सुखा प्रकार ट्रान्सफार्मरको विशिष्टताहरूको व्याख्या: एक सम्पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शिका
सही चयन गर्नु शुष्क प्रकारको ट्रान्सफारमर केवल तपाईंलाई एउटा चाहिन्छ भन्ने जान्नु मात्र पर्दैन; यसका तकनीकी विशिष्टताहरूको स्पष्ट बुझाइ आवश्यक हुन्छ। यी प्यारामिटरहरूले ट्रान्सफार्मरको प्रदर्शन, क्षमता, र तपाईंको विशिष्ट अनुप्रयोगको लागि उपयुक्तता परिभाषित गर्छन्। यो मार्गदर्शिकाले ट्रान्सफार्मरको नामप्लेट र तकनीकी डाटाशीटमा पाइने मुख्य विशिष्टताहरूलाई सरल बनाउनेछ, जसले तपाईंलाई ठीक र सूचित निर्णय लिन सक्षम बनाउँछ।
मुख्य विशिष्टताहरू बुझ्नुहोस्
१. पावर रेटिङ (kVA वा MVA)
किलोभोल्ट-एम्पियर (kVA) वा मेगाभोल्ट-एम्पियर (MVA) मा नापिने पावर रेटिङ सबैभन्दा मौलिक विशिष्टता हो। यसले ट्रान्सफार्मरले आफ्नो तापक्रम सीमा नाघ्न बिना निरन्तर दिन सक्ने अधिकतम स्पष्ट शक्ति देखाउँछ। सही kVA छान्न, तपाईंले ट्रान्सफार्मरले बिजुली आपूर्ति गर्ने सबै उपकरणहरूको कुल लोड गणना गर्नुपर्छ, र भविष्यको विस्तारको लागि 20-25% बफर थप्नु उचित हुन्छ।
एनवेई इलेक्ट्रिकले कुनै पनि लोड आवश्यकताको लागि फिट हुने https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers">सुखा प्रकारका ट्रान्सफार्मर 30 kVA बाट लिएर 31,500 kVA (31.5 MVA) सम्मको विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ।
2. भोल्टेज रेटिङ (प्राथमिक र माध्यमिक)
यसले ट्रान्सफार्मर चल्नको लागि डिजाइन गरिएको भोल्टेजहरू निर्दिष्ट गर्दछ।
- प्राथमिक भोल्टेज: इनपुट भोल्टेज जुन ट्रान्सफार्मरले बिजुली स्रोतबाट प्राप्त गर्नेछ।
- माध्यमिक भोल्टेज: आउटपुट भोल्टेज जुन ट्रान्सफार्मरले लोडमा आपूर्ति गर्नेछ।
- ट्यापहरू: यी वाइन्डिङमा समायोज्य बिन्दुहरू हुन् जसले टर्न अनुपातमा साना परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। दोस्रो पक्षको भोल्टेज स्थिर राख्न प्राथमिक आपूर्तिमा निश्चित भोल्टेज परिवर्तनको क्षतिपूर्ति गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, एउटा ट्रान्सफार्मरमा सामान्य भोल्टेजको +२.५%, +५%, -२.५% र -५% मा ट्यापहरू हुन सक्छन्।
३. चरण (एकल-चरण बनाम तीन-चरण)
यसले ट्रान्सफार्मर निर्माण गरिएको विद्युतीय प्रणालीको प्रकार परिभाषित गर्दछ।
- तीन-चरण: शक्ति वितरण र औद्योगिक अनुप्रयोगहरूका लागि मानक, मोटर र ठूला लोडहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। हाम्रा धेरै मोडेलहरू, जस्तै https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/scb10-three-phase-dry-type-transformer">SCB10 र https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/scbh15-three-phase-dry-type-transformer">SCBH15 , तीन-चरणका हुन्।
- एकल-चरण: साना लोडहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ, सामान्यतया आवासीय वा हल्का वाणिज्यिक अनुप्रयोगहरूमा। हाम्रा https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/dc-single-phase-dry-type-transformer">DC श्रृंखला यी आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दछ।
4. प्रतिशत प्रतिबाधा (%Z)
प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको प्रतिबाधा ट्रान्सफार्मरको धारा प्रवाहमा हुने विरोधको मापन हो। यसको निम्न कार्यहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ:
- दोष धारा गणना: कम प्रतिबाधाले उच्च लघु-परिपथ धारा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि उच्च प्रतिबाधाले यसलाई सीमित गर्छ। यो मान सर्किट ब्रेकर जस्ता सही दरको सुरक्षा उपकरण छनौट गर्न आवश्यक छ।
- भोल्टेज नियमन: भार बढ्दै जाँदा ट्रान्सफार्मरमा भोल्टेज ड्रपलाई यसले असर गर्छ।
- समानान्तर संचालन: ट्रान्सफार्मरहरूलाई समानान्तरमा संचालन गर्न र भार सही ढंगले साझा गर्न समान प्रतिबाधा (सामान्यतया ±7.5% भित्र) हुनु आवश्यक छ।
5. इन्सुलेशन कक्षा र तापमान वृद्धि
यो सुखा प्रकारको ट्रान्सफार्मरको टिकाउपनको लागि एक महत्वपूर्ण विशिष्टता हो। इन्सुलेशन कक्षाले इन्सुलेशन प्रणालीले निरन्तर सहन सक्ने अधिकतम तापमानलाई परिभाषित गर्दछ। सामान्य कक्षाहरूमा समावेश छन्:
- कक्षा F: 155°C को अधिकतम वाइन्डिङ तापमान।
- कक्षा H: 180°C को अधिकतम वाइन्डिङ तापमान।
तापमानको बढ़ो पूर्ण लोडमा संचालन गर्दा मानक वातावरणीय तापमान (सामान्यतया 40°C) भन्दा माथि वाइन्डिङहरूमा अनुभव हुने अधिकतम तापमान वृद्धि हो। उदाहरणका लागि, कक्षा F ट्रान्सफार्मरमा 80°C वा 115°C को तापमान वृद्धि हुन सक्छ, जुन यसको 155°C सीमाभित्र ठीक छ।
6. शीतलन विधि (AN / AF)
यसले ट्रान्सफार्मरले तातो बिखेर्ने तरिकालाई जनाउँछ।
- AN (एयर नेचुरल): प्राकृतिक वायु संवहन मार्फत घुण्डा र कोरको चारैतिर ट्रान्सफार्मरले शीतलन गर्छ। यो आधार kVA रेटिङ हो।
- AF (एयर फोर्स्ड): ट्रान्सफार्मरमा प्रशंसकहरूसँग सुसज्जित छ जसले अतिरिक्त शीतलनका लागि घुण्डाहरूमा वायु प्रवाह गर्दछ। यसले ट्रान्सफार्मरलाई उच्च लोड सँगै सामना गर्न अनुमति दिन्छ, जसले बढी kVA रेटिङ प्रदान गर्छ (AN रेटिङ भन्दा 25-50% सम्म बढी हुन सक्छ)।
7. दक्षता र हानि
ट्रान्सफार्मरको दक्षता यसको हानि अनुसार निर्धारण गरिन्छ।
- बिना लोडको हानि (कोर हानि): कोरलाई चुम्बकित गर्न खपत गरिएको ऊर्जा। यी हानिहरू स्थिर हुन्छन् जब पनि ट्रान्सफार्मरलाई बिजुली आपूर्ति गरिएको हुन्छ, लोडको आधारमा निर्भर गर्दैन। हाम्रो जस्ता अमर्फस मिश्र धातुको कोर भएका मोडेलहरू SCBH15 शृंखला , अत्यन्त न्यून बिना लोडको हानि प्रदान गर्दछ।
- लोड हानि (घुण्डा हानि): लोड करेन्ट (I²R हानि) का कारणले वाइन्डिङमा उत्पादित तातो। यी हानिहरू लोडको वर्गसँगै बढ्छन्।
उच्च दक्षता भएका ट्रान्सफार्मरहरूमा समग्र हानि कम हुन्छ, जसले ट्रान्सफार्मरको जीवनकालमा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बचत गर्दछ।
8. प्रवेश सुरक्षा (IP) रेटिङ
IP रेटिङले ठोस वस्तुहरू (जस्तै धूलो र औंलाहरू) र तरल पदार्थहरू (जस्तै पानी) को प्रवेशबाट ट्रान्सफार्मरको आवरणले प्रदान गर्ने सुरक्षाको डिग्री परिभाषित गर्दछ। उदाहरणका लागि, IP21 रेटिङको अर्थ भनेको 12.5mm भन्दा ठूला ठोस वस्तुहरू र टपकिरहेको पानीबाट सुरक्षा हुनु हो। आवश्यक IP रेटिङ पूर्ण रूपमा स्थापना वातावरणमा निर्भर गर्दछ।
निष्कर्ष: विशिष्टताबाट समाधानसम्म
यी प्रमुख विशिष्टताहरूलाई बुझ्नु तपाईंको विद्युत प्रणालीसँग ट्रान्सफार्मरको प्रदर्शन र यसको अन्तर्क्रियामा प्रत्येक प्यारामिटरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले, केवल कार्यात्मक मात्र होइन तर वर्षौंसम्म सुरक्षित, दक्ष र विश्वसनीय हुने ट्रान्सफार्मर छान्ने पहिलो चरण हो।
यद्यपि यो गाइडले ठोस आधार प्रदान गर्दछ, सही ट्रान्सफार्मर छान्नु प्रायः बारिक विवरणमा समावेश हुन्छ। तपाईंको परियोजनाका लागि यी विशिष्टताहरूमा नेभिगेट गर्न र आदर्श समाधान कन्फिगर गर्न एनवेई इलेक्ट्रिकका प्राविधिक विशेषज्ञहरू यहाँ छन्।
के तपाईंसँग तपाईंको विशिष्टताहरू तयार छन् वा तिनीहरूलाई परिभाषित गर्न मद्दत चाहिन्छ?
- https://www.enweielectric.com/contact-us">आज नै हामीलाई प्राविधिक परामर्श वा विस्तृत उद्धरणका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
- https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers">कस्टमाइज गर्न सकिने ड्राई टाइप ट्रान्सफार्मरहरूको हाम्रो पोर्टफोलियो हेर्नुहोस्।