CL ஃபியூஸ் மதிப்பீட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொருத்துதல் என்பது முழு சுமை மின்னோட்டம், இம்ப்பீடென்ஸ் (%Z), மற்றும் இன்ரஷ் சுயவிவரம் ஆகியவற்றை இணைப்பதாகும் — kVA மற்றும் மின்னழுத்தத்தை மட்டும் அல்ல — பின்னர் அதன் விளைவை ஃபியூஸின் நேரம்-மின்னோட்ட வளைவு மற்றும் மேல்நிலை ஒருங்கிணைப்புடன் சரிபார்ப்பதாகும். உள்ளீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தவிர்ப்பது பொதுவாக தேவையற்ற செயல்பாட்டையோ அல்லது பழுது நீக்கத்தில் தாமதத்தையோ ஏற்படுத்தும்.
சரியான CL ஃபியூஸ் மதிப்பீட்டை எது தீர்மானிக்கிறது
பாதுகாப்புச் சங்கிலியில் CL ஃபியூஸின் பங்கு
இரண்டு-கட்ட விநியோக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில், CL ஃபியூஸ் ஒரு காப்பு சாதனமாகும், இது ஒரு வெளியேற்ற-வகை பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸால் பாதுகாப்பாகச் சரிசெய்ய முடியாத அதிக-அளவுடைய உள் பழுதுகளைத் துண்டிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவாக 4,000 A–50,000 A வரையிலான பிழைகளின் போது, உச்சகட்ட கடத்தும் ஆற்றல் சுருள் பகுதியை அடையுமுன்னே, அரை-சுழற்சிக்குள் செயல்பட்டு மின்னோட்டத்தைத் துண்டித்துவிடும்.
பெயர் பலகைத் தரவு மட்டும் ஏன் போதுமானதல்ல
நெயிம்ப்ளேட் kVA, HV/LV மின்னழுத்தம், மற்றும் வெக்டர் குழுவைக் காட்டுகிறது — இது முழு சுமை ஆம்பியர்களைக் கணக்கிடப் போதுமானது, ஆனால் ஒரு ஃபியூஸைச் சரியாக அளவிடப் போதுமானதல்ல. கூடுதலாக இரண்டு தரவு வகைகள் முக்கியமானவை: மின்னேற்றத்தின் போது ஏற்படும் உள்நுழைவு மின்னோட்டத்தின் அளவு/கால அளவு, மற்றும் இம்ப்பீடேன்ஸ் சதவீதம் (%Z), இது உள்நுழைவு மற்றும் பழுது-கடத்தல் மின்னோட்டம் இரண்டையும் வடிவமைக்கிறது. 4%–6% வரம்பில் உள்ள %Z கொண்ட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர், 8%-க்கு அருகில் உள்ள ஒன்றை விட, அர்த்தமுள்ள வகையில் வேறுபட்ட தடையைக் கடக்கும் மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது, இது ஃபியூஸின் குறைந்தபட்ச உருகும் புள்ளி எங்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை மாற்றுகிறது. kVA/வோல்டேஜ் மட்டும் வைத்து அளவிடுவது, பிற்கால ஒருங்கிணைப்புப் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு பொதுவான காரணமாகும்.
ஃபியூஸ் தேர்வு டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் உள்ளே இருக்க வேண்டும். மாற்றான்கருவி துணைக்கருவிகள் மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை சாதனங்கள் ஒரே பழுது-மின்னோட்ட நிறமாலையைப் பகிர்வதால், பாதுகாப்புத் திட்டம் முழுமையாகப் பாதிக்கப்படுகிறது.
படிப்படியான வழிமுறை: தேவையான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அளவுருக்களைப் பெறுதல்
மாற்றியின் பெயர்ப் பலகைத் தரவுகள் — kVA, உயர்/குறைந்த மின்னழுத்தம், மற்றும் வெக்டர் குழு — ஃபியூஸ் அளவை நிர்ணயிப்பதில் முழுச் சுமை மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடத் தொடக்க அளவுருக்களை வழங்குகின்றன.
kVA, உயர் மின்னழுத்தம், மற்றும் வெக்டர் குழு
kVA மதிப்பீடு, உயர் மின்னழுத்தப் பக்க மின்னழுத்தம் மற்றும் வெக்டர் குழு ஆகியவற்றில் தொடங்குங்கள். 34.5 kV உயர் மின்னழுத்தத்தில் உள்ள 1,000 kVA டிரான்ஸ்ஃபார்மர், 12.47 kV-ல் அதே kVA-வைக் காட்டிலும் முற்றிலும் மாறுபட்ட மின்னோட்ட வரம்பில் செயல்படுகிறது — சக்தி மதிப்பீடு மாறவில்லை என்றாலும், ஃபியூஸ் ஆம்பியர் வகுப்பு அதற்கேற்ப மாறுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: 1,000 kVA டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 12.47 kV உயர் மின்னழுத்தத்தில் I-ஐத் தருகிறது.எஃப்.எல்.ஏ ≈ 46.3 A.
பின்னர், அடுத்ததாகக் கையாளப்படும் இந்த எண்ணின் பெருக்கலாக, ஃபியூஸின் தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.
உள்ளோட்டம் மற்றும் ஊடு-பிழைத் தரவுகள்
டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் தொழிற்சாலை சோதனை அறிக்கையிலிருந்து, குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான சுற்றுகளுக்கு I_FLA-இன் பன்மடங்காக உள்ள இழுப்பு உள்மின்னோட்டத்தின் அளவு மற்றும் கால அளவு, மற்றும் %Z-ஐப் பெறுங்கள். முதல் சில சுற்றுகளுக்கு 8–12× I_FLA அளவில் உள்நுழைவு மின்னோட்டத்தைக் கொண்ட 5.75%-இன் %Z என்பது ஒரு யதார்த்தமான நடுத்தர அளவிலான விநியோகப் பண்புக்கூறாகும், இருப்பினும் மதிப்புகள் வடிவமைப்பைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
kVA, HV மின்னழுத்தம், %Z, மற்றும் உள்நுழைவு சுயவிவரம் கையில் இருக்கும்போது, அளவு நிர்ணயம் யூகமின்றி தொடரலாம். இதே தரவு ஊட்டுகிறது மாற்றான்களுக்கான துணைக்கருவிகள் கோரிக்கை சரிபார்ப்புப் பட்டியல் மற்ற துணைக்கருவிகள் குடும்பங்களுடன் ஃபியூஸ் ஆர்டர் செய்யப்படும்போது.
நிபுணர் பார்வை
உற்பத்திச் சோதனை அறிக்கையைக் கோருங்கள் — %Z மற்றும் inrush ஆகியவை பெயர் பலகையில் அரிதாகவே தோன்றும்.
TCC வளைவில், திணிவின் அளவைப் போலவே அதன் கால அளவும் முக்கியமானது.
சோதனைத் தரவு கிடைக்கவில்லை என்றால், அளவைகளை தற்காலிகமாகக் கருதுங்கள், இறுதியானதாக அல்ல.
முழு சுமை மற்றும் அதிகப்படியான சுமை மின்னோட்டத்தை ஃபியூஸ் மதிப்பிற்குப் பொருத்துதல்
ஃபியூஸின் தொடர் மதிப்பீடு என்பது, முழுச் சுமை மின்னோட்டத்தின் 2.0 முதல் 3.0 மடங்கு வரை ஒரு அளவு பெருக்கியைப் பயன்படுத்தி, பின்னர் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையால் ஏற்படும் திறன் குறைப்பிற்கு ஏற்ப சரிசெய்யப் பெறுகிறது.
நிலையான அளவு பெருக்கிகள்
ஒரு CL ஃபியூஸின் தொடர் மதிப்பீடு பொதுவாக I_FLA-வின் 200%–300% வரை அமைக்கப்படுகிறது — இது இன்ரஷ் மற்றும் குறுகிய கால அதிகப்படியான சுமையை சமாளிக்க போதுமான விளிம்பு அளிக்கிறது, மேலும் இது உருகு வளைவை (melt curve) மிகவும் வலதுபுறம் தள்ளி, துண்டிக்கும் வேகத்தைக் குறைக்கும் அளவுக்குச் செய்யாது. அதிக மோட்டார்-தொடக்கப் பணி கொண்ட அலகுகள் உயர் எல்லைக்கு அருகில் இருக்கும்; நிலையான, குறைந்த சுமை கொண்ட அலகுகள் 200%-க்கு அருகில் இருக்கும்.
அளவு வரம்பு: Iஉருகாணி ≈ 2.0–3.0 × Iஎஃப்.எல்.ஏ
எடுத்துக்காட்டு: 46.3 A × 2.2 ≈ 102 A → அடுத்த நிலையான பட்டியல் மதிப்பீடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, பின்னர் TCC விளிம்பு மற்றும் உள்ளேறும் மின்னோட்டத்திற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்படுகிறது.
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை மற்றும் உயரக் குறைப்பு
ஃபியூஸ் திறன் ஒரு நிலையான சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில், பொதுவாக 40°C-ல் மதிப்பிடப்படுகிறது, சுற்றுப்புற வெப்பநிலை உயரும்போது அது குறைகிறது. 50°C சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு தளத்திற்கு 10%–15% வரையிலான மேல்நோக்கிய திருத்தம் தேவைப்படலாம், மேலும் 1,000 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரங்களுக்குக் குறைக்கப்பட்ட காற்றின் அடர்த்தி குளிரூட்டல் மற்றும் மின்தடுப்புத் தாங்கும் திறனைப் பாதிப்பதால் பொதுவாக ஒரு கூடுதல் காரணியைத் தேவைப்படுத்துகிறது. நிலையான சதவீதத்திற்குப் பதிலாக, குறிப்பிட்ட ஃபியூஸ் தரவுத்தாளுடன் [தரநிலையைச் சரிபார்க்கவும்: திறனைக் குறைக்கும் அட்டவணைக் குறிப்பு].
குறைக்கப்பட்ட எண் தொடர்புடையவற்றுடன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். கேபிள் துணைக்கருவிகள் தொகுப்பு முழுவதும் மின்னழுத்த வகுப்பு மற்றும் மின்னோட்ட மதிப்பீட்டை சீராக வைத்திருக்கும் வகையில், கேபிள்-பக்க துணைக்கருவிகள் அதே வரிசையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் RFQ தரவு.
உள்ளோட்டத் தாங்குதலை சரிபார்த்தல் மற்றும் TCC வளைவு விளிம்பு
சரியான CL ஃபியூஸ் மதிப்பீடு, TCC வரைபடத்தில், டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் மின்சாரப் பாய்ப்புப் புள்ளியை ஃபியூஸின் குறைந்தபட்ச உருகு வளைவுக்குத் தெளிவாகக் கீழேயும் இடதுபுறமும் அமைக்கிறது.
குறைந்தபட்ச உருகும் வளைவைப் படித்தல்
ஃபியூஸின் குறைந்தபட்ச உருகு வளைவு, அதன் உலோகப் பகுதி உருகத் தொடங்கும் மின்னோட்டம்-நேரக் கலவைகளைக் காட்டுகிறது. டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் இன்ரஷ் பாயிண்ட் — பொதுவாக ஒரு நொடியின் ஒரு பகுதி முதல் சில சுற்றுகள் வரை 8–12× I_FLA ஆக இருக்கும் — இது இந்த வளைவுக்குத் தெளிவாகக் கீழேயும் இடதுபுறமும் இருக்க வேண்டும். வழக்குப் பயிற்சியில், இன்ரஷ் கால அளவை விட பல மடங்கு நீண்ட இன்ரஷ் மட்டத்தில் உருகு நேரம் இலக்கு வைக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் சரியான பாதுகாப்பு காரணி உற்பத்தியாளரைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
இன்ரஷ் மல்டிப்ளையர் குறிப்புப் புள்ளி
0.1 வினாடிக்கு 8–12× I_FLA என்ற அளவுகோல், ஃபியூஸ் உற்பத்தியாளரான TCC-யின் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படும் ஒரு பொதுவான தொடக்கச் சரிபார்ப்புப் புள்ளியாகும். ஆனால், சரியான பெருக்கி/கால அளவு இணைப்பு தயாரிப்பு வரிசைக்கு ஏற்ப மாறுபடும் என்பதால், இறுதி முடிவெடுப்பதற்கு முன்பு, குறிப்பிட்ட ஃபியூஸின் வெளியிடப்பட்ட வளைவைக் கொண்டு அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
விநியோக-வகை CL ஃபியூஸ்களுக்கான குறுக்கிடும் மதிப்பீடு மற்றும் TCC தேவைகள் ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. IEEE C37.41 உருகித் தரம்; அந்தத் தரத்தை உற்பத்தியாளரின் வெளியிடப்பட்ட வளைவுடன் குறுக்கு-சரிபார்ப்பது, திட்டங்களிலும் இருந்து எடுக்கும் ஒரு வழக்கமான நடைமுறையாகும் மாற்றான்களுக்கான துணைக்கருவிகள் தேர்வு வழிகாட்டி.
மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலைப் பாதுகாப்போடு CL ஃபியூஸ் மதிப்பீட்டை ஒருங்கிணைத்தல்
தவறு அலைவரிசையின் நியமிக்கப்பட்ட பகுதியை ஒவ்வொரு சாதனமும் கடந்து செல்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த, இரண்டு-கட்ட பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு, பே-ஓ-நெட் மற்றும் CL ஃபியூஸ் TCC வளைவுகளை ஒன்றிணைக்கிறது.
கள நிகழ்வு — பேட்-மவுண்ட் யூனிட்டில் தவறாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட CL ஃபியூஸ்
750 kVA பேட்-மவுண்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில், I_FLA மற்றும் இன்ரஷ் தரவுகளுக்கு எதிராகச் சரியான அளவில் ஒரு CL ஃபியூஸ் குறிப்பிடப்பட்டது, ஆனால் அப்ஸ்ட்ரீம் ரீக்ளோசரின் ஃபாஸ்ட்-ட்ரிப் வளைவை மறுசோதனை செய்யவில்லை. கீழோட்டப் பிழையின் போது, பிழையைத் தனிமைப்படுத்தும் முன்பே, மறுஇணைப்பானானது ஃபியூஸை விட முன்கூட்டியே துண்டிக்கப்பட்டு, ஒரு பரந்த ஃபீடர் பகுதியை மின்விசையற்றதாக்கியது. அந்த ஃபியூஸின் மதிப்பீடு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குத் தவறானதல்ல — அது ஒருங்கிணைப்பு வரிசையில் அதன் நிலைக்குத் தவறானதாக இருந்தது, இது வளைவுக் கோடுகள் ஒன்றன்மேல் ஒன்று பொருத்தப்பட்ட பின்னரே வெளிப்பட்டது.
மேல்நோக்கிய தேர்வையை உறுதிப்படுத்துதல்
தேர்வுத்திறன் என்பது, மின்சுற்று முறிப்பு வளைவுகள் குறுக்கிடும் பட்சத்தில் 30,000 A-ல் தோல்வியடையக்கூடிய 10,000 A-ல் உள்ள ஒருங்கிணைப்பு, மின்சுற்று முறிப்பு வரம்பின் முழு வீச்சிலும் — பொதுவாக 40,000 A–50,000 A சமச்சீரான வரம்பில் — மேல்நிலை சாதனம் துண்டிப்பதற்கு முன்பே CL மின்சுற்று முறிப்புக் கருவி பழுதை நீக்குவதைக் குறிக்கிறது. குறைபாட்டு மின்னோட்ட வரம்பில் இரண்டு வளைவுகளையும் வரைபடமாக்குவது அவசியம், ஏனெனில் 10,000 A-இல் ஒருங்கிணைப்பு வெற்றிகரமாக இருந்தாலும், வளைவுகள் குறுக்கிடும் பட்சத்தில் 30,000 A-இல் அது தோல்வியடையக்கூடும். இதுதான் மின்விநியோக மாற்றிக்குரிய ஃபியூஸின் உறவும் வெளிப்படுகிறது. பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் அசெம்பிளி உறுதி செய்யப்பட்டது — அந்த இரண்டு சாதனங்களும் பிழை வரம்பை ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துவதற்குப் பதிலாகப் பிரிக்கின்றன.
நிபுணர் பார்வை
முழு பிழை-மின்னோட்ட வரம்பிலும் வளைவுகளை வரைக — குறுக்கிடல்கள் பெரும்பாலும் எதிர்பாராத புள்ளிகளில் நிகழ்கின்றன.
Bay-O-Net மற்றும் CL இணைப்பை ஒரு பொருத்தமான ஜோடியாகக் கருதுங்கள், இரண்டு தனித்தனி முடிவுகளாக அல்ல.
மேல்நிலை ரீக்ளோசர் அல்லது ரிலே அமைப்புகள் மாற்றப்படும்போதெல்லாம், ஒருங்கிணைப்பை மீண்டும் சரிபார்க்கவும்.
களத்தில் பொதுவான CL ஃபியூஸ் அளவு தவறுகள்
களத் தோல்வி ஆய்வுகளில் காணப்படும் பெரும்பாலான தவறான அளவு கொண்ட ஃபியூஸ்களுக்கு மூன்று வடிவங்களே காரணம், மேலும் அவை அனைத்தும் தவறான முறையால் அல்லாமல், விடுபட்ட தரவுகளாலேயே ஏற்படுகின்றன.
பெயர் பலகையின் விவரக்குறிப்பு மட்டுமேயானபோது அளவைக் குறைத்தல்
%Z அல்லது உள்ளீட்டு மின்னோட்டத் தரவுகள் இல்லாமல், kVA மற்றும் மின்னழுத்தத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் அளவு நிர்ணயிப்பது, சாதாரண மின்விநியோகத்தின் போது தேவையற்ற முறையில் துண்டித்துவிடும் ஒரு மதிப்பீட்டை உருவாக்கும் போக்கைக் கொண்டுள்ளது — இது மிகவும் பொதுவான தவறாகும், ஏனெனில் சோதனை அறிக்கை பெரும்பாலும் காலக்கெடு அழுத்தத்தின் கீழ் தனித்தனியாகக் கோரப்பட வேண்டியுள்ளது.
%Z-ஐக் கொண்டு 7%–8% வரை அடையும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், 8–12× I_FLA அளவுகோலில் இருந்து அர்த்தமுள்ள வகையில் வேறுபடும் உள்ளீட்டு உச்சக்கட்ட மின்னோட்டப் பண்புகளை உருவாக்கக்கூடும். உண்மையான தரவுகளைச் சரிபார்க்காமல் ஒரு நிலையான பெருக்கியைப் பயன்படுத்துவது, இன்ரஷ் வளைவுக்கு மிக அருகில் ஒரு மதிப்பீட்டைக் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது, இது குளிர்-சுமை எடுக்கும்போது போன்ற சூழ்நிலைகளில் சில சமயங்களில் தேவையற்ற துண்டிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
சுற்றுப்புற/உயரச் சரிசெய்தலைப் புறக்கணித்தல்
40°C சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் சரியான மதிப்பீடு, 45°C-க்கு மேல் வெப்பநிலை கொண்ட இடங்களிலோ அல்லது 1,000 மீ உயரத்திலோ குறைவான செயல்திறனைக் கொண்டிருக்கலாம். கணக்கீடு மற்றும் கொள்முதல் ஆர்டர் இடையில் இந்தப் படி பெரும்பாலும் விடுவிக்கப்படுகிறது, பொதுவாக ஃபியூஸை அளவு நிர்ணயம் செய்பவருக்கு வழங்கப்படும் விவரக்குறிப்புத் தொகுப்பில் சுற்றுப்புற/உயரத் தரவுகள் சேர்க்கப்படாததே இதற்குக் காரணம்.
சரியான CL ஃபியூஸை ஆர்டர் செய்வதற்கான RFQ தரவு சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
RFQ கட்டத்திலேயே CL ஃபியூஸ் மதிப்பீட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரைச் சரியாகப் பொருத்துவதற்கு, கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பே இந்தத் தரவுகளைச் சேகரிக்க வேண்டும், அப்போதுதான் விலைப்புள்ளிகள் உண்மையான டிரான்ஸ்ஃபார்மருடன் பொருந்தி வரும்:
மாற்றியின் kVA மதிப்பீடு மற்றும் உயர் மின்னழுத்தப் பக்க மின்னழுத்தம்
முழுச் சுமை ஆம்பியர்கள் (கணக்கிடப்பட்டது அல்லது சோதனை அறிக்கையிலிருந்து)
இடைக்கட்டு (%Z) மற்றும் உள்நுழைவுப் பண்புக்கூறு (அளவு × காலம்)
தளத்தின் சுற்றுப்புற வெப்பநிலை வரம்பு மற்றும் உயரம்
மேல்நிலைப் பாதுகாப்பு சாதனம் TCC வளைவு
இரு-கட்டப் பாதுகாப்புப் பொருந்தினால், தற்போதுள்ள பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் மதிப்பீடு
அதிகபட்சமாகக் கிடைக்கக்கூடிய கோளாறு மின்னோட்டத்திற்கான தேவைப்படும் துண்டிப்புத் திறன் (பொதுவாக 40,000 A–50,000 A சமச்சீரான வரையிலானது)
இதை முன்கூட்டியே வழங்குவது, உற்பத்தி அட்டவணைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன் 1–2 வாரங்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கும் தெளிவுபடுத்தும் சுழற்சியைத் தவிர்க்கிறது.
CL ஃபியூஸ் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் தற்போது கிடைக்கும் துண்டிப்பு மதிப்பீடுகளுக்கு, ZeeyiElec-இன் பார்க்கவும். மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கம்பிகள் தயாரிப்புப் பக்கம். ஆர்டர் இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, ஒருங்கிணைப்புச் சரிபார்ப்புக்காக தொழில்நுட்பக் குழுக்களும் மேலே உள்ள அளவுருத் தொகுப்பைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
500 kVA டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நான் என்ன CL ஃபியூஸ் மதிப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?
அளவு என்பது முழுச் சுமை ஆம்பியர்கள் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வகையக்கான பொருந்தக்கூடிய பெருக்கியைச் சார்ந்துள்ளது. எனவே, பொதுவான விநியோக மின்னழுத்தங்களில் உள்ள 500 kVA அலகானது பொதுவாக ஒரு நடுத்தர ஆம்பியர் பிரிவில் வரும், ஆனால் சரியான எண்ணிக்கையை ஃபியூஸ் உற்பத்தியாளரின் TCC வளைவு மற்றும் தளத்தில் உள்ள சக்தி குறைப்பு நிலைமைகளின் அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் பெயர் பலகையிலிருந்து CL ஃபியூஸை நேரடியாக அளவு நிர்ணயம் செய்ய முடியுமா?
முழு சுமை மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு பெயர்ப் பலகையானது kVA மற்றும் மின்னழுத்த விகிதத்தை வழங்குகிறது, ஆனால் அது உள்ளிழுப்பு மின்னோட்டத்தின் அளவு, சுற்றுப்புற நிலைமைகள் அல்லது மேல்நிலை ஒருங்கிணைப்பைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை, எனவே பெயர்ப் பலகைத் தரவுகள் ஒரு முழுமையான அளவு நிர்ணய அடிப்படையை விட ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாகவே உள்ளது.
ஒரு CL ஃபியூஸ் மதிப்பீடு மிகவும் குறைவாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?
குறைந்த அளவுள்ள ஃபியூஸ், சாதாரண மின்சாரப் பாய்ச்சல் அல்லது மிதமான அதிகப்படியான சுமையை சாதாரணமாகக் கையாளுவதால், உண்மையான கோளாறுகளிலிருந்து பாதுகாப்பதற்குப் பதிலாக தேவையற்ற மின்வெட்டுகளை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுவது காலப்போக்கில் ஃபியூஸ் பகுதியைச் சேதப்படுத்தும்.
ஒரு CL ஃபியூஸ் மதிப்பீடு அதிகமாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?
அளவுக்கு அதிகமான ஃபியூஸ், ஒரு பழுதை போதுமான வேகத்தில் சரிசெய்யத் தவறிவிடலாம். இதனால், மின்வெட்டு ஏற்படுவதற்கு முன்பு வெப்ப மற்றும் இயக்கவியல் அழுத்தங்கள் சுருளுக்குச் சென்று, பழுது நிகழ்வின் போது உள் சேதத்திற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.
உயரமோ அல்லது சுற்றுப்புற வெப்பநிலையோ CL ஃபியூஸ் அளவைப் பாதிக்குமா?
ஆம், இரண்டும் ஒரு ஃபியூஸின் திறனுள்ள மின்னோட்டத்தைச் சுமக்கும் திறனைக் குறைக்கின்றன, எனவே அதிக உயரமான அல்லது உயர்த்தப்பட்ட சுற்றுப்புறங்களில் நிறுவப்படும் ஃபியூஸ்கள் பொதுவாக இறுதித் தேர்வுக்கு முன் ஒரு திருத்தக் காரணியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
இன்ரஷ் கரண்ட் CL ஃபியூஸ் தேர்வை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
மின்விநியோகம் தொடக்கத்தில் ஒரு குறுகிய, உயர்-அளவு மின்பாய்ச்சல் மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது, மேலும் ஃபியூஸின் குறைந்தபட்ச உருகு வளைவு அந்த மின்பாய்ச்சல் புள்ளிக்கு மேல் போதுமான விளிம்புடன் இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் ஒவ்வொரு முறையும் மின்விநியோகம் தொடங்கும் போது ஃபியூஸ் தேவையற்ற முறையில் துண்டித்துவிடும்.
CL ஃபியூஸ் மதிப்பீடு Bay-O-Net ஃபியூஸுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டுமா?
ஆம், இரு-கட்ட அமைப்பில் CL ஃபியூஸ், Bay-O-Net-இன் சுத்திகரிப்பு வரம்பைத் தாண்டிய கோளாறுகளைக் கையாளுகிறது, எனவே அவற்றின் TCC வளைவுகள் தனித்தனியாக அளவீடு செய்வதை விட, ஒரு சுத்தமான கையளிப்பிற்காக ஒன்றாகச் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
யோயோ ஷி
யோயோ ஷி, ZeeyiElec-க்காக எழுதுகிறார். இவர் நடுத்தர-வோல்டேஜ் துணைக்கருவிகள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாகங்கள் மற்றும் கேபிள் துணைக்கருவி தீர்வுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறார். அவரது கட்டுரைகள், உலகளாவிய மின்சாரத் தொழில் வாங்குபவர்களுக்கான தயாரிப்புப் பயன்பாடுகள், தொழில்நுட்ப அடிப்படைகள் மற்றும் கொள்முதல் குறித்த பார்வைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளார்.