ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर विनिर्देशों की व्याख्या: एक पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शिका
सही का चयन ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर बस इतना जानना कि आपको एक की आवश्यकता है, इसके लिए पर्याप्त नहीं है; इसकी तकनीकी विशिष्टताओं की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। ये मापदंड ट्रांसफॉर्मर के प्रदर्शन, क्षमता और आपके विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए उपयुक्तता को परिभाषित करते हैं। यह मार्गदर्शिका ट्रांसफॉर्मर के नामपट्ट (नेमप्लेट) और तकनीकी डेटाशीट पर पाई जाने वाली मुख्य विशिष्टताओं को सरल बनाएगी, जिससे आप सटीक और सूचित निर्णय ले सकेंगे।
मुख्य विशिष्टताओं को समझना
1. पावर रेटिंग (kVA या MVA)
किलोवोल्ट-एम्पीयर (kVA) या मेगावोल्ट-एम्पीयर (MVA) में मापी जाने वाली शक्ति रेटिंग सबसे मौलिक विशिष्टता है। यह उस अधिकतम प्रत्यक्ष शक्ति को दर्शाती है जो ट्रांसफॉर्मर अपनी तापमान सीमा को पार किए बिना लगातार दे सकता है। सही kVA चुनने के लिए, आपको उन सभी उपकरणों के कुल भार की गणना करनी होगी जिन्हें ट्रांसफॉर्मर बिजली प्रदान करेगा, और भविष्य के विस्तार के लिए 20-25% बफर जोड़ना उचित रहता है।
एनवेई इलेक्ट्रिक कई प्रकार के https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers">ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर 30 kVA से लेकर 31,500 kVA (31.5 MVA) तक की रेंज में उपलब्ध कराता है जो किसी भी भार आवश्यकता के अनुरूप हो सकता है।
2. वोल्टेज रेटिंग (प्राथमिक और द्वितीयक)
यह वोल्टेज निर्दिष्ट करता है जिस पर ट्रांसफॉर्मर को कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्राथमिक वोल्टेज: इनपुट वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर बिजली स्रोत से प्राप्त करेगा।
- गैर-प्राथमिक वोल्टेज: आउटपुट वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर भार को प्रदान करेगा।
- टैप्स: ये वाइंडिंग्स पर समायोज्य बिंदु होते हैं जो टर्न अनुपात में छोटे परिवर्तन की अनुमति देते हैं। द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए ये प्राथमिक आपूर्ति में निश्चित वोल्टेज परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रांसफॉर्मर के पास नाममात्र वोल्टेज के +2.5%, +5%, -2.5% और -5% पर टैप हो सकते हैं।
3. चरण (एकल-चरण बनाम त्रि-चरण)
यह वह विद्युत प्रणाली का प्रकार निर्धारित करता है जिसके लिए ट्रांसफॉर्मर बनाया गया है।
- तीन-फेज: शक्ति वितरण और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मानक, जो मोटर्स और बड़े भार को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे अधिकांश मॉडल, जैसे कि https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/scb10-three-phase-dry-type-transformer">SCB10 और https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/scbh15-three-phase-dry-type-transformer">SCBH15 , त्रि-चरण के होते हैं।
- एकल-फेज: छोटे भार के लिए उपयोग किया जाता है, आमतौर पर आवासीय या हल्के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में। हमारी https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/dc-single-phase-dry-type-transformer">DC श्रृंखला इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
4. प्रतिशत प्रतिबाधा (%Z)
प्रतिशत में व्यक्त प्रतिबाधा, ट्रांसफॉर्मर द्वारा धारा प्रवाह के विरोध की माप है। इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है:
- दोष धारा गणना: कम प्रतिबाधा अधिक लघु-परिपथ धारा प्रवाह की अनुमति देती है, जबकि अधिक प्रतिबाधा इसे सीमित करती है। यह मान सर्किट ब्रेकर जैसे सुरक्षा उपकरणों के सही रेटिंग के चयन के लिए आवश्यक है।
- वोल्टेज नियमन: भार बढ़ने के साथ ट्रांसफॉर्मर के समग्र वोल्टेज ड्रॉप को प्रभावित करता है।
- समानांतर संचालन: ट्रांसफॉर्मर के समानांतर संचालन और सही ढंग से भार साझा करने के लिए उनकी प्रतिबाधा समान होनी चाहिए (आमतौर पर ±7.5% के भीतर)।
5. इन्सुलेशन वर्ग और तापमान वृद्धि
यह ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की टिकाऊपन के लिए एक महत्वपूर्ण विनिर्देश है। इन्सुलेशन वर्ग वह अधिकतम तापमान निर्धारित करता है जिसे इन्सुलेशन प्रणाली लगातार सहन कर सकती है। सामान्य वर्गों में शामिल हैं:
- वर्ग F: 155°C की अधिकतम वाइंडिंग तापमान।
- क्लास H: 180°C की अधिकतम वाइंडिंग तापमान।
तापमान वृद्धि पूर्ण भार पर संचालन के दौरान मानक परिवेश तापमान (आमतौर पर 40°C) से ऊपर वाइंडिंग में होने वाले तापमान वृद्धि की अधिकतम सीमा है। उदाहरण के लिए, क्लास F ट्रांसफॉर्मर में 80°C या 115°C की तापमान वृद्धि हो सकती है, जो इसकी 155°C की सीमा के भीतर होती है।
6. शीतलन विधि (AN / AF)
यह दर्शाता है कि ट्रांसफॉर्मर ऊष्मा को कैसे बिखेरता है।
- AN (एयर नेचुरल): वाइंडिंग और कोर के आसपास प्राकृतिक वायु संवहन के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर ठंडा होता है। यह आधार kVA रेटिंग है।
- AF (एयर फोर्स्ड): ट्रांसफॉर्मर को वाइंडिंग के ऊपर अतिरिक्त शीतलन के लिए वायु प्रवाहित करने वाले प्रशंसकों से लैस किया जाता है। इससे ट्रांसफॉर्मर उच्च भार संभाल सकता है, जिससे kVA रेटिंग में वृद्धि होती है (अक्सर AN रेटिंग की तुलना में 25-50% अधिक)।
7. दक्षता और हानि
ट्रांसफॉर्मर की दक्षता इसकी हानि पर निर्भर करती है।
- बिना लोड के हानि (कोर हानि): कोर को चुंबकित करने के लिए खपत की गई ऊर्जा। जब भी ट्रांसफॉर्मर को ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो ये हानि स्थिर रहती है, भार की परवाह किए बिना। अमॉर्फस मिश्र धातु कोर वाले मॉडल, जैसे कि हमारा SCBH15 श्रृंखला , बिना लोड के बहुत कम हानि प्रदान करते हैं।
- लोड हानि (वाइंडिंग हानि): लोड धारा (I²R हानि) के कारण वाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा। ये हानि लोड के वर्ग के साथ बढ़ती है।
उच्च दक्षता वाले ट्रांसफॉर्मर में कुल मिलाकर कम हानि होती है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसफॉर्मर के जीवनकाल में महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत होती है।
8. प्रवेश संरक्षण (IP) रेटिंग
आईपी रेटिंग ट्रांसफॉर्मर के आवरण द्वारा ठोस वस्तुओं (जैसे धूल और उंगलियों) और तरल पदार्थों (जैसे पानी) के प्रवेश के खिलाफ संरक्षण की डिग्री को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, आईपी21 रेटिंग का अर्थ है कि यह 12.5 मिमी से बड़ी ठोस वस्तुओं और टपकते पानी से सुरक्षित है। आवश्यक आईपी रेटिंग पूर्ण रूप से स्थापना वातावरण पर निर्भर करती है।
निष्कर्ष: विनिर्देशों से समाधान तक
इन मुख्य विनिर्देशों को समझना एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर के चयन की पहली कदम है जो न केवल कार्यात्मक हो, बल्कि आने वाले वर्षों तक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय भी हो। प्रत्येक पैरामीटर ट्रांसफॉर्मर के प्रदर्शन और आपकी विद्युत प्रणाली के साथ इसकी अंतःक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हालांकि यह गाइड एक मजबूत आधार प्रदान करती है, लेकिन सही ट्रांसफॉर्मर का चयन अक्सर सूक्ष्म विवरणों में शामिल होता है। एनवेई इलेक्ट्रिक के तकनीकी विशेषज्ञ आपको इन विनिर्देशों के माध्यम से नेविगेट करने और आपकी परियोजना के लिए आदर्श समाधान कॉन्फ़िगर करने में सहायता के लिए यहाँ हैं।
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