செய்தி
முகப்பு > செய்திகள்
தயாரிப்புகள்

தற்போதைய மின்மாற்றிகள் எவ்வாறு பாதுகாப்பான மற்றும் துல்லியமான பவர் சிஸ்டம் கண்காணிப்பை இயக்குகின்றன?

இந்த கட்டுரை ஒரு விரிவான தொழில்நுட்ப கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறதுதற்போதைய மின்மாற்றிகள்- அவற்றின் செயல்பாட்டுக் கொள்கைகள், காப்பு மற்றும் நிறுவலின் வகைப்பாடு, தேர்வு அளவுகோல்கள், நடைமுறை பயன்பாடுகள் மற்றும் பொதுவான ஆபத்துகள். அதுவும் முரண்படுகிறதுதற்போதைய மின்மாற்றிகள்மின்னழுத்த மின்மாற்றிகளுடன், துல்லிய வகுப்புகள் மற்றும் சுமை மதிப்பீடுகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறது, மேலும் சக்தி அளவீடு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள் மற்றும் கணினி ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு செயல்படக்கூடிய வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.
Current Transformers
பொருளடக்கம்

1. தற்போதைய மின்மாற்றிகள் அறிமுகம்

A தற்போதைய மின்மாற்றி(CT) என்பது உயர் முதன்மை மின்னோட்டங்களை விகிதாச்சாரப்படி குறைந்த, அளவிடக்கூடிய இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டங்களாக மாற்ற மின் சக்தி அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அத்தியாவசிய கருவி மின்மாற்றி ஆகும்[குறிப்பு:0]. இந்த மாற்றமானது ஆபரேட்டர்கள் அல்லது கருவிகளை ஆபத்தான மின்னோட்ட நிலைக்கு வெளிப்படுத்தாமல் உயர் மின்னழுத்த மின் இணைப்புகளை பாதுகாப்பான கண்காணிப்பு, அளவீடு மற்றும் பாதுகாப்பை செயல்படுத்துகிறது[குறிப்பு:1]. முதன்மை சுற்று மற்றும் இரண்டாம் நிலை அளவீட்டு சாதனங்களுக்கு இடையில் மின் தனிமைப்படுத்தலை வழங்குவதன் மூலம்,தற்போதைய மின்மாற்றிகள்நவீன சக்தி அமைப்பு கருவியின் முதுகெலும்பாக அமைகிறது[குறிப்பு:2].

ஒரு அடிப்படை பங்குதற்போதைய மின்மாற்றிபெரிய மின்னோட்டங்களை அளவிடுவது - சில ஆம்பியர்கள் முதல் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆம்பியர்கள் வரை - ரிலேக்கள், மீட்டர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் கருவிகளுடன் இணக்கமான 5 ஏ அல்லது 1 ஏ போன்ற தரப்படுத்தப்பட்ட இரண்டாம் நிலை மதிப்புகள் வரை [குறிப்பு:3][குறிப்பு:4]. இந்த அளவிடுதல் திறன், கால்வனிக் தனிமைப்படுத்தலுடன் இணைந்து, திதற்போதைய மின்மாற்றிபயன்பாட்டு துணை மின் நிலையங்கள், தொழில்துறை வசதிகள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவல்களில் இன்றியமையாதது[குறிப்பு:5].

உயர்தரத்தை வரையறுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள்தற்போதைய மின்மாற்றிதுல்லியம், நேர்கோட்டுத்தன்மை, வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் காப்பு ஒருமைப்பாடு ஆகியவை அடங்கும்[குறிப்பு:6]. காஸ்ட்-ரெசின் உட்புற கட்டமைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அல்லது எண்ணெயில் மூழ்கிய வெளிப்புற வடிவமைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும்,தற்போதைய மின்மாற்றிசாதாரண சுமை மற்றும் தவறு நிலைகள் ஆகிய இரண்டின் கீழும் குறிப்பிட்ட செயல்திறனை பராமரிக்க வேண்டும்[குறிப்பு:7].


2. தற்போதைய மின்மாற்றிகளின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை

தற்போதைய மின்மாற்றிகள்மின்காந்த தூண்டல் கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது, இது ஃபாரடேயின் விதியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது[குறிப்பு:8]குறிப்பு:9]. முதன்மை முறுக்கு - பொதுவாக ஒற்றைப் பாதை அல்லது மின்னோட்டம்-சுமந்து செல்லும் கடத்தியின் சில திருப்பங்கள் - அளவிடப்பட வேண்டிய மின்னோட்டத்தைச் சுமந்து செல்லும் கோட்டுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது[குறிப்பு:10]. இந்த முதன்மை மின்னோட்டம் மின்மாற்றி மையத்தில் ஒரு மாற்று காந்தப் பாய்வை உருவாக்குகிறது[குறிப்பு:11].

ஒரே மையத்தைச் சுற்றி பல திருப்பங்களைக் கொண்ட இரண்டாம் நிலை முறுக்கு, இந்த மாறும் காந்தப் பாய்வை இடைமறித்து முதன்மை மின்னோட்டத்திற்கு விகிதாசாரமாக இருக்கும் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்தைத் தூண்டுகிறது[குறிப்பு:12][குறிப்பு:13]. முதன்மை மின்னோட்டத்திற்கும் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் திருப்பங்களின் விகிதத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்ட விகிதம் Kn = I1n / I2n எனக் குறிக்கப்படுகிறது[குறிப்பு:14]. உதாரணமாக, ஏதற்போதைய மின்மாற்றி400:5 விகிதத்துடன் முதன்மை மின்னோட்டத்தின் 400 ஆம்பியர்களை 5 ஆம்பியர் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டமாக மாற்றுகிறது[குறிப்பு:15].

மின்னழுத்த மின்மாற்றிகளைப் போலல்லாமல், அவை திறந்திருக்கும் இரண்டாம் நிலை மின்சுற்றின் கீழ் இயங்குகின்றன.தற்போதைய மின்மாற்றிகள்செயல்பாட்டின் போது குறைந்த மின்மறுப்பு மூடிய இரண்டாம் நிலை சுற்று பராமரிக்க வேண்டும்[குறிப்பு:16]. ஏனென்றால், இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டம் முதன்மைப் பாய்வை எதிர்க்கும் ஒரு டிமேக்னடைசிங் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்குகிறது, மையப் ஃப்ளக்ஸ் அடர்த்தியை பாதுகாப்பான இயக்க வரம்பிற்குள் வைத்திருக்கிறது. முதன்மை மின்னோட்டம் பாயும் போது இரண்டாம் நிலை சுற்று திறக்கப்பட்டால், டிமேக்னடைசிங் விளைவு மறைந்துவிடும், இதனால் மையமானது செறிவூட்டப்பட்டு அபாயகரமான உயர் மின்னழுத்தங்களை உருவாக்குகிறது[குறிப்பு:17][குறிப்பு:18].

மினியேச்சர் அல்லது கருவி-தரம்தற்போதைய மின்மாற்றிகள்ஆய்வக அல்லது தரவு கையகப்படுத்தும் பயன்பாடுகளுக்கு மில்லியம்பியர்-நிலை வெளியீடுகளை வழங்குதல், உயர்-சக்தி அமைப்புகள் மற்றும் உணர்திறன் அளவீட்டு கருவிகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைக்கிறது[குறிப்பு:19].


3. தற்போதைய மின்மாற்றிகளின் வகைப்பாடு

தற்போதைய மின்மாற்றிகள்காப்பு ஊடகம், நிறுவல் முறை மற்றும் செயல்பாட்டு நோக்கம் உட்பட பல பரிமாணங்களில் வகைப்படுத்தலாம். கொடுக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கான சரியான CT ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த வகைப்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது[குறிப்பு:20].

3.1 இன்சுலேஷன் மீடியம் மூலம் வகைப்படுத்துதல்

  • உலர் வகைதற்போதைய மின்மாற்றி:வார்னிஷ் நனைத்த சாதாரண காப்புப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறது[குறிப்பு:21]. இவை கச்சிதமானவை, பராமரிப்பு-நட்பு, மற்றும் சுடர்-தடுப்பு, அவை உட்புற நிறுவல்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகின்றன[குறிப்பு:22].
  • நடிகர்-பிசின்தற்போதைய மின்மாற்றி:எபோக்சி பிசின் அல்லது பிற பிசின் கலவைகள் [குறிப்பு:23] இந்த கட்டுமானமானது சிறந்த இயந்திர வலிமை, ஈரப்பதம் எதிர்ப்பு மற்றும் மின்கடத்தா பண்புகளை வழங்குகிறது[குறிப்பு:24].
  • எண்ணெய் மூழ்கியதுதற்போதைய மின்மாற்றி:இன்சுலேடிங் பேப்பர் மற்றும் எண்ணெய் கொண்டு காப்பிடப்பட்டது[குறிப்பு:25]. சிறந்த குளிர்ச்சி மற்றும் காப்பு தேவைப்படும் வெளிப்புற பயன்பாடுகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது[குறிப்பு:26].
  • வாயு-இன்சுலேட்டட்தற்போதைய மின்மாற்றி:முதன்மை காப்பு வாயுவைக் கொண்டுள்ளது (பொதுவாக SF6)[குறிப்பு:27]. இவை பொதுவாக எரிவாயு-இன்சுலேட்டட் சுவிட்ச் கியர் (ஜிஐஎஸ்) துணை மின்நிலையங்களில் காணப்படுகின்றன[குறிப்பு:28].

3.2 நிறுவல் முறை மூலம் வகைப்படுத்துதல்

  • மூலம்-வகைதற்போதைய மின்மாற்றி:பேனல் அல்லது சுவர் வழியாக செல்ல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது[குறிப்பு:29]. முதன்மை கடத்தி ஒரு மைய திறப்பு வழியாக அனுப்பப்படுகிறது.
  • தூண்-வகைதற்போதைய மின்மாற்றி:ஒரு விமானம் அல்லது தூணில் பொருத்தப்பட்டு, முதன்மை சுற்று கடத்தி ஆதரவாக செயல்படுகிறது[குறிப்பு:30].
  • ஸ்லீவ் வகைதற்போதைய மின்மாற்றி:பிரத்யேக முதன்மை கடத்தி அல்லது இன்சுலேஷன் இல்லாமல் காப்பிடப்பட்ட புஷிங்கில் நேரடியாக ஏற்றப்பட்டது[குறிப்பு:31].
  • பஸ்பார்தற்போதைய மின்மாற்றி:ஒரு பஸ்பாரில் நேரடியாக நிறுவப்பட்டது, பஸ்பாரே முதன்மை நடத்துனராக செயல்படுகிறது[குறிப்பு:32].

3.3 செயல்பாட்டு நோக்கத்தின்படி வகைப்படுத்துதல்

  • அளவீடுதற்போதைய மின்மாற்றி:பொதுவாக 0.2, 0.5, அல்லது 1.0 போன்ற வகுப்புகளுடன், சாதாரண இயக்க வரம்பில் அதிக துல்லியத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது[குறிப்பு:33].
  • பாதுகாப்புதற்போதைய மின்மாற்றி:5P10 அல்லது 5P20[குறிப்பு:34] போன்ற வகுப்புகளுடன் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும், தவறான நிலைமைகளின் கீழ் செயல்திறனைப் பராமரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

4. சரியான தற்போதைய மின்மாற்றியை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது

ஒரு தேர்வுதற்போதைய மின்மாற்றிபல தொழில்நுட்ப அளவுருக்களை கவனமாக மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். பின்வரும் காரணிகள் மிக முக்கியமானவை:

4.1 முதன்மை தற்போதைய மதிப்பீடு

CT ஆனது சுற்றுவட்டத்தின் அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான முதன்மை மின்னோட்டத்திற்கு மதிப்பிடப்பட வேண்டும், அதிக சுமை நிலைமைகளுக்கு போதுமான விளிம்புடன். நிலையான முதன்மை மதிப்பீடுகள் 5 A முதல் 10,000 A வரை இருக்கும்[குறிப்பு:35].

4.2 இரண்டாம் நிலை தற்போதைய மதிப்பீடு

பொதுவான இரண்டாம் நிலை மதிப்பீடுகள் 5 A மற்றும் 1 A[குறிப்பு:36]. A 1 A இரண்டாம் நிலை பெரும்பாலும் நீண்ட கேபிள் இயக்கங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அது சுமை மற்றும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைக் குறைக்கிறது[குறிப்பு:37].

4.3 துல்லிய வகுப்பு

துல்லியம் வகுப்பு மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட பிழையை வரையறுக்கிறது[குறிப்பு:38]. அளவீட்டு பயன்பாடுகளுக்கு, 0.2, 0.5 மற்றும் 1.0 வகுப்புகள் பொதுவானவை. பாதுகாப்பிற்காக, 5P10 (10 மடங்கு மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் 5% பிழை) போன்ற வகுப்புகள் பொதுவானவை[குறிப்பு:39].

4.4 சுமை மதிப்பீடு

சுமை என்பது இரண்டாம் நிலை சுற்றுகளின் மொத்த மின்மறுப்பு ஆகும், இது VA இல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது[குறிப்பு:40]. துல்லியத்தை பராமரிக்க CT இன் சுமை மதிப்பீடு இணைக்கப்பட்ட சுமையை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்[குறிப்பு:41].

4.5 காப்பு நிலை

காப்பு அமைப்பு மின்னழுத்தம் மற்றும் எந்த நிலையற்ற ஓவர்வோல்டேஜ்களையும் தாங்க வேண்டும். உலர்-வகை, வார்ப்பு-பிசின், எண்ணெயில் மூழ்கிய அல்லது வாயு-இன்சுலேட்டட் CT பொருத்தமானதா என்பதை இது தீர்மானிக்கிறது[குறிப்பு:42].

தேர்வு அளவுரு முக்கிய கருத்தாய்வுகள் வழக்கமான மதிப்புகள் / வரம்புகள்
முதன்மை மின்னோட்டம் அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான சுமை + தவறு விளிம்பு 5 ஏ - 10,000+ ஏ
இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டம் கேபிள் நீளம், சுமை, கருவி இணக்கம் 5 ஏ அல்லது 1 ஏ
துல்லிய வகுப்பு (அளவீடு) தேவையான பில்லிங் அல்லது அளவீட்டு துல்லியம் 0.2, 0.5, 1.0
துல்லிய வகுப்பு (பாதுகாப்பு) தவறான தற்போதைய செயல்திறன் 5P10, 5P20, 10P10
சுமை மொத்த இரண்டாம் நிலை சுற்று மின்மறுப்பு 5 VA, 10 VA, 15 VA, 30 VA
காப்பு ஊடகம் சுற்றுச்சூழல் (உட்புற/வெளிப்புறம்), மின்னழுத்த நிலை உலர், வார்ப்பிரும்பு, எண்ணெய், எரிவாயு

5. பவர் சிஸ்டங்களில் உள்ள பயன்பாடுகள்

தற்போதைய மின்மாற்றிகள்மின்சார ஆற்றல் துறையில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் முதன்மை பயன்பாடுகள் மூன்று பரந்த வகைகளாகும்:

  • பவர் சிஸ்டம் அளவீடு: தற்போதைய மின்மாற்றிகள்வருவாய் தர ஆற்றல் மீட்டர்களுக்கு அளவிடப்பட்ட மின்னோட்ட சமிக்ஞைகளை வழங்குதல், துல்லியமான பில்லிங் மற்றும் நுகர்வு கண்காணிப்பை செயல்படுத்துகிறது[குறிப்பு:43].
  • பாதுகாப்பு ரிலேயிங்:CTகள் மின்னோட்டம், வேறுபாடு, பூமியின் தவறு மற்றும் பிற அசாதாரண நிலைகளைக் கண்டறியும் பாதுகாப்பு ரிலேக்களுக்கு தற்போதைய சமிக்ஞைகளை அளிக்கின்றன
  • கணினி கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு:CTகள் SCADA அமைப்புகள், சுமை மேலாண்மை மற்றும் சக்தி தர பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றிற்கான நிகழ்நேர தற்போதைய அளவீட்டை செயல்படுத்துகின்றன[குறிப்பு:46].

பயன்பாட்டு துணை மின் நிலையங்களில்,தற்போதைய மின்மாற்றிகள்உள்வரும் ஃபீடர்கள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் வெளிச்செல்லும் வரிகளில் நிறுவப்பட்டுள்ளன[குறிப்பு:47]. தொழில்துறை சூழல்களில், அவை மோட்டார் நீரோட்டங்கள், செயலாக்க சுமைகள் மற்றும் விநியோகிக்கப்பட்ட தலைமுறை ஆதாரங்களைக் கண்காணிக்கின்றன[குறிப்பு:48]. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைப்புகள் - சூரியப் பண்ணைகள் மற்றும் காற்றாலை விசையாழிகள் உட்பட - சார்ந்துள்ளதுதற்போதைய மின்மாற்றிகள்கட்டம் ஒன்றோடொன்று இணைப்பு மற்றும் செயல்திறன் கண்காணிப்புக்கு[குறிப்பு:49].

பாரம்பரிய சக்தி அமைப்புகளுக்கு அப்பால்,தற்போதைய மின்மாற்றிகள்மேலும் காணப்படுகின்றன:

  • தரவு மைய மின் விநியோக அலகுகள் (PDUs)
  • மின்சார வாகனம் சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பு
  • ஆற்றல் மேலாண்மை அமைப்புகளை உருவாக்குதல்
  • ரயில்வே இழுவை சக்தி அமைப்புகள்
  • கடல் மற்றும் கடல் மின் நிறுவல்கள்

6. தற்போதைய மின்மாற்றி எதிராக மின்னழுத்த மின்மாற்றி

இருவரும் போதுதற்போதைய மின்மாற்றிகள்மற்றும் மின்னழுத்த மின்மாற்றிகள் (VTகள்) என்பது மின்சக்தி அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் கருவி மின்மாற்றிகளாகும், அவை வேறுபட்ட செயல்பாடுகளை வழங்குகின்றன[குறிப்பு:50].

அம்சம் தற்போதைய மின்மாற்றி(CT) மின்னழுத்த மின்மாற்றி (VT)
முதன்மை அளவீடு தற்போதைய மின்னழுத்தம்
இணைப்பு சுற்றுடன் தொடர்[குறிப்பு:51] சுற்றுக்கு இணையாக[குறிப்பு:52]
இரண்டாம் நிலை வெளியீடு தற்போதைய சமிக்ஞை (எ.கா., 5 ஏ அல்லது 1 ஏ)[குறிப்பு:53] மின்னழுத்த சமிக்ஞை (எ.கா., 110 V அல்லது 100 V)[குறிப்பு:54]
இரண்டாம் நிலை சுற்று நிலை மூடியே இருக்க வேண்டும் (குறைந்த மின்மறுப்பு)[குறிப்பு:55] திறந்த சுற்றுக்கு அருகில் இயங்குகிறது (அதிக மின்மறுப்பு)
முதன்மை முறுக்கு சில திருப்பங்கள் (பெரும்பாலும் ஒற்றை பாஸ்)[குறிப்பு:56] பல திருப்பங்கள்[குறிப்பு:57]
திறந்த இரண்டாம் நிலையின் முதன்மை விளைவு மைய செறிவு, அபாயகரமான அதிக மின்னழுத்தம்[குறிப்பு:58] குறைந்தபட்ச தாக்கம் (இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டம் மிகக் குறைவு)
துல்லிய வகுப்புகள் 0.2, 0.5, 1.0 (மீட்டரிங்); 5P10, 5P20 (பாதுகாப்பு)[குறிப்பு:59] 0.3, 0.6, 1.2[குறிப்பு:60]

அடிப்படை வேறுபாடு என்னவென்றால், அதற்போதைய மின்மாற்றிமின்னோட்டத்தை அளவிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒரு மூடிய இரண்டாம் நிலை சுற்றுடன் செயல்படுகிறது, அதே நேரத்தில் மின்னழுத்த மின்மாற்றி மின்னழுத்தத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் கிட்டத்தட்ட திறந்த இரண்டாம் சுற்றுடன் செயல்படுகிறது[குறிப்பு:61]. இந்த வேறுபாடு அவற்றின் இணைப்பு முறைகள், பாதுகாப்புக் கருத்தாய்வுகள் மற்றும் பயன்பாட்டுக் களங்களை ஆணையிடுகிறது.


7. பொதுவான சிக்கல்கள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள்

தற்போதைய மின்மாற்றிகள்வலுவான சாதனங்கள், ஆனால் அவை பல நன்கு அறியப்பட்ட தோல்வி முறைகளுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன. நம்பகமான கணினி வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு இந்த சிக்கல்களைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

7.1 திறந்த இரண்டாம் சுற்று

இது தொடர்புடைய மிக முக்கியமான ஆபத்துதற்போதைய மின்மாற்றிகள். முதன்மை மின்னோட்டம் பாயும் போது இரண்டாம் நிலை மின்சுற்று திறக்கப்பட்டால், இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்தின் காந்தமாக்கும் விளைவு இழக்கப்படும்[குறிப்பு:62]. கோர் ஃப்ளக்ஸ் அடர்த்தி வியத்தகு அளவில் அதிகரிக்கிறது, இது கடுமையான செறிவூட்டலுக்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் ஆபத்தான உயர் மின்னழுத்தங்களை உருவாக்குகிறது - நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான வோல்ட்டுகள்[குறிப்பு:63][குறிப்பு:64]. இது காப்பு முறிவு, மின்சார அதிர்ச்சி மற்றும் உபகரணங்கள் சேதத்தை ஏற்படுத்தும்[குறிப்பு:65].

  • இணைக்கப்பட்ட கருவிகளை அகற்றுவதற்கு அல்லது வேலை செய்வதற்கு முன் எப்போதும் CT இரண்டாம் நிலை டெர்மினல்களை ஷார்ட் சர்க்யூட் செய்யவும்[குறிப்பு:66].
  • அனைத்து CT இரண்டாம் நிலை சுற்றுகளிலும் ஷார்டிங் பிளாக்குகள் அல்லது சோதனை சுவிட்சுகளை நிறுவவும்.
  • CT இரண்டாம் நிலை சுற்றுகளில் உருகிகள் அல்லது துண்டிக்கும் சுவிட்சுகளை ஒருபோதும் நம்ப வேண்டாம்.

7.2 கோர் செறிவு

மைய ஃப்ளக்ஸ் அடர்த்தி B-H வளைவின் நேரியல் பகுதியை மீறும் போது செறிவு ஏற்படுகிறது. அதிகப்படியான முதன்மை மின்னோட்டம் (தவறுகளின் போது) அல்லது DC ஆஃப்செட் கூறுகள்[குறிப்பு:67] காரணமாக இது நிகழலாம். செறிவு இரண்டாம் நிலை மின்னோட்ட அலைவடிவத்தை சிதைக்கிறது, இதனால் அளவீட்டு பிழைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ரிலேகளின் சாத்தியமான தவறான இயக்கம்.

7.3 காப்பு சிதைவு

காலப்போக்கில், வெப்ப அழுத்தம், ஈரப்பதம் உட்செலுத்துதல் அல்லது மின்சார வயதானதால் காப்பு பொருட்கள் சிதைந்துவிடும். வழக்கமான காப்பு எதிர்ப்பு சோதனை மற்றும் காட்சி ஆய்வுகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது[குறிப்பு:68].

7.4 நிறுவல் மற்றும் ஆணையிடுதலுக்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

  • பெயர்ப்பலகை தரவை சரிபார்க்கவும்:CT இன் விகிதம், துல்லியம் வகுப்பு, சுமை மற்றும் காப்பு நிலை ஆகியவை கணினி தேவைகளுடன் பொருந்துகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்[குறிப்பு:69].
  • சரியான அடித்தளத்தை உறுதிப்படுத்தவும்:ஆபத்தான தூண்டப்பட்ட மின்னழுத்தங்களைத் தடுக்க, இரண்டாம் நிலை சுற்று ஒரு புள்ளியில் நம்பகத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்[குறிப்பு:70].
  • முதன்மை ஊசி சோதனைகள் செய்யவும்:இந்த சோதனைகள் அறியப்பட்ட முதன்மை மின்னோட்டத்தை உட்செலுத்துவதன் மூலம் CT விகிதம் மற்றும் துருவமுனைப்பைச் சரிபார்க்கின்றன மற்றும் இரண்டாம் நிலை வெளியீட்டை அளவிடுகின்றன[குறிப்பு:71].
  • வயரிங் மற்றும் துருவமுனைப்பை சரிபார்க்கவும்:தவறான துருவமுனைப்பு வேறுபட்ட ரிலே தவறான செயல்பாடு மற்றும் தவறான சக்தி அளவீடுகளை ஏற்படுத்தும்[குறிப்பு:72].
  • காப்பு சோதனைகளை நடத்தவும்:சிதைவைக் கண்டறிய முறுக்கு மற்றும் தரைக்கு இடையே உள்ள காப்பு எதிர்ப்பை அளவிடவும்[குறிப்பு:73].

8. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

தற்போதைய மின்மாற்றிக்கும் மின்னழுத்த மின்மாற்றிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
A தற்போதைய மின்மாற்றிமின்னோட்டத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் சுற்றுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டு, விகிதாசார இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது[குறிப்பு:74]. மின்னழுத்த மின்மாற்றி மின்னழுத்தத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் இணையாக இணைக்கப்பட்டு, விகிதாசார இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது[குறிப்பு:75]. CT கள் ஒரு மூடிய இரண்டாம் நிலை சுற்றுடன் செயல்பட வேண்டும், அதே நேரத்தில் VT கள் அருகிலுள்ள திறந்த இரண்டாம் சுற்றுடன் செயல்படுகின்றன.
மின்னோட்ட மின்மாற்றியின் இரண்டாம் நிலை ஏன் திறந்த சுற்றுடன் இருக்கக்கூடாது?
இரண்டாம் நிலை சுற்று திறந்திருக்கும் போது, ​​இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்தின் காந்தமாக்கும் விளைவு இழக்கப்படுகிறது, இதனால் மையப் பாய்வு செறிவூட்டல் நிலைகளுக்கு அதிகரிக்கிறது[குறிப்பு:76]. இது இரண்டாம் நிலை முறுக்குகளில் ஆபத்தான உயர் மின்னழுத்தங்களை தூண்டுகிறது - நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான வோல்ட்கள் - இது மின்சார அதிர்ச்சி, காப்பு செயலிழப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் சேதத்தை ஏற்படுத்தும்[குறிப்பு:77].
தற்போதைய மின்மாற்றிகளுக்கு என்ன துல்லிய வகுப்புகள் உள்ளன?
அளவீட்டு பயன்பாடுகளுக்கு, பொதுவான துல்லிய வகுப்புகள் 0.2, 0.5 மற்றும் 1.0 ஆகும்[குறிப்பு:78]. பாதுகாப்புப் பயன்பாடுகளுக்கு, 5P10, 5P20, மற்றும் 10P10 போன்ற வகுப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இதில் 'P'க்கு முன் உள்ள எண் சதவீதப் பிழையைக் குறிக்கிறது மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய எண் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் மடங்குகளைக் குறிக்கிறது[குறிப்பு:79].
எனது பயன்பாட்டிற்கு சரியான தற்போதைய மின்மாற்றியை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?
முக்கிய தேர்வு அளவுருக்களில் முதன்மை மின்னோட்ட மதிப்பீடு, இரண்டாம் நிலை மின்னோட்ட மதிப்பீடு (5 ஏ அல்லது 1 ஏ), துல்லிய வகுப்பு (அளவீடு அல்லது பாதுகாப்பு), சுமை மதிப்பீடு (VA) மற்றும் காப்பு நிலை[குறிப்பு:80] ஆகியவை அடங்கும். கணினி மின்னழுத்தம், சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் (உட்புறம்/வெளிப்புறம்), மற்றும் இணைக்கப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் ரிலேக்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
காப்பு மூலம் தற்போதைய மின்மாற்றிகளின் முக்கிய வகைகள் யாவை?
நான்கு முக்கிய காப்பு வகைகள் உலர்-வகை (வார்னிஷ்-நனைத்த), வார்ப்பு-ரெசின் (எபோக்சி மோல்டட்), எண்ணெயில் மூழ்கிய (எண்ணெய் மற்றும் காகிதம்), மற்றும் வாயு-இன்சுலேடட் (SF6)[குறிப்பு:81][குறிப்பு:82]. ஒவ்வொன்றும் செலவு, பராமரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் பொருத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு வர்த்தக பரிமாற்றங்களை வழங்குகிறது.

சரியானதைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதல் தேவைதற்போதைய மின்மாற்றிஉங்கள் திட்டத்திற்காக?

மணிக்கு அணிகம்வில்பவர் இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷனில் பல தசாப்த கால அனுபவத்தைத் தருகிறது மேலும் சிறந்த தீர்வைக் குறிப்பிடவும், ஆதாரமாகவும், பயன்படுத்தவும் உதவும்.

இன்று எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்உங்கள் தேவைகளைப் பற்றி விவாதிக்க - தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள், பயன்பாட்டு பொறியியல் மற்றும் நம்பகமான தயாரிப்பு ஆதரவு ஆகியவற்றில் உதவ நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.

எங்கள் நிபுணர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
தொடர்புடைய செய்திகள்
எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பு
செய்தி பரிந்துரைகள்
X
உங்களுக்கு சிறந்த உலாவல் அனுபவத்தை வழங்கவும், தள போக்குவரத்தை பகுப்பாய்வு செய்யவும் மற்றும் உள்ளடக்கத்தைத் தனிப்பயனாக்கவும் நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்தத் தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.தனியுரிமைக் கொள்கை
நிராகரிக்கவும்ஏற்றுக்கொள்