বায়বীয় মিডিয়ার বৈদ্যুতিক শক্তি উন্নত করার পদ্ধতি
একটি বার্তা রেখে যান
বিদ্যুতের সুবিধাগুলির আকার হ্রাস করার জন্য, সর্বদা আশা করা যায় যে বায়ু ফাঁক দৈর্ঘ্য বা অন্তরণ দূরত্ব যতটা সম্ভব ছোট হবে। এই উদ্দেশ্যে, গ্যাস মাধ্যমের বৈদ্যুতিক শক্তি উন্নত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বায়ু ব্যবধানের ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বাড়ানোর দুটি উপায় রয়েছে: একটি হ'ল বায়ু ব্যবধানে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণকে উন্নত করার জন্য এটি যথাসম্ভব ইউনিফর্ম তৈরি করতে; অন্যটি হ'ল গ্যাস মাধ্যমের আয়নীকরণ প্রক্রিয়াটিকে দুর্বল বা দমন করার চেষ্টা করা। নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি হ'ল:
1। বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র বিতরণ উন্নত করতে বৈদ্যুতিন আকারটি উন্নত করুন
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণ যত বেশি ইউনিফর্ম, বায়ু ব্যবধানের গড় ব্রেকডাউন ক্ষেত্রের শক্তি তত বেশি। অতএব, বায়ু ব্যবধানে সর্বাধিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস করা যেতে পারে, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বিতরণ উন্নত করা যেতে পারে এবং বায়ু ফাঁকের ব্রেকডাউন ভোল্টেজ ইলেক্ট্রোডের আকৃতি উন্নত করে (বৈদ্যুতিনটির বক্রতা ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি করে, বৈদ্যুতিনের পৃষ্ঠের চুল এবং তীক্ষ্ণ কোণগুলি নির্মূল করে ইত্যাদি) বাড়ানো যেতে পারে।
ইলেক্ট্রোডের বক্রতা ব্যাসার্ধ বাড়ানোর জন্য শিল্ডিং ব্যবহার করা একটি সাধারণ পদ্ধতি। উদাহরণ হিসাবে সবচেয়ে খারাপ বৈদ্যুতিক শক্তি সহ "রড-প্লেট" বায়ু ব্যবধান গ্রহণ করা, যদি রড মেরুর শেষে উপযুক্ত ব্যাসযুক্ত একটি ধাতব বল ইনস্টল করা হয়, তবে বায়ু ব্যবধানের ব্রেকডাউন ভোল্টেজ কার্যকরভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
অনেক উচ্চ-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলির উচ্চ-ভোল্টেজ আউটলেটগুলি (যেমন উচ্চ-ভোল্টেজ বুশিং গাইড রডের উপরের প্রান্তটি পাওয়ার সরঞ্জামগুলির উপরের প্রান্তে) তীক্ষ্ণ আকার রয়েছে এবং শিল্ডিং কভারগুলি প্রায়শই আউটলেটগুলির নিকটবর্তী স্থানের সর্বাধিক ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস করতে এবং করোনা ইনসেপশন ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হয়। শিল্ডিং কভারের আকৃতি এবং আকার নির্বাচন করা উচিত যাতে এর করোনার ইনসেপশন ভোল্টেজটি ডিভাইসের সর্বাধিক কার্যকারী ভোল্টেজের চেয়ে মাটিতে বেশি হয়। সহজতম ield ালিং কভারটি অবশ্যই একটি গোলাকার ield ালিং মেরু।
আল্ট্রোনা ইনসেপশন ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য অতি-উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণ উন্নত করতে শিল্ডিং নীতি প্রয়োগের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: অতি-উচ্চ ভোল্টেজ লাইনের ইনসুলেটর স্ট্রিংগুলিতে ইনস্টল করা প্রতিরক্ষামূলক ফিটিংস (সমানকরণের রিংগুলি) এবং আল্ট্রা-উচ্চ ভোল্টেজ লাইনে ব্যবহৃত প্রসারিত ব্যাস কন্ডাক্টরগুলিতে ইনস্টল করা।
2। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণ উন্নত করতে স্পেস চার্জ ব্যবহার করে
যেহেতু অত্যন্ত অসম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বায়ু ব্যবধান ভেঙে যাওয়ার আগে করোনার স্রাব অবশ্যই ঘটতে হবে, কিছু শর্তে, স্রাবের দ্বারা উত্পন্ন স্থান চার্জ নিজেই বায়ু ব্যবধানটির ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য স্থানের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণ সামঞ্জস্য ও উন্নত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে "ওয়্যার-প্লেট" এবং "ওয়্যার-ওয়্যার" বায়ু ফাঁকগুলি গ্রহণ করা, যখন তারের ব্যাস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হয়, তখন বায়ু ফাঁকটির পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ তারের ব্যাস হ্রাসের সাথে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে তথাকথিত "পাতলা তারের প্রভাব" ঘটে। কারণটি হ'ল পাতলা তারের করোনার স্রাব দ্বারা গঠিত ইউনিফর্ম স্পেস চার্জ স্তরটি বায়ু ব্যবধানে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণকে উন্নত করতে পারে, যার ফলে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়; যখন তারের ব্যাসটি বড় হয়, যেহেতু তারের পৃষ্ঠটি একেবারে মসৃণ হতে পারে না, তখন করোনা এবং ব্রাশ-আকৃতির স্রাব কিছু অংশে উপস্থিত হবে যা ইউনিফর্ম সামগ্রিক করোনা পুরো পৃষ্ঠে হওয়ার আগে উপস্থিত হবে, সুতরাং এর ব্রেকডাউন ভোল্টেজটি "রড-প্লেট" বা "রড-রড" এয়ার গ্যাপের মতো।
3 .. বাধা ব্যবহার
যেহেতু বায়ু ব্যবধানে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণ এবং গ্যাস স্রাবের বিকাশ প্রক্রিয়া বায়ু ফাঁক স্থানটিতে চার্জযুক্ত কণাগুলির প্রজন্ম, চলাচল এবং বিতরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বায়ু ব্যবধানে উপযুক্ত আকার এবং অবস্থানের সাথে একটি বাধা স্থাপন করে যা চার্জযুক্ত কণার চলাচলে বাধা দিতে পারে এবং পৃথক পৃথক চার্জ বিতরণকে সামঞ্জস্য করতে পারে তাও গ্যাসের মাঝারিটির বৈদ্যুতিক শক্তি উন্নত করার একটি কার্যকর উপায়।
বাধাটি অন্তরক উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় তবে এর নিজস্ব নিরোধক কর্মক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল এর সিলিং (চার্জযুক্ত কণাগুলি ব্লক করার ক্ষমতা)। এটি সাধারণত করোনার ফাঁকে ইনস্টল করা হয় এবং এর পৃষ্ঠটি বৈদ্যুতিক লাইনের জন্য লম্ব হয়।
বাধাটির প্রভাবটি করোনা ইলেক্ট্রোডের মতো একই চিহ্নের স্পেস চার্জের উপর নির্ভর করে যা এটি ব্লক করে, যাতে করোনার ইলেক্ট্রোড এবং বাধাগুলির মধ্যে স্থানিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস করা যায়, যার ফলে পুরো বায়ু ব্যবধান ইউনিফর্মের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিতরণ করে। যদিও এই মুহুর্তে বাধা এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রোডের মধ্যে স্থানিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, এর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের আকারটি দুটি ফ্ল্যাট ইলেক্ট্রোডের মধ্যে ইউনিফর্ম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মতো হয়ে ওঠে, সুতরাং পুরো বায়ু ব্যবধানের বৈদ্যুতিক শক্তি উন্নত করা হয়।
বাধা বায়ু ব্যবস্থার ব্রেকডাউন ভোল্টেজের বাধার ইনস্টলেশন অবস্থানের সাথে অনেক কিছু করার আছে। যদি এটি একটি "স্টিক-স্টিক" এয়ার গ্যাপ হয় তবে উভয় ইলেক্ট্রোডের করোনার স্রাব থাকবে, সুতরাং ফলাফল অর্জনের জন্য উভয় ইলেক্ট্রোডের কাছে বাধা ইনস্টল করা উচিত।
ইমালস ভোল্টেজের অধীনে, বাধাটির প্রভাবটি আরও ছোট কারণ এই মুহুর্তে বাধায় জমে থাকা স্থানিক চার্জ কম।
স্পষ্টতই, ইউনিফর্ম বা সামান্য অ-ইউনিফর্ম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বাধাটি ভূমিকা পালন করা কঠিন।
4 .. উচ্চ বায়ুচাপ ব্যবহার করুন
স্বাভাবিক চাপে বাতাসের বৈদ্যুতিক শক্তি তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় 3 0 কেভি/সেমি। এমনকি যদি উপরের ব্যবস্থাগুলি যতটা সম্ভব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের উন্নতি করতে নেওয়া হয় তবে গড় ব্রেকডাউন ক্ষেত্রের শক্তি এই সীমাটি অতিক্রম করতে পারে না। এটি দেখা যায় যে সাধারণ চাপে বাতাসের বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণ কঠিন এবং তরল মিডিয়ার তুলনায় অনেক কম। তবে, যদি বায়ু সংকুচিত হয় এবং চাপটি 0.1MPA (1ATM) এর চেয়ে অনেক বেশি হয় তবে এর বৈদ্যুতিক শক্তিও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে। এটি মূলত কারণ বায়ুচাপ বৃদ্ধি করা ইলেক্ট্রনগুলির মুক্ত পথের দৈর্ঘ্যকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে, যার ফলে আয়নীকরণ প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে যায় এবং বাধা দেয়। উচ্চ চাপ ব্যবহার করার সময় যদি কিছু উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্যাস (যেমন সালফার হেক্সাফ্লোরাইড) দ্বারা বায়ু প্রতিস্থাপন করা যায় তবে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে।
5 .. উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্যাস ব্যবহার করুন
অনেকগুলি গ্যাসের মধ্যে, হ্যালোজেন উপাদানগুলি সমন্বিত কিছু উচ্চতর বৈদ্যুতিন গ্যাস [যেমন সালফার হেক্সাফ্লুরাইড এবং ফ্রিয়নের বিশেষত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি (বায়ুর চেয়ে অনেক বেশি) রয়েছে, যাতে তাদের উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্যাস বলা যেতে পারে। বায়ু প্রতিস্থাপনের জন্য এই গ্যাসগুলি ব্যবহার করা অবশ্যই বায়ু ব্যবধানের ব্রেকডাউন ভোল্টেজকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এমনকি এ জাতীয় কয়েকটি গ্যাসকে বাতাসে মিশ্রিত করা তার বৈদ্যুতিক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এটি উল্লেখ করা উচিত যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এই ধরণের গ্যাস ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য, এটি কেবল তার উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। তাদের অবশ্যই কিছু অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করতে হবে, যেমন: ① কম তরল তাপমাত্রা (যাতে উচ্চ গ্যাসের চাপ একই সময়ে ব্যবহার করা যায়); ② ভাল রাসায়নিক স্থিতিশীলতা, পচন করা, পোড়া বা বিস্ফোরিত করা সহজ নয় এবং গ্যাসে স্রাব ঘটে যখন বিষাক্ত পদার্থ উত্পাদন করে না; ③ উত্পাদন করা খুব কঠিন নয় এবং খুব ব্যয়বহুলও নয়।
খুব কম গ্যাস রয়েছে যা একই সময়ে উপরের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একমাত্র উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্যাস হ'ল এসএফ 6 এবং এর মিশ্র গ্যাস। এর উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়াও, এসএফ 6 গ্যাসের দুর্দান্ত অর্ক নিভে যাওয়া ক্ষমতাও রয়েছে এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিও বেশ ভাল। বিভিন্ন বিদ্যুৎ সরঞ্জাম এবং বদ্ধ সংমিশ্রণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি একটি অন্তরক মাধ্যম হিসাবে এসএফ 6 গ্যাস দিয়ে তৈরি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি সিরিজ অসামান্য সুবিধা রয়েছে যেমন মেঝে স্পেস এবং স্পেস ভলিউম, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন, সরলীকৃত ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি, তাই বিকাশের সম্ভাবনাগুলি খুব বিস্তৃত।
6 .. উচ্চ ভ্যাকুয়াম ব্যবহার করুন
উচ্চ ভ্যাকুয়ামের ব্যবহার বায়ু ব্যবধানে সংঘর্ষ আয়নীকরণ প্রক্রিয়াটিকেও দুর্বল করতে পারে এবং বায়ু ব্যবধানের ব্রেকডাউন ভোল্টেজকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি উচ্চ ভ্যাকুয়ামে ব্রেকডাউন প্রক্রিয়াটি গ্যাস স্রাব তত্ত্ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয় তবে ফলস্বরূপ ব্রেকডাউন ভোল্টেজ অত্যন্ত উচ্চতর হবে (এই সময়ে, আন্তঃ-বৈদ্যুতিন দূরত্ব অতিক্রম করার সময় ইলেক্ট্রনগুলির পক্ষে নিরপেক্ষ অণুগুলির সাথে সংঘর্ষ করা কঠিন, এবং এটি পর্যাপ্ত সংঘর্ষের আয়নাইজেশন তৈরি করা কঠিন)। তবে আসল পরিস্থিতি তেমন নয়। যখন আন্তঃ-বৈদ্যুতিন দূরত্ব ছোট হয়, উচ্চ ভ্যাকুয়ামের বৈদ্যুতিক তীব্রতা প্রকৃতপক্ষে খুব বেশি থাকে এবং এমনকি সংকুচিত এসএফ 6 গ্যাসের চেয়েও বেশি হতে পারে। যাইহোক, যখন আন্তঃ-বৈদ্যুতিন দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং এর বৈদ্যুতিক তীব্রতা সংকুচিত গ্যাসের ভাঙ্গন ক্ষেত্রের শক্তির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে উচ্চ ভ্যাকুয়ামের ব্রেকডাউন প্রক্রিয়াটি এই মুহুর্তে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং একটি নতুন শারীরিক প্রক্রিয়া উদ্ভূত হয়েছে, সুতরাং এটি পূর্বের গ্যাস স্রাব তত্ত্ব দ্বারা আর কেবল ব্যাখ্যা করা যায় না।
ভ্যাকুয়াম ব্রেকডাউন গবেষণা দেখায় যে যখন আন্ত-ইলেক্ট্রোডের দূরত্ব ছোট হয় তখন উচ্চ ভ্যাকুয়ামের ভাঙ্গন ক্যাথোড পৃষ্ঠের শক্তিশালী ক্ষেত্র নিঃসরণের সাথে সম্পর্কিত। এর ফলে সৃষ্ট স্রোত ইলেক্ট্রোডের স্থানীয় গরম এবং ধাতব গ্যাস প্রকাশ করবে, যার ফলে ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি হ্রাস পায় এবং ভাঙ্গন ঘটায়; যখন আন্তঃ-বৈদ্যুতিন দূরত্ব বড় হয়, তখন ব্রেকডাউনটি তথাকথিত "পূর্ণ ভোল্টেজ প্রভাব" দ্বারা ঘটে। এই মুহুর্তে, আন্তঃ-বৈদ্যুতিন দূরত্ব এবং ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বাড়ার সাথে সাথে ইলেক্ট্রনগুলি যখন ভ্যাকুয়াম জুড়ে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে উড়ে যায় তখন প্রচুর গতিময় শক্তি জোগাড় করতে পারে। এই উচ্চ-শক্তি ইলেক্ট্রনগুলি অ্যানোড পৃষ্ঠকে বোমা দেওয়ার সময় ইতিবাচক আয়ন এবং ফোটনগুলি প্রকাশ করবে, যা ক্যাথোডে পৃষ্ঠের আয়নীকরণকে শক্তিশালী করবে। এই পুনরাবৃত্তি ক্রিয়াটি আরও বেশি সংখ্যক বৈদ্যুতিন প্রবাহ তৈরি করবে, যার ফলে বৈদ্যুতিনটি স্থানীয়ভাবে বাষ্প হয়ে যায় এবং ব্যবধানটি ভেঙে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে। এটি তথাকথিত "পূর্ণ ভোল্টেজ প্রভাব"।
এ কারণে, আন্তঃ-বৈদ্যুতিন দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে গড় ব্রেকডাউন ক্ষেত্রের শক্তি আরও ছোট এবং ছোট হয়ে উঠবে। ভ্যাকুয়াম ব্যবধানের ব্রেকডাউন ভোল্টেজ অনেকগুলি কারণ যেমন ইলেক্ট্রোড উপাদান, পৃষ্ঠের সমাপ্তি এবং পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা (অ্যাডসরবড গ্যাসের পরিমাণ এবং প্রকার সহ) এর সাথে সম্পর্কিত, সুতরাং এটি খুব ছড়িয়ে পড়ে।
এমন অনেক ক্ষেত্রে নেই যেখানে উচ্চ ভ্যাকুয়াম আসলে বিদ্যুৎ সরঞ্জামগুলিতে অন্তরক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, মূলত কারণ বিভিন্ন শক্ত বা তরল মিডিয়া বেশিরভাগ সরঞ্জামের নিরোধক কাঠামোয় ব্যবহৃত হয়। তারা ধীরে ধীরে শূন্যতায় গ্যাস ছেড়ে দেবে, দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ ভ্যাকুয়াম বজায় রাখা কঠিন করে তোলে। বর্তমানে, উচ্চ ভ্যাকুয়াম কেবল ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারগুলিতে ব্যবহৃত হয়। ভ্যাকুয়ামে কেবল ভাল নিরোধক কর্মক্ষমতা নেই, তবে শক্তিশালী আর্ক নিভে দেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে, তাই এটি এখনও বিতরণ নেটওয়ার্কগুলিতে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারগুলির জন্য খুব উপযুক্ত।








