ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್
Mar 02, 2026
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

I. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ರಕ್ಷಾಕವಚವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ (E-ಶೀಲ್ಡ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ a-ಮುಚ್ಚಿದ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ-ಕಾಂತೀಯ ವಾಹಕವಲ್ಲದ ಕಾಗದಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದನ್ನು "ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲದ-" ಎಂದು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕವಚದ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

II. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಜೋಡಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಣಾ ಧಾರಣ (ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್) ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು (ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು, ಮಿಂಚಿನ ಉಲ್ಬಣಗಳು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ{1}}ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಬ್ದ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಇಂಟರ್-ವಿಂಡಿಂಗ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಲ್ಡ್ ಮೂಲ ಏಕ ಧಾರಣವನ್ನು (CHL, ಹೆಚ್ಚಿನ{1}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ{2}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಧಾರಣ) ಎರಡು ಸರಣಿಯ ಧಾರಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಶೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ಧಾರಣ. ಶೀಲ್ಡ್ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆನೆಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾರ್ಗಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ: "ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ." ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೋಡ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬದಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು "ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ".
III. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:
1. ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಇದು ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ-ಆವರ್ತನ ಶಬ್ದದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ -ಮೋಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ60dB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ1MHz ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಉಲ್ಬಣಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ "ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು" ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೆಲದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಇಂಟರ್-ವಿಂಡಿಂಗ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು
ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ಸಮಾನ ಧಾರಣವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಬದಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿತರಣಾ ಧಾರಣವು ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು0.01pF, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು "ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜೋಡಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು30pF.
3. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳು), ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಅತಿವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
4. ತಟಸ್ಥವನ್ನು{1}}ಗೆ-ನೆಲದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು
ರೋಬೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತಟಸ್ಥ-ನಿಂದ{1}}ನೆಲದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ1V ಕೆಳಗೆ, ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:
|
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ |
ಅನುಕೂಲ |
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕ/ವಿವರಣೆ |
|
ಅಧಿಕ ವಿರೋಧಿ-ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ |
ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಷ್ಟ 1MHz ನಲ್ಲಿ 60dB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಿಂಚಿನ ಉಲ್ಬಣವು 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ |
|
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೂಪಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ |
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, "ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲ" |
ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ನಡುವಿನ ಸಮಾನವಾದ ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 0.01pF ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು |
|
ಸುಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟ |
ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ |
C3 ವರ್ಗದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, THDU 3.1% ರಿಂದ 0.8% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ |
|
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ |
ಉಪಕರಣದ-ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ |
ವೈದ್ಯಕೀಯ IT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರವಾಹವು 10µA ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ |
|
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ{0}}ಮೋಡ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಬ್ದ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
ಕೆಲವು K-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಶಬ್ದ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು120dB |
IV. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
1. ಸೌರ/ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು
ಪವನ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿವಿ/ಡಿಟಿ (ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ) ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ (ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳಂತೆ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಬಹುದು. ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಯಾರಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡಿಂಗ್ಗೆ (ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ) ಹೆಚ್ಚಿನ-ಆವರ್ತನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ರಕ್ಷಾಕವಚವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

2. K-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
K-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ aಪೂರ್ಣ-ಅಗಲ ತಾಮ್ರದ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾಧನವಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಪನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಧನಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೇಗದ ಡ್ರೈವ್ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಐಸೊಲೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ರೋಬೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ IT ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ 50µA ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ), ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ:

1. ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಅಧಿಕ ಆವರ್ತನದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಶೀಲ್ಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದು ನೇರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ತತ್ವವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ (V1) ನ ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ (V2) ಅನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ20×ಲಾಗ್(V1/V2)ಮತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ (dB) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಾಣಿಯ ಬಲವಾದ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಾಫೊಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ 实测 ಸಾಮಾನ್ಯ -ಮೋಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನು 1MHz ನಲ್ಲಿ 60dB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸಾಮಾನ್ಯ{1}}ಮೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಪ್ರತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ (ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಸಂಕೇತ) ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯ -ಮೋಡ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ABB ಯ K-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ{11}}ಮೋಡ್ ಶಬ್ದ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ120dB.
3. ಸಾಮಾನ್ಯ{1}}ಮೋಡ್/ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್-ಮೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್-ಮೋಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ (ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್-ಮೋಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಪಥದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನು (ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ -ಮೋಡ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ) ಅಳೆಯಲು ಬಲೂನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತತೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು "ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದು". ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ -ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಥವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ{2}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ (CHL) ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು UST (ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ CHL ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ - ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನ ಬಿಂದುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅನುಭವಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು GST-G (ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಾರ್ಡ್) ಮತ್ತು UST ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

VI. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬುಶಿಂಗ್
ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಶಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಸೇತುವೆಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ (ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ{2}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ) ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಶಿಂಗ್ ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಶಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ (ಉದಾ, ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ವಾಹಕ ಕಾಗದ) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಹೊರಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಬಶಿಂಗ್ ಸ್ವತಃ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು-ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಬಶಿಂಗ್ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ನೆಲದ ಲೋಹದ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ{5}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ (ತಾಮ್ರದ ಬಸ್ಬಾರ್ ಕೀಲುಗಳಂತಹವು) ಸಂಭವಿಸುವ ಭಾಗಶಃ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್.
ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬುಶಿಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದುಸುರಕ್ಷಿತ ಮುನ್ನಡೆ{0}}ಹೊರಗೆಮತ್ತುಅಧಿಕ-ಆವರ್ತನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಿಕೆ:
1. ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕಡಿಮೆ{1}}ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಇದು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಕ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬುಶಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ನೆಲದ ತಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಅಧಿಕ ಆವರ್ತನ ವ್ಯತಿಕರಣ ಪ್ರವಾಹಗಳ-ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು
ಮೀಸಲಾದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆವರಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಂಟೆನಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕ-ಆವರ್ತನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ ಬಶಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಥದ ಕಡಿಮೆ-ಪ್ರತಿರೋಧ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ
ತೊಟ್ಟಿಯ-ಒಳ ನುಗ್ಗುವ ಘಟಕವಾಗಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಶಿಂಗ್ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೆಲದ ವಿಭವದ ನಡುವಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೋಧನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ನೆಲದ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಭಾಗಶಃ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು (ಶೀಲ್ಡ್-ಸಂಯೋಜಿತ ಬುಶಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ)
ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಶಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ವಾಹಕಗಳ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು (ಉದಾ, ತಾಮ್ರದ ಬಸ್ಬಾರ್ಗಳು) ತುದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಶಿಂಗ್ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಪದರವನ್ನು (ಲೋಹದ ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಕೊಳವೆಯಂತಹ) ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಸಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ

