+86 18068001229 தொழில்துறை செய்திகள்

புதிய ஆற்றலில் மின்மாற்றிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்?
உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வின் தொடர்ச்சியான மேம்பாடு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் விரைவான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றால், புதிய ஆற்றல் திட்டங்கள் எதிர்கால மின்மாற்றி சந்தையில் படிப்படியாக முக்கிய தயாரிப்புகளாக மாறி வருகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் மின் அமைப்பின் பசுமை மாற்றத்தை ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்லாமல், மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான ஆற்றல் வலையமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் வலுவான ஆதரவை வழங்குகின்றன. காற்று, சூரிய ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள் போன்ற மேம்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், புதிய ஆற்றல் மின்மாற்றிகள் கார்பன் வெளியேற்றத்தை திறம்பட குறைத்து, பாரம்பரிய புதைபடிவ எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கின்றன. இதன்மூலம், உலகளாவிய கார்பன் சமநிலையை அடைவதற்கும் பங்களிக்கின்றன.

மின்மாற்றி விகிதம் மின் அமைப்பில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது?
ஒரு மின்மாற்றியின் உருமாற்ற விகிதம் என்பது உயர் மின்னழுத்த (HV) சுருளுக்கும் குறைந்த மின்னழுத்த (LV) சுருளுக்கும் இடையிலான மின்னழுத்த விகிதத்தைக் குறிக்கிறது. குறிப்பாக, இது முதன்மைப் பக்கத்தில் (பொதுவாக உயர் மின்னழுத்த அல்லது உள்ளீட்டுப் பக்கம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது) உள்ள மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கும், இரண்டாம் நிலை பக்கத்தில் (பொதுவாக குறைந்த மின்னழுத்த அல்லது வெளியீட்டுப் பக்கம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது) உள்ள மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையிலான விகிதத்தைக் குறிக்கிறது.

உலகளாவிய மின்னழுத்தத் தரநிலைகள் மற்றும் உயர் மின்னழுத்த மின்மாற்றி தேர்வு வழிகாட்டி
உயர் மின்னழுத்த (HV) மின்மாற்றிகள், ≥35 kV (வட அமெரிக்கா) அல்லது ≥36 kV (ஐரோப்பா) மின்னழுத்தங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை முதன்மையாக மின் பரிமாற்ற வலையமைப்புகளில், நீண்ட தூர விநியோகத்திற்காக மின்னாக்கியின் வெளியீட்டை அதிகரிக்கவும், துணை மின் நிலையங்களில் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு மாறாக, குறைந்த மின்னழுத்த (LV) மின்மாற்றிகள் (≤1 kV) உள்ளூர் விநியோகத்தைக் கையாளுகின்றன; இவை குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை சுமைகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைகளுக்கு மின்கட்டமைப்பின் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன. உயர் மின்னழுத்தப் பயன்பாடுகளில் (எ.கா., 110–765 kV) மின்மாற்றிகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, அதே சமயம் விநியோக மின்மாற்றிகள் குறைந்த மின்னழுத்த அமைப்புகளில் (≤33 kV) கவனம் செலுத்துகின்றன.

அமெரிக்க சந்தையில் மின்மாற்றிகளின் தற்போதைய நிலை மற்றும் எதிர்காலப் போக்குகள்
பழைமையான உள்கட்டமைப்பு, அதிகரித்து வரும் மின்சாரத் தேவை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, அமெரிக்க மின்மாற்றிச் சந்தை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியையும் மாற்றத்தையும் சந்தித்து வருகிறது. தற்போதைய நிலை மற்றும் எதிர்காலப் போக்குகள் குறித்த விரிவான பகுப்பாய்வு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணெயில் மூழ்கிய மின்மாற்றிகள் பற்றி
மூழ்கிய மின்மாற்றி என்பது, எண்ணெயை ஒரு காப்பு மற்றும் குளிர்விக்கும் ஊடகமாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை மின்மாற்றி ஆகும். இந்த மின்மாற்றியானது, மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) ஒரு மின்னழுத்த மட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மின்னழுத்த மட்டத்திற்கு மாற்றுவதன் மூலம், மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பதன் (ஸ்டெப்-அப்) அல்லது குறைப்பதன் (ஸ்டெப்-டவுன்) வழியாகச் செயல்படுகிறது. இந்த மின்மாற்றியானது ஒரு காந்த உள்ளகம், சுருள்கள் மற்றும் புஷிங்குகளைக் கொண்டுள்ளது; இவை அனைத்தும் மின்மாற்றி எண்ணெயில் மூழ்கியிருக்கும். இந்த எண்ணெய், சாதனத்தின் செயல்பாட்டைப் பராமரிப்பதில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

ஒரு உலர் வகை மின்மாற்றியின் பிறப்பு
உள்ளகம் என்பது மின்மாற்றியின் காந்தச் சுற்றின் இதயம் ஆகும். அதன் தரம், மின்மாற்றியின் சுமையற்ற இழப்பையும் இரைச்சல் அளவையும் நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.

ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி நேராக்கி மின்மாற்றி என்றால் என்ன?
ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கான ஒரு நேராக்கி மின்மாற்றி என்பது, நீர் மின்னாற்பகுப்பு ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி உபகரணமான (மின்பகுப்பி) ஒரு பிரத்யேகமான "இதயம் மற்றும் மின்வழங்கல் அமைப்பு" ஆகும். மின்கட்டமைப்பின் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC), மின்பகுப்பிக்குத் தேவைப்படும் உயர் மின்னோட்டம் மற்றும் குறைந்த மின்னழுத்தம் கொண்ட நேர் மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றுவதே இதன் முக்கியப் பணியாகும்.

அணு மின் நிலையங்களுக்கான வகுப்பு 1E உலர் வகை மின்மாற்றி
இது அணுமின் நிலைய வடிவமைப்புத் தரநிலைகளிலிருந்து (எ.கா., அமெரிக்காவில் IEEE Std 323 அல்லது சீனாவில் GB/T 12727) பெறப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு வகைப்பாடு ஆகும். இது, உலை அவசரகால நிறுத்தம், பாதுகாப்பு மண்டலத் தனிமைப்படுத்தல், உலை மையத்தைக் குளிர்வித்தல் மற்றும் கதிரியக்கப் பொருள் வெளியேற்றத்தைத் தடுத்தல் போன்ற முக்கியப் பாதுகாப்புப் பணிகளைச் செய்வதற்கு அவசியமான மின்சார உபகரணங்கள் மற்றும் அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது.

1000kVA மின்மாற்றியின் அதிகபட்ச kW சுமைத் திறனைத் தீர்மானித்தல்: மின் காரணியின் தாக்கம்
ஒரு பழைய வகை1000kVA மின்மாற்றிதற்போது சுமார் 200kW மின்சுமையைக் கையாளும் இந்த மின்மாற்றியானது, நாம் புதிதாகச் சுமார் 600kW மின்சுமையைச் சேர்க்கத் திட்டமிட்டால், அந்த அதிகரித்த தேவையைத் தாங்குமா? இந்தக் கேள்வி முதன்மையாக ஒரு அடிப்படைக் கருத்தைச் சுற்றியே அமைகிறது: அதாவது, kVA மற்றும் kW ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு மற்றும் வேறுபாடு.

புதிய ஆற்றலில் மின்மாற்றிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்?
உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வின் தொடர்ச்சியான மேம்பாடு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் விரைவான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றால், புதிய ஆற்றல் திட்டங்கள் எதிர்கால மின்மாற்றி சந்தையில் படிப்படியாக முக்கிய தயாரிப்புகளாக மாறி வருகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் மின் அமைப்பின் பசுமை மாற்றத்தை ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்லாமல், மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான ஆற்றல் வலையமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் வலுவான ஆதரவை வழங்குகின்றன. காற்று, சூரிய ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள் போன்ற மேம்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், புதிய ஆற்றல் மின்மாற்றிகள் கார்பன் வெளியேற்றத்தை திறம்பட குறைத்து, பாரம்பரிய புதைபடிவ எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கின்றன. இதன்மூலம், உலகளாவிய கார்பன் சமநிலையை அடைவதற்கும் பங்களிக்கின்றன.












