ലോഡ് സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

Jul 16, 2025

ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

ഉള്ളടക്കം
  1. പരിചയപ്പെടുത്തല്
  2. I. ലോഡ് സവിശേഷതകൾ: ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ
    1. (I) ലോഡ് തരം: ശേഷി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ
    2. (Ii) ലോഡ് വലുപ്പവും വ്യതിയാന നിയമവും: ശേഷി മാർജിൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോൽ
    3. (Iii) ലോഡുചെയ്യുക ദൈർഘ്യം: ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാര്യക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർ ഘടകം
  3. Ii. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും രീതികളും
    1. (I) അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ: സുരക്ഷ ആദ്യം, കാര്യക്ഷമത - ഓറിയന്റഡ്
    2. (Ii) നിർദ്ദിഷ്ട തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതികൾ: കണക്കുകൂട്ടൽ മുതൽ സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്കുള്ള
  4. III. പ്രായോഗിക അപ്ലിക്കേഷനിൽ മുൻകരുതലുകൾ
  5. സംഗഹം

 

ലോഡ് സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

 

transformer capacity

പരിചയപ്പെടുത്തല്

പവർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ, വിതരണ എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായി, ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷിയുടെ വിതരണത്തെ യുക്തിസഹമായി, പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാര്യക്ഷമത, പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, സേവന ജീവിതം എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശേഷി വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ, അത് "ഒരു വലിയ കുതിര വലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകും, ഉപകരണ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും; ശേഷി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, അത് ഓവർലോഡ് പ്രവർത്തനം, അമിതമായ താപനില എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, മാത്രമല്ല ഉപകരണങ്ങൾ കത്തിച്ചുകളയുക, വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ,ലോഡ് സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുപവർ ഡിസൈനിലും പ്രവർത്തനത്തിലും പരിപാലനത്തിലും ഒരു പ്രധാന ലിങ്ക് ആണ്.

 

I. ലോഡ് സവിശേഷതകൾ: ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ലോഡ് സവിശേഷതകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ സവിശേഷതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും ലോഡ് തരം, വലുപ്പം, വ്യതിയാന നിയമം, വൈദ്യുതി ഘടകം, ദൈർഘ്യം മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ. ഈ സവിശേഷതകൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശേഷി നേരിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

(I) ലോഡ് തരം: ശേഷി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ

apparent power

ലോഡുകൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡുകളായി വിഭജിക്കാം, കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡുകളും റെസിറ്റീവ് ലോഡുകളും അവയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കാം, മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷിയിൽ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

1) ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡുകൾ: മോട്ടോഴ്സ്, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വെൽഡറുകൾ മുതലായവ. ഈ ലോഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവർ സജീവമായ ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, റിയാക്ടീവ് പവർ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി power ർജ്ജ ഘടകത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും. റിയാക്ടീവ് അധികാരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ വ്യക്തമായ വൈദ്യുതി ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സജീവമല്ലാത്ത വൈദ്യുതി നഷ്ടപരിഹാരം പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സജീവവും പ്രതിപ്രവർത്തനവുമായ ശക്തിയുടെ ആകെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഒരു വലിയ ശേഷി ട്രാൻസ്ഫോർമർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2) കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡുകൾ: കപ്പാസിറ്ററുകൾ, സമന്വയ ജനറേറ്ററുകൾ (ഓവർ {0 -} ആവേശം), മുതലായവ. സിസ്റ്റം പവർ ഫാക്ടർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തന ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ട് അവയുടെ സവിശേഷതയാണ്. കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡുകൾ പ്രകാരം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തമായ വൈദ്വാക്ഷൻ സജീവമായ അധികാരത്തിന് അനുയോജ്യമായതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള റിയാക്ടീവ് പവർ ബാലൻസിനൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംയോജിതമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3) പ്രതിരോധ ലോഡുകൾ: ഇൻസണ്ടസെന്റ് ലാമ്പുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററുകൾ, പ്രതിരോധം, പ്രതിരോധം ഫർണലുകൾ മുതലായവ. അത്തരം ലോഡുകളുടെ വൈദ്യുതി ഘടകം 1 ന് അടുത്താണ്, ഇത് പ്രത്യക്ഷമായ ശക്തി അടിസ്ഥാനപരമായി സജീവമായ അധികാരത്തിന് തുല്യമാണ്. റിയാക്ടീവ് വൈദ്യുതി നഷ്ടത്തിന്റെ അധിക പരിഗണനയില്ലാതെ സജീവമായ അധികാരമനുസരിച്ച് ശേഷി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ട് കണക്കാക്കാം.

 

(Ii) ലോഡ് വലുപ്പവും വ്യതിയാന നിയമവും: ശേഷി മാർജിൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോൽ

Constant load

ലോഡിന്റെ വലുപ്പം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, ഇംപാക്റ്റ് ശക്തി, ദൈർഘ്യം എന്നിവ നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.

1) നിരന്തരമായ ലോഡ്: തുടർച്ചയായ ഉൽപാദന ലൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള ലോഡ് വളരെക്കാലമായി ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തിന് സമീപം സ്ഥിരതയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, റേറ്റുചെയ്ത ലോഡിന്റെ വ്യക്തമായ പവർ അനുസരിച്ച്, 10% -15% മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് ശേഷി കണക്കാക്കാം (ഉപകരണ വാർദ്ധക്യം, ലൈൻ നഷ്ടം മുതലായവ പരിഗണിക്കുക).

2) ചാഞ്ചാട്ട ലോഡ്: റെസിഡൻഷ്യൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉയർന്ന ലോഡ്, രാത്രി വൈകി, രാത്രി വൈകി), ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (ബിസിനസ്സുകള്ക്ക് ശേഷം ഉയർന്ന ലോഡ്). അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തെ ലോഡ് വക്രം കണക്കാക്കേണ്ടത് അത്യാസമയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പരമാവധി ലോഡ് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാലയളവ് ചെറുതായവ (പ്രതിദിനം 1-2 മണിക്കൂർ മാത്രം), കൂടാതെ, കാര്യക്ഷമതയും ചെലവും 5% -10% ആയി ചുരുക്കാനാകും.

3) ഇംപാക്റ്റ് ലോഡ്: മോട്ടോർ ആരംഭം, ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ, സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഉപകരണ പ്രവർത്തനം മുതലായവ, ഇത് നിരന്തരമായ മൂല്യത്തെ വളരെയധികം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും (സാധാരണയായി 5 {-}} {-} 7 തവണ 7 തവണ 7 തവണ). ഇംപാക്റ്റ് ലോഡിന് ഒരു ഹ്രസ്വ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ ദൈർഘ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ സെക്കൻഡ് വരെ), അത് ഷോർട്ട് - പദം ഓവർലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുടെ കാരണമാകും. ശേഷി അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, അത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, വിൻഡിംഗ് ഓവർഹീറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ആഘാതസമയത്ത്, ആഘാതസമയത്ത് പ്രത്യക്ഷമായ പവർ കണക്കാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് (മോട്ടോർ ആരംഭത്തിന്റെ ആരംഭമോ}}. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയോ ഓവർലോഡ് ശേഷി), ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(Iii) ലോഡുചെയ്യുക ദൈർഘ്യം: ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാര്യക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർ ഘടകം

construction site tower cranes

ലോഡിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തന സമയം ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ "ക്ഷീണം ബിരുദം" നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വളരെക്കാലം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഡുകൾ (ഡാറ്റാ സെന്റർ യുപിഎസ് പവർ സപ്ലൈസ് പോലുള്ളവ ആശുപത്രി തീവ്രസംരൂപമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കും) ഉയർന്ന ആവശ്യകതകളുണ്ട്, കൂടാതെ റേറ്റുചെയ്ത ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉറപ്പാക്കണം; ഇടയ്ക്കിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോഡുകൾ (കാർഷിക ജലസേചന പമ്പുകൾ, നിർമ്മാണ നിലവാരം), അവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലോഡ് സംസ്ഥാനമായതിനാൽ, ശേഷിക്കുന്ന താപനില വർദ്ധനവ് തുടർച്ചയായി ശേഖരിക്കപ്പെടില്ല, പക്ഷേ പ്രവർത്തനകാലത്ത് പീക്ക് ലോഡ് തുടർച്ചയായി ശേഖരിക്കപ്പെടില്ല, പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ റേറ്റഡ് ശേഷി കവിയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്.

 
 
 

Ii. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും രീതികളും

(I) അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ: സുരക്ഷ ആദ്യം, കാര്യക്ഷമത - ഓറിയന്റഡ്

high altitude environment

പരമാവധി ലോഡ് ആവശ്യം നിറവേറ്റുക: ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നീളമുള്ള - പദം ഓവർലോഡ് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി വലുതാണെങ്കിലും വലുതായിരിക്കണം.

സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനക്ഷമത പിന്തുടരുക: ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ കാര്യക്ഷമത കർവ് "u {0- ആകൃതിയിലുള്ള", ലോഡ് നിരക്ക് 70% -80% (കുറഞ്ഞ നഷ്ടം) ആയിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമതയാണ് കാര്യക്ഷമത. ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ "ഒരു വലിയ കുതിര വലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ" ഒരു വലിയ കുതിര "എന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം (ലോഡ് നിരക്ക് 30% നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമത ഗണ്യമായി കുറയുന്നു).

വിപുലീകരണ ഇടം റിസർവ് ചെയ്യുക: അടുത്ത 3-5 വർഷങ്ങളിൽ (എന്റർപ്രൈസ് വിപുലീകരണം, റെസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ) പോലുള്ള ലോഡ് വളർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ശേഷി ഏകദേശം 20% മാർജിൻ റിജന്റ് ചെയ്യും (വികസന പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കും).

പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക: ഉയർന്ന താപനില, ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ, പൊടിപടലങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ചൂട് ഡിലിപീടുക്കൽ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ശേഷി 10% - 20% വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്; ഒരു കിണറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, - {}}} {}}} വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും താപനില ഉചിതമായതുമായ സ്ഥലത്ത്, മാർജിൻ ഉചിതമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

 

(Ii) നിർദ്ദിഷ്ട തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതികൾ: കണക്കുകൂട്ടൽ മുതൽ സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്കുള്ള

Calculate Total Load Capacity

1. ആകെ ലോഡ് ശേഷി കണക്കാക്കുക

സംസ്വാരം: എല്ലാ ലോഡുകളുടെയും റേറ്റുചെയ്ത പവർ (kw) അണ്ഡത്തിന്റെ (KW) അപ്പോർത്തി ഘടകം (സിമോൽജീനി ഫാക്ടർ).

പീക്ക് ലോഡുകൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ട്: ഷോർട്ട് {0- ടേം വർദ്ധനവ് (ഉദാ. മോട്ടോർ ആരംഭ കറന്റ്) ഉണ്ടെങ്കിൽ, തുല്യമായ താപ ലോഡ് കണക്കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിക വിശകലനം നടത്തുക.

പമാണസൂതം:

         info-159-72

എവിടെ:

S=ദൃശ്യമായ പവർ (കെവിഎ)

Pമൊത്തമായ= ആകെ സജീവമായ പവർ (KW)

η=കാര്യക്ഷമത

കോസ്φ= പവർ ഫാക്ടർ

 

2. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി നിർണ്ണയിക്കുക

അടിസ്ഥാന ശേഷി: ട്രാൻസ്ഫോർമർ റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുകinfo-35-38കണക്കാക്കിയ ലോഡിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ് (സാധാരണയായി 20% ~ 30% മാർജിൻ).

ഉദാഹരണം: ലോഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ 800kva ഉണ്ടെങ്കിൽ, 1000kva ട്രാൻസ്ഫോർമർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഓവർലോഡ് ശേഷി: ലോഡ് സൈക്ലിപരമായി ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ (ഉദാ.

പ്രത്യേക ലോഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ:

ഇംപാക്റ്റ് ലോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ കണക്കാക്കിയ ശേഷി ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇംപാക്റ്റ് ലോഡുകൾ (ഇലക്ട്രിക് വെൽഡറുകൾ, സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ) ഹ്രസ്വമാക്കുക - ടേം പീക്ക് കറന്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, അവയുടെ ഇംപാക്റ്റ് കോഫിഫിഷ്യന്റ് (റേറ്റുചെയ്ത പരമാവധി നിലവിലുള്ളത്) 2-5 ൽ എത്തി. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ശേഷി ക്രമീകരണം നടത്തണം"പരമാവധി ഡിമാൻഡ് രീതി"അല്ലെങ്കിൽ"കോഫിഫിഷ്യൻ തിരുത്തൽ രീതി":

പരമാവധി ഡിമാൻഡ് രീതി: ഇംപാക്റ്റ് ലോഡിന്റെ പരമാവധി സജീവമായ പവർ അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുക (ആഘാതംയുടെ ദൈർഘ്യം കണക്കിലെടുത്ത്), അത് വ്യക്തമായ ശക്തിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക, തുടർന്ന് മറ്റ് ലോഡുകളുടെ കണക്കാക്കിയ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സൂപ്പർ പീസിപ്പിക്കുക.

ഗുണകരം തിരുത്തൽ രീതി: ഉയർന്ന അനുപാതത്തിനായി ഇംപാക്ട് ലോഡുചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി (ഉദാ. മൊത്തം ലോഡിന്റെ 20% കവിഞ്ഞു), 1.2-1.5 എന്ന തിരുത്തൽ ഘടകത്താൽ അടിസ്ഥാന കണക്കാക്കിയ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. (ഇതരത്തെ കൂടുതൽ പതിവ്, തീവ്രത, ഉയർന്ന തിരുത്തൽ ഘടകം ആയിരിക്കണം.)

കുറഞ്ഞ പവർ ഫാക്ടറുകളുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി (ഉദാ. COSφ <0.7), റിയാക്ടീവ് വൈദ്യുതി നഷ്ടപരിഹാരം (ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കുകൾ), ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കുകൾ വരെ) ആദ്യം നടപ്പിലാക്കണം. റിയാക്ടീവ് വൈദ്യുതി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതിനുശേഷം, ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും നിക്ഷേപ ചെലവുകളും energy ർജ്ജ ഉപഭോഗവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

3. ഉദാഹരണ സാഹചര്യങ്ങൾ

രംഗം 1: ഫാക്ടറി ലോഡ്=500 kw, പവർ ഫാക്ടർ=0.8, കാര്യക്ഷമത=0.9:

info-262-48800 800 കിലോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

രംഗം 2: ഡാറ്റാ സെന്റർ (24/7 പ്രവർത്തനം, 60% ലോഡ് റേറ്റ്) 1.2x പീക്ക് ലോഡ് ശേഷിയുള്ള ഹൈ - കാര്യക്ഷമത വരണ്ടതാക്കുക.

 

III. പ്രായോഗിക അപ്ലിക്കേഷനിൽ മുൻകരുതലുകൾ

 

ambient temperature

റിയാക്ടീവ് വൈദ്യുതി നഷ്ടപരിഹാരവുമായുള്ള സഹകരണം: ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡുകളിൽ ആധിപത്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, റിയാക്ടീവ് വൈദ്യുതി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ (0.7 മുതൽ 0.9 വരെ) (1000kW ലോഡ്, വ്യക്തമായ പവർ), 10.9 കിലോവയാണ്

ആംബിയന്റ് താപനിലയുടെ സ്വാധീനം: ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി സാധാരണയായി 40 ഡിഗ്രിയിലെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ആംബിയന്റ് താപനില വളരെക്കാലം (- താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ do ട്ട്ഡോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പോലുള്ളവ), "- താപനിലയിൽ" (തിരുത്തൽ കോഫിഫിഷ്യന്റ് അനുസരിച്ച്, 1000 കിലോഗ്രാം കോഫി ടാർടർ 0.92 എന്ന നിലയിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, 1000 കിലോവാട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ 0.9 കിലോഗ്രാം മാത്രം വഹിക്കാൻ കഴിയും).

ഒന്നിലധികം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ലോഡ് ശേഷി വലുതാകുമ്പോൾ, വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യത ആവശ്യകത കൂടുതലോ (വലിയ ഫാക്ടറികൾ, ആശുപത്രികൾ), ഒന്നിലധികം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ സമയത്ത്, ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും ലോഡ് നിരക്ക് സന്തുലിതമാവുകയും ഒരു നിശ്ചിത ലോഡിന്റെ ഓവർലോഡ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന "ലോഡ് പങ്കിടൽ" തത്ത്വം അനുസരിച്ച് ഒരൊറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

 

capacity of a transformer

സംഗഹം

ഇലക്ട്രിക്കൽ സിദ്ധാന്തത്തെ, യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ അവസ്ഥ, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നിവ സമർത്ഥമായ ഒരു ജോലിയാണ് ലോഡ് സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാമ്പ് കിടക്കുന്നുലോഡിന്റെ തരം, വലുപ്പം, വ്യതിയാന നിയമം, ദൈർഘ്യം എന്നിവ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യക്ഷമായ വൈദ്യുതി കണക്കാക്കി, ഇംലീനിറ്റി റേറ്റും ഇംപാക്റ്റും റിൻ റിജർജ്ജം നിർണ്ണയിക്കുകയും ന്യായമായ മാർജിൻ റിൻ ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ "ലക്ഷ്യം, ഒപ്റ്റിമേഷൻ, ഒപ്റ്റിമൽ കാര്യക്ഷമത, സുരക്ഷിതം, വിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനം" എന്നിവയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിൽ, വാസയോഗ്യമായ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനം, ശാസ്ത്രീയ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപകരണങ്ങളുടെ ജീവിതം വിപുലീകരിക്കാനും പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അടിത്തറയിടാനും കഴിയും.

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക