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


एकल-पहास वितरण ट्रान्सफोर्मरको तकनीकी विशेषताहरू र अनुप्रयोग के हुन्छन्?

Echo
Echo
फील्ड: ट्रान्सफर्मर विश्लेषण
China

१ एकल-फेज ट्रान्सफोरमरको प्रौद्योगिकीय विशेषताहरू

विदेशी डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कहरूको संचालन अनुभवबाट यो थप जानिन्छ कि एकल-फेज ट्रान्फोरमरहरू अत्यधिक व्यापक रूपमा प्रयोग गरिँदैछन्। तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूसँग तुलना गर्दा उनीहरूको विशिष्ट फाइदाहरू छन्, जसले यसरी प्रतिबिम्बित छन्:

१.१ साधारण संरचना

यो विशेषता यस गर्दा, एउटै सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा, एउटै क्षमताका एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरूको खाली चालन नुकसान तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूभन्दा ठूलो हुन्छ। कुनै एक डिग्रीमा, उनीहरू ऊर्जा बचाउ र उपभोग कमी गर्ने आवश्यकतालाई अधिक सम्भव बनाउन सक्छन्। १०० किलोवाट-एम्पियर (kVA) र ५० kVA को लागि सामान्य रूपमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफोरमरहरूलाई उदाहरण लिएर, विभिन्न चिह्नहरूको तुलना तालिका १ मा देखाइयो।

८,००० वर्षिक संचालन घण्टामा लगाउँदा, १०० kVA D10 एकल-फेज डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफोरमर एउटै क्षमताका S9 तीन-फेज युनिटबाट १,२८० किलोवाट-घण्टा (kWh) बढी खाली चालन नुकसान कम छ; ५० kVA एकल-फेजले ८८० kWh बचाउँछ। औसतमा, एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू तीन-फेज रकमहरूबाट ५०% बढी खाली चालन नुकसान कम गर्छन्।

१.२ संकुचित र सजिलो इन्स्टाल गर्ने

यो निम्न-वोल्टेज लाइनहरूलाई लोड बिन्दुहरूसँग अधिक नजिक फाल्छ, जसले बिजुली आपूर्ति त्रिज्या कम गर्छ र डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क नुकसान रोक्दछ। निम्न-वोल्टेज ग्रिड नुकसानहरूले एक बडा भाग ग्रिड नुकसानहरूको लागि लिएको थियो। पुनर्निर्माण पूर्व, नगरीय निम्न-वोल्टेज ओवरहेड लाइन नुकसानहरू ७% - १२% (केही क्षेत्रहरूमा ३०% भन्दा बढी) थिए। ग्रामीण ग्रिड अपग्रेड गर्दा, १२% विस्तृत नुकसान लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो, जसले नगरहरूले अब त्यसको नजिक जाँदै छन्।

दुई मुख्य कारणहरूले निम्न-वोल्टेज नुकसानहरू उच्च बनाउँछन्: १) गृह / व्यापारिक आपूर्तिका लागि तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूले बिजुली आपूर्तिको स्रोत लोडहरूबाट दूर राख्छन्, जसले आपूर्ति त्रिज्या र लाइन नुकसान बढाउँछ; असमान विद्युत धारा ट्रान्सफोरमर नुकसान बढाउँछ। २) ठूलो त्रिज्याले बिजुली चोरी सुग्राह्य बनाउँछ, जसले प्रबन्धन जटिल बनाउँछ। एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरूले बिजुली आपूर्तिको स्रोत उपभोक्ताहरूको नजिक राख्छन्, जसले आपूर्ति दूरी, लाइन नुकसान र चोरी जोखिम कम गर्छ।

"सानो क्षमता, घना बिन्दुहरू, सानो त्रिज्या" आपूर्ति मॉडल, निम्न-वोल्टेज ग्रिडहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले नुकसानहरू कम गर्छ—एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू यस दृष्टिकोणलाई लागू गर्ने कुनै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

१.३ परियोजना खर्चमा सापेक्ष बचत

एकल-फेज ट्रान्सफोरमर आपूर्तिका लागि, उच्च-वोल्टेज शाखाहरू दुई तार स्थापना गरिन्छ, र निम्न-वोल्टेज लाइनहरू दुई वा तीन तारहरू प्रयोग गर्छन्। तुलनामा, तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूले तीन-तार उच्च-वोल्टेज र चार-तार निम्न-वोल्टेज स्थापना आवश्यक छ। त्यसैले, एकल-फेज सेटअपहरू तारहरूमा बचत गर्छन् र ड्रॉप-आउट फ्युज, सर्ज आरेस्टर, र हार्डवेयरको प्रयोग कम गर्छ।अपूर्ण आङ्किक दिइरहेको छ: एकल-फेजले उच्च-वोल्टेज लाइन खर्चहरूको ~१०% र निम्न-वोल्टेज लाइन परियोजना खर्चहरूको १५% कम गर्छ।

१.४ बिजुली आपूर्ति विश्वसनीयताको सुधार

एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू लागि यो छोटो क्षमता, घना बिन्दुहरू उपयुक्त छ, जसले उपभोक्ताहरूको विस्तार बढाउँछ। सांख्यिकीय रूपमा, ठूलो उपभोक्ता आधार विश्वसनीयता गुणांकलाई बढाउँछ। प्रबन्धनको लागि, एकल-ट्रान्सफोरमर परिपथ-पुलिङ राख्ने विधिले विद्युत आपूर्ति निरोध छोटो र विश्वसनीयता प्रभाव कम गर्छ। संरचनात्मक रूपमा, तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूको एकीकृत कुण्डीहरूले एक कुण्डी फेल हुने भएको छ भने पूरा ट्रान्सफोरमर निरोध गर्छ, जसले क्षेत्रिय अंधकार ल्याउँछ।

तकनीकी रूपमा, तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरू (Y/Y₀ वा △/Y₀) एक फ्युज फेल हुने भएको छ भने अन्य फेजहरूमा वोल्टेज विकृति देखिन्छ। उनीहरूको ३८०V/२२०V तीन-तार चार-तार निम्न-वोल्टेज प्रणाली न्यूट्रल शॉर्ट-सर्किट भएको छ भने अचानक वोल्टेज वृद्धि देखिन्छ, जसले प्रकाश र उपकरणहरूलाई नुकसान पार्छ। एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू यी मुद्दाहरूलाई बहुतै टाल्छ, जसले विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छ।

२ एकल-फेज ट्रान्सफोरमरको उपयोग
२.१ उपयोगको क्षेत्र

एकल-फेज ट्रान्सफोरमरको प्रौद्योगिकीय विशेषताहरूको आधारमा, यी उपयोगको लागि निम्न स्थितिहरूमा उनीहरूको उपयोग सिफारिस गरिन्छ:

२.१.१ नगरीय समुदायहरूको आवासिक क्षेत्र

हाल, नगरीय आवासिक क्षेत्रहरूमा बिजुली उपभोग अधिकांश रूपमा प्रकाश र एकल-फेज विद्युत (जस्तै गृह उपकरणहरू: एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर) लागि हुन्छ, जसले "उच्च-वोल्टेज घरपानी आपूर्ति" को आवश्यकतालाई पूरा गर्छ। आवासिक डिजाइन र लोड वितरणको आधारमा, "प्रत्येक इमारतको लागि एक एकल-फेज ट्रान्सफोरमर" वा "प्रत्येक इकाईको लागि एक" आपूर्ति मॉडल अपनाउनुहोस् जसले निम्न-वोल्टेज नेटवर्क आपूर्ति त्रिज्यालाई (सर्वाधिक १०० मिटर) कम गर्छ, जसले बिजुली आपूर्ति दक्षता र गुणवत्तालाई सुधार गर्छ।

२.१.२ ग्रामीण प्रकाश र छोटो पैमानाको विद्युत उपयोग

ग्रामीण प्रकाश र छोटो पैमानाको विद्युत उपयोग (जस्तै छोटो कृषि यन्त्र, सिंचाइ उपकरण) निम्न लोड र न्यूनतम दोलन सहित छ, जसले छोटो क्षमताका एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू लागि उपयुक्त छ। यी ट्रान्सफोरमरहरूको योग्य विन्यास लोड आवश्यकतालाई शुद्ध रूपमा मिलाउँछ, विद्युत आपूर्ति खर्च कम गर्छ, र स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ।

२.१.३ गम्भीर बिजुली चोरी भएका समुदायहरू र बजारहरू

"उच्च-वोल्टेज घरपानी आपूर्ति" लाई लागू गर्दा अवैध निम्न-वोल्टेज तारहरू द्वारा बिजुली चोरी निकाल्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, यो लाइन-द्वारा र ट्रान्सफोरमर-द्वारा लाइन नुकसान मूल्यांकन गर्न सक्छ, जसले बिजुली उपभोग नुकसानको शुद्ध मापन र बिजुली प्रबन्धनलाई मजबूत बनाउँछ।

२.१.४ छोटो पैमानाका औद्योगिक उपभोक्ताहरूको विद्युत आपूर्ति सुधार

छोटो पैमानाका औद्योगिक उपभोक्ताहरूलाई "साझा ट्रान्सफोरमर" बाट "निजी ट्रान्सफोरमर" मा रूपान्तरण गर्न सुझाउँदछ। एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरूको लोकप्रियता साथै छोटो औद्योगिक र व्यापारिक उपभोक्ताहरू निजी युनिटहरू स्थापना गर्न सक्छन्। विद्युत र मूल्य नीतिहरूको निर्देशनमा, निजी ट्रान्सफोरमरहरूको अपनाउने अधिक व्यापक हुनेछ, जसले आवासिक प्रकाश र तीन-फेज औद्योगिक विद्युत विभाजित गर्छ। योग्य जागहहरूमा तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूलाई एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरूले बदल्ने ले सार्वजनिक निम्न-वोल्टेज लाइनहरू र साझा ट्रान्सफोरमरहरूको नुकसान कम गर्छ, लोडहरू सन्तुलित गर्छ, र उपभोक्ता छोरमा वोल्टेज स्थिरता सुधार गर्छ।

२.२ एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू प्रयोग गर्दा उत्पन्न भएका मुद्दाहरू

हाल, धेरै एकल-फेज डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफोरमरहरू उच्च गुणस्तरका ठन्डा-रोल्ड सिलिकन स्टील शीट (सुरुक्षित) लाई कोर सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्छन्, जसलाई रोल्ड-कोर तकनीक द्वारा निर्माण गरिन्छ। उनीहरूको खाली चालन / लोड नुकसान र संचालन शब्द एस9-प्रकारका तीन-फेज ट्रान्सफोरमरहरूभन्दा धेरै कम छन्।

संयोजन समूह लेबल I/I₀ सँग, दुई मुख्य वायरिंग विधिहरू छन्:

  • तीन-टैप (निम्न-वोल्टेज तरफ): एक एकल वाइनिंग जसको मध्य टैप ग्राउंड गरिएको छ, जसले दुई वाइनिंगहरू बनाउँछ। वोल्टेज अनुपात: १० kV/०.२२ kV। वायरिंग: चित्र १ देख्नुहोस् (a₁, a₂ = फेज तारहरू; x = न्यूट्रल)।

  • चार-टैप (निम्न-वोल्टेज तरफ): दुई वाइनिंगहरू (उनीहरूको बीच विद्युत सम्बन्ध छैन)। वोल्टेज अनुपात (उच्च-तरफ से निम्न-तरफ): १० kV/०.२२ kV। वायरिंग: चित्र २ देख्नुहोस्।

चित्रमा, a1, a2 फेज तारहरू छन्, र x1, x2x न्यूट्रल तारहरू छन्। एकल-फेज ट्रान्सफोरमरहरू प्रयोग गर्दा यी ध्यान दिनुहोस्:

  • विद्युत आपूर्तिका लागि, निम्न-वोल्टेज तरफ आमतौरले तीन-तार सेटअप प्रयोग गरिन्छ। x1/x2/x न्यूट्रल तार (ठिक गरिएको ग्राउंडिङ गर्नुपर्छ) लिनुहोस्। a1 ,a2 (फेज तारहरू) को पारालल नहुनुहोस्; लोडहरू समान रूपमा वितरण गर्नुहोस् ताकि निम्न-वोल्टेज टैपमा न्यूट्रल धारा कम हुन्छ र नुकसान कम गर्छ।

  • निम्न-वोल्टेज आपूर्तिका लागि, TT प्रणाल

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
त्रि-आयामी घाव-कोर ट्रान्सफार्मर: पावर वितरणको भविष्य
त्रि-आयामी घाव-कोर ट्रान्सफार्मर: पावर वितरणको भविष्य
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 आपू
Echo
10/20/2025
एक लेख से व्यापक परिपथ ब्रेकरको संपर्क वियोजन चरणहरू बुझ्नु
एक लेख से व्यापक परिपथ ब्रेकरको संपर्क वियोजन चरणहरू बुझ्नु
वायु विभाजक परिपथको संपर्क विभाजन चरणहरू: आर्क सञ्चालन, आर्क नष्ट, र दोलाहरूचरण १: प्रारम्भिक खुल्ने (आर्क सञ्चालन चरण, ०–३ मिमी)आधुनिक सिद्धान्त बाट पत्ता लगाइएको छ कि प्रारम्भिक संपर्क विभाजन चरण (०–३ मिमी) वायु विभाजक परिपथको अवरोधन कार्यक्षमतामा आधारभूत छ। संपर्क विभाजनको शुरुआतमा, आर्क विद्युत धारा सदै संकुचित ढाँचाबाट फैलिएको ढाँचामा रूपान्तरित हुन्छ—यो रूपान्तरण जस्तै तेजी भइन्छ, त्यस्तै अवरोधन कार्यक्षमता राम्रो हुन्छ।तीन उपायहरू संकुचित बाट फैलिएको आर्कमा रूपान्तरणलाई तेज गर्न सकिन्छ: ग
Echo
10/16/2025
निम्न वोल्टेज भाप बर्करको फाइदेल र प्रयोग
निम्न वोल्टेज भाप बर्करको फाइदेल र प्रयोग
निम्न वोल्टेज भाप रिक्तता सर्किट ब्रेकर: फाइदेल, अनुप्रयोग र तकनीकी चुनौतीहरूनिम्न वोल्टेज रेटिङको कारण, निम्न वोल्टेज भाप रिक्तता सर्किट ब्रेकरहरूमा मध्यवर्गीय वोल्टेज वर्ग भन्दा छोटो संपर्क फाटक हुन्छ। यस्तो छोटो फाटकहरूमा, उच्च शॉर्ट-सर्किट धारालाई अवरोध गर्न अक्षीय चुम्बकीय क्षेत्र (AMF) भन्दा पार्श्विक चुम्बकीय क्षेत्र (TMF) उत्कृष्ट छ। ठूलो धारालाई अवरोध गर्दा, भाप आर्क एक संकीर्ण आर्क मोडमा एकत्र हुने गर्छ, जहाँ स्थानीय अपघटन क्षेत्रहरू संपर्क सामग्रीको बफान्दा पुग्न सक्छ।यथावत नियंत्रण ब
Echo
10/16/2025
वाक्युम सर्किट ब्रेकरको सेवा जीवन मानकहरू
वाक्युम सर्किट ब्रेकरको सेवा जीवन मानकहरू
वाक्यमाला सर्किट ब्रेकरको सेवा जीवन मानकहरूI. सारांशवाक्यमाला सर्किट ब्रेकर उच्च वोल्टेज र अत्यधिक उच्च वोल्टेज शक्ति प्रसारण प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने एक स्विचिङ उपकरण हो। यसको सेवा जीवन शक्ति प्रणालीको सुरक्षित र स्थिर संचालनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस लेखले वाक्यमाला सर्किट ब्रेकरको सेवा जीवन मानकहरू उल्लेख गरेको छ।II. मानक मानहरूबाहेक उद्योग मानकहरूको अनुसार, वाक्यमाला सर्किट ब्रेकरको सेवा जीवन निम्न वा उससँग बराबर हुनुपर्छ: बन्द गर्ने क्रियाहरूको संख्या: २०,००० बार भन्दा बढी; अन
Echo
10/16/2025
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।