ট্রান্সফর্মার ক্ষতি এবং দক্ষতা
Dec 13, 2024
একটি বার্তা রেখে যান
সংজ্ঞা এবং ক্ষতির ধরণ
ক্ষতির সংজ্ঞা
• ট্রান্সফর্মার ক্ষতি ট্রান্সফর্মার অপারেশনের সময় বৈদ্যুতিক শক্তিকে অন্যান্য রূপগুলিতে (প্রধানত তাপ) রূপান্তর করার প্রক্রিয়াটিকে বোঝায়।
• ক্ষতি ট্রান্সফর্মার পারফরম্যান্স মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা ট্রান্সফর্মারের দক্ষতা এবং অর্থনীতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে।
ক্ষতির রচনা

কোনও লোড ক্ষতি নেই
নো-লোড ক্ষতির সংজ্ঞা
নো-লোড ক্ষতি ট্রান্সফর্মারের শক্তি হ্রাসকে বোঝায় যখন প্রাথমিক দিকটি কোনও লোডের শর্তে রেটেড ভোল্টেজের সাথে মিলিত হয় (অর্থাৎ মাধ্যমিক দিকটি খোলা থাকে)। নো-লোড ক্ষতির মধ্যে মূলত আয়রন ক্ষতি এবং অন্যান্য ক্ষতির একটি অল্প পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন ডাইলেট্রিক ক্ষতি এবং উত্তেজনা বর্তমান ক্ষতি। এটি কোনও লোড শর্তে ট্রান্সফর্মারের শক্তি হ্রাস প্রতিফলিত করে।
লোড হ্রাসের সংমিশ্রণ

নো-লোড লোকসান 1- মূল ক্ষতি নিয়ে গঠিত
আয়রন ক্ষতি, যা মূল ক্ষতি বা মূল ক্ষতি হিসাবেও পরিচিত, ট্রান্সফর্মার অপারেশনের সময় মূল উপাদানের বিকল্প চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের দ্বারা সৃষ্ট শক্তি ক্ষতি। আয়রন ক্ষতির মধ্যে মূলত দুটি অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: হিস্টেরেসিস ক্ষতি এবং এডি বর্তমান ক্ষতি।
হিস্টেরেসিস ক্ষতি:
হিস্টেরেসিস ক্ষতি হ'ল বিকল্প চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অধীনে মূল উপাদানটির চৌম্বকীয়করণ এবং ডেমাগনেটাইজেশন প্রক্রিয়াটিতে শক্তি হ্রাস। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের দিকটি যখন পরিবর্তিত হয়, তখন মূল উপাদানগুলির চৌম্বকীয় ডোমেনগুলি পুনরায় সাজানো দরকার এবং এই প্রক্রিয়াটিতে শক্তি ক্ষতি হবে। হিস্টেরিসিস ক্ষতি মূল উপাদানগুলির হিস্টেরেসিস লুপের ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত, অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং চৌম্বকীয় ফ্লাক্স ঘনত্ব
এডি বর্তমান ক্ষতি:
এডি কারেন্ট ক্ষতি হ'ল তাপ ক্ষতি হ'ল যখন আয়রন কোর উপাদান দ্বারা প্রেরিত কারেন্ট (এডি কারেন্ট) বিকল্প চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের নীচে লোহার কোরের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়। বিকল্প চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি আয়রন কোরে এডি কারেন্টকে প্ররোচিত করে, যা আয়রন কোর উপাদানগুলিতে একটি লুপ গঠন করে এবং তাপ উত্পন্ন করে, যার ফলে শক্তি ক্ষতি হয়। এডি বর্তমান ক্ষতি আয়রন কোর উপাদানগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্তরিতের বেধ এবং কার্যকারী ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত।
নো-লোড লোকসান 2- ডাইলেট্রিক ক্ষতি নিয়ে গঠিত
ডাইলেট্রিক ক্ষতি হ'ল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপের অধীনে ট্রান্সফর্মারে অন্তরক উপাদানগুলির দ্বারা সৃষ্ট শক্তি ক্ষতি। ট্রান্সফর্মারগুলিতে নিরোধক উপকরণগুলি প্রায়শই শর্ট সার্কিট এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ব্যর্থতা রোধ করতে পরিবাহী অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। উপাদানটির ডাইলেট্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিকল্প বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কারণে মূলত অন্তরক উপাদানের অভ্যন্তরে ডাইলেট্রিক ক্ষতি হয়।
নিরোধক ক্ষতি:
এটি ডাইলেট্রিক ক্ষতির মূল অংশ। ইনসুলেশন উপকরণগুলি ট্রান্সফর্মারগুলিতে উইন্ডিংস, লোহার কোর এবং অন্যান্য পরিবাহী অংশগুলি পৃথক করতে ব্যবহৃত হয়। অন্তরক উপাদানের অভ্যন্তরে বিকল্প বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রটি ডাইলেট্রিক এবং বর্তমান ফুটো মেরুকরণের কারণ ঘটায় এবং এই প্রক্রিয়াগুলি শক্তি হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে। সাধারণ অন্তরক উপকরণগুলির মধ্যে ট্রান্সফর্মার তেল, কাগজ এবং রজন অন্তর্ভুক্ত।
ক্যাপাসিট্যান্স প্রভাব ক্ষতি:
ট্রান্সফর্মারের বাতাস এবং নিরোধক কাঠামো প্যারাসিটিক ক্যাপাসিট্যান্স তৈরি করতে পারে। বিকল্প বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের অধীনে, এই ক্যাপাসিটারগুলির চার্জিং এবং স্রাব প্রক্রিয়াও শক্তি হ্রাস ঘটায়।
উচ্চ ভোল্টেজে আংশিক স্রাব
উচ্চ ভোল্টেজের অবস্থার অধীনে, আংশিক স্রাব নিরোধক উপাদানের ভিতরে বা পৃষ্ঠের উপরে ঘটতে পারে, এটি একটি স্থানীয় বৈদ্যুতিক ভাঙ্গন ঘটনা যা শক্তি হ্রাস এবং অন্তরণ উপাদানগুলির ধীরে ধীরে অবনতির দিকে পরিচালিত করে।
ডাইলেট্রিক ক্ষতি সাধারণত ছোট হয় তবে উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারগুলিতে তুলনামূলকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রদর্শিত হতে পারে। ক্ষতিটি নিরোধক উপাদানের ডাইলেট্রিক ধ্রুবক, ক্ষতির কোণ (ট্যান) এর স্পর্শক এবং ট্রান্সফর্মারের কার্যকারী ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত।
ট্রান্সফর্মারের নো-লোড ক্ষতির মধ্যে ডাইলেট্রিক ক্ষতি তুলনামূলকভাবে ছোট, সাধারণত 0। 5% এবং 2% এর মধ্যে, তবে উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারে বিশেষ মনোযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।
নো-লোড লোকসান 3- উত্তেজনা বর্তমান ক্ষতি নিয়ে গঠিত
উত্তেজনা বর্তমান ক্ষতিটি মূলে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা স্রোতের দ্বারা সৃষ্ট প্রাথমিক বাতাসের আইআরআর ক্ষতির কারণে হয়। এমনকি যদি কোনও বোঝা না থাকে তবে প্রাথমিক দিকটি এখনও মূলটির চৌম্বকীয়করণ বজায় রাখতে একটি নির্দিষ্ট স্রোত প্রয়োজন এবং বর্তমানের এই অংশটি বাতাসের প্রতিরোধের উপর তাপ ক্ষতি হ্রাস করে।
নো-লোড লোকসান 4- বিপথগামী ক্ষতি নিয়ে গঠিত
ফাঁস প্রবাহের কারণে সৃষ্ট ট্রান্সফর্মারে ক্ষতির ক্ষতি হয়। ফুটো ফ্লাক্স তাদের বোঝায় যা ট্রান্সফর্মার কোরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ফুটো হয় না, তবে অন্যান্য পাথের মাধ্যমে (যেমন ট্রান্সফর্মার স্ট্রাকচারাল উপাদান, ক্লিপ, ট্যাঙ্কের দেয়াল ইত্যাদি)। যেহেতু এই ফুটো প্রবাহ পরিবাহী উপাদানগুলিতে এডি স্রোতকে প্ররোচিত করে, শক্তি হ্রাস ঘটে এবং ক্ষতির এই অংশটিকে বিপথগামী ক্ষতি বলে।
ক্ল্যাম্পিং লোকসান: ট্রান্সফর্মার ক্লিপগুলিতে ফুটো ফ্লাক্স দ্বারা প্ররোচিত এডি বর্তমান ক্ষতি (যেমন কোর ক্লিপ, সমর্থন কাঠামো)।
ট্যাঙ্কের প্রাচীর ক্ষতি: একটি ট্রান্সফর্মারের ট্যাঙ্ক প্রাচীরের ফুটো প্রবাহ দ্বারা প্ররোচিত এডি বর্তমান ক্ষতি। যেহেতু জ্বালানী ট্যাঙ্কগুলি সাধারণত ধাতব দিয়ে তৈরি হয়, এডি বর্তমানের ক্ষতিগুলি এই ধাতব কাঠামোগুলিতে উল্লেখযোগ্য হতে পারে।
সীসা এবং শেষ ফ্রেম ক্ষতি: ট্রান্সফর্মার সীসা, শেষ ফ্রেম এবং অন্যান্য ধাতব কাঠামোগুলিতে ফুটো প্রবাহ দ্বারা প্ররোচিত এডি বর্তমান ক্ষতি।
বিপথগামী ক্ষতি সাধারণত ট্রান্সফর্মারের মোট ক্ষতির একটি ছোট ভগ্নাংশ, তবে উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফর্মারগুলিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অতএব, ট্রান্সফর্মার ডিজাইনে, ফুটো প্রবাহের প্রভাব হ্রাস করা এবং বিপথগামী ক্ষতি হ্রাস করতে মূল এবং কাঠামোগত উপাদানগুলির নকশা অনুকূল করা গুরুত্বপূর্ণ।
লোড ক্ষতি
লোড ক্ষতির সংজ্ঞা
• লোড ক্ষতি বোঝায় লোড অপারেশন শর্তের অধীনে ট্রান্সফর্মার বাতাসের মধ্য দিয়ে লোড কারেন্টের ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি হ্রাসকে বোঝায়।
লোড হ্রাসের সংমিশ্রণ

লোড ক্ষতি 1- তামা ক্ষতি নিয়ে থাকে
কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে ট্রান্সফর্মারের তামা ক্ষতি হ'ল ট্রান্সফর্মার (তামা বা অ্যালুমিনিয়াম) এর বাতাসে প্রতিরোধের ক্ষতি। এটি লোড ক্ষতির একটি প্রধান উপাদান এবং লোড কারেন্ট বাড়ার সাথে সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
ডিসি প্রতিরোধের ক্ষতি
বাতাসের ডিসি প্রতিরোধের কারণে ক্ষতি। সূত্রটি হয় ![]()
যেখানে আমি লোড কারেন্ট এবং আর হ'ল বাতাসের প্রতিরোধের।
লোড ক্ষতি 1- অতিরিক্ত ক্ষতি নিয়ে থাকে
• ফুটো চৌম্বকীয় ক্ষতি
ট্রান্সফর্মারের ফুটো প্রবাহের কারণে কাঠামোগত উপাদানগুলিতে (যেমন ক্লিপস, স্টিল প্লেট, বাক্সের দেয়াল ইত্যাদি) এডি বর্তমান ক্ষতি।
• অতিরিক্ত তামা ক্ষতি
ত্বকের প্রভাব এবং নৈকট্য প্রভাবের কারণে অসম বর্তমান বিতরণের কারণে অতিরিক্ত ক্ষতি। এই প্রভাবগুলি উচ্চ লোড বা ফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে আরও স্পষ্ট হয়।
• যান্ত্রিক ক্ষতি
ট্রান্সফর্মারের ভিতরে যান্ত্রিক কম্পন এবং শব্দের কারণে ক্ষতি। মোট ক্ষতির ক্ষতির এই অংশটি একটি সামান্য অনুপাতের জন্য দায়ী।
• শীতল সরঞ্জাম লোকসান
তেল-নিমজ্জনিত ট্রান্সফর্মারগুলিতে, শীতল করার জন্য ব্যবহৃত ভক্ত এবং তেল পাম্পগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করে এবং এই ডিভাইসগুলি অপারেশন চলাকালীন লোকসান করে।
তাপমাত্রা এবং ক্ষতি
ক্ষতির উপর তাপমাত্রার প্রভাব
• কোনও লোড ক্ষতি নেই
নো-লোড ক্ষতির উপর তাপমাত্রার প্রভাব ছোট, মূলত মূল উপাদানের প্রতিরোধ ক্ষমতাটিকে প্রভাবিত করে তবে পরিবর্তনটি সামান্য। প্রধান উপাদান আয়রন ক্ষতি (হিস্টেরেসিস ক্ষতি এবং এডি বর্তমান ক্ষতি) তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল নয়।
• লোড লোকসান
তাপমাত্রা লোড হ্রাসের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে, মূলত কারণ লোড হ্রাসে কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ ক্ষমতা তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, বাতাসের প্রতিরোধের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়, যাতে বাতাসের মাধ্যমে স্রোতের দ্বারা উত্পাদিত তামা ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু তামা ক্ষতি লোড ক্ষতির প্রধান উপাদান, তাই লোড হ্রাসের উপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব আরও সুস্পষ্ট।
![]()
![]()
কোথায়,
আমি=লোড কারেন্ট
R=প্রতিরোধের
ρ=প্রতিরোধ ক্ষমতা
L=তারের দৈর্ঘ্য
এস=তারের ক্রস-বিভাগীয় অঞ্চল
রেফারেন্স তাপমাত্রা
ট্রান্সফর্মারের নো-লোড ক্ষতি এবং লোড ক্ষতির স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স তাপমাত্রা হ'ল পরীক্ষার ধারাবাহিকতা এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মানগুলি সাধারণত এই পরীক্ষাগুলির জন্য রেফারেন্স তাপমাত্রা নির্দিষ্ট করে।
|
রেফারেন্স তাপমাত্রা |
আইইসি |
আইইইই |
সিএসএ |
|
কোনও লোড ক্ষতি নেই |
কোন ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন |
20 ডিগ্রি |
85 ডিগ্রি |
|
লোড হ্রাস উপর |
75 ডিগ্রি |
85 ডিগ্রি |
85 ডিগ্রি |
ক্ষতি সংশোধন
স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স তাপমাত্রায় ট্রান্সফর্মারটির ক্ষতি সংশোধন করার মূল কারণ হ'ল বিভিন্ন অবস্থার অধীনে পরীক্ষার ফলাফলগুলির তুলনামূলকতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।
তাপমাত্রা প্রভাব
ট্রান্সফর্মার ক্ষতি, বিশেষত লোড লোকসানগুলি তাপমাত্রা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়। বাতাস প্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার সাথে বৃদ্ধি পায়, ফলে লোড হ্রাস বৃদ্ধি পায়। একটি স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স তাপমাত্রায় ক্ষতির মান সংশোধন করে, তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাবগুলি মুছে ফেলা যায়, ফলাফলগুলি বিভিন্ন পরীক্ষার শর্তে তুলনীয় করে তোলে
মানীকরণ
75 বা 85 ডিগ্রির মতো অভিন্ন রেফারেন্স তাপমাত্রা ব্যবহার করে উত্পাদনকারী, মডেল এবং পরীক্ষার সময়গুলিতে ট্রান্সফর্মার পরীক্ষার ফলাফলের ধারাবাহিকতা এবং মানককরণ নিশ্চিত করে
ট্রান্সফর্মার দক্ষতা
সংজ্ঞা
Trans ট্রান্সফর্মারের দক্ষতা ইনপুট শক্তি এবং আউটপুট পাওয়ারের মধ্যে অনুপাতকে বোঝায়, সাধারণত শতাংশ হিসাবে প্রকাশিত হয় এবং সরলীকৃত বোঝার সূত্রটি নিম্নরূপ
![]()
অনুসন্ধান পাঠান

