విద్యుత్ వ్యవస్థలలో,ప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్లుమరియు వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు సాధారణంగా సురక్షితమైన మరియు ఖచ్చితమైన కొలత మరియు ప్రస్తుత మరియు వోల్టేజ్ నియంత్రణను నిర్ధారించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ రెండు పరికరాలు ఫంక్షన్లో అతివ్యాప్తి చెందుతున్నప్పటికీ, అవి డిజైన్, పని సూత్రాలు మరియు అప్లికేషన్ దృశ్యాలలో గణనీయమైన తేడాలను కలిగి ఉన్నాయి.
సూత్రప్రాయంగా, ప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్ (CT) అనేది పెద్ద ప్రవాహాలను చిన్న ప్రవాహాలుగా మార్చే పరికరం, మరియు ఇది విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ సూత్రం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. పవర్ సిస్టమ్స్లో, సర్క్యూట్లను రక్షించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి పెద్ద ప్రవాహాలను కొలవడానికి CTలు తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి. CT యొక్క ప్రాధమిక వైండింగ్ నేరుగా సర్క్యూట్లో సిరీస్లో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది, అయితే ద్వితీయ వైండింగ్ కొలిచే పరికరం లేదా రక్షణ పరికరానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. కరెంట్ ప్రాధమిక వైపు గుండా వెళుతున్నప్పుడు, విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ సూత్రం ప్రకారం ద్వితీయ వైపున సంబంధిత కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ (VT) అనేది విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ సూత్రం ఆధారంగా కూడా అధిక వోల్టేజీని తక్కువ వోల్టేజీగా మార్చే పరికరం. భద్రత మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి విద్యుత్ వ్యవస్థలలో అధిక వోల్టేజ్లను కొలవడానికి VTలను ఉపయోగిస్తారు. VT యొక్క ప్రాధమిక వైండింగ్ సర్క్యూట్లో సమాంతరంగా అనుసంధానించబడి ఉంటుంది, ద్వితీయ వైండింగ్ కొలిచే పరికరం లేదా రక్షణ పరికరానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. ప్రాధమిక వైపు వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు, విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ సూత్రం ప్రకారం ద్వితీయ వైపు సంబంధిత వోల్టేజ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది.
రెండింటికి వేర్వేరు కొలత లక్ష్యాలు ఉన్నాయి.ప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్లువిద్యుత్ వ్యవస్థల పర్యవేక్షణ మరియు రక్షణ కోసం కరెంట్ను కొలవడానికి ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తారు. వాటిని ప్రస్తుత కొలత, శక్తి మీటరింగ్, షార్ట్-సర్క్యూట్ రక్షణ మరియు ఓవర్లోడ్ రక్షణ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. CT యొక్క అవుట్పుట్ కరెంట్ సాధారణంగా 5 ఆంపియర్లు లేదా 1 ఆంపియర్లకు ప్రామాణిక కొలిచే సాధనాలు మరియు రక్షణ పరికరాలకు అనుకూలంగా ఉండేలా ప్రమాణీకరించబడుతుంది.
వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ప్రధానంగా విద్యుత్ వ్యవస్థల పర్యవేక్షణ మరియు రక్షణ కోసం వోల్టేజీని కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు. వాటిని వోల్టేజ్ కొలత, శక్తి మీటరింగ్, ఇన్సులేషన్ పర్యవేక్షణ మరియు ఓవర్వోల్టేజ్ రక్షణ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. VT యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సాధారణంగా 100 వోల్ట్లకు లేదా 100/√3 వోల్ట్లకు ప్రామాణిక కొలిచే సాధనాలు మరియు రక్షణ పరికరాలకు అనుకూలంగా ఉండేలా ప్రమాణీకరించబడుతుంది.
రెండూ వేర్వేరు డిజైన్ ఫోకస్లను కలిగి ఉన్నాయి. ప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్లు రూపకల్పన చేసేటప్పుడు కరెంట్ యొక్క భద్రతను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. CT లు నేరుగా సర్క్యూట్లో సిరీస్లో అనుసంధానించబడినందున, అవి సర్క్యూట్లోని షార్ట్-సర్క్యూట్ కరెంట్ను తట్టుకోగలగాలి. CT యొక్క ప్రాధమిక వైపు సాధారణంగా చిన్న-సర్క్యూట్ పరిస్థితులలో సురక్షితమైన ఆపరేషన్ను నిర్ధారించేటప్పుడు నిరోధకత మరియు ఉష్ణ నష్టాన్ని తగ్గించడానికి పెద్ద క్రాస్-సెక్షనల్ ప్రాంతంతో రూపొందించబడింది.
వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు రూపకల్పన చేసేటప్పుడు వోల్టేజ్ భద్రతను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. VTలు సర్క్యూట్లో సమాంతరంగా కనెక్ట్ చేయబడినందున, అవి సర్క్యూట్లోని వోల్టేజ్లను తట్టుకోగలగాలి. అధిక వోల్టేజ్ పరిస్థితులలో సురక్షితమైన ఆపరేషన్ను నిర్ధారించడానికి VT యొక్క ప్రాధమిక మరియు ద్వితీయ భుజాల మధ్య సాధారణంగా అధిక ఇన్సులేషన్ బలం ఐసోలేషన్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఫీల్డ్లో, పవర్ స్టేషన్లు, సబ్స్టేషన్లు మరియు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్లతో సహా పవర్ సిస్టమ్ యొక్క వివిధ లింక్లలో ప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్లు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. ఓవర్లోడ్లు మరియు షార్ట్ సర్క్యూట్ల నుండి ఈ పరికరాలను పర్యవేక్షించడానికి మరియు రక్షించడానికి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు మోటార్లు వంటి పరికరాలపై వాటిని ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు. వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు విద్యుత్ వ్యవస్థ యొక్క వివిధ లింక్లలో కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి, ప్రత్యేకించి అధిక వోల్టేజ్లను కొలవడానికి మరియు నియంత్రించాల్సిన పరిస్థితులలో. ఓవర్ వోల్టేజీలు మరియు ఇన్సులేషన్ లోపాల నుండి పవర్ సిస్టమ్లను పర్యవేక్షించడానికి మరియు రక్షించడానికి వాటిని సబ్స్టేషన్లు మరియు పంపిణీ నెట్వర్క్లలో ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు.
లోపం పరంగా, దిప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్లోపం ప్రధానంగా అయస్కాంత సంతృప్తత మరియు ద్వితీయ వైపు లోడ్ ప్రభావం నుండి వస్తుంది. లోపాన్ని తగ్గించడానికి, CT సాధారణంగా అధిక అయస్కాంత పారగమ్యత మరియు తక్కువ ద్వితీయ వైపు నిరోధకతతో రూపొందించబడింది. CT యొక్క ఖచ్చితత్వం సాధారణంగా 0.2% మరియు 0.5% మధ్య ఉంటుంది, ఇది చాలా పవర్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్లకు సరిపోతుంది. వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క లోపం ప్రధానంగా అయస్కాంత సంతృప్తత మరియు ద్వితీయ లోడ్ ప్రభావం నుండి వస్తుంది, అలాగే ప్రాధమిక మరియు ద్వితీయ భుజాల మధ్య ఇన్సులేషన్ నష్టం. లోపాన్ని తగ్గించడానికి, VT సాధారణంగా అధిక అయస్కాంత పారగమ్యత మరియు తక్కువ ద్వితీయ నిరోధకతతో రూపొందించబడింది మరియు అధిక ఇన్సులేషన్ బలం పదార్థాలు ఉపయోగించబడతాయి. VT యొక్క ఖచ్చితత్వం సాధారణంగా 0.2% మరియు 0.5% మధ్య ఉంటుంది, ఇది చాలా పవర్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్లకు సరిపోతుంది.
నిర్వహణ తనిఖీ అవసరాల పరంగా, ప్రస్తుత ట్రాన్స్ఫార్మర్ నిర్వహణలో సాధారణంగా ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ భుజాల కనెక్షన్లను తనిఖీ చేయడం మరియు CT అయస్కాంతంగా సంతృప్తమైనది లేదా దెబ్బతినకుండా చూసుకోవడం. CT యొక్క అమరిక సాధారణంగా సంస్థాపన తర్వాత మరియు కొలత యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి సాధారణ నిర్వహణ సమయంలో నిర్వహించబడుతుంది. వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నిర్వహణలో సాధారణంగా ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ భుజాల కనెక్షన్లను తనిఖీ చేయడం మరియు VT అయస్కాంతంగా సంతృప్తంగా లేదా దెబ్బతినకుండా చూసుకోవడం. VT యొక్క క్రమాంకనం సాధారణంగా సంస్థాపన తర్వాత మరియు కొలత యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి సాధారణ నిర్వహణ సమయంలో నిర్వహించబడుతుంది.
మీకు మెరుగైన బ్రౌజింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి, సైట్ ట్రాఫిక్ను విశ్లేషించడానికి మరియు కంటెంట్ను వ్యక్తిగతీకరించడానికి మేము కుక్కీలను ఉపయోగిస్తాము. ఈ సైట్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మా కుక్కీల వినియోగానికి అంగీకరిస్తున్నారు.
గోప్యతా విధానం