1. तीन-चरण लोड ब्यालेन्स सुनिश्चित गर्नुहोस्:
जब वितरण नेटवर्कमा तीन-चरण भारहरूमा असन्तुलन हुन्छ, यसले वितरण लाइनहरूको अन्य चरणहरूमा प्रवाहहरूमा भिन्नताहरू निम्त्याउन सक्छ र परिणाममा तीन-चरण भोल्टेज भिन्नताहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ। यस्तो अवस्थाले वितरणको गुणस्तर खस्किन सक्छ । थ्री-फेज लोडको सन्तुलन सुनिश्चित गर्न, ट्रान्सफर्मरहरू वितरण नेटवर्कको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सञ्चालनको समयमा नेटवर्कको निगरानी र दुवै हार्मोनिक्स फिल्टरिङ र प्रतिक्रियाशील शक्ति क्षतिपूर्ति प्रणालीहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ। थप रूपमा, उच्च-शक्ति उपकरणहरूको लागि, समर्पित एकल-चरण ट्रान्सफर्मरहरू प्रयोग गरिनु पर्छ र सीधा उच्च-भोल्टेज ग्रिडमा जडान गर्नुपर्छ। यी उपायहरूले वितरण नेटवर्कमा तीन-चरण भारहरूको लागि सन्तुलित अवस्था कायम राख्न वा अनुमानित गर्न मद्दत गर्दछ।
2. इष्टतम पावर ट्रान्सफर्मर क्षमता चयन:
एउटै क्षमता भएका ट्रान्सफर्मरहरूका लागि लोड प्रयोगमा खासै भिन्नता नरहेको विश्लेषणले देखाएको छ र फलस्वरूप वार्षिक ऊर्जा हानिमा खासै भिन्नता हुँदैन। त्यसैले, पावर ट्रान्सफर्मर क्षमता आवश्यकता धेरै कडा छैन। कर्भ डेटाको विश्लेषणले देखाउँछ कि उही पावर ट्रान्सफर्मर क्षमताको साथ, उच्च लोड हानिले उच्च समग्र पावर ट्रान्सफर्मर हानिमा परिणाम दिन्छ, र यसको विपरित, कम लोड हानिले सम्पूर्ण पावर प्रणालीको ऊर्जा दक्षता बढाउँदै, इष्टतम लोड उपयोगको नजिक पुग्छ। विभिन्न क्षमता भएका पावर ट्रान्सफर्मरहरू छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न, लगानी समान वा झन्डै उस्तै हुँदा कम सञ्चालन लागतका पावर ट्रान्सफर्मरहरू छनोट गर्नुपर्छ। प्राथमिकतामा, राम्रो प्राविधिक विशिष्टता भएका पावर ट्रान्सफर्मरहरू चयन गर्नुपर्छ।
3. स्वचालित भोल्टेज नियामकहरूको स्थापना:
पावर ट्रान्सफर्मरहरू सञ्चालन गर्दा, पावर वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा लोडले तिनीहरूको ऊर्जा बचत क्षमताहरूमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। अनुसन्धानले संकेत गर्दछ कि जब वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा लोड तिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिएको 5% ले लोड हुन्छ, पावर ट्रान्सफर्मरहरूमा फलामको घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ, लगभग 15%। यसबाहेक, जब पावर ट्रान्सफर्मर लोड 10% द्वारा मूल्याङ्कन मूल्य भन्दा बढी हुन्छ, पावर ट्रान्सफर्मरमा ऊर्जा हानि 50% ले बढ्छ। तसर्थ, ऊर्जा-कुशल पावर ट्रान्सफर्मरहरूको डिजाइनमा, मूल्याङ्कन भोल्टेज दायरा भित्र पावर ट्रान्सफर्मर लोडहरूको स्वचालित नियन्त्रण लागू गर्न आवश्यक छ। हाल, यो कार्यक्षमता स्वचालित भोल्टेज नियामकहरूको प्रयोग मार्फत हासिल गरिएको छ। स्वचालित भोल्टेज नियामकको सञ्चालन तीन-चरण अटो-ट्रान्सफर्मरको बराबर हो, जसले वितरण प्रणालीको स्थिरता र ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित गर्दै, २०% उतार-चढ़ाव भित्र वितरण भोल्टेजहरू राख्छ। थप रूपमा, स्वचालित भोल्टेज नियामकको सञ्चालनको क्रममा, आउटपुट भोल्टेजले आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न वितरण नेटवर्कमा लोड अवस्थाहरूको आधारमा मुख्य पावर ट्रान्सफर्मरमा ट्यापहरू समायोजन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यो ध्यान दिन लायक छ कि यस विधिमा सीमितताहरू छन्, विशेष गरी लामो दूरीको पावर ट्रान्समिशनको लागि भोल्टेज स्थिरता आवश्यकताहरू पूरा गर्न, जसले पावर ट्रान्सफर्मरको नजिक उच्च भोल्टेजहरू र कम भोल्टेजहरू टाढा हुन सक्छ, जसले पावरको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउन सक्छ। तसर्थ, स्वचालित भोल्टेज नियामकहरू सेटअप गर्दा, तिनीहरू सामान्यतया प्रतिक्रियाशील शक्ति क्षतिपूर्ति प्रणालीहरूसँग वितरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि जोडिन्छन्।
मूल्याङ्कन क्षमता: | 6.3 mva; |
मोड: | S11-M-6300 वा निर्भर गर्दछ; |
भोल्टेज अनुपात: | 33/11 kV, 35/6.3 kV, 30/10 10/6.6 आदि; |
लोडिङ हानि छैन: | 4.89 kW±15% वा निर्भर गर्दछ; |
लोडिङ हानि: | 35.0 kW±15% वा निर्भर गर्दछ; |
प्रतिबाधा: | 5.5% ± 15%; |
छोटो सर्किट वर्तमान: | ≤0.40%; |
आधारभूत इन्सुलेशन स्तर: |
75kV/35kV(LI/AC) वा 200kV/85kV(LI/AC); |
घुमाउरो सामग्री: | 100% तामा वा 100% एल्युमिनियम; |
ट्रान्सफर्मर घुमाउरो:
आवेदनमा ट्रान्सफर्मर:
घुमाउरो कार्यशाला |
कुण्डल सुकाउने क्षेत्र |
तेल भर्ने क्षेत्र |
समाप्त उत्पादन क्षेत्र |
ट्रान्सफर्मर ओभन |
कास्टिङ उपकरण |
पन्नी घुमाउने मेसिन |
काठको बाकस |
इस्पात संरचना |