ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ: ಸಾಧನಗಳ ಬೆಳಕು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ಗಳು ಉಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ವೀಜಿಂಗ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಈ ಲೇಖನವು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು 1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕಾಂತೀಯ ಕೋರ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯು ಹತ್ತಾರುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ದಕ್ಷತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಕಾಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ನ ಮೂಲ ಭಾಗವು ಗಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಂತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಕೋರ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಯಂತ್ರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಂತೀಯ ಕೋರ್ನೊಳಗಿನ ಮೈಕ್ರೋಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು (ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಬೀಳದ ಭಾಗ) ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಂತ್ರದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ತಯಾರಕರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ 3% ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 5% ಮೀರಬಾರದು.
ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಬೀಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಂಭವವು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-16-2025




















