ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල විද්යුත් ස්ථිතික ආවරණ
Mar 02, 2026
පණිවිඩයක් තියන්න

I. විද්යුත් ස්ථිතික ආවරණ යනු කුමක්ද?
භෞතික විද්යාවේදී විද්යුත් ස්ථිතික ආවරණ යනු බාහිර විද්යුත් ක්ෂේත්රවල බලපෑමෙන් එහි අභ්යන්තර කලාපය හුදකලා කිරීමට සන්නායකයකින් සාදන ලද සංවෘත කවචයක් භාවිතා කරන සංසිද්ධියයි. ට්රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා මෙම මූලධර්මය යෙදීමෙන් අපට ට්රාන්ස්ෆෝමර් විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ (E-පලිහ) ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
ට්රාන්ස්ෆෝමර් ව්යුහයක, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ සාමාන්යයෙන් aනො-වසා දැමූ තඹ පත්රය හෝ-නොවන චුම්බක සන්නායක කඩදාසිප්රාථමික වංගු සහ ද්විතියික වංගු අතර තබා ඇත. එය කෙටි පරිපථ ලූපයක් සෑදීමෙන් සහ ධාරාව ප්රේරණය කිරීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා "නො-වසා ඇති" ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. මෙම සන්නායක ද්රව්යය කම්බි හරහා ට්රාන්ස්ෆෝමර් ආවරණයක් හෝ බිමට විශ්වාසදායක ලෙස සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ඵලදායී ආවරණ ශරීරයක් සාදයි.

II. විද්යුත් ස්ථිතික ආවරණ ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?
ට්රාන්ස්ෆෝමරයක ඇති විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ මූලික වශයෙන් ක්රියා කරන්නේ ධාරිත්රක සම්බන්ධ කිරීමේ මාර්ගය වෙනස් කිරීමෙනි.
විද්යුත් දෘෂ්ටිකෝණයකින්, ට්රාන්ස්ෆෝමරයක ප්රාථමික සහ ද්විතියික වංගු අතර බෙදා හරින ලද ධාරිතාවක් (පරපෝෂිත ධාරණාව) ඇත.
අධි-සංඛ්යාත බාධා සංඥා (විදුලි ජාලයෙන් කරල්, අකුණු සැර, හෝ විචල්ය සංඛ්යාත ධාවකවල ඉහළ-සංඛ්යාත ඝෝෂාව වැනි) ප්රාථමික පැත්තේ දිස්වන විට, මෙම බාධා කිරීම් අන්තර්{2}}වංගු පරපෝෂිත ධාරණාව හරහා ද්විතීයික පැත්තට ජෝඩු කරයි, බල ගුණයට බලපායි.
විද්යුත්ස්ථිතික පලිහ එකතු කිරීමෙන් පසුව, තත්වය මූලික වශයෙන් වෙනස් වේ. පලිහ මුල් තනි ධාරණාව (CHL, අධි{1}}වෝල්ටීයතා සහ අඩු{2}}වෝල්ටීයතා පැති අතර ධාරණාව) ශ්රේණි දෙකකට බෙදයි: ප්රාථමිකයේ සිට පලිහ දක්වා ධාරිතාව සහ පලිහේ සිට ද්විතිය දක්වා ධාරිතාව. පලිහ සෘජුවම පදනම් වී ඇති නිසා, එය සපයයිබිමට ඉතා අඩු සම්බාධක මාර්ගයඅධි-සංඛ්යාත බාධා ධාරා සඳහා. එක් කාර්මික ශිල්පියෙකු විස්තර කළ පරිදි: "විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ අත්යවශ්යයෙන්ම ධාරිත්රක පෙරහනක් ලෙස ක්රියා කරයි, තීරණාත්මක වෝල්ටීයතා සංරචක ද්විතියික පැත්තට මාරු කිරීම වළක්වයි." එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අධි-සංඛ්යාත බාධා ධාරාව ද්විතියික භාරයට නොනැවතී බිමට මාරු කරනු ලැබේ, එමඟින් ප්රතිදාන විද්යුත් ශක්තිය "පිරිසිදු" කරයි.
III. ට්රාන්ස්ෆෝමරයක විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ ඉටු කරන කාර්යභාරය කුමක්ද?
ට්රාන්ස්ෆෝමරයක ඇති විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ ප්රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කරයි:
1. අධි-සංඛ්යාත බාධා සම්ප්රේෂණය යටපත් කිරීම
විද්යුත්ස්ථිතික පලිහෙහි මූලික කාර්යය මෙයයි. එය ප්රාථමික සහ ද්විතියික වංගු අතර බෙදා හරින ලද ධාරිතාව හරහා ඉහළ-සංඛ්යාත ඝෝෂාව සම්බන්ධ කිරීම ඵලදායී ලෙස අවහිර කරයි. මනින ලද දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ විද්යුත් ස්ථිතික පලිහක් සහිත ට්රාන්ස්ෆෝමරයකට පොදු-ප්රකාර ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුවක් ලබා ගත හැකි බවයි60dB ට වඩා විශාල හෝ සමාන වේ1MHz දී සහ අධි-සංඛ්යාත කරල් සහ අකුණු සැර අඩු කරයි70% කට වඩා. මෙය බල සැපයුමෙන් "අපද්රව්ය" පෙරීමට සමාන වන අතර, පහළ ධාරාවේ උපකරණ සඳහා පිරිසිදු බිම් යොමුවක් සපයයි.
2. අන්තර්-වංගු සම්බන්ධ කිරීමේ ධාරිතාව අඩු කිරීම
අනාරක්ෂිත ට්රාන්ස්ෆෝමරයක, ප්රාථමික සහ ද්විතියික වංගු අතර බෙදා හරින ලද ධාරිතාවයේ යම් මට්ටමක පවතී. විද්යුත්ස්ථිතික පලිහට මෙම සමාන ධාරිතාව ඉතා අඩු මට්ටමකට සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහක් සහිත උසස්-ගුණාත්මක හුදකලා ට්රාන්ස්ෆෝමරයක, ප්රාථමික සහ ද්විතීයික පැති අතර සමාන බෙදා හැරෙන ධාරිතාව වඩා අඩු විය හැක0.01pF, "විදුලිය නොව, චුම්භකත්වය සම්ප්රේෂණය කිරීම" ලෙස විස්තර කළ හැකි ඉහළ හුදකලා තත්වයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම. සමහර හොඳින්{1}}නිර්මාණය කරන ලද ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල, ඵලදායි සම්බන්ධක ධාරිතාවය අඩු විය හැක30pF.
3. සංවේදී බර ආරක්ෂා කිරීම
බල ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග විශාල සංඛ්යාවක් අඩංගු පරිපථවල (පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදන පද්ධති, විචල්ය සංඛ්යාත ධාවකයන් වැනි), වෝල්ටීයතා විකෘති කිරීම් සහ වේගවත් සංක්රාන්ති බහුලව දක්නට ලැබේ. විද්යුත් ස්ථිතික පලිහට මෙම තාවකාලික අධි වෝල්ටීයතාවයේ බලපෑමෙන් ද්විතියික පැත්තේ ඇති සංවේදී උපකරණ ඵලදායි ලෙස ආරක්ෂා කළ හැක.
4. මධ්යස්ථ-සිට-බිම් වෝල්ටීයතාවය අඩු කිරීම
රොබෝ පාලන කැබිනට් වැනි කාර්මික පාලන පරිසරයන් ඉල්ලා සිටින විට, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහක් සහිත ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් භාවිතා කිරීම මධ්යස්ථ{0}}සිට-බිම් වෝල්ටීයතාවය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ1V ට අඩු, පාලන පද්ධතියේ ස්ථාවර ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.
විශේෂාංග සහ වාසි
විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ භාවිතා කරන ට්රාන්ස්ෆෝමර්වලට පහත සඳහන් කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ සහ වාසි ඇත:
|
විශේෂාංගය |
වාසිය |
තාක්ෂණික දර්ශකය/විස්තරය |
|
ඉහළ-මැදිහත්වීම් |
බල සැපයුමේ අධික-සංඛ්යාත ශබ්දය සහ පොදු-ප්රකාර බාධා කිරීම් සැලකිය යුතු ලෙස යටපත් කරයි |
සාමාන්ය-ප්රකාර ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව 1MHz දී 60dB ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වේ, අකුණු සැර අඩුවීම 70% ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වේ |
|
අතිශය අඩු සම්බන්ධක ධාරිතාව |
ඉහළ හුදකලාවක් සාක්ෂාත් කර ගනී, "විදුලිය නොව චුම්භකත්වය සම්ප්රේෂණය කිරීම" |
එතුම් අතර සමාන බෙදාහැරීමේ ධාරිතාව 0.01pF තරම් අඩු විය හැක |
|
වැඩි දියුණු කළ බලශක්ති ගුණාත්මකභාවය |
ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයේ හාර්මොනික් විකෘති කිරීම අඩු කරයි |
C3 පන්තියේ පරිසරයන් තුළ, THDU 3.1% සිට 0.8% දක්වා පහත වැටේ |
|
ඉහළ ආරක්ෂාව |
උපකරණ{0}}මට්ටමේ ආරක්ෂාව සපයයි, කාන්දු වන ධාරාව අඩු කරයි |
වෛද්ය තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති යෙදුම්වල කාන්දු වන ධාරාව 10µA ට වඩා අඩු හෝ සමාන විය හැක |
|
විශිෂ්ට පොදු-ප්රකාර ප්රතික්ෂේප කිරීමේ හැකියාව |
බලගතු ශබ්දය අඩු කිරීමේ හැකියාව |
සමහර K-සාධක ට්රාන්ස්ෆෝමර්වලට පොදු-ප්රකාර ශබ්ද අඩුවීමක් ලබා ගත හැක120dB |
IV. විද්යුත්ස්ථිතික ආවරණ භාවිතා කරන ට්රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා උදාහරණ
1. සූර්ය/පුනර්ජනනීය බලශක්ති පරිවර්තක
සුළං හා සූර්ය බලාගාරවල සවිකර ඇති ට්රාන්ස්ෆෝමර් අද්විතීය අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි. මෙම යෙදුම්වල, බල ඉලෙක්ට්රොනික පරිවර්තක (ඉන්වර්ටර වැනි) මගින් උත්පාදනය කරන ලද ඉහළ-සංඛ්යාත පුනරාවර්තන සංක්රාන්ති විශාල ප්රමාණයක් (වෝල්ටීයතා වෙනස් වීමේ වේගය) විශාල ප්රමාණයක් ට්රාන්ස්ෆෝමර් පරිවාරක පද්ධතියට දැඩි ලෙස පීඩනය යෙදිය හැකිය. නිෂ්පාදකයින් සාමාන්යයෙන් මෙම ට්රාන්ස්ෆෝමර් වල එතීෙම් වල විද්යුත් ස්ථිතික ආවරණ ක්රියාත්මක කර මාරු කරන ලද වෝල්ටීයතාව පෙරීමට සහ වෝල්ටීයතා විකෘතියේ අහිතකර බලපෑම් වලින් ට්රාන්ස්ෆෝමරය ආරක්ෂා කරයි. පර්යේෂණවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ විද්යුත් ස්ථිතික ආවරණ මගින් අධි-සංඛ්යාත විකෘති කිරීම් අඩු-වෝල්ටීයතා එතීමේ සිට ඉහළ-වෝල්ටීයතා වංගු කිරීමට (සහ අනෙක් අතට) මාරු කිරීම මැඩපැවැත්වීම සඳහා ඉතා ඵලදායී බවයි.

2. K-සාධක ශ්රේණිගත ට්රාන්ස්ෆෝමර්
K-සාධක ශ්රේණිගත ට්රාන්ස්ෆෝමර් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ රේඛීය නොවන පැටවීම් සහ ඉහළ හරවත් අන්තර්ගතයක් සහිත යෙදුම් සඳහා ය. මෙම ට්රාන්ස්ෆෝමර් සාමාන්යයෙන් ඇතුළත් වේසම්පූර්ණ-පළල තඹ විද්යුත් ස්ථිතික පලිහසම්මත උපකරණ ලෙස. අධිසංඛ්යාත ඝෝෂාව ප්රචාරණය මැඩලීමට විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ භාවිතා කරන අතරතුර හාර්මොනික්ස් නිසා ඇතිවන අමතර උණුසුමට ඔරොත්තු දීම ඔවුන්ගේ සැලසුමේ අරමුණයි. ඒවා දත්ත සැකසුම් උපකරණ, වෙනස් කළ හැකි වේග ධාවකයන්, වෛද්ය පහසුකම් සහ විදුලි සංදේශ උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ.
3. හුදකලා ට්රාන්ස්ෆෝමර් සහ සෞඛ්ය ආරක්ෂණ ට්රාන්ස්ෆෝමර්
රොබෝ පාලන කැබිනට් හෝ වෛද්ය තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති වැනි බොහෝ ඉල්ලුමක් ඇති යෙදුම්වල, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ සහිත හුදකලා ට්රාන්ස්ෆෝමර් සම්මත වේ. ඔවුන්ට විදුලිබල ජාලයෙන් පොදු-ප්රකාර බාධා කිරීම් මාර්ගය කපා හැර ඉතා අඩු කාන්දු ධාරාවක් (වෛද්ය යෙදුම් සඳහා 50µA ට අඩු හෝ ඊට සමාන අවශ්ය වේ), උපකරණවල සහ රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරයි.
V. පොදු ආවරණ ඵලදායීතා පරීක්ෂණ
විද්යුත් ස්ථිතික පලිහෙහි සඵලතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා, ඉංජිනේරුවන් සාමාන්යයෙන් පහත ආකාරයේ පරීක්ෂණ පවත්වයි:

1. ඇතුළත් කිරීමේ පාඩු පරීක්ෂණ
මෙය ඉහළ-සංඛ්යාත බාධා කිරීම් දුර්වල කිරීමට පලිහට ඇති හැකියාව මැනීම සඳහා සෘජු ක්රමයකි. පරික්ෂණ මූලධර්මයට ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ ආදානයේදී දන්නා විස්තාරයේ (V1) ඉහළ-සංඛ්යාත සංඥාවක් එන්නත් කිරීම සහ ට්රාන්ස්ෆෝමරය හරහා ගිය පසු ප්රතිදානයේදී සංඥා විස්තාරය (V2) මැනීම ඇතුළත් වේ. ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව ලෙස අර්ථ දැක්වේ20×ලොග්(V1/V2)සහ ඩෙසිබල් (dB) වලින් ප්රකාශ වේ. ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරන්නේ මැදිහත්වීම් වලට එරෙහිව පලිහෙහි ශක්තිමත් මර්දනය කිරීමේ හැකියාවයි. උදාහරණයක් ලෙස, Trafomic ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් 实测 1MHz දී 60dB ට වඩා වැඩි හෝ සමාන -ප්රකාර ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුවක් ඇත.
2. පොදු-ප්රකාර පරීක්ෂණ
පොදු-ප්රකාර බාධා කිරීම් යනු එක් එක් සන්නායකය සහ භූමිය අතර සිදුවන මැදිහත්වීම් වේ. පොදු-ප්රකාර පරීක්ෂාවේ අරමුණ වන්නේ ට්රාන්ස්ෆෝමරයට පොදු-ප්රකාර ශබ්දය මැඩපැවැත්වීමේ හැකියාව ඇගයීමයි. පරීක්ෂණය අතරතුර, සාමාන්යයෙන් ආදානයට පොදු-මාදිලි සංඥාවක් (සියලු ආදාන රේඛා සහ බිම් අතර එකම අදියරකින් යොදන සංඥාවක්) යෙදෙන අතර, ප්රතිදානයේ ඇති පොදු-ප්රතිචාරය මනිනු ලැබේ. හොඳ විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ සැලසුමක් පොදු-ප්රකාර ශබ්දය ඉතා අඩු මට්ටම්වලට අඩු කළ යුතුය. ABB හි K-සාධක ට්රාන්ස්ෆෝමර් ප්රලේඛනය පොදු-ප්රකාර ශබ්ද අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරයි120dB.
3. පොදු-ප්රකාරය/තීර්ය-ප්රකාර පරීක්ෂණ
හරස්-ප්රකාර බාධා කිරීම් (අවකල්ය-මාදිලි බාධාව ලෙසද හැඳින්වේ) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සංඥා රේඛාව සහ එහි ආපසු එන මාර්ගය අතර පවතින මැදිහත්වීම් ය. ප්රායෝගික පරීක්ෂණයේ දී, බොහෝ විට ට්රාන්ස්ෆෝමරයට බාධා කිරීම් වර්ග දෙකම මර්දනය කිරීමේ හැකියාව පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ලක් කිරීම අවශ්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ජාල ට්රාන්ස්ෆෝමර් පරීක්ෂා කරන විට, බැලුන් ට්රාන්ස්ෆෝමර් සමඟ ජාල විශ්ලේෂකය ඇතුළු කිරීමේ අලාභය මැනීමට (සමස්ත සංඥාවේ දුර්වල වීම පිළිබිඹු කරයි) සහ පොදු-මාදිලි ප්රතික්ෂේප කිරීමේ අනුපාතය (විශේෂයෙන් පොදු-මාදිලි සංඥාවේ අඩුවීම පිළිබිඹු කරයි).
4. බල සාධක පරීක්ෂාවේ විෂමතා රෝග විනිශ්චය
සිත්ගන්නා කරුණ නම්, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහක් තිබීම සමහර විට පරීක්ෂකයින් "ව්යාකූල" කළ හැකිය. ට්රාන්ස්ෆෝමරයක බල සාධක පරීක්ෂණයේදී, පලිහ අඩු-ප්රතිබාධන බිම් මාර්ගයක් සපයන නිසා, අධි{2}}වෝල්ටීයතාවේ සිට අඩු-වෝල්ටීයතා පරිවරණය (CHL) හරහා ගලා යා යුතු ධාරාව (CHL) බිමට මාරු වේ. මෙහි ප්රතිඵලය වන්නේ UST (නිශ්චිත නොවන නිදර්ශක පරීක්ෂණ) මාදිලියේ මනින ලද ඉතා කුඩා CHL ධාරාවක්, සමහර විට සෘණ බල සාධක කියවීම් වලට පවා තුඩු දෙයි - එය ඇත්ත වශයෙන්ම වත්මන් මිනුම් ලක්ෂ්යය තේරීම නිසා ඇති වූ කෞතුක වස්තුවක් මිස සැබෑ භෞතික සංසිද්ධියක් නොවේ. පළපුරුදු පරීක්ෂකයින් ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ පරිවාරක තත්ත්වය විස්තීර්ණ ලෙස විනිශ්චය කිරීමට GST-G (Grounded Specimen Test with Guard) සහ UST ප්රතිඵල ඒකාබද්ධ කරයි.

VI භූගත පලිහ බුෂිං
භූගත පලිහ බුෂිං යනු ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල තීරනාත්මක ව්යුහාත්මක අංගයක් ලෙස ක්රියා කරයිපාලමට්රාන්ස්ෆෝමරයේ විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ සඳහා විශ්වාසනීය භූගත මාර්ගයක් සපයයි. කලින් සඳහන් කළ පරිදි, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ (ඉහළ-වෝල්ටීයතා සහ අඩු{2}}වෝල්ටීයතා එතීෙම් අතර පිහිටා ඇත) බාධා ධාරා විසර්ජනය කිරීම සඳහා පදනම් විය යුතු අතර, භූගත පලිහ බුෂිං මෙම සම්බන්ධතාවය සක්රීය කරන ප්රධාන උපාංගය වේ.
ව්යුහාත්මකව, භූගත පලිහ බුෂිං සාමාන්යයෙන් ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ ටැංකි ආවරණය හෝ ටැංකි බිත්තිය විනිවිද යයි. එක් කෙළවරක් ට්රාන්ස්ෆෝමරය තුළ ඇති විද්යුත් ස්ථිතික පලිහට (උදා: තඹ පත්රය හෝ සන්නායක කඩදාසි) ආරක්ෂිතව සම්බන්ධ කර ඇති අතර අනෙක් කෙළවර භූගත ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ට්රාන්ස්ෆෝමරයෙන් පිටත විහිදේ. සමහර සැලසුම් වලදී, බුෂිං විසින්ම ආරක්ෂක ක්රියාකාරකම් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය-උදාහරණයක් ලෙස, අධි{5}}වෝල්ටීයතා සම්බන්ධතා ස්ථානවල (තඹ බස්බාර් සන්ධි වැනි) ඇති විය හැකි විද්යුත් ක්ෂේත්ර සාන්ද්රණය හෝ අර්ධ විසර්ජනය මැඩපැවැත්වීම සඳහා බුෂිං බිත්තිය තුළ භූගත ලෝහ දැලක් එබ්බවීම.
භූගත පලිහ බුෂිං වල කාර්යයන්
එහි මූලික භූමිකාවන් ලෙස සාරාංශගත කළ හැකආරක්ෂිත නායකත්වය{0}}පිටතටසහඅධි-සංඛ්යාත අවහිර කිරීම:
1. විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ සඳහා ආරක්ෂිත, අඩු-සම්බාධන භූගත මාර්ගයක් සැපයීම
මෙය එහි මූලික කාර්යය වේ. පෘථිවියට ඉහළ-සංඛ්යාත බාධා ධාරා සන්නයනය කිරීමට විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ ඵලදායී ලෙස පදනම් විය යුතුය. භූගත පලිහ බුෂිං මඟින් ප්රමිතිගත, පරිවරණය කළ සහ විශ්වාසදායක සන්නායකයක් සපයන අතර එමඟින් අභ්යන්තර පලිහ ට්රාන්ස්ෆෝමර් ටැංකිය හරහා බාහිර බිම් කම්බි වෙත ගෙන යන අතර භූගත මාර්ගයේ විදුලි අඛණ්ඩතාව සහ යාන්ත්රික ස්ථායිතාව සහතික කරයි.
2. අධි-සංඛ්යාත මැදිහත්වීම් ධාරා හැරවීම වැළැක්වීම
කැපවූ භූගත පලිහ බුෂිං නොමැතිව, විද්යුත් ස්ථිතික පලිහෙහි භූගත වයරය ට්රාන්ස්ෆෝමර් ආවරණයක් හෝ වෙනත් සංරචක හරහා ගමන් කිරීමට අවශ්ය විය හැකිය, එමඟින් අමතර ප්රේරණයක් හඳුන්වා දිය හැකි හෝ ඇන්ටෙනා ආචරණයක් ඇති කළ හැකි අතර, එමඟින් ඉහළ-සංඛ්යාත බාධා කිරීම් මැඩපැවැත්වීම දුර්වල කරයි. කැපවූ බුෂිං සැලසුම ඉහළ සංඛ්යාතවල භූගත මාර්ගයේ අඩු-ප්රතිබාධන ගුණය පවත්වා ගෙන යන අතර, බාධා ධාරා පොළවට කාර්යක්ෂමව මඟහැරීම සහතික කරයි.
3. මුද්රා තැබීම සහ පරිවරණය
ටැංකිය-විනිවිදීමේ සංරචකයක් ලෙස, භූගත පලිහ බුෂිං කාන්දු වීම වැළැක්වීම සඳහා ට්රාන්ස්ෆෝමර් තෙල් මුද්රා තැබීම සහතික කළ යුතුය. මේ අතර, අභ්යන්තර විද්යුත් ස්ථිතික පලිහ සහ භූගත විභවය අතර වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම සඳහා එයට ප්රමාණවත් පරිවාරක ශක්තියක් අවශ්ය වේ, බිම් බිඳවැටීම වළක්වා ගත යුතුය.
4. අර්ධ විසර්ජනය ඉවත් කිරීම (පලිහ-ඒකාබද්ධ බුෂිං සඳහා)
සමහර අධි-වෝල්ටීයතා යෙදුම්වල, බුෂිං හරහා ට්රාන්ස්ෆෝමරය තුළට ගෙන යන සන්නායකවල රළු පෘෂ්ඨ (උදා: තඹ බස්බාර්) තුඩ විසර්ජනය වීමට හේතු විය හැක, එය ශබ්දය ජනනය කරනවා පමණක් නොව පරිවරණය අඩු කරයි. බුෂිං ව්යුහයට පදනම් වූ ආවරණ තට්ටුවක් (ලෝහ දැලක් හෝ ලෝහ නළයක් වැනි) ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් අසමාන විද්යුත් ක්ෂේත්ර ආරක්ෂා කළ හැකි අතර එමඟින් විසර්ජනය ඉවත් කර උපකරණවල ආරක්ෂාව සහතික කරයි.
විමසුම විමසන්න

