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


ಒನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚಂದ್ರಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ವೋಲ್ಟ್ೇಜ್ ನಿಯಾಮನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಎಂತ?

Edwiin
Edwiin
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಟೋಗಲ್
China

ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದರ ಪ್ರದುರ್ಗಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಟ್ಯಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಶಕ್ತಿ ಈಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನ ಘಟಕಗಳು ದಾಖಲೆ/ಅದ್ಯಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚೀನಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇರ್ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವಾ ಆಯುಷ್ಕ, ಇವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‌ಗೆ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಲೇಖನ ಮೊದಲ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತ್ಯದಲ್ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ.

1.ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು

  • ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮೊದಲ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಎರಡನ್ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆರಂಭಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದ್ರುತ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

  • ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಲೋಗ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ, ಟ್ಯಪ್ ಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಕ್ಲಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್/ದ್ವಿಕಮಿಷನ್ ಘಟನೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಶೆಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ದೋಷಗಳು, ಮತ್ತು ದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

  • ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರ ನಿರ್ದೇಶಾನ್ಮ್ನ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಾನ್ಮ್ ಲಾಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ ಈ ದಿಕ್ಕಾಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:

    • ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ 6–12 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ದ್ರುತ ಅಥವಾ 2,000–4,000 ಪರಿವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ತೆಲ್ ನಮುನು ಪರೀಕ್ಶಿಸಬೇಕು.

    • ನವ್ನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 1–2 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ 5,000 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಹೊರಬಿಡಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

    • ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ತೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಡ್வನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 25 kV ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ 5,000–10,000 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ತೆಲ್ನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದ ಪ್ರದುರ್ಗಿತ ಅಥವಾ ಚಲಿಸಿಲ್ಲದ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಳಿದ ಅವಕಾಶದಲ್ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಅಪ್ನ್ನತ ಟ್ಯಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

2.ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧೇಯಗಳು:

  • ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ (ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬ್ಯತಿರೇಕ).

  • ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನದ ಲೈಟ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಱಿಲ್ಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹಾಕಾರ ನೀಡಿದಾಗ.

  • ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನದ ತೆಲ್ನ ಆಳವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅನುಕ್ಲ ಅಲ್ಲದಾದ್ದು ಅಥವಾ ತೆಲ್ ಸ್ತರ ದರ್ಶಕ ತೆಲ್ ಇಲ್ಲದಾದಾಗ.

  • ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹದ್ತನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಾಗ.

  • ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನದಲ್ ವಿಕ್ರಿತ ಘಟನೆಗಳು ರಚಿಸಿದಾಗ.

  • ಲೋಡ್ 80% ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸಿದಾಗ, ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು.

3.ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು

3.1 "ಬೂಟ್ಸ್-ಆನ್" ರೀಟ್ರೋಫಿಟ್ ವಿಧಾನ

"ಬೂಟ್ಸ್-ಆನ್" ದಿಕ್ಕಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಉನ್ನತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂರು-ಫೇಸ್ ವಿನ್ದ್ ನ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಂಪ್ಯಂಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದಿಂದ ಸರಣಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿನ್ದ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿನ್ದ್ ಕಂಪ್ಯಂಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ವಿನ್ದ್ ಸಮಾನ್ತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ ಇರುತ್ತದೆ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ತರಾನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸinciple ಮೇಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ: ಕಂಪ್ಯಂಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಉನ್ನತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿನ್ದ್ ಸ್ಥಿರ ಸ್ತರದಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್, ಕಂಪ್ಯಂಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ N-ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಪ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಉದಾ: 2×OU1) ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದು ಮುಖ್ಯ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ 35 kV ಆಳವಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾತ್ತು (ನಾವು 40 kV ಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತ್ ಇದೆ), ಕಾನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲ್ ಉನ್ನತ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರೀಟ್ರೋಫಿಟ್ ಖಚಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದು ಲೀಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ ಮುಂದುವಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ ಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಧಾನವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದರ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದು ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ±12% U₁ₙ ರೇಂಜ್ ನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಜೋಡಿಗಿನ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾನ್ವಯಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಪ್ರದುರ್ಗಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರದೇಶದ ಶರತ್ ಮೇಲ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಂಜ್ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ರೀಟ್ರೋಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವೈರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೀಟ್ರೋಫಿಟ್ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಕಡಿಮೆ ಮೇಲ್ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

3.2 "ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್" ರೀಟ್ರೋಫಿಟ್ ವಿಧಾನ

"ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್" ವಿಧಾನವು ಮೊದಲ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ರೇಂಜ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ರೀಟ್ರೋಫಿಟ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿ ಟ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ಯಪ್ ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಸ್ವಿಚ್ ನ್ನು ತೆಗ್ಗಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜ

ಈ ರetrofit ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಮೂಲ ಕೆಲಸ (ಜಾತಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆವರಣದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೂಲದ ಉತ್ತೋಳನೆ) ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಮೂಲ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು; ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹೌಸಿನ ವಿಧಾಂತರ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತೆಯೆಂದರೆ ಮೂಲದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿಗೆ ಮುಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವುದು, ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿಗೆಗೆ ಉತ್ಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಈ ರetrofit ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಲೀಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು (ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಹೂಡ್/ಮೂಲ ಉತ್ತೋಳನೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು) ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶಾಲ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಾಯೋಜಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ಐದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ರetrofit ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದೆ.

4. ಲೋಡ್ ತೆರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ

  • ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಾನ, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ವಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಏಕ ಪದ ಸಮಯಾಂತರದ ನಂತರ ಕಮ್ ಮಿನಿಟ್‌ಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.

  • ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಲೋಡ್ ತೆರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತ್ರಿಪ್ರಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಶ್ಯಕ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  • ಎರಡು ಲೋಡ್ ತೆರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ:

    • ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷಮತೆಯ 85% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

    • ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪರ್ಯಾಯ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಸಮಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬೇಕು.

    • ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ವಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

    • ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸಮಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

    • ಸಮ್ಮೇಳನ ನಂತರ, ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ.

  • ಲೋಡ್ ತೆರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನೋಲ್ಡ್ (ಆಫ್-ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್) ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಫ್-ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರತು ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.

  • ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ:

    • 35 kV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ 30 ಬಾರಿ,

    • 110 kV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ 20 ಬಾರಿ,

    • 220 kV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ 10 ಬಾರಿ.

  • ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಂಚೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿಯಮಿತ ಅನುಕೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ.

  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಡ್ ತೆರಳುವಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ಮೂರು-ದಿಕ್ಕು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೂರು-ದಿಕ್ಕು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೂರು-ದಾಟದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಪಡಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಲೋಡ್‌ಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಯಥಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿ ವೈರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಳಗಿನದುದಲ್ಲಿ ಮೂರು-ದಾಟದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ವೈರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರಗಳು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.1. ವೈರಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮೂರು-ದಾಟದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಪಡಿಯ ಮೂರು-ದಾಟದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿ
James
11/29/2025
ಒನ್ಲೋಡ್ ಟ್ಯಪ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಪ್ ಚೇಂಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣಾವಾತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?
ಒನ್ಲೋಡ್ ಟ್ಯಪ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಪ್ ಚೇಂಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣಾವಾತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್‌ಗಳು ನಿರೋಧಕ ಸಂಯೋಜಿತ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರಾಂಶ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನುಪಾಲನಾ ದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್‌ಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ-ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್-ಬದಲಾವಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿ
Felix Spark
11/29/2025
ಇನಡಕ್ಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗುಲೇಟರ್ಸ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇನಡಕ್ಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗುಲೇಟರ್ಸ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮೂರು-ಫೇಸ್ AC ಮತ್ತು ಏಕ-ಫೇಸ್ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಮೂರು-ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಘಟನೆಯು ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಬೆಂಕಿಟ್ ರೋಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್‌ನ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ ರೋಟರ್‌ನ ತಿರುಗುವ ಸೀಮೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿವೆ. ಮೂರು-ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಆಂತರಿಕ ವೈರಿಂಗ್ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರ 2-28(ಎ)ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಮೂರು-ಫೇಸ್ AC ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯು
James
11/29/2025
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ: ಒಂದು-ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು-ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮೂಲಭೂತಗಳು
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ: ಒಂದು-ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು-ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮೂಲಭೂತಗಳು
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಾಮಕರು (szsger.com) ಶಕ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಎಂದೂ ಕೇವಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಾಮಿಸುವುದು, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸುವುದು, ಮತ್ ತಮ್ ಅನ್ವಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರಕ್ಶಿಸುವುದು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಾಮಕಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಶಕ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ & ರಕ್ಶಣ ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ತ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಮತ್ ಮೂರು-ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಾಮಕಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.1. ಮೂಲ ತತ್ವಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಾಮಕ ಬ
Edwiin
11/29/2025
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
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