சுமை பண்புகளின் அடிப்படையில் மின்மாற்றி திறனை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

Jul 16, 2025

ஒரு செய்தியை விடுங்கள்

 

சுமை பண்புகளின் அடிப்படையில் மின்மாற்றி திறனை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

 

transformer capacity

அறிமுகம்

மின் அமைப்புகளில் மின் பரிமாற்றம் மற்றும் விநியோகத்திற்கான ஒரு முக்கிய கருவியாக, மின்மாற்றி திறன் தேர்வின் பகுத்தறிவு இயக்க திறன், பொருளாதாரம், மின் அமைப்பின் பாதுகாப்பு மற்றும் உபகரணங்களின் சேவை வாழ்க்கை ஆகியவற்றுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. திறன் மிகப் பெரியதாக இருந்தால், அது "ஒரு பெரிய குதிரை ஒரு சிறிய வண்டியை இழுக்கிறது" என்ற நிகழ்வை ஏற்படுத்தும், இது உபகரணங்கள் முதலீடு மற்றும் இயக்க திறனைக் குறைக்கும்; திறன் மிகவும் சிறியதாக இருந்தால், அது அதிக சுமை செயல்பாடு, அதிக வெப்பநிலை மற்றும் உபகரணங்களை எரிக்கக்கூடும், இது மின்சாரம் வழங்கும் நிலைத்தன்மையை பாதிக்கும். எனவே,,சுமை பண்புகளின் அடிப்படையில் மின்மாற்றி திறனை அறிவியல் பூர்வமாகத் தேர்ந்தெடுப்பதுசக்தி வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பில் ஒரு முக்கிய இணைப்பு.

 

I. சுமை பண்புகள்: மின்மாற்றி திறன் தேர்வுக்கான முக்கிய அடிப்படை

சுமை பண்புகள் செயல்பாட்டின் போது மின் சாதனங்களால் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட மின் பண்புகளைக் குறிக்கின்றன, முக்கியமாக சுமை வகை, அளவு மற்றும் மாறுபாடு சட்டம், சக்தி காரணி, காலம் போன்றவை உட்பட. இந்த பண்புகள் மின்மாற்றியின் திறன் தேவையை நேரடியாக தீர்மானிக்கின்றன.

(I) சுமை வகை: திறன் பொருத்தத்தை பாதிக்கும் அடித்தளம்

apparent power

சுமைகளை தூண்டல் சுமைகள், கொள்ளளவு சுமைகள் மற்றும் அவற்றின் இயல்புக்கு ஏற்ப எதிர்ப்பு சுமைகளாக பிரிக்கலாம், மேலும் வெவ்வேறு வகைகள் மின்மாற்றி திறனில் கணிசமாக வேறுபட்ட தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன.

1) தூண்டல் சுமைகள். எதிர்வினை சக்தியின் இருப்பு மின்மாற்றியின் வெளிப்படையான சக்தி தேவையை அதிகரிக்கும். எதிர்வினை மின் இழப்பீடு கருதப்படாவிட்டால், செயலில் மற்றும் எதிர்வினை சக்தியின் மொத்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஒரு பெரிய திறன் மின்மாற்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

2) கொள்ளளவு சுமைகள். கொள்ளளவு சுமைகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் காட்சிகளில், மின்மாற்றியின் உண்மையான வெளிப்படையான சக்தி தேவை செயலில் உள்ள சக்தியுடன் தொடர்புடைய திறனை விட குறைவாக இருக்கலாம், மேலும் தேர்வு ஒட்டுமொத்த எதிர்வினை சக்தி சமநிலையுடன் இணைந்து சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

3) எதிர்ப்பு சுமைகள்: ஒளிரும் விளக்குகள், மின்சார ஹீட்டர்கள், எதிர்ப்பு உலைகள் போன்றவை போன்றவை. அத்தகைய சுமைகளின் சக்தி காரணி 1 க்கு அருகில் உள்ளது, மேலும் வெளிப்படையான சக்தி அடிப்படையில் செயலில் உள்ள சக்திக்கு சமம். எதிர்வினை மின் இழப்பை கூடுதல் கருத்தில் கொள்ளாமல் செயலில் உள்ள சக்திக்கு ஏற்ப திறன் தேர்வை நேரடியாக கணக்கிட முடியும்.

 

(Ii) சுமை அளவு மற்றும் மாறுபாடு சட்டம்: திறன் விளிம்பை தீர்மானிப்பதற்கான திறவுகோல்

Constant load

சுமையின் அளவு சரி செய்யப்படவில்லை, மேலும் அதன் ஏற்ற இறக்க வரம்பு, தாக்க வலிமை மற்றும் காலம் மின்மாற்றி திறனைத் தேர்ந்தெடுப்பதை நேரடியாக பாதிக்கின்றன.

1) நிலையான சுமை: தொடர்ச்சியான உற்பத்தி வரி உபகரணங்கள் போன்ற, சுமை ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு அருகில் நீண்ட காலத்திற்கு நிலையானது. இந்த நேரத்தில், மதிப்பிடப்பட்ட சுமையின் வெளிப்படையான சக்திக்கு ஏற்ப திறனைக் கணக்கிட முடியும், 10% -15% ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது (உபகரணங்கள் வயதான, வரி இழப்பு போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு).

2) ஏற்ற இறக்கமான சுமை. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், ஒரு பொதுவான நாளின் சுமை வளைவைக் கணக்கிடுவது அவசியம், திறன் தேர்வுக்கான அளவுகோலாக அதிகபட்ச சுமையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், மேலும் உச்ச மதிப்புக்கு ஏற்ப {{1} the உச்ச மதிப்புக்கு ஏற்ப கண்மூடித்தனமாக விரிவாக்குவதைத் தவிர்ப்பது, உச்ச காலம் குறுகியதாக இருந்தால் (ஒரு நாளைக்கு 1-2 மணிநேரம் மட்டுமே போன்றவை), 5% -10% க்கு சமநிலை மற்றும் செலவுக்கு சரியான முறையில் குறைக்கப்படலாம்.

3) தாக்க சுமை. தாக்க சுமை ஒரு குறுகிய காலத்தைக் கொண்டிருந்தாலும் (பல வினாடிகள் முதல் பத்து வினாடிகள் வரை), இது மின்மாற்றியின் குறுகிய - கால ஓவர்லோடை ஏற்படுத்தும். திறன் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், அது மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மற்றும் முறுக்கு அதிக வெப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​தாக்கத்தின் போது வெளிப்படையான சக்தியைக் கணக்கிடுவது அவசியம் (மோட்டார் தொடக்க வெளிப்படையான சக்தி=தொடக்க × மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் /√3), மின்மாற்றியின் குறுகிய - காலத்தின் அதிக சுமை திறன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், தேவைப்பட்டால், பெரிய திறனைக் குறைப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.

(Iii) சுமை காலம்: இயக்க திறன் தொடர்பான முக்கிய காரணி

construction site tower cranes

சுமையின் தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டு நேரம் மின்மாற்றியின் "சோர்வு பட்டம்" தீர்மானிக்கிறது. நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து இயங்கும் சுமைகள் (தரவு மைய யுபிஎஸ் மின்சாரம், மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை உபகரணங்கள் போன்றவை) திறன் பொருத்தத்திற்கு அதிக தேவைகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் மின்மாற்றி மதிப்பிடப்பட்ட திறனில் நிலையானதாக செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்; இடைவிடாமல் இயக்க சுமைகளுக்கு (விவசாய நீர்ப்பாசன விசையியக்கக் குழாய்கள், கட்டுமான தள கோபுரம் கிரேன்கள் போன்றவை), திறன் தரத்தை சரியான முறையில் குறைக்க முடியும், ஏனெனில் அவை பெரும்பாலான நேரங்களில் பணிநிறுத்தம் அல்லது ஒளி சுமை நிலையில் உள்ளன, மேலும் முறுக்கு வெப்பநிலை உயர்வு தொடர்ந்து குவியாது, ஆனால் செயல்பாட்டின் போது உச்ச சுமை மாற்றத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட திறனை மீறாது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது அவசியம்.

 
 
 

Ii. மின்மாற்றி திறன் தேர்வுக்கான அடிப்படைக் கொள்கைகள் மற்றும் முறைகள்

(I) அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்: பாதுகாப்பு முதலில், செயல்திறன் -} நோக்கு

high altitude environment

அதிகபட்ச சுமை தேவையை பூர்த்தி செய்யுங்கள்: எந்தவொரு வேலை நிலைமைகளின் கீழும் நீண்ட - கால சுமை இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த, மின்மாற்றி திறன் அதிகபட்ச சுமையின் வெளிப்படையான சக்தியை விட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்க வேண்டும்.

பொருளாதார செயல்பாட்டு செயல்திறனைத் தொடரவும். "ஒரு பெரிய குதிரை ஒரு சிறிய வண்டியை இழுப்பதை" தவிர்ப்பதற்காக இந்த வரம்பில் சாதாரண இயக்க சுமை வீதத்தை உருவாக்க திறன் தேர்வு முயற்சிக்க வேண்டும் (சுமை விகிதம் 30%ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும்போது செயல்திறன் கணிசமாகக் குறைகிறது).

இருப்பு விரிவாக்க இடம்: அடுத்த 3-5 ஆண்டுகளில் (நிறுவன விரிவாக்கம், குடியிருப்பு மின் சாதனங்களின் அதிகரிப்பு போன்றவை) சுமை வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு, திறன் சுமார் 20% விளிம்பை ஒதுக்க வேண்டும் (அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் படி சரிசெய்யப்படுகிறது).

சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப: அதிக வெப்பநிலை, அதிக உயரம் மற்றும் தூசி நிறைந்த சூழல்கள் மின்மாற்றியின் வெப்ப சிதறல் செயல்திறனைக் குறைக்கும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், திறன் கூடுதலாக 10%- 20%அதிகரிக்க வேண்டும்; கிணறு - காற்றோட்டமான மற்றும் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ற இடத்தில் நிறுவப்பட்டால், விளிம்பை சரியான முறையில் குறைக்க முடியும்.

 

(Ii) குறிப்பிட்ட தேர்வு முறைகள்: கணக்கீடு முதல் சரிபார்ப்பு வரை

Calculate Total Load Capacity

1. மொத்த சுமை திறனைக் கணக்கிடுங்கள்

தொகை உபகரணங்கள்: தேவை காரணி (ஒரே நேரத்தில் காரணி) கருத்தில் கொண்டு, அனைத்து சுமைகளின் மதிப்பிடப்பட்ட சக்தியை (KW) திரட்டவும்.

உச்ச சுமைகளுக்கான கணக்கு.

சூத்திரம்:

         info-159-72

எங்கே:

S=வெளிப்படையான சக்தி (KVA)

Pமொத்தம்= மொத்த செயலில் உள்ள சக்தி (KW)

{= செயல்திறன்

cosφ= சக்தி காரணி

 

2. மின்மாற்றி திறனை தீர்மானிக்கவும்

அடிப்படை திறன்: மின்மாற்றி மதிப்பிடப்பட்ட திறனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்info-35-38கணக்கிடப்பட்ட சுமை s ஐ விட சற்றே அதிகம் (பொதுவாக 20% ~ 30% விளிம்பு).

எடுத்துக்காட்டு: சுமை கணக்கீடு 800KVA ஆக இருந்தால், 1000KVA மின்மாற்றியைத் தேர்வுசெய்க.

ஓவர்லோட் திறன்.

சிறப்பு சுமை கையாளுதல்:

தாக்க சுமைகளை உள்ளடக்கிய காட்சிகளுக்கு, மின்மாற்றியின் கணக்கிடப்பட்ட திறனை சரிசெய்ய வேண்டும். தாக்க சுமைகள் (மின்சார வெல்டர்கள் மற்றும் ஸ்டாம்பிங் உபகரணங்கள் போன்றவை) குறுகிய - கால உச்ச நீரோட்டங்களை உருவாக்குகின்றன, அவற்றின் தாக்கக் குணகம் (அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தின் விகிதம் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு) 2-5 ஐ எட்டுகிறது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், திறன் சரிசெய்தல் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட வேண்டும்"அதிகபட்ச தேவை முறை"அல்லது"குணக திருத்தம் முறை":

அதிகபட்ச தேவை முறை: தாக்க சுமையின் அதிகபட்ச செயலில் உள்ள சக்தியை அளவிடவும் அல்லது கணக்கிடவும் (தாக்கத்தின் காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு), அதை வெளிப்படையான சக்தியாக மாற்றவும், பின்னர் மற்ற சுமைகளின் கணக்கிடப்பட்ட திறனுடன் அதை மிகைப்படுத்தவும்.

குணக திருத்தம் முறை: தாக்கம் சுமைகள் அதிக விகிதத்தில் (எ.கா., மொத்த சுமைகளில் 20% ஐத் தாண்டி) கணக்கிடப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு, அடிப்படை கணக்கிடப்பட்ட திறனை 1.2-1.5 திருத்தம் காரணி மூலம் பெருக்கவும். (அடிக்கடி மற்றும் தீவிரமான தாக்கங்கள், திருத்தம் காரணி அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.)

குறைந்த சக்தி காரணிகளைக் கொண்ட அமைப்புகளுக்கு (எ.கா., COSφ <0.7), மின்மாற்றி திறனைக் கணக்கிடுவதற்கு முன்பு சக்தி காரணியை 0.85 க்கு மேல் மேம்படுத்த எதிர்வினை மின் இழப்பீடு (மின்தேக்கி வங்கிகளை நிறுவுதல் போன்றவை) முதலில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். எதிர்வினை மின் இழப்பீட்டிற்குப் பிறகு, வெளிப்படையான சக்திக்கான தேவை குறைகிறது, இது தேவையான மின்மாற்றி திறனைக் குறைக்கிறது மற்றும் முதலீட்டு செலவுகள் மற்றும் எரிசக்தி நுகர்வு இரண்டையும் குறைக்கிறது.

 

3. எடுத்துக்காட்டு காட்சிகள்

காட்சி 1: தொழிற்சாலை சுமை=500 kW, சக்தி காரணி=0.8, செயல்திறன்=0.9:

info-262-48800 800KVA மின்மாற்றியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

காட்சி 2.

 

Iii. நடைமுறை பயன்பாட்டில் முன்னெச்சரிக்கைகள்

 

ambient temperature

எதிர்வினை சக்தி இழப்பீட்டுடன் ஒத்துழைப்பு: தூண்டல் சுமைகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் காட்சிகளில், எதிர்வினை மின் இழப்பீட்டிற்கான மின்தேக்கிகளை நிறுவுவது சக்தி காரணியை மேம்படுத்தலாம் (0.7 முதல் 0.9 வரை), வெளிப்படையான மின் தேவையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது (1000 கிலோவாட் சுமை போன்றவை, சக்தி காரணி 0.7 ஆக இருக்கும்போது வெளிப்படையான சக்தி 1429 கி.வி.ஏ ஆகும், மேலும் 1111 கி.வி.ஏ -க்கு 0.9 ஐ அதிகரிப்பதற்கும், முதலீடு செய்வதற்கும்.

சுற்றுப்புற வெப்பநிலையின் தாக்கம்: மின்மாற்றியின் மதிப்பிடப்பட்ட திறன் பொதுவாக 40 டிகிரி சுற்றுப்புற வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான சுற்றுப்புற வெப்பநிலை நீண்ட காலத்திற்கு 40 டிகிரிக்கு மேல் இருந்தால் (அதிக - வெப்பநிலை பகுதிகளில் வெளிப்புற நிறுவல் போன்றவை), "வெப்பநிலை திருத்தும் குணகம்" படி திறனை குறைக்க வேண்டும் (45 டிகிரி 0.92, மற்றும் 1000KVA மின்மாற்றி உண்மையில் 920KVA ஐ மட்டுமே கொண்டு செல்ல முடியும்).

பல மின்மாற்றிகளின் தேர்வு: சுமை திறன் பெரியதாக இருக்கும்போது, ​​பரவலாக விநியோகிக்கப்படும் போது அல்லது நம்பகத்தன்மை தேவை அதிகமாக இருக்கும்போது (பெரிய தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகள் போன்றவை), பல மின்மாற்றிகள் இணையாக இயக்கப்படலாம். இந்த நேரத்தில், ஒவ்வொரு மின்மாற்றியின் சுமை வீதமும் சமநிலையில் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றின் அதிக சுமைகளைத் தவிர்க்கவும் "சுமை பகிர்வு" கொள்கையின்படி ஒற்றை மின்மாற்றியின் திறன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

 

capacity of a transformer

சுருக்கம்

சுமை பண்புகளின்படி மின்மாற்றி திறனைத் தேர்ந்தெடுப்பது மின் கோட்பாடு, உண்மையான பணி நிலைமைகள் மற்றும் பொருளாதாரத்தை ஒருங்கிணைக்கும் முறையான வேலை. மையமானது உள்ளதுசுமைகளின் வகை, அளவு, மாறுபாடு சட்டம் மற்றும் கால அளவை துல்லியமாக பகுப்பாய்வு செய்தல். தொழில்துறை உற்பத்தி, குடியிருப்பு வாழ்க்கை அல்லது வணிக செயல்பாட்டில் இருந்தாலும், விஞ்ஞான திறன் தேர்வு ஆற்றல் நுகர்வு கணிசமாகக் குறைக்கும், உபகரணங்கள் ஆயுளை நீட்டிக்கலாம் மற்றும் மின் அமைப்பின் நிலையான செயல்பாட்டிற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கும்.

விசாரணையை அனுப்பவும்