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


ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ-ಸೂರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತಿನಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು? ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಕೂಲನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ ಇಂಟೆಲಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ವಯಗಳು

Echo
ಕ್ಷೇತ್ರ: ट्रांसफอร्मर विश्लेषण
China

ಮಂದಿತ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ದ್ವಿಗುಣ ಪುನರ್ನವೀಕರಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ದ್ವಿಗುಣ ಪುನರ್ನವೀಕರಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಾಯು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶೋಷಕ ತಲೆತನದ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶೋಷಕ ತಲೆತನಗಳ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನಿಯತತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಧಾರ ಪ್ರದಾನದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಮಾರಿದೆ—ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರ ಮೂಲ ಅಂಶ.

1. ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ದ್ವಿಗುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸೂಚಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಆವರಣ ವಾಯು ದಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತುಫಾನ್ ಹಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಯು ವೇಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 5–7 m/s ರಿಂದ 15 m/s ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಿನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ—ಈ ವೇಗವು ವಾಯು ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದಿ ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿ ನಿರತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಫೋಟೋವಾಲ್ಟಿಕ (PV) ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು 30%–40% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ PV ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 60%–70% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳೆಯುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣ ನಿರ್ದೇಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾರಮೆಟರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಸರಳ ಮಿತಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದವು, ಇವು ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಾಸ್ತವ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಗರ-ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯ ದ್ವಿಗುಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಾಯು ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಯು ಟರ್ಬೈನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ 30%–40% ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಯು ವೇಗ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾಯು ಶೋಷಕ ತಲೆತನಗಳನ್ನು ಅಪವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ PV ಆಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣದಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಲೋಡ್ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು 25% ಅಪವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆವರಣದ ಹ್ರಾಸ ಹೋಗುವಂತೆ ವಾಯು ವೇಗದ ಹ್ರಾಸ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಹ್ರಾಸ ಹೋಗುವಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ದ್ವಿಗುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Wind-solar Hybrid Power.jpg

2. ಕ್ರಿಯಾನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು

2.1 ಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯವಾನ್ನು ಹೊರಾಡುವುದು

ಮೆಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಳುಗಳು, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೂಪ ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆಗಳಿಂದ, ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಧಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೆಟೀಯಾರೋಲಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಕ ತಲೆತನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ—ವಾಯು ವೇಗ, ವಾಯು ದಿಕ್ಕನ್ನು, ಸೌರ ವಿಕಿರಣ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಲಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್-ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೋರಿ (LSTM) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರশಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯವಾನ್ನು ಹೊರಾಡುವ ರಬಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಕಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ತುಫಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಾಯು ಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು 6 ಗಂಟೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾನ್ನು ಹೊರಾಡುವುದಲ್ಲಿ 10%–15% ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ—ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 30%–40% ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಭವಿಷ್ಯ ದೋಷಗಳು 15%–20% ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೋಯೆಕ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಡೈನಾಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಾಡುವುದು ಅನಿಯತತೆ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

2.2 ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ಆಯೋಜನೆ

ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆತನಾ ಏಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆಯೋಜನೆ (PSO) ಏಳುಗಳು, ಪಕ್ಷಿ ಗುಂಪು ಹರಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದವು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಾಯು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶೋಷಕ ತಲೆತನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ದ್ವಿಗುಣ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗದ ಕಾರಣದಂತೆ ವಾಯು ವೇಗದ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತದೆ. PSO ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ವಾಯು ವೇಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಹ್ರಾಸ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಿರುವ ದಿನಗಳ ಮೇ......

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎನ್ನುವುದು ಏನು? ಇದು ಪರಂಪರಾಗತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ (SST)ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ (SST) ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವಾಹಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪವರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.ಪಾರಂಪರಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಪಾರಂಪರಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್: ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೋಹದ ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವೈಂಡಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಂತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
10/25/2025
3D ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-ಕೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯ
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲದ ನಷ್ಟಗಳು; ಶಕ್ತಿ-ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ತೈಲವು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಳಗೆ ಏಕೀಕೃತ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಣ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಟ
10/20/2025
ದಿಜಿಟಲ್ MV ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಡவ್ನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ
IEE-Business ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡவ್ನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ"ಡವ್ನ್ ಟೈಮ್" — ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಬಾರದ ಪದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದಾಗ. ಹಾಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀడನದ ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (MV) ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗೆರ್‌ನಿಂದ, ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನವಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.ಇಂದಿನ ಏಳು ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಲಾಭಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ-ಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಮು
10/18/2025
ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಯನ್ನು ಅವಳಿಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ
ವ್ಯೂಹ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ಛೇದ ಅವಸ್ಥೆಗಳು: ಆರ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ, ಆರ್ಕ್ ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ದೋಲನಅವಸ್ಥೆ ೧: ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಚ್ಛೇದ (ಆರ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಸ್ಥೆ, ೦–೩ ಮಿಮಿ)ನವೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವ್ಯೂಹ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳ ನಿರೋಧನ ಶ್ರಮಣೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ಛೇದ ಅವಸ್ಥೆ (೦–೩ ಮಿಮಿ) ಮುಖ್ಯವಾದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ಛೇದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕ್ ಪ್ರವಾಹವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತ ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ—ಈ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರೋಧನ ಶ್ರಮಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತ ಆರ್ಕ್‌ಗೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ
10/16/2025
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