేస్తుంది, మొత్తం ఓవర్లోడ్ సమయం తక్కువగా ఉంటుంది.
ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు బలమైన నిర్మాణ డిజైన్ అవసరం. వైపుల క్షేత్రాలు ప్లేటౌ, గోబి, లేదా సముద్రంలో ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియలు ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ డిజైన్ మరియు ప్రమాణాలను (ట్రాన్స్ఫార్మర్ నిర్మాణ డిజైన్ ప్రమాణాలను చిత్రం 1 లో చూడండి) అవసరం.

3 తాను అవగాహన చేసే ప్రమాణాలు
తక్కువ ఉష్ణత సృష్టి:వైపుల క్షేత్రాలు ఋతువులపై పెద్ద ప్రభావం ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దీర్ఘ నో-లోడ్ సమయం ఉంటాయి. కాబట్టి, డిజైన్ యొక్క ప్రక్రియలో, నో-లోడ్ నష్టాలను తగ్గించండి. అఫెక్టీవ్ ఉష్ణత ప్రసారం కోసం నిర్మాణ స్థానాన్ని విజ్ఞానికంగా ఎంచుకోండి, లోడ్ ఉంటే ఉచ్చ వేగంతో పనిచేయడానికి అనుమతించండి.
ప్రశాంత వాతావరణం, ప్రశాంతత మరియు కార్షణం ప్రతిరోధం:కొంచెం వైపుల క్షేత్రాల్లో, కఠిన వాతావరణం ట్రాన్స్ఫార్మర్లను నశించాలనుకుంటుంది. జనరేటర్ ప్రతిరక్షణ ప్రణాళికలు లేకపోతే, ప్రకటన మరియు కార్షణం పని విఫలం చేయవచ్చు.
హల్కు, చిన్న, బలమైన, సులభంగా నిర్మాణం / పనిచేయడం:చిన్న, అనియమిత నిర్మాణ స్థలాలను పరిగణించి, ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఎంచుకోండి, ఉపకరణాల మధ్య సురక్షా స్థలాన్ని, యూనిట్ సామర్ధ్యాన్ని, మరియు భారాన్ని పరిగణించండి. చిన్న రూపం, ఆకారం, మరియు సరైన భారంతో డిజైన్ చేయండి. వైపుల టర్బైన్ యూనిట్లు దూరాల పై ఆధారపడి ప్రత్యేక పరివహనం / హోయింగ్ అవసరం ఉంటుంది, టాక్సీస్ మరియు విబ్రేషన్లను తప్పించడానికి మరియు యాన్త్రిక బలాన్ని పెంచడానికి.
ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాను అవగాహన చేసే ప్రమాణాలు:కొన్ని వైపుల క్షేత్రాలలో, వైపుల టర్బైన్లు రవాణా, ప్రకృతి వాతావరణం చట్టాలను ఎదుర్కొంటాయి, ఇది పరిశోధన కష్టం మరియు ఖర్చువానికి ప్రభావం చేస్తుంది. పెద్ద పునరుద్ధారణలు దీర్ఘ నిలిపివేతలను ప్రభావించే విధంగా, అద్భుతంగా, నిర్ధారణ మరియు సురక్షిత ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఎంచుకోండి. లోడ్ స్విచ్-ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ల కోసం విభజించిన ట్యాంకు నిర్మాణం చేయండి. ట్యాంకులు రాష్ట్రీయ ప్రమాణాలను పరిమాణం, ముట్టికట్టుని విషయంలో పూర్తి చేయాలి. ఉచ్చ-వోల్టేజ్ కేబుల్స్ కోసం, "ఒకటి-అందుకున్ని, ఒకటి-వచ్చిని" అనుసరించండి. టాక్సీస్ మరియు వాటి ప్రతిరక్షణ ప్రణాళికలను నిర్మించి, టాక్సీస్ మరియు ఎర్ర ప్రవాహం నిరోధించండి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్యాంకు నిర్మాణం చిత్రం 2 లో చూపబడింది.

4 వైపుల క్షేత్రాలలో ప్రధాన ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ఎంపిక మరియు అవగాహన చేసే డిజైన్
4.1 ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూలింగ్ విధానాలు
ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వివిధ కూలింగ్ విధానాలను ఉపయోగిస్తాయి, ముఖ్యంగా తేలియైన-ప్రవేశం, డ్రై-టైప్, మరియు గ్యాస్-ప్రతిరక్షణం. తేలియైన-ప్రవేశం వాటి చిన్నాలు, ఉచ్చ-వోల్టేజ్ ప్రతిరక్షణం మరియు ఉష్ణత ప్రసారం చాలా బాగుంటాయి, కానీ ఉష్ణ ప్రమాదాల్లో తేలి ప్రవాహం, నియోజన లేదా జ్వలనం సంభావ్యత ఉంటుంది, ఇది చాలా శక్తిని ఖర్చు చేస్తుంది మరియు పరివర్తనం చేస్తుంది—కాబట్టి కష్టంగా ఎంచుకోండి. డ్రై-టైప్ వాటి సురక్షితం, శుద్ధం, జ్వలనప్రతిరక్షణం, సులభంగా నిర్వహించబడుతుంది, మరియు చిన్న-ప్రవాహం ప్రతిరక్షణం, కానీ పెద్దాలు మరియు నిర్మాణం కష్టం. గ్యాస్-ప్రతిరక్షణం