උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමරය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්

Nov 04, 2025

පණිවිඩයක් තියන්න

 

20251104095902548177

I. උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් යනු කුමක්ද?

 

A උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා (AC) වෝල්ටීයතාව නියාමනය කරන විද්‍යුත් උපාංගයකි, එය ඉහළට හෝ පහළට, උදුන - පදනම් වූ පද්ධතිවල මෙහෙයුම් අවශ්‍යතාවලට ගැලපේ. කාර්මික ලෝහ - උණු කිරීමේ යෙදුම්වල (උදා, වානේ, විශේෂ වානේ, සුදු කොරන්ඩම්, විද්‍යුත් විච්ඡේදක ඇලුමිනියම් සඳහා), එය විශාල - ධාරා බරට ඔරොත්තු දිය හැකි විශේෂිත බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, විද්‍යුත් චාපවලින් නැවත නැවතත් යාන්ත්‍රික හා තාප ආතතීන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය ඉලෙක්ට්රෝඩ ලෙස දඬු. ගෘහස්ථ සහ HVAC සන්දර්භවලදී, එය ඉහළ - වෝල්ටීයතා විදුලිය අඩු, ආරක්ෂිත වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරයි (උෂ්ණත්ව පාලක සහ ජ්වලන පද්ධති වැනි), බලශක්ති හුවමාරුව සඳහා විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය හරහා කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරිත්වය සක්‍රීය කරයි, එහි ස්ථාපන ස්ථානය නිශ්චිත පද්ධති සැලසුම මත පදනම්ව උදුන ඇතුළත සිට එළිමහන් AC ඒකක දක්වා විහිදේ.

 

 

 

 

 

II.සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වන උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වර්ග

 

උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමරය කාර්මික උදුනක "හදවත" ලෙස ක්රියා කරයි. එහි මූලික කාර්යය වන්නේ ජාලකයේ අධි වෝල්ටීයතාව සහ අඩු ධාරාව උදුනට අවශ්‍ය අඩු වෝල්ටීයතාව සහ ඉහළ ධාරාව බවට පරිවර්තනය කිරීම, උණු කිරීම, රත් කිරීම සහ පිරිපහදු කිරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් සඳහා නිරවද්‍ය සහ ශක්තිමත් බලය ලබා දීමයි. නිශ්චිත උදුන වර්ගය, මෙහෙයුම් මූලධර්මය සහ ක්රියාවලි අවශ්යතා අනුව, උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර් ඔවුන්ගේ සැලසුම් සහ තාක්ෂණය තුළ සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ ලෝහ, රසායනික සහ ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වන වර්ග කිහිපයකි.

1. චාප උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:මූලික වශයෙන් භාවිතා වේවානේ සෑදීමේ චාප ඌෂ්මක, නවීන විදුලි චාප උදුන වානේ සෑදීමේ මූලික උපකරණ ලෙස සේවය කරයි.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:ආරෝපණය උණු කිරීම සඳහා මිනිරන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සහ ලෝහ කැබලි අතර ඉහළ-උෂ්ණත්ව චාපයක් ජනනය කරයි. එය අතිශය දරුණු තත්ත්‍වයන් යටතේ ක්‍රියා කරයි, නිතර කෙටි-පරිපථ බලපෑම්වලට, දැඩි බර වෙනස්වීම්වලට සහ ක්‍රියාකාරී අධි වෝල්ටීයතාවයන්ට මුහුණ දෙයි.

  • අධි බර පැටවීමේ ධාරිතාව:ඉහළ යාන්ත්‍රික ශක්තියක් සහ විද්‍යුත් ස්ථායීතාවයක් සහිත, දියවන කාලය තුළ නිතර සිදුවන කෙටි{0}}පරිපථ බලපෑම්වලට ඔරොත්තු දීමට නිර්මාණය කර ඇත.
  • බහු{0}}අදියර වෝල්ටීයතා නියාමනය:බොහෝ විට සමන්විත වේon-Tap changers පූරණය කරන්නවිවිධ අවධීන් සඳහා සුදුසු වෝල්ටීයතාවයක් සහ ධාරාවක් සැපයීම (දියවීම සහ පිරිපහදු කිරීම), බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ ක්රියාවලි පාලනය ප්රශස්ත කිරීම.
  • ඉහළ සම්බාධනය:ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සහ බල සැපයුම් පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම, කෙටි-පරිපථ ධාරාව සීමා කිරීම සඳහා වැඩි සම්බාධනය විශේෂාංග.

2. ගිල්වන ලද චාප උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:භාවිතා කර ඇතජලයෙන් යට වූ චාප ඌෂ්මකෆෙරස් මිශ්‍ර ලෝහ, කැල්සියම් කාබයිඩ්, කාර්මික සිලිකන්, කහ පොස්පරස් ආදිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:භාවිතා කරයිප්රතිරෝධක චාප තාපයලෝපස් අඩු කිරීම සඳහා ආරෝපණය තුළ තැන්පත් කරන ලද ඉලෙක්ට්රෝඩ මගින් ජනනය වේ.

  • ඉතා අඩු ද්විතියික වෝල්ටීයතාව, අතිශය ඉහළ ධාරාව:චාප උඳුන් හා සසඳන විට, එහි ද්විතියික වෝල්ටීයතාවය අඩුය, නමුත් ධාරාවට ඇම්පියර් දස හෝ සිය දහස් ගණනකට ළඟා විය හැකි අතර, ඉතා ඉහළ කෙටි{0}}පරිපථයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ සිසිලන සැලසුම අවශ්‍ය වේ.
  • අඛණ්ඩ මෙහෙයුම:නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආසන්න වශයෙන් අඛණ්ඩව පවතින අතර, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට සුවිශේෂී ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරී හැකියාවක් තිබීම අවශ්‍ය වේ.
  • බහු{0}}වංගු ව්‍යුහය:විශාල SAF ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බොහෝ විට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ කිහිපයකට වෙන වෙනම විදුලිය සැපයීම සඳහා බහු ද්විතියික වංගු භාවිතා කරයි, උදුන තුළ සමතුලිත බල ව්‍යාප්තිය සහතික කරයි.

3. බල සංඛ්යාත ප්රේරක උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:වෙත විදුලිය සපයයිරේඛා-සංඛ්‍යාත (50/60 Hz) හර රහිත ප්‍රේරක දියවන උදුන.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණ මූලධර්මය මත පදනම්ව සුළි ධාරා ප්‍රේරණය කිරීමෙන් ලෝහ ආරෝපණය රත් කර උණු කරයි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය සෘජුවම දියවීමට සහභාගී නොවන නමුත් ප්‍රේරක දඟරයට සුදුසු බලයක් සපයයි.

විශේෂ පැටවීමේ ලක්ෂණය:ප්‍රේරකය ඉතා අඩු බල සාධකයක් සහිත විශාල ප්‍රේරක දඟරයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ට්රාන්ස්ෆෝමරය a සමඟ ඒකාබද්ධව ක්රියා කළ යුතුයධාරිත්රක බැංකුවබලශක්ති සාධකය 1 ට ආසන්නව ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රතික්රියාශීලී බලශක්ති වන්දි සඳහා.

ස්ථාවර බල සැපයුම:ප්රධාන අවශ්යතාව වන්නේ විවිධ ලෝහ සහ ද්රවාංක අවධිවල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ස්ථාවර සහ වෙනස් කළ හැකි වෝල්ටීයතාවයක් සැපයීමයි.

4. ලෑඩ්ල් පිරිපහදු උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:භාවිතා කර ඇතලෑඩ්ල් පිරිපහදු කිරීමේ ඌෂ්මකප්‍රාථමික උදුනකින් (උදා, චාප උදුනක්) උණු කළ වානේ ද්විතියික පිරිපහදු කිරීම සඳහා.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:එහි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය චාප උදුනකට සමාන වේ, නමුත් ක්‍රියාවලියේ පරමාර්ථය වෙනස් වේ, උණුසුම, සංයුතිය ගැලපීම සහ උණු කළ වානේ පිරිසිදු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

  • ඉහළ වෝල්ටීයතා නියාමනය නිරවද්යතාව සහ ස්ථාවරත්වය:පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට වඩාත් නිරවද්‍ය උෂ්ණත්ව පාලනයක් සහ ස්ථායී චාපයක් අවශ්‍ය වන අතර, සියුම් හා වඩා ස්ථායී වෝල්ටීයතා නියාමනයක් අවශ්‍ය වේ.
  • සාපේක්ෂව කුඩා ධාරිතාව:සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික චාප උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට වඩා කුඩා ධාරිතාවක් ඇත, එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම සහ සම්පූර්ණ උණු කිරීම සිදු කරනවාට වඩා උනුසුම් වීමයි.

5. Electroslag Remelting Furnace Transformer

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:බලතලElectroslag Remelting ඌෂ්මකඋසස්-ගුණාත්මක විශේෂ වානේ, සුපිරි මිශ්‍ර ලෝහ, සහ පිරිසිදු ලෝහ නිෂ්පාදනය සඳහා.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:ධාරා ඉහළ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් සහිත උණු කළ ස්ලැග් තටාකයක් හරහා ගමන් කරයි, පරිභෝජන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් ක්‍රමයෙන් නැවත උණු කිරීම සඳහා ප්‍රතිරෝධක තාපය ජනනය කරයි, එය ජල-සිසිලන අච්චුවක ඉන්ගෝට් එකක් බවට පත් වේ.

  • අතිශය ස්ථායී ධාරාවක් අවශ්‍ය වේ:ingot ඒකාකාරිත්වය සහ සංශුද්ධතාවය සහතික කිරීම සඳහා සමස්ත නැවත උණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉහළ ස්ථායී ධාරාවක් සහ ද්‍රවාංක අනුපාතයක් පවත්වා ගත යුතුය. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය සාමාන්‍යයෙන් ඉතා ස්ථායී වෝල්ට්-ඇම්පියර් ලක්ෂණයක් ලබා දෙයි.
  • තනි-අදියර හෝ තුන-අදියර:උදුන ප්‍රමාණය මත පදනම්ව, තනි-අදියර හෝ තුන්{1}}අදියර විය හැක.

6. ප්රතිරෝධක උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:වෙත විදුලිය සපයයිසෘජු ප්රතිරෝධක තාපන ඌෂ්මකහෝ වැනි තාපන මූලද්රව්ය භාවිතා කරන උදුනසිලිකන් කාබයිඩ් හෝ molybdenum disilicide.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:ප්‍රතිරෝධී ශරීරයක් හරහා ධාරාව ගමන් කරන විට ජනනය වන ජූල් තාපය භාවිතයෙන් ආරෝපණය රත් කරයි (වැඩ කොටසම හෝ විශේෂිත තාපන මූලද්‍රව්‍ය).

  • විවිධ වෝල්ටීයතා අවශ්යතා:තාපන මූලද්රව්ය ද්රව්ය සහ සම්බන්ධතා ක්රමය (තරු / ඩෙල්ටා) මත පදනම්ව විවිධ අඩු වෝල්ටීයතා සපයයි.
  • සාපේක්ෂව ස්ථායී බර:චාප උඳුන් හා සසඳන විට, ලෝඩ් විචලනය මෘදු වන අතර, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය මත අඩු ආතතියක් ඇති කරයි, මෙහෙයුම් ස්ථාවරත්වය සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

7. ලුණු නාන උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:බලතලඉලෙක්ට්‍රෝඩ-වර්ගය ලුණු නාන ඌෂ්මක, නිවාදැමීම, උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම සහ තාප රසායනික ප්‍රතිකාර වැනි ලෝහ තාප පිරියම් කිරීම සඳහා මූලික වශයෙන් භාවිතා වේ.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:ධාරාව උණු කළ ලුණු ස්නානය හරහා ගමන් කරයි, වැඩ කොටස් උණුසුම් කිරීමට එහි විද්යුත් ප්රතිරෝධය භාවිතා කරයි.

  • අධි ධාරාව, ​​අඩු වෝල්ටීයතාව:ජලයෙන් යට වූ චාප ඌෂ්මක හා සමානව, එය ලුණු හරහා සන්නයනය සඳහා සුදුසු ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක් සහ අඩු වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම අවශ්ය වේ.
  • විශේෂ ආරම්භක-ලක්ෂණ:ඝන ලුණු සන්නායක නොවන, ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය ක්‍රියා කිරීමට පෙර ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතර ලුණු උණු කිරීමට සහ සන්නායක මාර්ගයක් සෑදීමට සහායක ආරම්භක{1}}පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය මෙම ආරම්භක{3}}ක්‍රියාවලියට අනුගත විය යුතුය.

8. Single-Phase Graphitization Furnace Transformer

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:වෙත විදුලිය සපයයිgraphitization ඌෂ්මකAcheson ඌෂ්මක වැනි, කාබන් නිෂ්පාදන (උදා, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හිස්) අධි-උෂ්ණත්වවලදී ග්‍රැෆයිට් ස්ඵටික ව්‍යුහයන් බවට පරිවර්තනය කරයි.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:උදුන ආරෝපණය ප්රතිරෝධක තාපන මූලද්රව්යය සහ සකසන ද්රව්ය යන දෙකම ලෙස ක්රියා කරයි.

  • ඉතා විශාල ධාරිතාව සහ දැවැන්ත ධාරාව:මෙම වර්ගයේ සියලුම උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර් අතර විශාලතම ධාරිතාව සහ ප්රතිදාන ධාරාව ඇති අතර, ද්විතියික ධාරා බොහෝ විට 100 kA ඉක්මවයි.
  • අද්විතීය වෝල්ටීයතා නියාමනය:අවශ්‍ය දැවැන්ත බලය නිසා, සංයෝගයකිon-Tap changers පූරණය කරන්නසහමාලාව-සමාන්තර නැවත සම්බන්ධ කිරීමග්‍රැෆිටේෂන් ක්‍රියාවලියේ දිගු උණුසුම සහ පොඟවා ගැනීමේ පැතිකඩ සපුරාලීම සඳහා පුළුල් පරාසයක වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරාව සකස් කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ.

9. Single-Phase Arc Furnace Transformer

 

 

(1) මූලික අයදුම්පත:ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා වේකුඩා වානේ සෑදීමේ චාප ඌෂ්මක, වාත්තු ද්රවාංක උදුන්, හෝරසායනාගාර-පරිමාණ පර්යේෂණ චාප ඌෂ්මක.

(2) වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය සහ ලක්ෂණ:මූලික මූලධර්මය -අදියර චාප උදුන් තුනකට සමාන වේ, නමුත් තනි-අදියර සැපයුමක් භාවිතය විවිධ යෙදුම් සලකා බැලීම්වලට තුඩු දෙයි.

  • සාපේක්ෂව කුඩා ධාරිතාව:තනි -අදියර බල සැපයුම් ධාරිතාවෙන් සීමා කර ඇත, එය සාමාන්‍යයෙන් කුඩා සිට මධ්‍යම පරිමාණ නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා වේ.
  • සැලකිය යුතු ජාලක බලපෑම:විශාල තනි-අදියර පැටවීමක් පහසුවෙන් තෙකලා ජාල අසමතුලිතතාවයක් ඇති කළ හැකිය, එහි යෙදුම සීමා කිරීම සහ බොහෝ විට වන්දි ගෙවීමේ උපාංග අවශ්‍ය වේ.

සාරාංශයකින්,විවිධ වර්ගයේ උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර් ඔවුන්ගේ විශේෂිත කාර්මික ක්රියාවලීන්ගේ නිෂ්පාදන වේ. ඒවායේ සැලසුම් පරාමිතීන් (වෝල්ටීයතා, ධාරාව, ​​සම්බාධනය), වෝල්ටීයතා නියාමනය කිරීමේ ක්රම, අධි බර ධාරිතාව සහ මෙහෙයුම් තන්ත්රයන් සඳහා විශේෂිත වේ. නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීම සහ සුදුසු උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමරය තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

 

 

 

III. උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල වෝල්ටීයතා නියාමනය කිරීමේ ක්රම

20251104101902551177

උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අඩු ද්විතියික වෝල්ටීයතාවය, විශාල ධාරාව සහ පුළුල් වෝල්ටීයතා නියාමන පරාසය හේතුවෙන් (උපරිම අගයේ සිට උපරිම අගයෙන් 25%~50% දක්වා ගැලපීම අවශ්‍ය වේ), ඒවායේ වෝල්ටීයතා නියාමනය කිරීමේ ක්‍රම බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ. ප්රධාන ක්රම පහත පරිදි වේ:

1. විචල්‍ය ප්‍රවාහ වෝල්ටීයතා නියාමනය

එහි මූලධර්මය වන්නේ ප්‍රාථමික එතීෙම් මත වෝල්ටීයතා නියාමනය ටැප් හෝ වෙනම වෝල්ටීයතා නියාමනය එතීෙම් සැකසීමයි. ප්‍රාථමික වෝල්ටීයතාවය නියත වන විට, පරිපථයට සම්බන්ධ ප්‍රාථමික එතීෙම් වාර ගණන වෙනස් කිරීම මගින් එක් වාරයකට වෝල්ටීයතාව වෙනස් වන අතර එමඟින් ද්විතියික වංගු වෝල්ටීයතාව වෙනස් වේ. වෝල්ටීයතා නියාමනය අතරතුර හර ප්රවාහය වෙනස් වේ.

  • විශේෂාංග: සරල ව්‍යුහය, සහ වංගු කේන්ද්‍රීයව හෝ එකතැන පල්වෙන ආකාරයෙන් සකස් කළ හැක. ප්‍රාථමික එතීෙම් ටැප් වල හැරීම් ගණන සමාන වන විට, ද්විතියික වෝල්ටීයතා පියවර වෙනස අසමාන වේ; සමාන පියවර වෙනසක් අවශ්‍ය නම්, ගොඩගැසූ දඟරයක් භාවිතා කළ යුතුය. ද්විතියික වෝල්ටීයතාවය උපරිම වන විට, ප්රාථමික වංගු කිරීමේ අක්රිය කොටස පරිවාරකයට අහිතකර වන වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයට ගොදුරු වේ. ද්විතියික වෝල්ටීයතාවය අවම මට්ටමක පවතින විට, හර චුම්බක ඝනත්වය අඩු වන අතර, එය පුළුල් වෝල්ටීයතා නියාමනය පරාසයක් සහිත නිෂ්පාදන සඳහා ආර්ථිකමය නොවේ. D-Y පරිවර්තනය භාවිතා කිරීමෙන් තත්ත්වය වැඩිදියුණු කළ හැක.
  • යෙදුම් විෂය පථය: 35kV හෝ ඊට අඩු ප්‍රාථමික වෝල්ටීයතාවයක් සහ 20% ට වඩා අඩු වෝල්ටීයතා නියාමන පරාසයක් සහිත කුඩා සහ මධ්‍යම{0}}ප්‍රමාණයේ උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්.

 

2. ශ්රේණි ට්රාන්ස්ෆෝමර් වෝල්ටීයතා නියාමනය

ප්රධාන ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ ටැංකියේ ශ්රේණිගත ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් එකතු වේ. ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ සහ ශ්‍රේණි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ අඩු-වෝල්ටීයතා වංගු ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත. ශ්‍රේණි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ අධි-වෝල්ටීයතා වංගු කිරීමේ වෝල්ටීයතාව ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ වෙනම වෝල්ටීයතා රෙගුලාසි එතීම හරහා වෙනස් වේ, එමඟින් ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ සහ ශ්‍රේණි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ අඩු-වෝල්ටීයතා එතීෙම්වල සංයුක්ත වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කරයි.

  • වාසි: පුළුල් වෝල්ටීයතා නියාමනය පරාසය, සහ ටැප් හැරීම් ගණන සමාන වන විට ද්විතියික වෝල්ටීයතා පියවර වෙනස සමාන වේ. ප්‍රාථමික වෝල්ටීයතාවය ටැප්{1}}වෙනස්කාරකයේ පරිවාරක මට්ටමෙන් සීමා නොවන අතර අතරමැදි උපපොළක අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරමින් 63~220kV සිට සෘජුවම පහත දැමිය හැක. වෝල්ටීයතා නියාමනය එතීෙම් ධාරිතාව උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ප්‍රතිදාන ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් කුඩා වන අතර, එය ඉහළ ආරක්ෂිත සාධකයක් සහිත ටැප්{5}}චෑංජරයක් තෝරා ගැනීම පහසු කරයි. වෝල්ටීයතා නියාමනය එතීෙම් බලශක්ති සාධකය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන්දි ධාරිත්රකයකට සම්බන්ධ කළ හැකිය. ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය නියත ප්‍රවාහයේදී ක්‍රියාත්මක වන අතර විශාල ධාරිතාවක් සහ පුළුල් වෝල්ටීයතා නියාමක පරාසයක් සහිත නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම වඩාත් ලාභදායී වේ.
  • අවාසි: සංකීර්ණ ව්‍යුහය,-නිෂ්පාදනයට කාලය වැය වන අතර නඩත්තු කිරීමට අපහසු වේ. සෘණ ටැප් වලදී, බර අලාභය විශාල වන අතර අවම ද්විතියික වෝල්ටීයතාවයේ බර අලාභය උපරිම ද්විතියික වෝල්ටීයතාවයට වඩා තරමක් වෙනස් වන අතර සම්බාධක වෝල්ටීයතා වර්ධකය විශාල වේ.
  • යෙදුම් විෂය පථය: 10000kVA හෝ ඊට වැඩි ධාරිතාවක් සහිත උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, හෝ ඉහළ ප්‍රාථමික වෝල්ටීයතාවයක් (63kV හෝ ඊට වැඩි) සහිත උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්.

 

3. Autotransformer වෝල්ටීයතා නියාමනය

එය 35kV උපරිම පරිවාරක මට්ටමකින් එකම ටැංකියක හෝ වෙන වෙනම ස්ථාපනය කළ හැකි ස්ථාවර පරිවර්තන අනුපාතයක් සහිත autotransformer සහ උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමරයකින් සමන්විත වේ.

  • විශේෂාංග: autotransformer හි පොදු උදාසීන ලක්ෂ්යය විශ්වාසදායක ලෙස පදනම් විය යුතුය (ප්රාථමික සහ ද්විතියික පැතිවල වෝල්ටීයතා මට්ටම් වෙනස් වන විට); වෝල්ටීයතා මට්ටම් සමාන වන විට එය අබලන් විය හැක. ටැප් හැරීම් ගණන සමාන වන විට, උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ අඩු-වෝල්ටීයතා පියවර වෙනස සමාන වේ. වෝල්ටීයතා නියාමනය කිරීමේ ක්රියාවලියේදී සම්බාධනය වෙනස් වීම කුඩා වේ. තනි -අදියර නිෂ්පාදන සඳහා, ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තක වෝල්ටීයතා රෙගුලාසි එතීම සඳහා එක් පාදයක්, උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය එතීම සඳහා එක් අවයවයක් සහ පොදු වියගහක් ලෙස එක් පාදයක් සමඟින්, අසමාන හරස් කොටස්-තුනක{5}}අත්පාද හරයක් භාවිතා කළ හැකිය, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වඩාත් ලාභදායී සැලසුමක් ඇති වේ. විශාල-ධාරිතා නිෂ්පාදන වෙනම ව්‍යුහයක් අනුගමනය කළ යුතු අතර, කෙටි පරිපථයක දී අතිශය විශාල කෙටි{9}}පරිපථ ධාරාවක් හේතුවෙන් ස්වයංක්‍රීය ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට සිදුවන හානිය වැළැක්වීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තකය සහ උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය අතර සම්බන්ධක බසය කෙටි කර වසා දැමිය යුතුය.

 

 

 

IV. උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා ප්රධාන සැලසුම් සලකා බැලීම්

 

1. සුළං නියාමනය කිරීමේ මූලධර්මය

අඩු-වෝල්ටීයතා වංගු කිරීමේ දී අඩු හැරීම් සංඛ්‍යාවක් සහ ඉහළ ධාරා තීව්‍රතාව හේතුවෙන්, ටැප් චේන්සර් සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ-වෝල්ටීයතා වංගු පැත්තේ පිහිටුවා ඇත. අධි-වෝල්ටීයතා වංගුවේ හැරීම් ගණන වෙනස් කිරීමෙන්, ද්විතියික වෝල්ටීයතාවය නියාමනය කළ හැක. විවිධ ටැප් පිහිටීම් මූලික ප්‍රවාහ ඝනත්වයේ වෙනස්කම් ඇති කරයි. ද්විතියික වෝල්ටීයතාවයේ ඉහළ සීමාව හරයේ විශාලත්වය තීරණය කරයි, සහ වෝල්ටීයතා නියාමනය පරාසය සෘජුවම වංගු කිරීමේ මුළු හැරීම් ගණනට බලපායි. මෙම පරාමිති දෙක එක්ව ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ නිෂ්පාදන පිරිවැය තීරණය කරයි.

 

2. සම්බාධක ලක්ෂණ සහ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශස්තකරණය

ද්විතියික වෝල්ටීයතාවයේ නියාමනය පරාසය එතීෙම් වර්ග වලට ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වේසම්බාධනය. සම්මත මෝස්තරවලදී, සම්බාධනය 15% ක් තුළ පාලනය කළ යුතුය. විශාල ටැප් පරාසයක් වංගු කිරීමේ ව්‍යුහයේ සංකීර්ණත්වය වැඩි කරන අතර කුඩා ටැප් පරාසයක් සංයුක්ත සැලසුමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී වේ. එතීෙම් කාණ්ඩගත කරන විට, එක් එක් අඩු වෝල්ටීයතා දඟරයේ සම්බාධන ලක්ෂණ අඛණ්ඩව පවතින බව සහතික කිරීම අවශ්‍ය වේ. පොදු ප්‍රවේශයක් වන්නේ අධි-වෝල්ටීයතා එතීම බහු සමාන්තර දඟරවලට බෙදීම සහ වේගවත් වෝල්ටීයතා මාරුවක් ලබා ගැනීම සඳහා මධ්‍ය ටැප් එකක් භාවිතා කිරීමයි.

 

3. ව්යුහාත්මක නිර්මාණයේ ප්රධාන කරුණු

පෙට්ටි සිරුර සහ කලම්ප ව්‍යුහය සියල්ලම වානේ වලින් සාදා ඇත. ඉහළ වත්මන් තත්ත්වයන් සඳහා, විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය:

  • බස් තීරුව වංගු වලට අනුරූප කණ්ඩායම් වශයෙන් සකසා ඇත.
  • යාබද බස්බාර් ප්‍රතිලෝම ධාරා සමඟ සකස් කර ඇත.
  • චුම්බක කාන්දු වීම සහ උනුසුම් වීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වා ගන්න.

ත්‍රි-අදියර සම්බන්ධතාවය අඩු-වෝල්ටීයතා පැති ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගනී. නවීන මෝස්තර වලදී, සම්බන්ධක ස්ථාන පෙට්ටියේ පිටත පිටතට ගෙන යන අතර, අභ්යන්තර පාඩු ඵලදායී ලෙස අඩු කරයි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය විදුලි උදුනෙන් ඈත් වූ විට, රේඛා පාඩු අවම කිරීම සඳහා විදුලි උදුනට ආසන්නව පැත්තේ බස් බාර් එකතු කරන්නකු සකස් කළ යුතුය.

 

4. සිසිලනය සහ ආරක්ෂාව

විශාල විදුලි ඌෂ්මක ජල-සිසිලන මෝස්තරවලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි, ස්ථාවර ජල සැපයුමක් ඇති විට ඒවා වඩාත් ලාභදායී වේ. ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවේ නම්, ස්වාභාවික සිසිලන යෝජනා ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතුය. දූවිලි සහිත පරිසරයන්ට අනුවර්තනය වීමට, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වලට සම්පූර්ණයෙන්ම මුද්‍රා තැබූ ව්‍යුහයක් තිබිය යුතු අතර, දූවිලි ඇතුළු වීම ඵලදායි ලෙස වැළැක්වීම සඳහා බස් බාර්වල බිත්තියේ-විනිවිධ මුද්‍රා තැබීමේ උපකරණ පිහිටුවිය යුතුය.

 

 

 

V. උදුන ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල එතීෙම් සැකැස්ම

 

උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඉහළ-වෝල්ටීයතා, වෝල්ටීයතා-නියාමනය, සහ අඩු{2}}වෝල්ටීයතා දඟර වලින් සමන්විත වන අතර, ඒවායේ සැකැස්ම මෙම ප්‍රධාන මූලධර්ම අනුගමනය කරයි:

1. මූලික මූලධර්ම

 

 

චුම්බක විභව ශේෂය: එකතැන පල්වෙන වංගු සඳහා, එක් එක් කාන්දු වන චුම්බක කාණ්ඩයේ ඉහළ සහ අඩු වෝල්ටීයතා වංගුවලට සමාන චුම්භක විභවයක් සහ සමමිතික ව්‍යුහයක් තිබිය යුතුය. කේන්ද්රීය වංගු සඳහා, චුම්බක විභව අසමතුලිතතා අනුපාතය 6% නොඉක්මවිය යුතුය.

සම්බාධනය වර්ධනය පාලනය: ස්ථාවර ඌෂ්මක ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා දෘඩ බාහිර ලක්ෂණයක් සහතික කරමින් අඩු ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවකදී සම්බාධනය වැඩි වීම සීමා කිරීමට එතීෙම් වින්‍යාසය සකසන්න.

ද්රව්ය කාර්යක්ෂමතාව: එතීෙම් පිරවුම් සාධකය උපරිම කරන්න සහ ආර්ථිකමය සැලසුම සඳහා මධ්‍ය-යාබද වංගුවල වෝල්ටීයතාව අඩුවෙන් තබා ගන්න.

 

2. එකතැන පල්වෙන සුළං සැකසීම

 

 

වංගු අක්ෂීයව කොටස් වලට බෙදී ඇති අතර, ඉහළ සහ අඩු වෝල්ටීයතා කොටස් මාරුවෙන් මාරුවට සකසා ඇත. එක් එක් කාන්දු වන චුම්බක කාණ්ඩයේ ඉහළ සහ පහළ{2}}වෝල්ටීයතා කොටස් සමතුලිත චුම්භක විභවය සහ රේඩියල් මානයන් (වෙනස 5% ට වඩා අඩු හෝ සමාන) ඇත. අධි-වෝල්ටීයතා ඛණ්ඩ බොහෝ විට දෙපස තබා ඇත. ගැඹුරු වෝල්ටීයතා නියාමනය සඳහා, "රළු-සියුම් සුසර කිරීම" වැනි වින්‍යාස කිරීම් සම්බාධනය පාලනය කිරීමට කාන්දු වන චුම්බක කණ්ඩායම් සීරුමාරු කරයි.

 

3. සංකේන්ද්රික සුළං සැකසීම

 

 

(1) අඩු-වෝල්ටීයතා වංගු පහසුවෙන් පිටතට ගෙන යාමට{2}}බාහිර වේ. වෝල්ටීයතාව-නියාමනය කරන දඟර සාමාන්‍යයෙන් අභ්‍යන්තර, ඉහළ-වෝල්ටීයතා එතීෙම් මැද; Ultra-පුළුල් වෝල්ටීයතා නියාමනය සඳහා, වෝල්ටීයතාව-නියාමනය කරන දඟර මධ්‍යගතව තබා ඇත.

(2) ශ්‍රේණියේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වෝල්ටීයතා නියාමනය:

  • ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය: අඩු-වෝල්ටීයතා (බාහිර) → අධි-වෝල්ටීයතාව (මැද) → වෝල්ටීයතාව-නියාමනය (අභ්‍යන්තර).
  • ශ්‍රේණි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය: අඩු-වෝල්ටීයතා (බාහිර) → ඉහළ-වෝල්ටීයතාව (අභ්‍යන්තර). මූලික වංගු (එකතු කළහොත්) වෝල්ටීයතා-නියාමනය සහ අධි{4}}වෝල්ටීයතා දඟර අතර පවතී.

සාරාංශයක් ලෙස, ස්ථාවර සහ කාර්යක්ෂම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරමින් චුම්බක විභව සමතුලිතතාවය, සම්බාධනය පාලනය සහ සැලසුම් ආර්ථිකය මත පදනම්ව එකතැන පල්වෙන සහ කේන්ද්‍රීය විධිවිධාන තෝරා ගනු ලැබේ.

 

 

 

VI උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල මූලික ව්‍යුහාත්මක සංරචක: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වලින් වෙනස්කම්

20251104103743554177

අධික උෂ්ණත්වය, විශාල ධාරාව සහ නිරන්තර වෝල්ටීයතා නියාමනය වැනි විදුලි උදුන් වල සේවා කොන්දේසි වලට අනුවර්තනය වීමේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන්, උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සාමාන්‍ය බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වලින් මූලික සංරචක ව්‍යුහවල වෙනස්කම් ඉලක්ක කර ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ ප්රධාන වෙන්කර හඳුනාගත හැකි සංරචකයේ සවිස්තරාත්මක විස්තරයකි.

1. Conjugate Core

  • ව්යුහාත්මක ලක්ෂණය: ප්රතික්රියාකාරක හරය සහට්රාන්ස්ෆෝමර් හරයඒකාබද්ධ "සංයුක්ත" නිර්මාණයක් සාදමින් පොදු වියගහක් බෙදා ගන්න.
  • වෙනස ලක්ෂ්‍යය: සාමාන්‍ය බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හරය සහ ප්‍රතික්‍රියාකාරක හරය බොහෝ විට පොදු වියගහකින් තොරව ස්වාධීන වෙනම ව්‍යුහයන් වේ.
  • සැලසුම් අරමුණ: හවුල් වියගහ හරහා සමස්ත පරිමාව සම්පීඩනය කිරීම, කාන්දු වන චුම්බක අලාභය අඩු කිරීම, සහ විදුලි උදුන බරෙහි ගතික නියාමන අවශ්‍යතාවලට අනුවර්තනය වීමට හර චුම්බක පරිපථයේ සම්බන්ධ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම.

 

2. එකතැන පල්වෙන සුළං

උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වල දඟර විශේෂ එකතැන පල්වෙන මෝස්තරයක් භාවිතා කරයි, එය සාම්ප්‍රදායික වංගු කිරීමේ ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ය.බල ට්රාන්ස්ෆෝමර්. ඒවා ප්රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත:

  • සෘජු-තුවාලයේ එකතැන පල්වෙන දඟර: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල ඒකාකාර අනුක්‍රමික වංගු කිරීමේ තර්කය අනුගමනය නොකර, සෘජු වංගු කිරීමේදී සන්නායක විශේෂිත තණතීරුවල විකල්ප ලෙස සකසා ඇත.
  • එකලස් කරන ලද එකතැන පල්වෙන දඟර: දඟර කොටස් වශයෙන් සකස් කර පසුව කට්ටලවල එකලස් කර ඇති අතර, වංගුවල එක් එක් කොටසෙහි වංගු දිශාව සහ පිහිටීම විකල්ප වශයෙන් බෙදා හරිනු ලැබේ.
  • මූලික වාසිය: වංගු වල කෙටි-පරිපථ ප්‍රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම, එතීෙම් ඇතුළත විද්‍යුත් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ව්‍යාප්තිය වැඩි දියුණු කිරීම, දේශීය අලාභය අවම කිරීම සහ විදුලි උදුන ආරම්භයේදී ආක්‍රමණ ධාරා තත්ත්වයට අනුගත වීම.

 

3. කේන්ද්රීය සුළං (වෝල්ටීයතා නියාමනය සහ අඩු-වෝල්ටීයතා සුළං සඳහා විශේෂ නිර්මාණය)

උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල සංකේන්ද්‍රික වංගුවලට බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වලට වඩා සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇති අතර වෝල්ටීයතා නියාමනය කරන එතීෙම් සහ අඩු{0}}වෝල්ටීයතා දඟරවල ව්‍යුහාත්මක ආකාර:

වෝල්ටීයතා නියාමනය සුළං

  • සුළං වර්ග: විශේෂ මෝස්තර හතරක් ඇතුළත් කරන්න: අඛණ්ඩ වර්ගය, අන්තර් පත්‍ර සහිත වර්ගය, සර්පිලාකාර වර්ගය සහ සිලින්ඩරාකාර වර්ගය, වඩාත් ඉලක්කගත යෙදුම් අවස්ථා සමඟ.
  • වෙනස් ලක්ෂ්‍යය: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල වෝල්ටීයතා නියාමනය කරන දඟර ප්‍රධාන වශයෙන් අඛණ්ඩ වර්ගය සහ -පූරණය වෝල්ටීයතා නියාමනය සඳහා කැප වූ ව්‍යුහයන් වේ. උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වල අන්තර් පත්‍ර සහ සර්පිලාකාර වෝල්ටීයතා නියාමනය ආවේග වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන අතර සිලින්ඩරාකාර වර්ගය වෝල්ටීයතා නියාමනයේ දී චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ස්ථායිතාව ප්‍රශස්ත කරයි.
  • අනුවර්තනය වීමේ අවශ්‍යතාවය: විදුලි උදුන උණු කිරීමේදී පුළුල්-පරාසයේ සහ නිරන්තර වෝල්ටීයතා නියාමනයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ එතුම් වල පරිවාරක විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.

අඩු-වෝල්ටීයතා සුළං

(1) විශේෂ ව්යුහාත්මක වර්ග:

  • ද්විත්ව{0}}තැටි අඩු-වෝල්ටීයතා වංගු: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල සම්ප්‍රදායික අඩු-වෝල්ටීයතා වංගුවලට සාපේක්ෂව විශාල තාප විසර්ජන ප්‍රදේශයක් සහිත ද්විත්ව-තැටි කොටස්වල තුවාල.
  • "Figure-8" හැඩැති අඩු-වෝල්ටීයතා එතීෙම්: දඟර "Figure-8" හැඩයකින් බෙදා හරිනු ලැබේ, කාන්දු වන චුම්බක ප්‍රවාහය ඵලදායී ලෙස අඩු කර විශාල ධාරා සම්ප්‍රේෂණයට අනුගත වේ.
  • ප්ලේට්-වර්ගය අඩු-වෝල්ටීයතා දඟර: පැතලි-තහඩු ව්‍යුහාත්මක සැලසුමක් අනුගමනය කරන්න, විශාල ධාරාවක් යටතේ සමේ බලපෑම අඩු කරන්න, සහ ධාරා ගෙනයාමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්න.

(2) මූලික වෙනස: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අඩු-වෝල්ටීයතා වංගු ප්‍රධාන වශයෙන් සිලින්ඩරාකාර සහ සර්පිලාකාර වර්ග වේ. උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අඩු-වෝල්ටීයතා වංගු සියල්ල නිර්මාණය කර ඇත්තේ අඩු පාඩු සහ ඉහළ තාප විසර්ජන කාර්ය සාධනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් විශාල වත්මන් සේවා තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමටය.

 

4. අඩු-වෝල්ටීයතා ඊයම් වයර්

  • ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණය: අඩු-වෝල්ටීයතා ඊයම් වයර් විශාල හරස්කඩ සන්නායක භාවිතා කරයි, සහ පිරිසැලසුම් මාර්ගය කෙටි{2}}දුර, අඩු-ප්‍රතිබාධන සැලසුමකට ප්‍රශස්ත කර ඇත. සමහර අවස්ථා වලදී ආවරණ ව්යුහයක් භාවිතා වේ.
  • වෙනස ලක්ෂ්‍යය: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අඩු-වෝල්ටීයතා ඊයම් වයර් පරිවාරක ආරක්ෂාව සහ පිළිවෙලට රැහැන් ඇදීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි. උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අඩු-වෝල්ටීයතා ඊයම් වයර් ප්‍රධාන වශයෙන් "විශාල ධාරා සම්ප්‍රේෂණය" වටා විශාල සන්නායක හරස්-කොටසක් සහ ඊයම් කම්බි නැතිවීම අඩු කිරීම සඳහා අඩු සම්බාධනය සමඟ ප්‍රශස්ත කර ඇත.

 

5. අඩු-වෝල්ටීයතා පිටවීමේ පර්යන්ත

(1) විශේෂ වර්ග:

  • තඹ තහඩු පර්යන්ත: මධ්යම සහ විශාල ධාරිතාව ධාරා සම්ප්රේෂණය සඳහා සුදුසු, විශාල ස්පර්ශක ප්රදේශයක් සහිත, ඝන තඹ තහඩු තනි කැබැල්ලකින් සකස් කර ඇත.
  • ජල-සිසිලන තඹ නල පර්යන්ත: විශාල ධාරා මගින් ජනනය වන තාපය ඉක්මනින් විසුරුවා හැරිය හැකි ජල-සිසිලන පද්ධතියක් සමඟ ඒකාබද්ධව, වාහකය ලෙස හිස් තඹ බට භාවිත කරන්න.

(2) වෙනස ලක්ෂ්‍යය: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අඩු-වෝල්ටීයතා පිටවන පර්යන්ත බොහෝ දුරට සාම්ප්‍රදායික තඹ තීරු හෝ බෝල්ට්{2}}ආකාරයේ පර්යන්ත විශේෂිත ජල-සිසිලන සැලසුමක් නොමැත. උදුන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල පර්යන්ත ව්‍යුහය විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වත්මන් සම්ප්‍රේෂණ ස්ථායීතාවය සහ සේවා කාලය සහතික කරමින්, විශාල ධාරා සහ ඉහළ{5}}උෂ්ණත්ව සේවා තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමටය.

 

 

විමසුම විමසන්න