1. టెంపరేచర్ నియంత్రణ వ్యవస్థ
ట్రాన్స్ఫอร్మర్ అప్సరధానంలో ప్రధాన కారణం ఇనులేషన్ దాంటుది, ఇనులేషన్కు అత్యంత ప్రభావం విండింగ్ల అనుమతించబడిన టెంపరేచర్ ఎంపికి పైన ఉండడం. కాబట్టి, పనిచేస్తున్న ట్రాన్స్ఫర్మర్ల టెంపరేచర్ను నిరీక్షించడం మరియు అలర్మ్ వ్యవస్థలను అమలు చేయడం అనుహోంఘం. ఈ వ్యవస్థను TTC-300 ఉదాహరణగా వివరించబోతున్నాం.
1.1 ఆటోమాటిక్ కూలింగ్ ఫ్యాన్లు
లోవ్ వోల్టేజ్ విండింగ్లో అత్యంత టెంపరేచర్ బిందువులో తర్మిస్టర్ ముందుగా చేర్చబడుతుంది టెంపరేచర్ సిగ్నల్స్ పొందడానికి. ఈ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా, ఫ్యాన్ పనిని ఆటోమాటిక్ గా మార్చవచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్మర్ లోడ్ పెరిగినప్పుడు, టెంపరేచర్ కూడా పెరిగించుతుంది. తర్మిస్టర్ ఈ మార్పిడికి ప్రతిక్రియ చేస్తుంది: టెంపరేచర్ 110°C చేరినప్పుడు, ఫ్యాన్ ఆటోమాటిక్ గా పనికి ముఖటి కూలింగ్ ప్రదానం చేస్తుంది; టెంపరేచర్ 90°C కి కింది ఉంటే, ఫ్యాన్ టెంపరేచర్ సిగ్నల్ పొంది పని ఆపుతుంది.
1.2 ట్రిప్ మరియు అలర్మ్ ఫంక్షన్లు
PTC తర్మిస్టర్లను లోవ్ వోల్టేజ్ విండింగ్లో ముందుగా చేర్చబడుతుంది విండింగ్ల మరియు కోర్ టెంపరేచర్ను నిరీక్షించడానికి మరియు ముఖటి చేయడానికి. విండింగ్ టెంపరేచర్ 155°C పైన ఉంటే, వ్యవస్థ ఓవర్-టెంపరేచర్ అలర్మ్ సిగ్నల్ను ప్రారంభిస్తుంది. టెంపరేచర్ 170°C పైన ఉంటే, ట్రాన్స్ఫర్మర్ సురక్షితంగా పనిచేయలేదు, కాబట్టి ట్రిప్ సిగ్నల్ సెకన్డరీ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యుట్కు పంపబడుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్మర్ త్వరగా ట్రిప్ చర్యను ప్రారంభిస్తుంది.
1.3 టెంపరేచర్ ప్రదర్శనం
తర్మిస్టర్లను లోవ్ వోల్టేజ్ విండింగ్లో చేర్చబడుతుంది. టెంపరేచర్ రిజిస్టెన్స్ ద్వారా ముఖటి చేయబడుతుంది మరియు 4–20 mA అనాలాగ్ కరెంట్ సిగ్నల్గా ప్రదర్శించబడుతుంది. కంప్యూటర్ కనెక్టివిటీకు, కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ చేరవచ్చు, దూరం వరకు 1,200 మీటర్ల వరకు ప్రదర్శనం చేయవచ్చు. అదనప్రతి, ఒక ట్రాన్స్మిటర్ 31 ట్రాన్స్ఫర్మర్లను ఒకేసారి ముఖటి చేయవచ్చు. తర్మిస్టర్ సిగ్నల్స్ కూడా ఓవర్-టెంపరేచర్ అలర్మ్లను మరియు ట్రిప్ చర్యలను ప్రారంభిస్తాయి, టెంపరేచర్ ప్రొటెక్షన్ వ్యవస్థ ప్రదర్శనాన్ని మరింత ప్రస్తుతం చేస్తాయి.
2. ప్రొటెక్షన్ విధానాలు
ట్రాన్స్ఫర్మర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం క్యాబినెట్ ఎంచుకోడం కూడా ముఖ్యం, ప్రొటెక్షన్ అవసరాలపై మరియు ఉపయోగానికి ఆధారంగా వివిధ క్యాబినెట్ రకాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా, ట్రాన్స్ఫర్మర్లకు IP20 క్యాబినెట్లను ఎంచుకోవచ్చు—ప్రధానంగా పాల్పులు, రట్టులు, సర్పాలు, పక్షులు వంటి జంతువులు, మరియు 12 మిలీమీటర్లు పైన వ్యాసం గల విదేశీ వస్తువులు ప్రవేశించడం మరియు షార్ట్ సర్క్యుట్లు లేదా ఇతర గంభీరమైన విపత్తులు సంభవించడం నివారించడానికి. బాహ్యంగా ట్రాన్స్ఫర్మర్లకు, IP23 రేటు క్యాబినెట్ అవసరం. ఈ పైన చేర్చిన ప్రమాణాల పైన, ఇది సరళ రేఖాంశాలు నుండి 60 డిగ్రీల వరకు తీరను నిరోధిస్తుంది. కానీ, ఇది ట్రాన్స్ఫర్మర్ హీట్ విసర్జన సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు, కాబట్టి పనిచేయడం సామర్థ్యానికి దృష్టి చూపాలి.
3. కూలింగ్ విధానాలు
డ్రై-టైప్ ట్రాన్స్ఫర్మర్లు ప్రధానంగా రెండు రకాలు: నైసర్గిక హవా కూలింగ్ మరియు ప్రయత్న హవా కూలింగ్. నైసర్గిక హవా కూలింగ్ ముఖ్యంగా రేటు క్షమత వద్ద పనిచేస్తున్న ట్రాన్స్ఫర్మర్లకు ఉపయోగించబడుతుంది. ప్రయత్న హవా కూలింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మర్ అవుట్పుట్ క్షమతను 50% పెంచవచ్చు. ఈ విధానం ముఖ్యంగా అంతరంగ లోడ్లు లేదా పనికి ప్రమాద అవుట్పుట్ పరిస్థితులకు ఉపయోగించబడుతుంది. కానీ, ఈ లోడింగ్ ప్రక్రియలో, ఇమ్పీడెన్స్ వోల్టేజ్ మరియు లోడ్ లాస్ అనుసంధానంగా పెరిగి వ్యవహారికంగా లేదు, ఇది ఆర్థికంగా లోపలి ఉంటుంది. కాబట్టి, ట్రాన్స్ఫర్మర్ ప్రమాద అవసరం ప్రక్రియలో చాలా ప్రమాదంగా ఉంటే దీనిని పెద్ద కాలం వరకు ప్రమాద అవసరంలో పనిచేయడం అనుహోంఘం కాదు.
4. అవుట్పుట్ క్షమత
ట్రాన్స్ఫర్మర్ అవుట్పుట్ క్షమత అనేక కారణాలపై ఆధారపడుతుంది, కాబట్టి దాని అవుట్పుట్ క్షమతను వివేకంగా ప్లాన్ చేయాలి మరియు ఉపయోగించాలి. ఈ క్రింది విషయాలను పరిగణించాలి:
ట్రాన్స్ఫర్మర్ క్షమతను యొక్కటిగా తగ్గించండి. స్టీల్ రోలింగ్ మిల్లులు, వెల్డింగ్ మెషీన్లు వంటి పరికరాల పనిచేయడం ద్వారా జరిగే చాలా చిరునామా ప్రభావ అవుట్పుట్ పరిస్థితులను పరిగణించవచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్మర్ అవుట్పుట్ క్షమతను ఉపయోగించడం ద్వారా, క్షమతను తగ్గించవచ్చు—ఇది అవుట్పుట్ క్షమతను ఉపయోగించడంలో ఒక చాలా ప్రభావశాలి విధానం. కూడా, ప్రజల ప్రకాశం, మనోరంజన మరియు సంస్కృతి సదనాలు, ఏయర్ కండిషనర్లు, షాపింగ్ మాల్లు వంటి సమానంగా లోడ్ ఉన్న ప్రదేశాలకు, ట్రాన్స్ఫర్మర్ అవుట్పుట్ క్షమతను ఉపయోగించడం ద్వారా క్షమతను తగ్గించవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్మర్ పూర్తి లోడ్ లేదా అవుట్పుట్ పరిస్థితులలో పనిచేయవచ్చు.
స్పెర్ క్షమతను లేదా యూనిట్ల సంఖ్యను తగ్గించండి: కొన్ని ప్రదేశాలలో, ట్రాన్స్ఫర్మర్లకు అత్యధిక పునరావర్తన అవసరాలు ఉంటే, ఇంజనీరింగ్ డిజైన్లో పెద్ద మరియు అత్యధిక యూనిట్లను ఎంచుకోవచ్చు. డ్రై-టైప్ ట్రాన్స్ఫర్మర్ల అవుట్పుట్ క్షమతను ఉపయోగించడం ద్వారా, ప్లానింగ్ లో స్పెర్ క్షమతను తగ్గించవచ్చు. బ్యాకప్ యూనిట్ల సంఖ్యను కూడా తగ్గించవచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్మర్ అవుట్పుట్ పనిచేస్తున్నప్పుడు, దాని పనిచేయడం టెంపరేచర్ చాలా దగ్గరంగా నిరీక్షించాలి. టెంపరేచర్ 155°C (అలర్మ్ ప్రారంభమవుతుంది) చేరినప్పుడు, లోడ్ తగ్గించడం (ఉదాహరణకు, అనావశ్యక లోడ్లను పునరావర్తనం చేయడం) చేయాలి, ప్రముఖ లోడ్లకు సురక్షిత పవర్ సప్లై ఉంటుంది.
5. డ్రై-టైప్ ట్రాన్స్ఫర్మర్ల లోవ్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ విధానాలు మరియు ఇంటర్ఫేస్ సహకరణ
డ్రై-టైప్ ట్రాన్స్ఫర్మర్లు ఎంపీ లేదు, అందువల్ల ఆగ్నిప్రమాదం, ప్రస్ఫోటనం లేదా మలిన్యం అవసరం లేదు. అందువల్ల, విద్యుత్ కోడ్స్ మరియు నియమాలు వాటిని వేరు రూమ్లో స్థాపించడం అనుహోంఘం. విశేషంగా SC(B)9 శ్రేణికి, లాస్ మరియు శబ్దాల చాలా తగ్గించబడిన కారణం, డ్రై-టైప్ ట్రాన్స్ఫర్మర్లను లోవ్ వోల్టేజ్ ప్యానెల్ల వద్ద స్విచ్ గేర్ రూమ్లో స్థాపించడం సాధ్యం అయ్యింది.
5.1 స్టాండర్డ్ లోవ్ వోల్టేజ్ ఎంక్లోజ్డ్ బస్ బార్