மின்னல் சேதம் மின்மாற்றிகள்? முக்கிய மின்மாற்றி மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு உதவிக்குறிப்புகள்
Jul 18, 2025
ஒரு செய்தியை விடுங்கள்
மின்னல் சேதம் மின்மாற்றிகள்? முக்கிய மின்மாற்றி மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு உதவிக்குறிப்புகள்

I. அறிமுகம்
கோடைகால இடியுடன் கூடிய மழை காலங்களில், "மின் தடைகளுக்கு வழிவகுக்கும் மின்னல் தாக்குதல்களால் மின்மாற்றிகள் சேதமடைவது" பற்றிய செய்திகள் அசாதாரணமானது அல்ல. பலர் ஆச்சரியப்படலாம்: இந்த உயரமான மின்மாற்றிகள் ஏன் "பாதிக்கப்படக்கூடியவை"? இடியுடன் கூடிய வானிலையில் "தாக்கப்பட்டு சேதமடைந்தது" அவை மிகவும் எளிதானவையா? உண்மையில், இடியுடன் கூடிய மின்மாற்றி சேதத்தின் ஆபத்து வெறுமனே "மின்னலால் நேரடியாக பாதிக்கப்படுவது" அல்ல, ஆனால் சிக்கலான மின்னல் உடல் விளைவுகள் மற்றும் சக்தி அமைப்பு பாதுகாப்பு தர்க்கத்தை உள்ளடக்கியது. இந்த கட்டுரை மின்மாற்றிகளுக்கு இடியுடன் கூடிய வானிலை அச்சுறுத்தல்களை ஆழமாக பகுப்பாய்வு செய்யும் மற்றும் மின்மாற்றிகளுக்கான மின் பொறியாளர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்புகளின் "மறைக்கப்பட்ட உதவிக்குறிப்புகள்" என்பதை வெளிப்படுத்தும்.
Ii. இடியுடன் கூடிய மழை வானிலையில் மின்மாற்றிகளுக்கு இடியுடன் கூடிய அச்சுறுத்தல்கள்

இடியுடன் கூடிய மழை வானிலையில் மின்மாற்றிகளுக்கு இடியுடன் கூடிய அச்சுறுத்தல்கள்
மின்மாற்றிகளுக்கு இடியுடன் கூடிய வானிலை அச்சுறுத்தல்கள் முக்கியமாக இரண்டு வகையான மின்னல் விளைவுகளிலிருந்து வருகின்றன: நேரடி மின்னல் தாக்குதல்கள் மற்றும் தூண்டப்பட்ட மின்னல், தனித்துவமான சேத பாதைகள் மற்றும் வழிமுறைகள்.
ஒரு நேரடி மின்னல் வேலைநிறுத்தம் மின்னலை நேரடியாக மின்மாற்றி அல்லது அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட வரிகளைத் தாக்கும். இரும்பு கோர் மற்றும் முறுக்குகள் போன்ற ஒரு மின்மாற்றியின் முக்கிய கூறுகள் உலோகப் பொருட்களால் ஆனவை மற்றும் அதிக மின்னழுத்தங்களில் (10 கி.வி மற்றும் அதற்கு மேல்) நீண்ட காலமாக இயங்குகின்றன. ஒரு நேரடி மின்னல் வேலைநிறுத்தத்தால் தாக்கப்பட்டவுடன், நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான அல்லது மில்லியன் கணக்கான வோல்ட்டுகளின் மின்னல் மின்னழுத்தம் உடனடியாக காப்பு அடுக்கை உடைக்கும், இதன் விளைவாக குறுகிய சுற்றுகள் மற்றும் இரும்பு கோர் எரித்தல் ஆகியவற்றை முறுக்குகிறது, இது பெரும்பாலும் பேரழிவு தரும். இருப்பினும், மின்னல் மூலம் நேரடியாக தாக்கப்பட்ட ஒரு மின்மாற்றியின் நிகழ்தகவு அதிகமாக இல்லை, ஏனெனில் பரிமாற்றக் கோடுகள் வழக்கமாக மின்னல் தண்டுகள் மற்றும் மேல்நிலை தரை கம்பிகள் போன்ற வெளிப்புற பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும், இது "மின்னல் பாதுகாப்பு தடையை" உருவாக்குகிறது.
இதற்கு மாறாக, தூண்டப்பட்ட மின்னலின் அச்சுறுத்தல் மிகவும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பொதுவானது. மின்னல் தரையில் அல்லது பொருள்களை வரிகளுக்கு அருகிலுள்ளதாகத் தாக்கும்போது, வலுவான மின்னல் மின்காந்த புலம் பரிமாற்றக் கோடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான வோல்ட்டுகளின் அதிக மின்னோட்டங்களைத் தூண்டும், மேலும் இந்த ஓவர்வோல்டேஜ்கள் மின்மாற்றிக்கு வரிகளுடன் பிரச்சாரம் செய்யும். மின்மாற்றிக்குள் உள்ள காப்பு அமைப்புகள் (எண்ணெய் - காகித காப்பு மற்றும் புஷிங் காப்பு போன்றவை) மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவை. தூண்டப்பட்ட மின்னலால் உருவாக்கப்படும் ஓவர்வோல்டேஜ்கள் காப்பு ஓரளவு முறிவை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது - குறுகிய சுற்றுகள் மற்றும் பல -} இரும்பு மையத்தின் புள்ளி மைதானம் போன்ற தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கும். மின் அமைப்புகளில் மின்மாற்றி மின்னல் சேதத்தின் 70% க்கும் அதிகமானவை தூண்டப்பட்ட மின்னலால் ஏற்படுகின்றன என்று புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.
Iii. மின்மாற்றி மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பிற்கான முக்கிய உதவிக்குறிப்புகள்
டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு என்பது ஒரு முறையான திட்டமாகும், இது "தடுப்பு - இடைமறிப்பு - ட்ரெட்ஜிங் - கண்காணிப்பு" என்ற முழு - சங்கிலி பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்க வெளிப்புற சூழல், உபகரண பண்புகள் மற்றும் செயல்பாட்டு தேவைகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
(1) வெளிப்புற மின்னல் பாதுகாப்பு: முதல் "உடல் தடையை" உருவாக்குதல்

மின்மாற்றிகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உபகரணங்களில் நேரடியாக செயல்படும் மின்னல் நிகழ்தகவைக் குறைப்பதே வெளிப்புற மின்னல் பாதுகாப்பின் மையமாகும். துணை மின்நிலையங்கள் அல்லது விநியோக நிலையங்களில், ஒரு கூட்டு பாதுகாப்புத் திட்டம் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது: மின்னல் தண்டுகள் மற்றும் மேல்நிலை தரை கம்பிகள் "இடஞ்சார்ந்த பாதுகாப்பு வலையமைப்பை" உருவாக்குகின்றன, மேலும் அவற்றின் பாதுகாப்பு வரம்பு மின்மாற்றிகள் மற்றும் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் போன்ற முக்கிய உபகரணங்களை உள்ளடக்கும். ரோலிங் பந்து முறையின்படி, நேரடி மின்னல் தாக்குதல்களை திறம்பட இடைமறிக்க பாதுகாப்பு கோணம் 45 டிகிரிக்கு மிகாமல் இருப்பதை மின்னல் தண்டுகளின் உயரம் உறுதி செய்ய வேண்டும். மின்மாற்றிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மேல்நிலை கோடுகளுக்கு, வரிகளின் இரு முனைகளிலும் மேல்நிலை தரை கம்பிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன, மேலும் மின்மாற்றியின் 50 மீட்டருக்குள் "உள்வரும் வரி பாதுகாப்பு பிரிவு" அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்சுலேட்டர் துண்டுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலமும், வரி கைது செய்பவர்களை நிறுவுவதன் மூலமும், மின்னல் உள்வரும் அலைகளின் தீவிரம் குறைக்கப்படுகிறது.
வெளிப்புற மின்னல் பாதுகாப்பு "பாதுகாப்பு குருட்டு புள்ளிகளை" தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மின்மாற்றியின் முக்கிய பகுதிகள், புஷிங்ஸ் மற்றும் ரேடியேட்டர்கள் போன்றவை மின்னல் முறிவுக்கு ஆளாகின்றன. எனவே, அவற்றுக்கு மேலே உள்ள மின்னல் தண்டுகளின் நிறுவல் நிலை பாதுகாப்பு இறந்த மூலைகளில் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த துல்லியமாக கணக்கிடப்பட வேண்டும். இடியுடன் கூடிய மழை - பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் அல்லது மலைப் பகுதிகளில், ஒரு "சுயாதீனமான மின்னல் தடி + தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிரவுண்டிங்" வடிவமைப்பையும் பயன்படுத்தலாம், அங்கு மின்னல் கம்பியின் அடித்தள அமைப்பு மின்மாற்றி கிரவுண்டிங் கட்டத்திலிருந்து தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது (3 மீட்டருக்கும் குறையாத இடைவெளியுடன்) மின்னல் தடியால் உருவாகும் போது தரையில் சாத்தியமான எதிர் தாக்குதலைத் தடுக்க.
(2) உள் மின்னல் பாதுகாப்பு: "மின்னழுத்த அதிர்ச்சி அலைகளை" துல்லியமாக இடைமறிக்கிறது

வெளிப்புற மின்னல் பாதுகாப்பு மின்னலின் பெரும்பகுதியை இடைமறித்தாலும், சில தூண்டப்பட்ட மின்னல் அல்லது மீதமுள்ள ஓவர் வெர்வோல்டேஜ்கள் இன்னும் மின்மாற்றியை ஆக்கிரமிக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில், உள் மின்னல் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. துத்தநாக ஆக்ஸைடு கைது செய்பவர்கள் மின்மாற்றிகளுக்கு "பாதுகாப்பின் முதல் வரி". அவை மின்மாற்றியின் உயர் - மின்னழுத்த பக்க கடையின் இணையாக நிறுவப்பட்டுள்ளன. சாதாரண செயல்பாட்டில், அவை அதிக - எதிர்ப்பு நிலையில் உள்ளன. மின்னல் ஓவர்மர்வோல்டேஜ் நுழைவாயிலை மீறும் போது, கைது செய்பவர் விரைவாக உடைந்து நடத்துகிறார், காப்பு சகிப்புத்தன்மை வரம்பிற்குள் ஓவர்வோல்டேஜைக் கட்டுப்படுத்துகிறார் மற்றும் மின்னல் மின்னோட்டத்தை தரையில் திருப்புகிறார். உயர் - தரமான துத்தநாக ஆக்ஸைடு கைது செய்பவர்களுக்கு குறைந்த எஞ்சிய மின்னழுத்தம் மற்றும் பெரிய மின்னோட்டத்தின் சிறப்பியல்புகள் இருக்க வேண்டும் - சுமக்கும் திறன், மற்றும் 10 கி.வி மின்மாற்றிகளை ஆதரிக்கும் கைது செய்பவர்களின் எஞ்சிய மின்னழுத்தம் 45 கி.வி.
கைது செய்பவர்களுக்கு கூடுதலாக, காப்பு ஒருங்கிணைப்பு வடிவமைப்பும் முக்கியமானது. மின்மாற்றிக்குள் உள்ள காப்பு அமைப்புகள் (எண்ணெய் - காகித காப்பு மற்றும் புஷிங் காப்பு போன்றவை) கைது செய்பவர்களின் பாதுகாப்பு பண்புகளை பொருத்த வேண்டும் "படி - by - படி பாதுகாப்பு". எடுத்துக்காட்டாக, முறுக்கு செயல்முறையை சரிசெய்வதன் மூலம் முறுக்கின் தாக்க எதிர்ப்பு மேம்படுத்தப்படுகிறது (纠结式 முறுக்குகளைப் பயன்படுத்துவது போன்றவை), மற்றும் மேற்பரப்பு ஒளிரும் எதிர்ப்பை மேம்படுத்த புஷிங் தேர்வுக்கு - மாசு பீங்கான் ஸ்லீவ்ஸ் அல்லது கலப்பு ஸ்லீவ்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. 35 கி.வி மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மின்மாற்றிகளுக்கு, நடுநிலை புள்ளி கைது செய்பவர்களும் நடுநிலை புள்ளியில் நடுநிலை புள்ளியில் நிறுவப்பட்டுள்ளனர்.
IV. கிரவுண்டிங் சிஸ்டம்: "பாதுகாப்பான அகழ்வாராய்ச்சி சேனலை" உருவாக்குதல்
கிரவுண்டிங் சிஸ்டம் என்பது மின்னல் ஆற்றலின் "இறுதி இலக்கு" ஆகும், மேலும் அதன் செயல்திறன் மின்னல் பாதுகாப்பு விளைவை நேரடியாக தீர்மானிக்கிறது. மின்மாற்றியின் கிரவுண்டிங் கட்டம் கிடைமட்ட நிலத்தடி மின்முனைகள் மற்றும் செங்குத்து கிரவுண்டிங் கம்பங்களின் கலவையை பின்பற்ற வேண்டும். கிடைமட்ட தரையில் மின்முனைகள் வழக்கமாக 40 மிமீ × 4 மிமீ கால்வனேற்றப்பட்ட தட்டையான எஃகு, ஒரு கண்ணி வடிவத்தில் போடப்படுகின்றன, மேலும் செங்குத்து தரையில் உள்ள துருவங்கள் 50 மிமீ விட்டம் மற்றும் 2.5 மீட்டர் நீளத்துடன் கால்வனேற்றப்பட்ட எஃகு குழாய்களால் செய்யப்படுகின்றன, 5 - 8 மெட்டர்களின் இடைவெளியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. கிரவுண்டிங் கட்டத்தின் கிரவுண்டிங் எதிர்ப்பு ஒரு முக்கிய குறிகாட்டியாகும். விவரக்குறிப்புகளின்படி, மின்மாற்றி கிரவுண்டிங் எதிர்ப்பு 4Ω ஐ விட குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்க வேண்டும். அதிக மண் எதிர்ப்பைக் கொண்ட பகுதிகளில் (மலைப்பகுதிகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் போன்றவை), மண்ணை மாற்றுவது, எதிர்ப்பு -}} முகவர்களைக் குறைத்தல் மற்றும் எதிர்ப்பைக் குறைப்பதற்கு ஆழ்ந்த கிணறு அடித்தளங்கள் போன்ற நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன, மின்னல் மின்னோட்டம் விரைவாக சிதறடிக்க முடியும் என்பதை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் அதிகரித்த தரை ஆற்றலால் ஏற்படும் இரண்டாம் நிலை தவறுகளைத் தவிர்க்கிறது.
கிரவுண்டிங் அமைப்பின் "மின்னழுத்த சமன்பாடு வடிவமைப்பு" மேலும் முக்கியமானது. கிரவுண்டிங் கட்டத்தில் பல்வேறு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான சாத்தியமான வேறுபாடு பாதுகாப்பான வரம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். பெல்ட்களை சமன் செய்யும் மின்னழுத்தத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலமும், கிரவுண்டிங் மின்முனைகளின் இடைவெளியைக் குறைப்பதன் மூலமும், அதிகப்படியான படி மின்னழுத்தம் மற்றும் தொடர்பு மின்னழுத்தத்தின் தீங்கு உபகரணங்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு தவிர்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, ஷெல், இரும்பு கோர் மற்றும் கிளாம்ப் போன்ற மின்மாற்றியின் நேரடி உலோக பாகங்கள் அல்லாத - மின்னல் தூண்டுதலால் உருவாகும் மிதக்கும் திறனை காப்புகளை உடைப்பதைத் தடுக்க "சமன்பாட்ட பிணைப்பை" உருவாக்க நம்பத்தகுந்ததாக இருக்க வேண்டும்.
வி. நுண்ணறிவு கண்காணிப்பு: "ஆரம்பகால தவறு கண்டறிதல்" என்பதை உணர்ந்து கொள்வது

மின் அமைப்புகளில் உளவுத்துறையின் வளர்ச்சியுடன், மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு "செயலற்ற பாதுகாப்பு" இலிருந்து "செயலில் ஆரம்ப எச்சரிக்கை" ஆக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நவீன மின்மாற்றிகள் பொதுவாக ஆன்லைன் கண்காணிப்பு அமைப்புகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, அவை துத்தநாக ஆக்ஸைடு கைது கசிவு தற்போதைய மானிட்டர்கள், முறுக்கு வெப்பநிலை சென்சார்கள், பகுதி வெளியேற்றக் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் பிற உபகரணங்களை நிறுவுவதன் மூலம் மின்னல் பாதுகாப்பு சாதனங்களின் உண்மையான செயல்பாட்டு தரவுகளை சேகரிக்கின்றன. கைதுசெய்யும் கசிவு மின்னோட்டம் அசாதாரணமாக அதிகரிக்கும் போது அல்லது முறுக்கு காப்பு எதிர்ப்பு குறையும் போது, கணினி தானாகவே ஆரம்ப எச்சரிக்கை சமிக்ஞையை அனுப்பும், மேலும் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் மறைக்கப்பட்ட ஆபத்துக்களை சரியான நேரத்தில் சரிசெய்ய முடியும்.
இடியுடன் கூடிய மழை - பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளில், மின்னல் இருப்பிட அமைப்பையும் மின்மாற்றி மாநில மதிப்பீட்டு மாதிரியுடன் இணைக்க முடியும். மின்மாற்றியின் வரலாற்று தவறு பதிவுகளுடன் இணைந்து மின்னல் நடவடிக்கைகளின் நேரம், இருப்பிடம் மற்றும் தீவிரம் போன்ற தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், மின்னல் மூலம் சேதமடையும் சாதனங்களின் ஆபத்து நிலை கணிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் சுமை சரிசெய்தல் மற்றும் தற்காலிக பணிநிறுத்தம் போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே எடுக்கப்படுகின்றன. ஒரு பவர் கிரிட் நிறுவனம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை அதிக - ஆபத்து இடியுடன் கூடிய பகுதிகளில் பயன்படுத்திய பிறகு, மின்மாற்றி மின்னல் சேத தவறுகளுக்கான பழுதுபார்க்கும் நேரம் 40%குறைக்கப்பட்டது, மேலும் மின்சாரம் நம்பகத்தன்மை கணிசமாக மேம்படுத்தப்பட்டது.
Vi. மின்னல் உந்துவிசை சோதனை: மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பின் செயல்திறனை சரிபார்க்கவும்

மின்னல் உந்துவிசை சோதனை என்பது மின்மாற்றி மின்னல் ஓவர்வோல்டேஜ் தாக்கங்களைத் தாங்க முடியுமா என்பதை சரிபார்க்கவும், மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் ஒரு முக்கியமான இணைப்பாகும். ஒரு ஆய்வக சூழலில் மின்மாற்றியில் உண்மையான செயல்பாட்டில் ஏற்படக்கூடிய மின்னல் உந்துவிசை மின்னழுத்தத்தை உருவகப்படுத்துவதும், தீவிர மின்னழுத்த நிலைமைகளின் கீழ் மின்மாற்றியின் காப்பு செயல்திறன் மற்றும் கட்டமைப்பு நிலைத்தன்மையை சோதிப்பதும், மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான நம்பகமான அடிப்படையை வழங்குவதும் இதன் முக்கிய நோக்கம்.
மின்னல் உந்துவிசை சோதனைகளில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன: முழு - அலை உந்துவிசை சோதனை மற்றும் நறுக்கப்பட்ட - அலை உந்துவிசை சோதனை. முழு - அலை உந்துவிசை சோதனை, வரியுடன் பரவுகின்ற மின்னல் ஓவர்வோல்டேஜின் முழுமையான செயல்முறையை உருவகப்படுத்துகிறது, இது ஒரு நிலையான மின்னல் உந்துவிசை மின்னழுத்த அலைவடிவத்தை (1.2/50μs) மின்மாற்றி முறுக்கு பயன்படுத்துகிறது. மின்னல் ஓவர்வோல்டேஜின் கீழ் முறிவுக்கு ஆளாகக்கூடிய முறுக்குகளில் பலவீனமான புள்ளிகள் போன்ற காப்பு குறைபாடுகள் உள்ளதா என்பதை இந்த சோதனை திறம்பட கண்டறிய முடியும். நறுக்கிய - அலை உந்துவிசை சோதனை என்பது மின்னல் உந்துவிசை மின்னழுத்த அலையை முன்கூட்டியே துண்டிக்க வேண்டும் (வழக்கமாக அலை முன் 2 - 5 wess க்குள் அலை வால் வெட்டுவது), இது முழு - அலை சோதனையை விட மிகவும் கடுமையானது. மின்மாற்றியின் எண்ணெயின் காப்பு வலிமையை சோதிக்க இது முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது - காகித காப்பு மற்றும் புஷிங் செங்குத்தான - முன் ஓவர் வோல்டேஜின் செயலின் கீழ், மற்றும் மின்னல் ஓவர்வோல்டேஜ் திடீரென மாறும்போது காப்பு இன்னும் அதன் செயல்திறனை பராமரிக்க முடியுமா என்பதை சரிபார்க்கவும்.
சோதனையின் போது, முறிவு மின்னழுத்த மதிப்பு, பகுதி வெளியேற்ற அளவு மற்றும் மின்மாற்றியின் காப்பு எதிர்ப்பு மாற்றம் போன்ற முக்கிய குறிகாட்டிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. முறிவு, ஃப்ளாஷ்ஓவர் அல்லது காப்பு அளவுருக்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான உந்துவிசை மின்னழுத்தங்களை மின்மாற்றி தாங்க முடிந்தால், அதன் காப்பு அமைப்பு மின்னல் பாதுகாப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்பதை இது குறிக்கிறது. இல்லையெனில், முறையற்ற முறுக்கு ஏற்பாடு அல்லது தகுதியற்ற காப்பு பொருட்கள் போன்ற காப்பு பலவீனங்களின் காரணங்களைக் கண்டறிந்து வடிவமைப்பை மேம்படுத்துவது அவசியம்.
மின்னல் உந்துவிசை சோதனை என்பது மின்மாற்றி தொழிற்சாலையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்பு அவசியமான சோதனை மட்டுமல்ல, அதன் சேவை வாழ்க்கையில் மின்மாற்றியின் காப்பு வயதான நிலையை மதிப்பிடுவதற்கு செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு அலகுகளுக்கு ஒரு முக்கிய வழிமுறையாகும். ஒரே மின்மாற்றியின் சோதனைத் தரவை வெவ்வேறு காலங்களில் ஒப்பிடுவதன் மூலம், மின்மாற்றியின் காப்பு செயல்திறன் சீரழிந்ததா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும், இதனால் பராமரிப்பு அல்லது மாற்று நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே எடுத்து, காப்பு வயதானதால் ஏற்படும் மின்னல் சேத தவறுகளைத் தவிர்ப்பது.
VII. மறைக்கப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பின் பராமரிப்பு புள்ளிகள்

மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பின் செயல்திறன் ஆரம்ப திட்டத்தைப் பொறுத்தது மட்டுமல்லாமல், விவரம் தேர்வுமுறை மற்றும் தினசரி பராமரிப்புக்கும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மின்மாற்றி நிறுவலின் போது, உயர் -} மின்னழுத்த பக்க கேபிள் உள்வரும் கோடுகள் குழாய்கள் மூலம் வைக்கப்பட வேண்டும், மேலும் உலோகக் குழாயின் இரு முனைகளும் நம்பத்தகுந்த வகையில் தரையிறக்கப்பட வேண்டும், கேபிளில் தூண்டப்பட்ட மின்னல் மூலம் உருவாகும் ஓவர்வோல்டேஜைக் குறைக்க "மின்காந்த கவசம் அடுக்கை" உருவாக்க வேண்டும். எண்ணெய் மூழ்கிய மின்மாற்றிகளைப் பொறுத்தவரை, ஈரப்பதம் உறிஞ்சுதலுக்குப் பிறகு காப்பு செயல்திறனைக் குறைப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக சுவாசத்தில் உள்ள சிலிக்கா ஜெல்லை உலர வைக்க வேண்டும்; உலர்ந்த வகை மின்மாற்றிகளுக்கு, அழுக்கு குவிப்பால் ஏற்படும் மேற்பரப்பு ஃபிளாஷ்ஓவரைத் தடுக்க மேற்பரப்பு தூசி தவறாமல் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.
கிரவுண்டிங் கட்டத்தின் பராமரிப்பு என்பது எளிதில் புறக்கணிக்கப்படும் ஒரு முக்கிய இணைப்பாகும். மண் அரிப்பு மற்றும் குடியேற்றம் ஆகியவை தரையில் மின்முனை முறிவு அல்லது தரையிறக்கும் எதிர்ப்பு அதிகரிப்புக்கு காரணமாக இருக்கலாம். ஆகையால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிரவுண்டிங் எதிர்ப்பை அளவிட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு 3 வருடங்களுக்கும் ஒரு தரையில் கட்டம் கடத்தல் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். கைது செய்பவர்கள் டி.சி குறிப்பு மின்னழுத்த சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வொரு 1 - 2 வருடங்களும் தற்போதைய சோதனைகளை கசிவு செய்ய வேண்டும், மேலும் வயதான அல்லது செயல்திறன் - சிதைந்த கைது செய்பவர்கள் இடியுடன் கூடிய வானிலையில் தோல்வியடைவதைத் தடுக்க சரியான நேரத்தில் மாற்றப்பட வேண்டும்.

Viii. முடிவு
இடியுடன் கூடிய வானிலையில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் "தாக்கப்பட்ட மற்றும் சேதமடைவதற்கான ஆபத்து கட்டுப்பாடற்றது அல்ல. அறிவியல் மின்னல் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு மூலம், மின்னல் சேத பிழைகளின் நிகழ்தகவை 90%க்கும் அதிகமாக குறைக்க முடியும். மின்னல் தண்டுகளின் துல்லியமான தளவமைப்பு முதல் துத்தநாகம் ஆக்சைடு கைது செய்பவர்களின் மில்லி விநாடி பதில் வரை, குறைந்த - எதிர்ப்பிலிருந்து தரையிறங்கும் கட்டத்தை அகழ்வாராய்ச்சி செய்வதிலிருந்து உண்மையான - புத்திசாலித்தனமான அமைப்புகளின் நேர கண்காணிப்பு, பின்னர் மின்னல் தூண்டுதல் சோதனையின் கடுமையான சரிபார்ப்பு வரை, ஒவ்வொரு ஒளிரும் பாதுகாப்பு திறமையையும் செயல்படுத்தும் வகையில் "" புதிய பொருட்களின் (நானோ - கலப்பு காப்பு பொருட்கள் போன்றவை) மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் (செயற்கை நுண்ணறிவு ஆரம்ப எச்சரிக்கை போன்றவை) பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின்மாற்றி மின்னல் பாதுகாப்பு அமைப்பு மிகவும் நம்பகமானதாக இருக்கும், இது சக்தி அமைப்பின் பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டிற்கு "மின்னல் பாதுகாப்பு குடையை" வழங்குகிறது.
விசாரணையை அனுப்பவும்

