আসুন বাস্তব হই-ট্রান্সফরমারগুলি যাদুকরীভাবে সমস্ত ইনপুট পাওয়ারকে দরকারী আউটপুটে রূপান্তর করে না। এগুলি বেশ দক্ষ, নিশ্চিত, তবে সর্বদা কিছু শক্তি থাকে যা "ভিজে যায়" এবং তাপে পরিণত হয়। সেই তাপ প্রধানত দুটি বড় বালতি ক্ষতি থেকে আসে:
মূল ক্ষতি (লোহার ক্ষতি)
তামার ক্ষতি (বায়ু ক্ষতি)
আপনি যদি এই ক্ষতিগুলি বুঝতে পারেন তবে আপনি আরও অনেক ভাল করতে পারবেনদক্ষতা, তাপ নকশা, এবংচলমান খরচ. এবং সত্যি কথা বলতে কি, ট্রান্সফরমারের ক্ষতিগুলি শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক জিনিস নয়-এই ক্ষতিগুলি সরাসরি প্রভাবিত করে যে আপনি কত টাকা দেবেন এবং কতক্ষণ সরঞ্জামগুলি সুস্থ থাকবে৷
ট্রান্সফরমারের ক্ষতির প্রকার
মূল ক্ষতি (কোন-লোড লস)
ট্রান্সফরমার খুব বেশি লোড না হলেও মূল লস বেশিরভাগই সেখানে থাকে। এজন্য তাদের প্রায়ই ডাকা হয়না-লোড লস-তারা থাকেমোটামুটি ধ্রুবকলোড সহ।
মূল ক্ষতি সাধারণত অন্তর্ভুক্ত:
হিস্টেরেসিস ক্ষতি: মূল উপাদানের চারপাশে চৌম্বকীয় ডোমেনগুলিকে উল্টাতে ব্যবহৃত শক্তি
এডি বর্তমান ক্ষতি: স্তরায়ণে প্রবর্তিত স্রোত, যা তাপেও পরিণত হয়
কিভাবে মূল ক্ষতি পরিমাপ করা হয়?
তারা ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়ওপেন সার্কিট (ওসি) পরীক্ষা:
রেটেড ভোল্টেজ প্রাথমিকে প্রয়োগ করা হয়
মাধ্যমিক বাকিখোলা-বর্তিত
ওয়াটমিটার রিডিং আপনাকে মূল ক্ষতি দেয়, সাধারণত এইভাবে লেখা হয়![]()
আনুমানিক মূল-ক্ষতির সম্পর্ক
প্রকৌশলীরা প্রায়শই এই ধরনের সরলীকৃত সূত্র ব্যবহার করেন (প্রবণতা বোঝার জন্য ভাল, যদিও বাস্তব ট্রান্সফরমার কখনই "নিখুঁত" হয় না):

কোথায়:

কপার লস (লোড লস)
তামার ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে থাকে কারণ বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এবং যখনই কারেন্ট প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, আপনি উত্তাপ-ক্লাসিক পান
.
মূল পয়েন্ট:লোড কারেন্টের বর্গক্ষেত্রের সাথে তামার ক্ষতি বৃদ্ধি পায়, যার মানে ট্রান্সফরমারটি আরও বেশি লোড হলে তারা দ্রুত র্যাম্প করতে পারে।
কিভাবে তামার ক্ষতি পরিমাপ করা হয়?
তারা ব্যবহার করে পাওয়া যায়শর্ট সার্কিট (SC) পরীক্ষা:
একটি ঘুর ছোট করা হয়
রেটেড কারেন্ট সঞ্চালিত না হওয়া পর্যন্ত ভোল্টেজ ধীরে ধীরে অন্য উইন্ডিংয়ে প্রয়োগ করা হয়
ওয়াটমিটার রিডিং হলসম্পূর্ণ-লোড তামার ক্ষতি, প্রায়ই বলা হয়![]()
কোন লোড স্তরে তামার ক্ষতি
যদি লোড কারেন্ট হয়
এবং রেট করা বর্তমান
, তারপর:

তাই হ্যাঁ-যদি আপনি ট্রান্সফরমার 50% লোড করেন, তামার ক্ষতি অর্ধেক হবে না; তারা প্রায় এক চতুর্থাংশে নেমে আসে। যে "বর্গক্ষেত্র" প্রভাব তার জিনিস করছেন.
ট্রান্সফরমার দক্ষতা গণনা
ট্রান্সফরমারের দক্ষতা আপনাকে বলে যে আপনি ক্ষতি সহ যা ব্যয় করেন তার তুলনায় আপনি আসলে কতটা দরকারী শক্তি পান:

আরও ব্যবহারিক উপায় (কেভিএ, পিএফ, এবং লোড ভগ্নাংশ ব্যবহার করে)
বাস্তব-বিশ্ব গণনায়, kVA রেটিং এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) ব্যবহার করা সাধারণ। একটি ব্যবহারিক ফর্ম হল:

কর্মদক্ষতা কখন শীর্ষে?
সর্বোচ্চ দক্ষতা সাধারণত ঘটে যখন:

এবং অনেক ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে, সেই "মিষ্টি স্পট" প্রায়ই চারপাশে অবতরণ করেসম্পূর্ণ লোডের 50-70%. (প্রকৃতির আইন নয়, তবে এটি একটি সাধারণ প্যাটার্ন।)
ব্যবহারিক উদাহরণ (কাজ করা দৃশ্য)
ধরা যাক আমরা একটি আছে500 কেভিএ, 11 kV/415 Vপ্রস্তুতকারকের পরীক্ষার ডেটা সহ বিতরণ ট্রান্সফরমার:

একটি প্রদত্ত লোড এ তামার ক্ষতি
লোড হলে
, তারপর:

উদাহরণস্বরূপ, 50% লোডে:
![]()
এটি মূল লস (1.8 কিলোওয়াট) এর খুব কাছাকাছি, যা ব্যাখ্যা করে কেন কার্যক্ষমতা প্রায়শই সেই লোডিং স্তরের চারপাশে সর্বাধিক হয়।
বিভিন্ন লোডে ক্ষতি এবং দক্ষতা (ইউনিটি পিএফ)
(আপনার আসল উদাহরণের মতো ইউনিটি পিএফ ব্যবহার করে।)
| লোড (%) | kVA লোড করুন | কপার লস (কিলোওয়াট) | মোট ক্ষতি (kW) | আউটপুট (কিলোওয়াট) | দক্ষতা (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 125 | 0.39 | 2.19 | 125 | 98.27 |
| 50 | 250 | 1.55 | 3.35 | 250 | 98.68 |
| 75 | 375 | 3.49 | 5.29 | 375 | 98.61 |
| 100 | 500 | 6.20 | 8.00 | 500 | 98.43 |
ট্রান্সফরমারের ক্ষতিকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলি
ক্ষতিগুলি শুধুমাত্র "হয়" নয়-এগুলি ডিজাইন এবং অপারেটিং বিশদগুলির একটি গুচ্ছ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন:
মূল উপাদান
উন্নত উপকরণ (যেমন উচ্চ-গ্রেডের সিলিকন ইস্পাত বা নিরাকার খাদ) সাধারণত হিস্টেরেসিস কমায়।
নকশা প্রবাহ ঘনত্ব
নিম্ন
মূল ক্ষয়ক্ষতিতে সাহায্য করে-কিন্তু এর জন্য আরও কোর আকারের প্রয়োজন হতে পারে।
বায়ু প্রতিরোধের
ঘন কন্ডাক্টর / কম প্রতিরোধ সাধারণত তামার ক্ষতি কমায়।
তাপমাত্রা
তাপমাত্রার সাথে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তাই তামার ক্ষতিও বেড়ে যায়। (প্রায়শই একটি স্ট্যান্ডার্ডে সংশোধন করা হয়, যেমন 75 ডিগ্রি, IEC/IEEE কনভেনশনের উপর নির্ভর করে।)
লোড মধ্যে harmonics
নন-রৈখিক লোডগুলি অতিরিক্ত এডি কারেন্ট এবং বিপথগামী ক্ষতি যোগ করতে পারে-তাই "প্রকৃত ক্ষতি" একটি সুন্দর পরিষ্কার সাইনোসয়েডাল লোডের সাথে আপনি যা আশা করেন তার চেয়েও খারাপ হতে পারে৷
সাধারণ ক্ষতি বন্টন (আঙুলের নিয়ম)
ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্রকার/আকারের ক্ষয়ক্ষতিকে ভিন্নভাবে বিভক্ত করার প্রবণতা থাকে। একটি সাধারণ রুক্ষ গাইড হল:
ছোট ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার: মূল ক্ষতি হতে পারে ~25-40%, তামা ~60-75%
পাওয়ার (বড়) ট্রান্সফরমার: মূল ক্ষতি ~30-50%, তামা ~50-70%
আবার, এটি ডিজাইন অনুসারে পরিবর্তিত হয়-কিন্তু এটি একটি দরকারী মানসিক ছবি৷
মোড়ানো-আপ / উপসংহার
আপনি যদি সঠিকভাবে ট্রান্সফরমার ক্ষয়ক্ষতি গণনা করেন, তাহলে আপনি এই বিষয়ে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে পারেন:
কিভাবে ট্রান্সফরমার সাইজ করবেন,
কিভাবে এটি দক্ষতার সাথে লোড করা যায়,
এবং জিনিসগুলি ব্যয়বহুল হওয়ার আগে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা করবেন।
OC এবং SC পরীক্ষাগুলি দৃঢ় বাস্তব-বিশ্বের ডেটা দেয়, কিন্তু আধুনিক ট্রান্সফরমার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রায়ই এর বাইরে যায়-বিপথগামী ক্ষতি এবং গরম-স্থানের তাপমাত্রার মতো জিনিসগুলি অনুমান করতে সীমাবদ্ধ উপাদান বিশ্লেষণ ব্যবহার করে (যেখানে ব্যর্থতার ঝুঁকি লুকিয়ে থাকে)৷
বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের দাম এবং শক্তিশালী দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার সাথে (ভাবুন DOE/EU-শৈলীর উদ্যোগ), ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা শুধু "সুন্দর" নয়-এটি একটি বাস্তব অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত অগ্রাধিকার।
নীচের লাইন:সর্বদা নেমপ্লেট ডেটা পরীক্ষা করুন এবং মান অনুসরণ করুনআইইসি 60076যখন আপনি প্রত্যয়িত ক্ষতি মান প্রয়োজন.






