செய்திகள்
மூன்று கட்ட மின்மாற்றி அளவு தேர்வு வழிகாட்டி: சரியான kVA மின்மாற்றியை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்பது அறிமுகம்
சரியான மூன்று அடிவாசம் மாற்றுகிறவர் அளவு எந்த மின் சக்தி திட்டத்திலும் மிக முக்கியமான முடிவுகளில் ஒன்றாகும். சரியான அளவு கொண்ட மாற்றி நம்பகமான மின்சக்தி வழங்கலை உறுதிப்படுத்துகிறது, அமைப்பின் திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் நீண்டகால இயக்கச் செலவுகளைக் குறைக்கிறது.
தவறான மாற்றியைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள்:
மாற்றியின் அதிக சுமை
அதிக மின்னழுத்த வீழ்ச்சி
அதிக ஆற்றல் இழப்புகள்
சேவை ஆயுள் குறைதல்
எதிர்பாராத நேரம் இழப்பு
இருப்பினும், மாற்றியைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது உயர் kVA மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதை மட்டுமே குறிக்கவில்லை. பொறியாளர்கள் சுமைத் தேவைகள், மின்னழுத்த மட்டங்கள், நிறுவல் நிலைமைகள், குளிரூட்டும் முறைகள் மற்றும் எதிர்கால விரிவாக்கத் தேவைகள் ஆகியவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த வழிகாட்டி, மூன்று கட்ட மாற்றியின் அளவு மற்றும் தேர்வுக்கான முக்கியக் காரணிகளை விளக்குகிறது , ஈபிசி கட்டுமான ஒப்பந்ததாரர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறை வாங்குபவர்கள் தங்கள் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ற மாறுதல் மின்னாக்கியைத் தேர்வு செய்வதற்கு உதவுகிறது.
1. மூன்று கட்ட மாறுதல் மின்னாக்கி என்றால் என்ன?
A மூன்று அடிவாசம் மாற்றுகிறவர் இது மின்காந்த தூண்டல் மூலம் மூன்று கட்ட மின்சார அமைப்பில் சுற்றுகளுக்கு இடையே மின்சார ஆற்றலை மாற்றும் ஒரு மின்சார சாதனம்.
இது அதிர்வெண்ணை மாறாமல் வைத்துக்கொண்டு மின்னழுத்த மட்டங்களை மாற்றுகிறது.
மூன்று கட்ட மாறுதல் மின்னாக்கிகள் பல ஒற்றை-கட்ட மாறுதல் மின்னாக்கிகளை விட குறைந்த இடத்தில் அதிக மின்சக்தி சுமைகளை திறம்பட கையாள முடிவதால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பொதுவான பயன்பாடுகள்:
தொழில்துறை தொழிற்சாலைகள்
மின் பரிமாற்ற அமைப்புகள்
திருவித்த ஆற்றல் திட்டங்கள்
வர்த்தக கட்டிடங்கள்
துணை செயறினர்
தயாரிப்பு வசதிகள்
ஒரு பொதுவான மூன்று கட்ட மாறுதல் மின்னாக்கியில் பின்வருவன அடங்கும்:
முதன்மை குழுவின்
இரண்டாம் சுற்று
காந்த மையம்
மின்தடை அமைப்பு
தோன்றிய சிற்றுறவு
முதன்மை சுற்று மின்சார ஆற்றலைப் பெறுகிறது, அதே நேரத்தில் இரண்டாம் சுற்று தேவையான மின்னழுத்த மட்டத்தில் மின்சாரத்தை வழங்குகிறது.
2. மூன்று கட்ட மின்மாற்றியைத் தேர்வு செய்வதற்கான முக்கியக் காரணிகள்
மின்மாற்றியைத் தேர்வு செய்யும்போது, பொறியாளர்கள் பின்வரும் அளவுருக்களை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்:
மின்மாற்றியின் kVA திறன்
முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தம்
சுமை பண்புகள்
தூசியமைப்பு முறை
திருப்புமாறி வகை
எதிர்ப்பு அளவு
நிறுவல் சூழல்
தேவையான தரநிலைகள்
2.1 தேவையான மின்மாற்றியின் kVA திறனைக் கணக்கிடுதல்
மின்மாற்றியின் அளவைத் தீர்மானிக்கும் முதல் படி என்பது தேவையான மின்சக்தி திறனைக் கணக்கிடுதல் ஆகும்.
மூன்று கட்ட அமைப்புக்கு, இந்த வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்:
kVA = (மின்னழுத்தம் × மின்னோட்டம் × √3) ÷ 1000
இங்கே:
மின்னழுத்தம் = கம்பி-கம்பி மின்னழுத்தம் (V)
தற்போதைய மின்னோட்டம் = சுமை மின்னோட்டம் (A)
√3 = 1.732
உதாரணம்ஃ
ஒரு தொழிற்சாலையில்:
மின்னழுத்தம்: 480V
மின்னோட்டம்: 300A
கணக்கீடு:
kVA = (480 × 300 × 1.732) ÷ 1000
kVA ≈ 249 kVA
கணக்கிடப்பட்ட சுமை தோராயமாக 250 kVA .
இருப்பினும், சரியாக 250 kVA ஐத் தேர்வு செய்வது சிறந்த தேர்வாக இருக்காது.
பொறியாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை:
எதிர்கால விரிவாக்கம்
தொழில்துறை திட்டங்கள் பெரும்பாலும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கின்றன.
ஒரு பொதுவான நடைமுறை என்பது:
15%–25% கூடுதல் திறன்
உதாரணம்ஃ
250 kVA × 20%
= 300 kVA
300 kVA மின்மாற்றி ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம்.
மோட்டார் தொடங்கும் மின்னோட்டம்
பல தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் மோட்டார்கள் அடங்கும்.
தொடங்கும் போது, மோட்டார்களுக்கு தேவைப்படலாம்:
அவற்றின் தரப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் 4-7 மடங்கு
எடுத்துக்காட்டுகள்:
சுவாசகங்கள்
சுருக்குவி
பனிகள்
தள்ளி அமைப்புகள்
மின்னோட்ட இயக்க மின்னோட்டத்தை புறக்கணித்தால், மாறுதல் சுருள் பின்வரும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளலாம்:
மின்னழுத்த வீழ்ச்சி
இயக்க சிக்கல்கள்
பாதுகாப்பு தடைகள்
மூன்று கட்ட மாறுதல் சுருள் அளவு அட்டவணை
கீழே உள்ள அட்டவணை மாறுதல் சுருள் தேர்வுக்கான பொதுவான குறிப்புகளை வழங்குகிறது.
| சுமை தேவை | பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாறுதல் சுருள் அளவு |
|---|---|
| 40-50 kVA | 75 kVA |
| 80–100 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் | 112.5 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் |
| 150–200 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் | 225 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் |
| 200–250 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் | 300 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் |
| 300–400 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் | 500 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் |
| 600–800 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் | 1000 kVA |
| 1000 kVA | 1250 கிலோவோல்ட்-ஆம்பியர் |
இறுதி மாற்றியின் அளவை எப்போதும் கீழ்க்கண்டவற்றின்படி உறுதிப்படுத்த வேண்டும்:
சுமை வடிவம்
மோட்டார் தொடங்கும் தேவைகள்
சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள்
திட்ட தரநிலைகள்
2.2 சரியான மின்னழுத்த விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மாற்றியின் மின்னழுத்த விகிதம் அது மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறதா அல்லது குறைக்கிறதா என்பதை நிர்ணயிக்கிறது.
உதாரணம்ஃ
10kV / 0.4kV மாற்றி
என்பதன் பொருள்:
முதன்மை மின்னழுத்தம்:
10KV
இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தம்ஃ
400V
பொதுவான தொழில்துறை மாற்றிகளின் மின்னழுத்த மட்டங்கள்:
நடுத்தர மின்னழுத்தப் பக்கம்:
6.6 கிலோவோல்ட்
10KV
11 கிலோவோல்ட்
13.8 கிலோவோல்ட்
20 கிலோவோல்ட்
33 கிலோவோல்ட்
குறைந்த மின்னழுத்தப் பக்கம்:
400V
415V
480 வோல்ட்
600V
மாறுமானத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், உறுதிப்படுத்தவும்:
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம்
வெளியீடு வோல்டேஜ்
அதிர்வெண் (50 ஹெர்ட்ஸ் அல்லது 60 ஹெர்ட்ஸ்)
2.3 தேர்வு செய்க உலர்ந்த வகை அல்லது எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட மாற்றி
மிக முக்கியமான முடிவுகளில் ஒன்று, பின்வருவனவற்றிற்கு இடையே தேர்வு செய்வதாகும்:
உலர்ந்த வகை மாற்றி
எண்ணெய் மூழ்கிய மாற்றி
உலர்ந்த வகை மாற்றி
உலர்ந்த வகை மாற்றிகள் குளிரூட்டுதலுக்கான ஊடகமாக காற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன.
அவை பின்வருவனவற்றிற்காக பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
அவ்வாயில்கள்
உயர் கட்டடங்கள்
தரவு மையங்கள்
உள்ளூர் அமைப்புகளுக்கு சரியானவை
நன்மைகள்:
குறைந்த தீ அபாயம்
எண்ணெய் கசிவு இல்லை
குறைந்த அர்த்தியுடன்
கட்டுப்பாடுகள்:
அதிக ஆரம்ப செலவு
பொதுவாகக் குறைந்த திறன் வரம்பு
எண்ணெய் மூழ்கிய மாற்றி
எண்ணெய் நிரம்பிய மாற்றிகள் மூலக்கூறு எண்ணெய் அல்லது எஸ்டர் திரவத்தை மின்நிலையம் மற்றும் குளிரூட்டுதலுக்காகப் பயன்படுத்துகின்றன.
இவை பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
பொருளாதார உற்பத்தி அமைப்புகள்
துணை செயறினர்
சூரிய மின்சார விளைச்சல் தளங்கள்
பயன்பாட்டுத் திட்டங்கள்
நன்மைகள்:
சிறந்த குளிரூட்டுதல் செயல்திறன்
அதிக திறன் திறன்
ஒவ்வொரு kVA க்கும் குறைந்த செலவு
நீண்ட சேவை வாழ்க்கை
கட்டுப்பாடுகள்:
எண்ணெய் மேலாண்மை தேவை
தீப் பாதுகாப்பு தேவைப்படலாம்
உலர் வகை மற்றும் எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட மாற்றி ஒப்பீடு
| காரணி | காலி வகை | தேன் மிதிவண்டி |
|---|---|---|
| அமைப்பு | உள்ளாற்று | வெளியாற்று |
| கொள்ளளவு | சிறிய-நடுத்தர | நடுத்தரம்-பெரியது |
| சூக்குமை | வாயு | தேச |
| பாதுகாப்பு | அதிக தீப் பாதுகாப்பு | எண்ணெய் பாதுகாப்பு தேவை |
| பரिपாலன | குறைவு | எண்ணெய் சோதனை தேவை |
| ஆரம்பக செலவு | மேலும் | குறைவான |
2.4 குளிரூட்டும் முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மாற்றியின் குளிரூட்டும் முறை அதன் செயல்திறன் மற்றும் பயன்பாட்டு ஆயுளை பாதிக்கிறது.
பொதுவான குளிரூட்டும் முறைகள் பின்வருமாறு:
Oil immersed transformers
ONAN
எண்ணெய் இயற்கை, காற்று இயற்கை
இயற்கை எண்ணெய் சுழற்சி
இயற்கை காற்று குளிர்விப்பு
பரிசாரன மின்மாற்றிகளுக்கு பொதுவானது.
ONAF
எண்ணெய் இயற்கை, காற்று கட்டாயமாக்கப்பட்டது
குளிரூட்டும் விசிறிகளைப் பயன்படுத்துகிறது
அதிக திறனை வழங்குகிறது
காற்று வகை மாற்றுமானிகளை
ஒரு
காற்று – இயற்கை
இயற்கை காற்று குளிரூட்டல்.
AF
காற்று – கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது
குளிரூட்டும் விசிறிகள் வெப்ப வெளியேற்றத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
2.5 மின்மாற்றி தடையை கவனிக்கவும்
மின்மாற்றி தடை பின்வருவனவற்றை பாதிக்கிறது:
வோல்டேஜ் சீர்திருத்தம்
குறுக்கு சுற்று மின்னோட்டம்
குறைந்த தடை கொண்ட மின்மாற்றி பின்வருவனவற்றை வழங்குகிறது:
சிறந்த மின்னழுத்த நிலைத்தன்மை
ஆனால்:
அதிக தவறு மின்னோட்டம்
அதிக எதிர்ப்பு கொண்ட மாற்றி:
குறுகிய-சுற்று மின்னோட்டத்தைக் குறைக்கிறது
ஆனால்:
அதிக மின்னழுத்த வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது
பொதுவான தொழில்துறை மாற்றி எதிர்ப்பு:
4%-8%
சரியான எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு அமைப்பு வடிவமைப்புடன் பொருந்த வேண்டும்.
2.6 நிறுவல் சூழலை கவனிக்கவும்
மாற்றியின் செயல்திறன் தள நிலைமைகளைப் பொறுத்தது.
முக்கிய காரணிகள்:
சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை
தரமான மாற்றிகள் பொதுவாக வடிவமைக்கப்படுகின்றன:
40°C அதிகபட்ச சூழல் வெப்பநிலைக்காக
அதிக வெப்பநிலைகள் தேவைப்படலாம்:
பெரிய திறன்
குறைந்த வெப்பநிலை உயர்வு வடிவமைப்பு
உயரம்
உயரமான இடங்களில்:
குளிர்விப்பு திறன் குறைகிறது
கீழ்கண்டவற்றிற்கு மேல் நிறுவல்களுக்கு:
1000 மீட்டர்
மாற்றி திறன் குறைப்பு தேவைப்படலாம்.
பொருத்தும் இடம்
கவனிக்கவும்:
உள்ளே அல்லது வெளியே நிறுவல்
உறற்பரவல்
தூசி
பரிமாற்றம்
சத்த தேவைகள்
3. பொதுவான மின்மாற்றி தேர்வு தவறுகள்
தவறு 1: தற்போதைய சுமை அடிப்படையில் மட்டுமே மின்மாற்றியைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
மின்மாற்றியை இன்றைய சுமை அடிப்படையில் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கக் கூடாது.
எப்போதும் கவனிக்கவும்:
எதிர்கால விரிவாக்கம்
கூடுதல் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதை தேவைப்படுத்தும்
சுமை வளர்ச்சி
தவறு 2: மோட்டார் தொடங்கும் தேவைகளை புறக்கணித்தல்
பெரிய மோட்டார்கள் தற்காலிகமாக அதிக மின்னோட்டத் தேவையை உருவாக்கும்.
எப்போதும் சேர்த்துக் கொள்ளவும்:
துவக்க தற்பாடல்
மோட்டார் துவக்க முறை
வோல்டேஜ் விழுச்சம் கணக்கீடு
தவறு 3: வாங்கும் விலையை அடிப்படையாகக் கருதுதல் மட்டுமே
மிகக் குறைந்த விலையில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்போதும் மிகக் குறைந்த செலவில் உள்ள தீர்வு அல்ல.
வாழ்க்கை சுழற்சி செலவை கவனிக்கவும்:
ஆற்றல் இழப்புகள்
பரिपாலன
தே Politico
சேவை வாழ்க்கை
தவறு 4: இடத்தின் நிலைமைகளை புறக்கணித்தல்
தவறான சுற்றுச்சூழல் கருதுகோள்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் ஆயுளைக் குறைக்கலாம்.
எப்போதும் சரிபார்க்கவும்:
வெப்பநிலை
உயரம்
பொருத்தும் இடம்
4. EPC திட்டங்களுக்கான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தேர்வு பட்டியல்
டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மதிப்பீட்டு விலையைக் கோருவதற்கு முன், பின்வரும் தகவல்களைத் தயார் செய்யவும்:
மின்சார தேவைகள்
☐ தரம் செய்யப்பட்ட திறன் (kVA/MVA)
☐ முதன்மை மின்னழுத்தம்
☐ இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தம்
☐ அதிர்வெண்
☐ கட்ட எண்ணிக்கை
☐ வெக்டர் குழு
☐ தடை
திருப்புமாறி வகை
☐ உலர்ந்த வகை அல்லது எண்ணெய் மூழ்கிய
☐ குளிரூட்டும் முறை
☐ தாமிரம் அல்லது அலுமினியம் சுற்று
நிறுவல் நிலைமைகள்
☐ உள் அல்லது வெளி
☐ சூழல் வெப்பநிலை
☐ உயரம்
☐ பாதுகாப்பு தேவைகள்
சர்வதேச அம்சங்கள்
உறுதிப்படுத்தவும்:
IEC 60076
ஐஇஇஇ தரநிலைகள்
உள்ளூர் ஒழுங்குமுறைகள்
5. பொதுவாகக் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கே1: மூன்று கட்ட மாற்றியின் அளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
பயன்பாடுஃ
kVA = (மின்னழுத்தம் × மின்னோட்டம் × √3) ÷ 1000
பின்னர் கவனிக்கவும்:
எதிர்கால விரிவாக்கம்
மோட்டார் தொடங்கும் மின்னோட்டம்
சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள்
கே2: ஒரு மாற்றிக்கு எவ்வளவு கூடுதல் திறன் தேவை?
பெரும்பாலான தொழில்துறை திட்டங்கள் கருதுகின்றன:
15%-25% கூடுதல் திறன்.
சரியான மதிப்பு பின்வருவனவற்றைப் பொறுத்தது:
சுமை வளர்ச்சி எதிர்பார்ப்பு
திட்ட தேவைகள்
செயல்பாடு நிபந்தனைகள்
காலம் 3: நான் உலர்ந்த வகை அல்லது எண்ணெய் நனைந்த மாற்றியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டுமா?
உலர்ந்த வகையைத் தேர்வு செய்யுங்கள், போது:
உள்ளே பொருத்துதல் தேவை
தீ பாதுகாப்பு முக்கியமானது
எண்ணெய் நனைந்ததைத் தேர்வு செய்யுங்கள், போது:
அதிக திறன் தேவை
வெளியில் பொருத்துதல் கிடைக்கிறது
அதிகபட்ச திறன் தேவை
காலகட்டம் 4: மாற்றியின் விலை மதிப்பீட்டிற்கு என்ன தகவல்கள் தேவை?
வழங்கவும்:
kVA தரநிலை
வோல்டேஜ் விகிதம்
அதிர்வெண்
தூக்கம் வகை
நிறுவல் சூழல்
தேவையான தரநிலைகள்
முடிவு
சரியானதை தேர்வு மூன்று அடிவாசம் மாற்றுகிறவர் திறன், மின்னழுத்தம், குளிர்விப்பு முறை மற்றும் நிறுவல் நிலைமைகள் ஆகியவற்றை கவனத்துடன் கருத வேண்டும்.
முக்கிய படிகள்:
தேவையான kVA மதிப்பைக் கணக்கிடுக
போதுமான கூடுதல் திறனைச் சேர்க்கவும்
மோட்டார் தொடங்கும் தேவைகளைக் கருதவும்
சரியான மின்னழுத்த விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஏற்ற குளிர்விப்பு மற்றும் மாற்றி வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
திட்டத்தின் தரநிலைகளை உறுதிப்படுத்தவும்
இ.பி.சி ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் தொழில் பயனாளிகளுக்கும், சிறந்த மின்மாற்றி என்பது எப்போதும் மிகப்பெரியதோ அல்லது மிகக் குறைந்த விலையுள்ளதோ ஆகாது. நம்பகமான இயக்கம், ஆற்றல் திறன் மற்றும் நீண்டகால மதிப்பை வழங்கும் மின்மாற்றியே சரியான தேர்வாகும்.
மூன்று கட்ட மின்மாற்றியைத் தேர்வு செய்வதில் உதவி தேவையா?
எங்கள் பொறியியல் குழு பின்வருவனவற்றில் உதவி செய்யலாம்:
மாறுதல் செய்யும் மின்மாற்றி அளவு
மின்னழுத்தத் தேர்வு
ஐ.இ.சி/ஏ.என்.எஸ்.ஐ தன்மைகள்
தனிப்பயன் மின்மாற்றி தீர்வுகள்
துறை வல்லுநர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும் – வல்லுநர் ஆதரவுக்காக.