ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

May 26, 2026

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

Guide to Medium Voltage Transformers

 

ಪರಿಚಯ

 

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳುಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಲೈನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜನರೇಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು-ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ವಿತರಣಾ ಜಾಲದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಖರೀದಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

 

1. ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂದರೇನು?

 

1.1 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಬರುವ ವಿತರಣಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು{2}}. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ [i] ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಮಾರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ2.4 ಕೆ.ವಿ.ಯಿಂದ 69 ಕೆ.ವಿಮತ್ತು 480 V, 208 V, ಅಥವಾ ಲೋಡ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಹಂತಗಳಂತಹ ಬಳಕೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ANSI (ಅಮೇರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್) ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು69 kV ವರೆಗೆ 2.4 kV. IEEE ಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ5 ಕೆ.ವಿ.ಯಿಂದ 35 ಕೆ.ವಿಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತರಣಾ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 kV ಅಥವಾ 15 kV ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ EN 50588-1 ಮಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು 1.1 kV ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ 36 kV ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

 

1.2 ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕ್ರಮಾನುಗತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ಪೀಳಿಗೆ → ಪ್ರಸರಣ:ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾದ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ{0}}ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ (115 kV ರಿಂದ 765 kV) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸರಣ → ವಿತರಣೆ:ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫೀಡರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 kV ನಿಂದ 35 kV) ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿತರಣೆ → ಗ್ರಾಹಕ:ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಅಂತಿಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂತಿಮ-ಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಉದಾ, 480 V, 240 V, 120 V) ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಇಳಿಯಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Power Distribution System

1.3 ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ IEEE ಮತ್ತು IEC ಯಿಂದ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆIEEE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ C57.12.00(ದ್ರವ-ಮುಳುಗಿದ ವಿತರಣೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:

  • IEEE C57.12.01:ಡ್ರೈ-ವಿಧದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
  • IEEE C57.12.34:ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು-ಮೌಂಟೆಡ್, ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಲ್-ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಯಂ{2}}ಕೂಲ್ಡ್, ಮೂರು-ಹಂತ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು
  • IEEE C57.12.28/29:ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎನ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ
  • IEC 60076:ಮಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಣಿ
  • NEMA TP-1:ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
  • DOE 10 CFR ಭಾಗ 431:ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ US ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಕ್ಷತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನುಸರಣೆರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಡ್ (NFPA 70)ಕಡ್ಡಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ದಿಕೆನಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಡ್ (CEC)ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

 


 

2. ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ವಿಧಗಳು

 

ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಯು ವೆಚ್ಚ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಅವಧಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

2.1 ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಮುಳುಗಿದ ವಿರುದ್ಧ ಒಣ-ಪ್ರಕಾರ

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

Liquid-immersed transformer

ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್

ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದ್ರವವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಇದು ಲೈವ್ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ತೊಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಕೋರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಖನಿಜ ತೈಲವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ಈಗ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಬೀಜದ-ತೈಲ{5}}ಆಧಾರಿತ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವವು ಕಾಳಜಿಯಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಡ್ರೈ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್

 

ಡ್ರೈ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ನಿರೋಧನ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸಲು ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಪಾಕ್ಸಿ ರಾಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಘನ ನಿರೋಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅತಿಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Dry-Type Transformer

ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ-ಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ:

ಗುಣಲಕ್ಷಣ

ದ್ರವ-ಮುಳುಗಿದೆ

ಒಣ-ಪ್ರಕಾರ

ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯ

ಹೆಚ್ಚಿನ-ಒಳಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಕಡಿಮೆ-ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ

ಕೂಲಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ತೈಲ ಶಾಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ)

ಮಧ್ಯಮ (ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ)

ನಿರ್ವಹಣೆ

ಆವರ್ತಕ ತೈಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜೀವಿತಾವಧಿ

30-40 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ

20-30 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಗಳು

ಹೊರಾಂಗಣ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ವಿತರಣೆ

ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ

ಅದೇ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ

ಅದೇ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು

ಪರಿಸರ ಅಪಾಯ

ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾವುದೇ ದ್ರವ, ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ

 

2.2 ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು

substation transformer

ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್

ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನ ಹೃದಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಬರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 kV, 25 kV, 35 kV, ಅಥವಾ 46 kV ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 MVA ನಿಂದ 20 MVA ವರೆಗಿನ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.

ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ರವ-ಮುಳುಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತೆರೆದ ಬುಶಿಂಗ್‌ಗಳು, ಗೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಲಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.3 ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು

ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್

 

ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್-ಆರೋಹಿತವಾದ ಘಟಕಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಲಾಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಲ್, ಟ್ಯಾಂಪರ್{3}}ನಿರೋಧಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 45 kVA ನಿಂದ 5,000 kVA ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ 10 MVA ವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಏಕ -ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಡ್-ಆರೋಹಿತವಾದ ಘಟಕಗಳು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. IEEE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ C57.12.34 ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ IEEE C57.12.28 ಅಥವಾ C57.12.29 (ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ) ಟ್ಯಾಂಪರ್{13}}ನಿರೋಧಕ ಆವರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

Pad-mounted transformer

2.4 ಪೋಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು

Pole-Mounted Transformer

ಪೋಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್

ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ, ಪೋಲ್ -ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೋಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಂಗಲ್-ಹಂತ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೂರು{2}}ಫೇಸ್ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ವಸತಿ ನೆರೆಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 25 kVA, 50 kVA, 75 kVA, ಮತ್ತು 100 kVA ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ kVA ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 kVA ನಿಂದ 167 kVA ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2.5 ಎರಕಹೊಯ್ದ ರೆಸಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು

ಎರಕಹೊಯ್ದ ರೆಸಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್

 

ಎರಕಹೊಯ್ದ ರಾಳದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಶುಷ್ಕ-ವಿಧದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಂಡ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಾತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಪಾಕ್ಸಿ ರಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದ್ರವ-ತುಂಬಿದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಕಹೊಯ್ದ ರಾಳದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ನಗರ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು, ಭೂಗತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವು ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Cast Resin Transformer

 


 

3. ಕೋರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು

 

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಕೋರ್ನ ಭೌತಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅದರ ದಕ್ಷತೆ, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

3.1 ಕೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರ್ ಕಾಂತೀಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೇ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟಗಳು (ಕೋರ್ ನಷ್ಟಗಳು), ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಧಾನ್ಯ{0}}ಆಧಾರಿತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ (GOSS)ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೋರ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸುಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. GOSS ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಧಾನ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್‌ನ ದಿಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳುಶಕ್ತಿಯ{{0}ದಕ್ಷ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಿಂತ 70% ರಿಂದ 80% ಕಡಿಮೆ-ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.

ನ್ಯಾನೊಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಮೃದು ಕಾಂತೀಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 50/60 Hz ವಿತರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Grain-oriented silicon steel (GOSS) core
ಧಾನ್ಯ{0}}ಆಧಾರಿತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ (GOSS) ಕೋರ್
Amorphous metal alloys core
ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಕೋರ್
laminated cores and sheel core

3.2 ಕೋರ್ ರಚನೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಗಳುಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ತೆಳುವಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಚಲನೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಷ್‌ನಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ-ನಿಖರವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ,ಟೊರೊಯ್ಡಲ್ ಕೋರ್ಗಳು(ಉಂಗುರ{0}}ಆಕಾರದ) ಬಳಸಬಹುದು. ಇವು ಏಕರೂಪದ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸೋರಿಕೆ ಹರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.

3.3 ವಿಂಡ್ಗಳು

 

ತಾಮ್ರವು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ನಷ್ಟಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ, ಫಾಯಿಲ್ ವಿಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರ್ ವಿಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್{5}}ಟರ್ನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

winding material

 


 

4. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

 

ಸರಿಯಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

4.1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್) ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 13.8 kV / 480 V ದರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 13.8 kV ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 480 V ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ವೇಗ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಬಿಐಎಲ್) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಿಂಚಿನ ಮುಷ್ಕರ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಉಲ್ಬಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೋಧನವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗರಿಷ್ಠ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ, BIL ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು 60 kV ಯಿಂದ 150 kV ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.

4.2 kVA ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ kVA (ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್-ಆಂಪಿಯರ್) ರೇಟಿಂಗ್ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೂರು-ಹಂತದ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ kVA ಗಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ:30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000, ಮತ್ತು 2,500 ಕೆ.ವಿ.ಎ..

ಸರಿಯಾದ kVA ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರೋಧನದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದ ಪರಿವರ್ತಕವು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೋರ್ ನಷ್ಟಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

4.3 ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ ವರ್ಗಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ , 115 ಡಿಗ್ರಿ , ಅಥವಾ 150 ಡಿಗ್ರಿ -ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 80 ಡಿಗ್ರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.

ನಿರೋಧನ ತರಗತಿಗಳು (105 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ A, 130 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ B, 155 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ F, 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ H) ನಿರೋಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅವನತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

 


 

5. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪುಗಳು

 

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ವಿಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಅಸಮತೋಲಿತ ಲೋಡ್ಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಲದ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

5.1 ಮೂಲ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಗಳು

ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಇವೆಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕಯೋಜನೆಗಳು:

ನಕ್ಷತ್ರ (ವೈ) ಸಂಪರ್ಕ (ವೈ):ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ತಟಸ್ಥ) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಪರ್ಕವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಟಸ್ಥ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ಸಂಪರ್ಕ (D):ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಟಸ್ಥ ಬಿಂದುವಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ{1}}ಅನುಕ್ರಮ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ (Z):ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

Delta connection (D)
ಡೆಲ್ಟಾ ಸಂಪರ್ಕ (ಡಿ)
Star (Wye) connection (Y)
ನಕ್ಷತ್ರ (ವೈ) ಸಂಪರ್ಕ (ವೈ)
Zigzag connection (Z)
ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ (Z)

5.2 ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪು ಸಂಕೇತ

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೇತವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:

ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ (ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಡೆಲ್ಟಾಗೆ D, ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ Y, ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ Z.

ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ (ಲೋವರ್ಕೇಸ್) ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತಟಸ್ಥ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು "n" ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಡಿಯಾರ -ಗಂಟೆಯ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಹಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಮಂದಗತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ).

5.3 Dyn11 ಮತ್ತು Yyn0 ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು

ವಿತರಣಾ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ:ಡೈನ್11ಮತ್ತುYyn0.

ಡೈನ್11ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಡೆಲ್ಟಾ-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (D) ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ{1}}ತಟಸ್ಥ (yn) ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದು, 330 ಡಿಗ್ರಿ (ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 11) ಹಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರದೊಂದಿಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರೈಮರಿಯು ಶೂನ್ಯ-ಅನುಕ್ರಮದ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು (3ನೇ, 9ನೇ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. Dyn11 ಅಸಮತೋಲಿತ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಲೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Yyn0ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (Y) ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ{1}}ತಟಸ್ಥ (yn) ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೂನ್ಯ ಹಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರದೊಂದಿಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿಯು ಶೂನ್ಯ-ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲಿತ ಹೊರೆಗಳು ತಟಸ್ಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. Yyn0 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಲೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ: Yyn0 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ರವಾಹವು ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ದರದ ಪ್ರವಾಹದ 25% ಅನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಆದರೆ Dyn11 75% ವರೆಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಲೋಡ್‌ಗಳು, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏಕ{2}}ಹಂತದ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ-Dyn11 ಆಯ್ಕೆಯ ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

Dyn11
ಡೈನ್11
YNyn0
YNyn0

 

6. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

 

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

6.1 ಹಂತ{1}}ಮೂಲಕ-ಹಂತದ ಗಾತ್ರ ವಿಧಾನ

ಹಂತ 1: ಒಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ -ಮೋಟರ್‌ಗಳು, ಲೈಟಿಂಗ್, HVAC, ಕಛೇರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಡ್‌ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಹಂತ 2: ಏಕಕಾಲಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.ಎಲ್ಲಾ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಂಶ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.7 ರಿಂದ 0.9) ಈ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 3: ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ.ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಂತಹ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ 3 ರಿಂದ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಇನ್ರಶ್ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಹಂತ 4: ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಚು ಅನ್ವಯಿಸಿ.ಲೋಡ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು 20% ರಿಂದ 30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಹಂತ 5: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ:

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kVA)=ಒಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಪವರ್ (kW) ÷ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ × ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಂಚು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಶಗಳು 0.8 ರಿಂದ 0.95 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 6: ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.ವಿಭಾಗ 4.2 ರಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಮಾಣಿತ kVA ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

 

6.2 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಗಣನೆಗಳು

ಗಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ:

  • ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಸರ:ಎತ್ತರದ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1,000 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ, ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 5% ರಿಂದ 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
  • ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವಿಷಯ:ಗಣನೀಯವಾಗಿ -ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲದ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಿಗೆ (ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು, UPS ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು, LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು) ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದುK-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೇಟಿಂಗ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸದೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ತಾಪನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು.
  • ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಪರಿಸರ:ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಧಾರಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ದ್ರವ-ಮುಳುಗಿದ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
  • ಶಾಕ್ ಲೋಡ್‌ಗಳು:ಹಠಾತ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ವೆಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಸರ್‌ಗಳಂತಹ ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 10% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

 

6.3 ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ದಿಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ (DOE)10 CFR ಭಾಗ 431 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ US ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ35% ಲೋಡ್-ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಸರಾಸರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರಿಸುಮಾರು 35% ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ,NEMA ಪ್ರೀಮಿಯಂದಕ್ಷತೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು DOE 2016 ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30% ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

6.4 ಪ್ರತಿರೋಧ

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ(ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದೋಷದ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2% ರಿಂದ 8% ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವು ದೋಷದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

 


 

7. ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

 

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೋಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಮಿತಿಮೀರಿದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳು, ತಪಾಸಣೆ ವಿಫಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

7.1 ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಡ್ (NEC) ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರ:2.0 ಮೀ (6.5 ಅಡಿ)
  • ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಅಗಲ:914 ಮಿಮೀ (3 ಅಡಿ)
  • ಮುಂಭಾಗದ ತೆರವು:ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಆವರಣಗಳ ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅಡಿಗಳು (0.9 ಮೀ).
  • ವಾತಾಯನ ತೆರವು:ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 150 ರಿಂದ 300 ಮಿಮೀ (6 ರಿಂದ 12 ಇಂಚುಗಳು) ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಒಣ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಸುತ್ತಲೂ

ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. NEC ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ, ಬಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಫ್‌ಎಂ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ಗೆ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್-ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ 25 ಅಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಸುಡುವ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

7.2 ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ತಡೆಗೋಡೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅದು ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ANSI ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.

7.3 ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು10 ಓಮ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ (ಇದ್ದರೆ) ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೋಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಇಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 250 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

7.4 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆ

ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ತೈಲ-ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

  • ಬೆಂಕಿ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಅಥವಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು
  • ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
  • ತೈಲ ಧಾರಕ (ಸ್ಪಿಲ್ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್{0}}ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂಡಗಳು)
  • ದೊಡ್ಡ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದ್ರವದ ಪ್ರಕಾರವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸುಡುವ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ದ್ರವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕೃತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

 


 

8. ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

 

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಂತರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

8.1 ಓವರ್ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಿತಿಮೀರಿದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ NEC ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 6% ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, NEC ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೂರ್ಣ-ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್‌ನ (FLA) 300% ಅನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು 480 V ನಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಸಾಧನವು ದ್ವಿತೀಯ FLA ಯ 125% ಅನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

8.2 ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ-ಆಫ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

Bayonet Fuse

ಫ್ಯೂಸ್

 

ಫ್ಯೂಸ್ಗಳುಸರಳ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ{{0}ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಕರೆಂಟ್-ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಫ್ಯೂಸ್ ತೀವ್ರ ದೋಷದ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿತರಣಾ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್

 

ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳುಸಂಯೋಜಿತ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ದೋಷ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು (ಓವರ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ದೋಷಗಳು) ಮುರಿಯಬಹುದು. ಈ ನಮ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಡೌನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

circuit breaker

ಅನೇಕ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರೇಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

Surge Arrester

8.3 ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣೆ

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿರೋಧನ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಮೂಲ ಉದ್ವೇಗ ಮಟ್ಟ (BIL) ರೇಟಿಂಗ್ ಅದರ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಶಕ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ BIL ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಲ್ಬಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 

8.4 ಬುಚೋಲ್ಜ್ ರಿಲೇ (ತೈಲ-ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು)

 

ತೈಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ತೈಲ-ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಬುಚೋಲ್ಜ್ ರಿಲೇ ಆಂತರಿಕ ದೋಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಲೇ ಅನಿಲ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಸಣ್ಣ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಗಿತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ತೈಲ ಚಲನೆ (ಪ್ರಮುಖ ಆಂತರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ), ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.

gas relay

 


 

9. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

 

ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 40 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

9.1 ಮುನ್ಸೂಚಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುನ್ಸೂಚಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

  • ಕರಗಿದ ಅನಿಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (DGA):ತೈಲ -ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನ. ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ-ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಮೀಥೇನ್, ಅಸಿಟಿಲೀನ್, ಎಥಿಲೀನ್{3}}ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅಧಿಕ ತಾಪ, ಆರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸ್ಥಗಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ DGA ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಅತಿಗೆಂಪು ಥರ್ಮೋಗ್ರಫಿ (IR ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್):ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಡಿಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ-ನಿರೋಧಕ ಕೀಲುಗಳು, ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, IR ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಅಸಹಜ ತಾಪನ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಭಾಗಶಃ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ (ಪಿಡಿ) ಮಾನಿಟರಿಂಗ್:ಭಾಗಶಃ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳು ನಿರೋಧನದ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. PD ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

9.2 ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿರ್ವಹಣೆ

ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

  • ನಿಯಮಿತ ತೈಲ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ:ಸ್ಥಗಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತೈಲದ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ; ಕಡಿಮೆ BDV ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಟರೇಶನ್ ಬಳಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
  • ಬಶಿಂಗ್ ತಪಾಸಣೆ:ಬಿರುಕುಗಳು, ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ತಪಾಸಣೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಶಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ:ಆನ್-ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್‌ಗಳನ್ನು (OLTCs) ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ, ತೈಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ತೈಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
  • ಬಿಗಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆ:ನಿರೋಧನದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

9.3 ತಪಾಸಣೆ ಆವರ್ತನಗಳು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ದೃಶ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:ಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ, ತೈಲ ಮಟ್ಟಗಳು, ಸೋರಿಕೆಗಳು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಅತಿಗೆಂಪು ಥರ್ಮೋಗ್ರಫಿ:ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ
  • ತೈಲ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು DGA:ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ; ಅರೆ-ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತ, ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ):ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
  • ಸಮಗ್ರ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆ:ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ

 


 

10. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

 

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

10.1 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತರಣಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತವೆ.

10.2 ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳಕು, HVAC, ಎಲಿವೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 13.8 kV ಅಥವಾ 4.16 kV), ಕಟ್ಟಡದಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 480 V ಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು 120/208 V ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

10.3 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಲೈನ್‌ಗಳಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಡಿಮೆ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪಯುಕ್ತತೆ{1}}ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ.

10.4 ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು{1}}ದ್ವಿಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ{2}} ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

10.5 ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ N+1 ಅಥವಾ 2N ಪುನರಾವರ್ತನೆ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 13.8 kV ಅಥವಾ 15 kV) 480 V ಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದವು, ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು UPS ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

10.6 ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಾಖೆಗಳು, ಜೀವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

 


 

11. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

 

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ:

  • ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಯಾವಾಗಲೂ -ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಶೂನ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿಡಿ-ಎನರ್ಜೈಸೇಶನ್ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು.
  • ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.
  • ಸರಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (PPE)ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೋಷ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಲಾಕ್‌ಔಟ್/ಟ್ಯಾಗ್‌ಔಟ್ (LOTO) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿOSHA ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.

 


 

12. ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಗಣನೆಗಳು

 

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಪ್ರಕಾರದ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: ಡ್ರೈ-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರವದ-ಅದೇ ರೇಟಿಂಗ್‌ನ ಮುಳುಗಿದ ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ-ದಕ್ಷತೆಯ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ-ದಕ್ಷತೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಅನುಸ್ಥಾಪನ ವೆಚ್ಚಗಳುಸೈಟ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟಗಳುಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟಗಳು (ಕೋರ್ ನಷ್ಟಗಳು) ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು, ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಲೋಡ್ ನಷ್ಟಗಳು (ತಾಮ್ರದ ನಷ್ಟಗಳು) ಲೋಡ್ ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಲೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಾಗಿ, 30-ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವು ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆಕರ್ಷಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ದ್ರವ-ಮುಳುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ತೈಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಶುಷ್ಕ-ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ), ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕತೆ.

ಜೀವನ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ-ಅಂತ್ಯತೈಲ-ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ತೈಲ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಬೈಫಿನೈಲ್‌ಗಳನ್ನು (PCBs) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 


 

ತೀರ್ಮಾನ

 

ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಒಂದು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ದಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುವ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ತತ್ವಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಕೇತಗಳು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ-ಆಫ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ-ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ದಶಕಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟಕವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿರಂತರ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು, ಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ತತ್ವಗಳು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪು, ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ವರ್ಗ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ದೀರ್ಘ-ಅವಧಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ