செய்திகள்
தொழில் சுமைகளுக்கான பரவல் மாற்றியின் திறனை தீர்மானிக்கும் முறை
துல்லியமாகக் கணக்கிடுதல் பரவல் மாற்றுமான் தொழில் சார் சுமைகளுக்கான திறன் என்பது நிலையான மின்சார விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கும், சாதனங்கள் அதிகச் சுமையில் இயங்குவதைத் தடுப்பதற்கும், எதிர்காலத்தில் விரிவாக்கத்திற்கு வழிவகுப்பதற்கும் மிகவும் முக்கியமானது. பின்வரும் படிநிலைகள் தொழில் சார் சூழலில் பரிமாற்றியின் திறனைக் கணக்கிடுவதற்கான செயல்முறையை விளக்குகின்றன.
படி 1: அனைத்து மின்சாதன சுமைகளின் பட்டியலைத் தயாரித்தல்
பரிமாற்றியால் சேவை செய்யப்படும் அனைத்து மின்சாதனங்களையும் பட்டியலிட்டு, ஒவ்வொன்றிற்கும் மின்சாதன அளவுகளையும் குறிப்பிடவும்:
தரம் செய்யப்பட்ட திறன் (அலகுகள்: kW, kVA, HP)
செயல்படுத்தும் வோல்ட்டேஜ்
கட்டமைப்பு எண்ணிக்கை (ஒற்றை-கட்டமைப்பு/மும்முனை)
இயக்க மின்னோட்டம் (தெரிந்தால் குறிப்பிடவும்)
படி 2: அனைத்து சுமை அளவுகளையும் kVA-ஆக மாற்றுதல்
பரிமாற்றியின் தரம் செய்யப்பட்ட திறன் kVA-இல் அளவிடப்படுவதால், அனைத்து சுமை அளவுகளையும் பின்வரும் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த அலகிற்கு மாற்ற வேண்டும்:
மூன்று-கட்ட சுமை: kVA = √3 × V × A / 1000
ஒற்றை-கட்ட சுமை: kVA = V × A / 1000
செயலில் திறன் மற்றும் மின்திறன் காரணி தெரிந்திருந்தால்: kVA = kW / PF

படி 3: தேவைக் காரணி மற்றும் ஒத்த செயல்பாட்டுக் காரணிகளைப் பயன்படுத்தி உண்மையான இயக்க சுமையைக் கணக்கிடுதல்
தொழில் உபகரணங்கள் பெரும்பாலும் முழு சுமையில் அல்லது ஒத்த நேரத்தில் இயங்குவதில்லை; எனவே, கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பைச் சரிசெய்ய இரண்டு மின்னியல் காரணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
தேவைக் காரணி: உபகரணத்தின் உண்மையான உச்ச சுமைக்கு ஏற்ப சரிசெய்கிறது
ஒத்த செயல்பாட்டுக் காரணி (வேறுபாட்டுக் காரணி): பல உபகரணங்கள் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ இல்லை என்பதைக் கணக்கில் கொள்கிறது
கணக்கீட்டு எடுத்துக்காட்டு: மொத்த இணைக்கப்பட்ட சுமை 1000 kVA; தேவைக் காரணி 0.8; உண்மையான இயக்க சுமை = 1000 × 0.8 = 800 kVA
படி 4: பாதுகாப்பு மார்ஜினைச் சேர்க்கவும்
எதிர்கால தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள், திறன் விரிவாக்கம் மற்றும் சுமை ஏற்றிறக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ள, 10% பாதுகாப்பு மார்ஜின் –மாறுதல் மின்மாற்றியின் அதிக சுமை ஆபத்தைத் தடுக்க 25% கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்படுகிறது.
முன்னைய உதாரணத்தைத் தொடர்ந்து: தேர்வுக்கான தேவையான திறன் = 800 × 1.2 = 960 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர்
படி 5: தர நிர்ணய திறனுடன் பொருத்துக
மின் பகிர்வுத் துறையில் உள்ள தர நிர்ணய திறன் மதிப்புகளுடன் விடையை ஒப்பிட்டு, கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பை விட அதிகமான அருகிலுள்ள தர அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பொதுவான தர அளவுகள்: 30, 50, 63, 80, 100, 315, 500, 630, 800, 1000 மற்றும் 1250 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர். முன்னைய உதாரணத்தைத் தொடர்ந்து, 1000 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் மின்மாற்றி இறுதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.
படி 6: வோல்டேஜ் அளவுகளைச் சரிபார்க்கவும்
மின்மாற்றியின் இரு முனைகளிலும் உள்ள வோல்டேஜ் அளவுகளைச் சரிபார்த்து, மின்சார விநியோகத்துடன் ஒத்துப்போவதை உறுதிப்படுத்தவும்:
முதன்மை வோல்டேஜ் வெளிப்புற மின் வலையின் விநியோக வோல்டேஜுடன் பொருந்தும்.
இரண்டாம் நிலை வோல்டேஜ் உற்பத்தி சாதனங்களின் தரம் செய்யப்பட்ட வோல்டேஜுடன் ஒத்திருக்கிறது.
படி 7: கூடுதல் இயக்க நிலைமைகளைச் சரிபார்க்கவும்
குளிரூட்டும் முறை: உள் இடங்களில் பயன்பாட்டிற்கு வாயு வகை மாற்றிகள் (Dry-type transformers) விரும்பப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் வெளியிடங்களில் பயன்பாட்டிற்கு எண்ணெய் மூழ்கிய மாற்றிகள் (oil-immersed transformers) தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.
குறுகிய-சுற்று முறை எதிர்த்தல்: மின்சார விநியோக அமைப்பில் குறுகிய-சுற்று மின்னோட்ட மட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும்.
இயக்க திறன்: வரிசை மின் இழப்புகளைக் குறைக்க உயர் திறன் மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
தள சூழல்: வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், உயரம் மற்றும் பிற இயக்க நிலைமைகளுக்கு ஏற்றதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
முடிவு
தேர்வு தொழில்துறை மாற்றிகள் மின்சார விநியோக அமைப்பின் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் திறன் மற்றும் இயக்க நிலைத்தன்மையை நேரடியாக தீர்மானிக்கிறது. மொத்த உபகரண சுமையை துல்லியமாகக் கணக்கிடுதல், மின்சார கெழுக்களை பொருத்தமான முறையில் தேர்வு செய்தல் மற்றும் திறன் விரிவாக்கத்திற்கான மெதுவான எல்லைகளை வழங்குதல் ஆகியவை தற்போதைய உற்பத்தி மின்சாரத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுடன், எதிர்காலத்தில் திறன் மேம்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் அமைப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஒரே நேரத்தில் மின்னழுத்தம், இயக்க நிலைகள் மற்றும் உபகரண அளவீடுகளைச் சரிபார்த்தல் ஆகியவை மாற்றியின் நீண்டகால, நிலையான இயக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன.