ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ vs ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು
Nov 17, 2025
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ-ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನ-ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಶ್ಯಬ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬದಿಂದ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ಫೇಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬಳಿ -ಮೂರು ಹಂತದ ಯೂನಿಟ್ ಗುನುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ{3}}ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದೇ ತತ್ವ, ಹೌದು, ಆದರೆ ವಿವರಗಳು? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟಗಳು, ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
1. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು

A ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಪ್ರಸರಣ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 33 kV ಮತ್ತು 400 kV ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100 MVA ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 500 MVA ಯನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ{5}}ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ + ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ದೊಡ್ಡ MVA ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು)
ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ
ನಿರಂತರ ಭಾರವಾದ ಲೋಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರದ-ನಷ್ಟ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗೆ ಒತ್ತು
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ONAN, ONAF, OFF, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೈಲ-ನೀರಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ)
ಭಾರೀ ನಿರೋಧನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ಪ್ರಸರಣ ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್-ಡೆಲ್ಟಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪುಗಳು
ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು (ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ) ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ (ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ಉಪ{0}}ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ).
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಧ್ರುವಗಳು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಗತ ವಿತರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ? ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೂರು kVA ವರೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಡಜನ್ಗಳು. ವೋಲ್ಟೇಜ್-ವಾರು, ಅವು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ: 11 kV, 6.6 kV, ಅಥವಾ 3.3 kV ಅನ್ನು 400 V ಅಥವಾ 230 V ವರೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. UK ನಂತಹ IEC ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 400 V ಮೂರು{11}}ಹಂತ ಅಥವಾ 230 V ಹಂತ US ನಲ್ಲಿ, ನೀವು 120/240 V ಏಕ-ಹಂತ ಅಥವಾ 277/480 V ಮೂರು{20}}ಹಂತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಡ್ಗಳು ಸ್ಥಳದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತವೆ-ಬೆಳಗಿನ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅದ್ದುಗಳು, ಸಂಜೆಯ ಉಲ್ಬಣಗಳು-ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏಕ-ಹಂತದ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ವಸತಿ ನೆರೆಹೊರೆಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇವುಗಳು ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು-ಹಂತದ ಸಾಲಿನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಳ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ{3}} ನಿಂದ ಮಾಡರೇಟ್-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ.
ಮೂರು-ಹಂತ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ಲೋಡ್ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ{1}}ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ{2}}ಮೂರು-ಹಂತದ ಘಟಕಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಟಸ್ಥ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ಇವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸದಿರುವಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಸತಿ ಸಮುದಾಯಗಳು, ನಗರ ಬೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರ್{3}}ಪ್ರೂಫ್, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್{5}}ಆರೋಹಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪೋಲ್{6}}ಆರೋಹಿತವಾದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೋಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್
ಪೋಲ್-ಆರೋಹಿತವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೋಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಘಟಕಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸ್ವಭಾವತಃ, ಒಂದು ಹಂತ-ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಾರು -ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು- ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.

2. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೋಲಿಕೆ
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗ, ಬಿಐಎಲ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
| ವರ್ಗ | ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ | ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ |
|---|---|---|
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು BIL | ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ 66 / 110 / 220 / 400 kV ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ BIL ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ | 33 / 22 / 11 kV → 400/230 V ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ BIL ಅಗತ್ಯವಿದೆ |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | 50–1000+ MVA | 10–500 kVA (ಪೋಲ್), ಕೆಲವು MVA ವರೆಗೆ (ಪ್ಯಾಡ್-ಆರೋಹಿತವಾಗಿದೆ) |
| ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು-ಹಂತ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಏಕ-ಹಂತ; ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕಾಗಾಗಿ ಮೂರು-ಹಂತ |
| ಕೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸ / ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆ | ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆ (1.6-1.8 ಟಿ). | ಲೋಡ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆ (1.4–1.6 T) |
| ನಷ್ಟದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ | Optimized for load losses (copper); efficiency >99.5% | 24/7 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ (ಕೋರ್) ಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; DOE/IEC ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅವುಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 66 kV, 110 kV, 220 kV, ಅಥವಾ 400 kV ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ BIL ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 33 kV, 22 kV, ಅಥವಾ 11 kV ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 400/230 V ಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ{11}}ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 MVA ನಿಂದ 1000 MVA ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಹಂತದ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ಹಂತದ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆ
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1.6–1.8 ಟಿ-ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭೌತಿಕ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 1.4–1.6 T ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ನಷ್ಟ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ: ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಲೋಡ್ (ತಾಮ್ರ) ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 99.5% ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ.
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ತಮ್ಮ 24/7 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ-ಲೋಡ್ (ಕೋರ್) ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, DOE ಅಥವಾ IEC ಶ್ರೇಣಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
| ವರ್ಗ | ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ | ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ |
|---|---|---|
| ಚೇಂಜರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ | ನಿರಂತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ OLTC (ಆನ್-ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್) | ಆಫ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ±2.5% / ±5% ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು | ONAN / ONAF / OFF / OFWF, ಬಲವಂತದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು | ONAN ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲ-ವಾಯು ಸಂವಹನ |
| ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪು | Yd11, Yd1, Dy1, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸರಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ | LV ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ತಟಸ್ಥಕ್ಕಾಗಿ Dyn11 ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ |
| ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ | ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್, ಪಂಪ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, DGA ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ | ಸರಳ ಮೊಹರು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ |
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಲೈವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ OLTC ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ±2.5% ಅಥವಾ ±5% ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ONAN, ONAF, OFF, ಮತ್ತು OFWF ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ONAN ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪುಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಗ್ರಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ Yd11, Yd1, ಅಥವಾ Dy1 ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು-ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತದ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಘಟಕಗಳು-ಸ್ಥಿರವಾದ LV ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ Dyn11 ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ಗಳು, ಪಂಪ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ DGA ಸಂವೇದಕಗಳಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸರಳ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಲೋಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಏರಿಳಿತದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಿಖರಗಳು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಖರಗಳು. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಕೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದ -DGA, ಭಾಗಶಃ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ವೀಪ್ ಆವರ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ- ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾದ "ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ-ಆನ್-ವೈಫಲ್ಯ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ತಪಾಸಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೈಲ ಮಟ್ಟ, ಬಶಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
4. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ನೆರೆಹೊರೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಫೀಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಂತವನ್ನು-ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳು ಎಂವಿ ವಿತರಣಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ.
5. ಪವರ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಗಾತ್ರ-ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೃಹತ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆದರೆ ಗಾತ್ರವು ಕೇವಲ ಸುಳಿವು ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಳವು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳುಪೀಳಿಗೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ-ಹೆವಿ{1}}ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲೆ, ಹಸಿರು ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ{1}}ಆರೋಹಿತವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು.
6. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ.
ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ-ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಅದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌದು, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ನಿರೋಧನ ಮಟ್ಟ, ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಬಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ-ನಿರೋಧನವು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವು ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, IoT ಥರ್ಮಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಲೋಹದ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ{3}}ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರ-ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು-ಪ್ರತಿ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನಗರೀಕರಣವು ಭೂಗತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಥಳ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ ಮಟ್ಟವು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ

