मुख्य बिजली: Difference between revisions

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'''मुख्य बिजली''' या उपयोगिता शक्ति, पावर ग्रिड, घरेलू बिजली, और दीवार की शक्ति, या, कनाडा के कुछ हिस्सों में, हाइड्रो, एक सामान्य प्रयोजन [[प्रत्यावर्ती धारा]] (एसी) विद्युत बिजली की आपूर्ति है। यह [[विद्युत शक्ति]] का वह रूप है जो विश्व के अनेक भागों में [[विद्युत ग्रिड]] के माध्यम से घरों और व्यवसायों तक पहुँचाया जाता है। लोग इस बिजली का उपयोग प्रतिदिन की वस्तुओं (जैसे घरेलू उपकरण, टीवी और लैंप) को दीवार के आउटलेट में प्लग करके बिजली देने के लिए करते हैं।
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[[File:Access to Electricity.svg|thumb|upright=1.4|विश्व मानचित्र प्रत्येक देश में मुख्य बिजली (2017 तक) तक पहुंच के साथ जनसंख्या का प्रतिशत दिखाता है, [[विद्युतीकरण]] की सीमा का एक उपाय।<ref name="el-access">{{cite web |title=बिजली तक पहुंच (जनसंख्या का%)|url=https://data.worldbank.org/indicator/eg.Elc.Accs.Zs |website=Data |publisher=The World Bank |access-date=5 October 2019}}</ref>
[[File:Access to Electricity.svg|thumb|upright=1.4|विश्व मानचित्र प्रत्येक देश में मुख्य बिजली (2017 तक) तक पहुंच के साथ जनसंख्या का प्रतिशत दिखाता है, [[विद्युतीकरण]] की सीमा का एक उपाय।<ref name="el-access">{{cite web |title=बिजली तक पहुंच (जनसंख्या का%)|url=https://data.worldbank.org/indicator/eg.Elc.Accs.Zs |website=Data |publisher=The World Bank |access-date=5 October 2019}}</ref>
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{{legend|#c2523c|0–20%}}]]मेन्स इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी पावर, पावर ग्रिड, डोमेस्टिक पावर, और वॉल पावर, या, कनाडा के कुछ हिस्सों में, हाइड्रो, एक सामान्य-उद्देश्य [[प्रत्यावर्ती धारा]]|अल्टरनेटिंग-करंट (AC) इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है। यह [[विद्युत शक्ति]] का वह रूप है जो दुनिया के कई हिस्सों में [[विद्युत ग्रिड]] के माध्यम से घरों और व्यवसायों तक पहुँचाया जाता है। लोग इस बिजली का उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं को बिजली देने के लिए करते हैं - जैसे घरेलू उपकरण, टीवी और लैंप - उन्हें दीवार के आउटलेट में प्लग करके।
{{legend|#c2523c|0–20%}}]]विद्युत शक्ति का [[वोल्टेज]] और आवृत्ति क्षेत्रों के बीच भिन्न होता है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, 230 वोल्ट का एक वोल्टेज (नाममात्र) और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, सबसे साधारण संयोजन 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आवृत्ति है। अन्य संयोजन उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, 60 हर्ट्ज पर 230 वोल्ट। यात्रियों के पोर्टेबल उपकरण बाहरी बिजली की आपूर्ति से निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में गैर-परिवर्तनीय प्लग और सॉकेट असंगत वोल्टेज और आवृत्ति आवश्यकताओं वाले उपकरणों के आकस्मिक उपयोग से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
 
विद्युत शक्ति की [[वोल्टेज]] और [[उपयोगिता आवृत्ति]] क्षेत्रों के बीच भिन्न होती है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, 230 वोल्ट का वोल्टेज (नाममात्र) और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, सबसे आम संयोजन 120 V और 60 Hz की आवृत्ति है। अन्य संयोजन मौजूद हैं, उदाहरण के लिए, 60 हर्ट्ज पर 230 वोल्ट। यात्रियों के पोर्टेबल उपकरण विदेशी विद्युत आपूर्ति से निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में गैर-विनिमेय [[एसी पावर प्लग और सॉकेट]] असंगत वोल्टेज और आवृत्ति आवश्यकताओं वाले उपकरणों के आकस्मिक उपयोग से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं।


== शब्दावली ==
== शब्दावली ==
[[File:Mains powered electric Lamp.JPG|thumb|एक दीवार सॉकेट (मुख्य) से जुड़ा एक टेबल लैंप]]अमेरिका में, साधन विद्युत शक्ति को उपयोगिता शक्ति, घरेलू बिजली, घरेलू बिजली, घर की वर्तमान, बिजली लाइन, घरेलू बिजली, दीवार की शक्ति, लाइन शक्ति, एसी बिजली, शहर की शक्ति, सड़क की शक्ति और 120 (एक) सहित कई नामों से जाना जाता है। बीस) ।
[[File:Mains powered electric Lamp.JPG|thumb|एक दीवार सॉकेट (मुख्य) से जुड़ा एक टेबल लैंप|239x239px]]यूएस में, साधन विद्युत शक्ति को "उपयोगिता शक्ति", "घरेलू बिजली", "घरेलू बिजली", "घर की धारा", "बिजली लाइन", "घरेलू बिजली", "वाल पावर", "लाइन" सहित कई नामों से जाना जाता है। पावर", "एसी पावर", "सिटी पावर", "स्ट्रीट पावर" और "120 (वन ट्वेंटी)"


यूके में, मुख्य विद्युत शक्ति को आम तौर पर मुख्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। कनाडा में आधी से अधिक बिजली [[पनबिजली]] है, और मुख्य बिजली को अक्सर देश के कुछ क्षेत्रों में पनबिजली कहा जाता है। यह वर्तमान और ऐतिहासिक बिजली उपयोगिताओं जैसे हाइड्रो-क्यूबेक, [[ ईसा पूर्व हाइड्रो ]], [[मैनिटोबा हाइड्रो]], और [[हाइड्रो वन]] ([[ओंटारियो हाइड्रो]] के टूटने से उत्पन्न संस्थाओं में से एक) के नामों में भी परिलक्षित होता है। यद्यपि [[न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर]] हाइड्रो नामक एक इकाई है, वह कंपनी मुख्य रूप से एक जलविद्युत जनरेटर है, हालांकि यह सीधे लैब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के कुछ अन्य हिस्सों में भी ग्राहकों की सेवा करती है। [[न्यूफ़ाउंडलैंड (द्वीप)]] पर अधिकांश ग्राहक [[न्यूफाउंडलैंड पावर]] को अपने सेवा प्रदाता के रूप में डील करते हैं, और इस प्रकार उस प्रांत में बिजली को आमतौर पर केवल बिजली कहा जाता है।<ref>{{cite web|url=https://www.gov.nl.ca/iet/energy/electricity/|title=Industry, Energy and Technology: Electricity|author=[[Government of Newfoundland and Labrador]]|access-date=October 3, 2022}}</ref>
यूके में, मुख्य विद्युत शक्ति को सामान्यतः "मुख्य" कहा जाता है। कनाडा में आधे से अधिक बिजली [[पनबिजली]] है, और मुख्य बिजली को प्रायः देश के कुछ क्षेत्रों में "हाइड्रो" कहा जाता है। यह वर्तमान और ऐतिहासिक बिजली उपयोगिताओं जैसे कि हाइड्रो-क्यूबेक, बीसी हाइड्रो, [[मैनिटोबा हाइड्रो]], और [[हाइड्रो वन]] ([[ओंटारियो हाइड्रो]] के टूटने से उत्पन्न संस्थाओं में से एक) के नाम से भी परिलक्षित होता है। यद्यपि [[न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर]] हाइड्रो नाम की एक इकाई है, वह कंपनी मुख्य रूप से एक जलविद्युत जनरेटर है, हालांकि यह सीधे लैब्राडोर और प्रांत के कुछ अन्य हिस्सों में भी ग्राहकों की सेवा करती है। न्यूफ़ाउंडलैंड द्वीप के अधिकांश ग्राहक [[न्यूफ़ाउंडलैंड (द्वीप)|न्यूफ़ाउंडलैंड]] पावर को अपने सेवा प्रदाता के रूप में डील करते हैं, और इस प्रकार उस प्रांत में बिजली को सामान्य रूप से "पावर" कहा जाता है।<ref>{{cite web|url=https://www.gov.nl.ca/iet/energy/electricity/|title=Industry, Energy and Technology: Electricity|author=[[Government of Newfoundland and Labrador]]|access-date=October 3, 2022}}</ref>


== पावर प्रणाली ==
{{for|देश के अनुसार वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और वॉल प्लग की सूची|देश द्वारा मुख्य बिजली}}


== पावर सिस्टम ==
दुनिया भर में, घरेलू और हल्के वाणिज्यिक बिजली के उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था के संचालन के लिए कई अलग-अलग मुख्य बिजली प्रणालियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रणालियों की विशेषता मुख्य रूप से उनके द्वारा होती है
{{for|a list of voltages, frequencies, and wall plugs by country|Mains electricity by country}}


दुनिया भर में, घरेलू और हल्के वाणिज्यिक बिजली के उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था के संचालन के लिए देश में कई अलग-अलग मेन बिजली पाई जाती हैं। विभिन्न प्रणालियों को मुख्य रूप से उनकी विशेषता है
* वोल्टेज
* [[ वाल्ट ]]ेज
* आवृत्ति
* उपयोगिता आवृत्ति
* प्लग और सॉकेट (रिसेप्टेकल्स या आउटलेट)
* [[घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट]] (रिसेप्टेकल्स या आउटलेट)
* [[ अर्थिंग प्रणाली |अर्थिंग प्रणाली]] (ग्राउंडिंग)
* [[ अर्थिंग प्रणाली ]] (ग्राउंडिंग)
* ओवरकरंट (अतिप्रवाह) क्षति (जैसे, शॉर्ट परिपथ के कारण), बिजली के झटके और आग के खतरों से सुरक्षा
* अत्यधिक क्षति (जैसे, शॉर्ट सर्किट के कारण), बिजली के झटके और आग के खतरों से सुरक्षा
* पैरामीटर सहनशीलता।
* पैरामीटर सहनशीलता।


ये सभी पैरामीटर क्षेत्रों के बीच भिन्न होते हैं। वोल्टेज आमतौर पर 100-240 वोल्ट (हमेशा [[वर्गमूल औसत का वर्ग]] वोल्टेज के रूप में व्यक्त) की सीमा में होते हैं। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली दो आवृत्तियाँ 50 [[ हेटर्स ]]़ और 60 हर्ट्ज़ हैं। एकल-चरण विद्युत शक्ति | एकल-चरण या तीन-चरण विद्युत शक्ति | तीन-चरण शक्ति आज सबसे अधिक उपयोग की जाती है, हालांकि 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में दो-चरण प्रणाली का उपयोग किया गया था। बड़े औद्योगिक संयंत्रों या विदेशी सैन्य ठिकानों जैसे विदेशी परिक्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों से भिन्न मानक वोल्टेज या आवृत्ति हो सकती है। कुछ शहर क्षेत्र आसपास के ग्रामीण इलाकों (जैसे [[लीबिया]] में) से भिन्न मानकों का उपयोग कर सकते हैं। [[अराजकता]] की प्रभावी स्थिति वाले क्षेत्रों में असंगत निजी स्रोतों द्वारा प्रदान की जाने वाली विद्युत शक्ति के साथ कोई केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नहीं हो सकता है।
ये सभी पैरामीटर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं। वोल्टेज सामान्यतः 100-240 वोल्ट (हमेशा रूट-मीन-स्क्वायर ([[वर्गमूल औसत का वर्ग]]) वोल्टेज के रूप में व्यक्त) की सीमा में होते हैं। सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज हैं। एकल-चरण या तीन-चरण शक्ति का उपयोग आज सबसे अधिक किया जाता है, हालांकि 20 वोल्टं सदी की प्रारम्भ में दो-चरण प्रणालियों का उपयोग किया गया था। विदेशी एन्क्लेव, जैसे कि बड़े औद्योगिक संयंत्र या विदेशी सैन्य ठिकाने, आसपास के क्षेत्रों से अलग मानक वोल्टेज या आवृत्ति हो सकते हैं। कुछ शहर क्षेत्र आसपास के ग्रामीण इलाकों से अलग मानकों का उपयोग कर सकते हैं (जैसे [[लीबिया]] में)। अव्यवस्था की एक प्रभावी स्थिति वाले क्षेत्रों में कोई केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नहीं हो सकता है, जिसमें असंगत निजी स्रोतों द्वारा प्रदान की जाने वाली विद्युत शक्ति हो।


वोल्टेज और उपयोगिता आवृत्ति के कई अन्य संयोजन पहले उपयोग किए जाते थे, जिसमें 25 Hz और 133 Hz के बीच की आवृत्ति और 100 V से 250 V के वोल्टेज होते थे। प्रत्यक्ष धारा (DC) को सार्वजनिक बिजली प्रणालियों में प्रत्यावर्ती धारा (AC) द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन DC 20वीं शताब्दी के अंत तक विशेष रूप से कुछ शहरी इलाकों में इस्तेमाल किया गया था। [[IEC 60038]] में सूचीबद्ध 230 V/50 Hz और 120 V/60 Hz के आधुनिक संयोजन, 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में लागू नहीं हुए थे और अभी भी सार्वभौमिक नहीं हैं। तीन-चरण विद्युत शक्ति वाले औद्योगिक संयंत्र | तीन-चरण की शक्ति में बड़े उपकरण (और विभिन्न सॉकेट और प्लग) के लिए अलग, उच्च वोल्टेज स्थापित होंगे, लेकिन यहाँ सूचीबद्ध सामान्य वोल्टेज अभी भी प्रकाश और पोर्टेबल उपकरण के लिए मिलेंगे।
वोल्टेज और उपयोगिता आवृत्ति के कई अन्य संयोजनों का उपयोग पूर्व में 25 हर्ट्ज और 133 हर्ट्ज के बीच आवृत्तियों और 100 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच वोल्टेज के साथ किया गया था। प्रत्यक्ष वर्तमान (डीसी) को सार्वजनिक बिजली प्रणालियों में वैकल्पिक वर्तमान (एसी) द्वारा विस्थापित किया गया है, लेकिन डीसी विशेष रूप से 20वोल्टं सदी के अंत तक कुछ शहरी क्षेत्रों में उपयोग किया गया था। आईईसी 60038 में सूचीबद्ध 230 वोल्ट/50 हर्ट्ज और 120 वोल्ट/60 हर्ट्ज के आधुनिक संयोजन, 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशकों में लागू नहीं हुए थे और अभी भी सार्वभौमिक नहीं हैं। तीन चरण की शक्ति वाले औद्योगिक संयंत्रों में बड़े उपकरणों (और अलग-अलग सॉकेट और प्लग) के लिए अलग, उच्च वोल्टेज स्थापित होंगे, लेकिन यहां सूचीबद्ध सामान्य वोल्टेज अभी भी प्रकाश और पोर्टेबल उपकरण के लिए मिलेंगे।


== बिजली के सामान्य उपयोग ==
== बिजली के सामान्य उपयोग ==
बिजली का उपयोग प्रकाश, हीटिंग, कूलिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किया जाता है। [[अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन]] (ईआईए) ने प्रकाशित किया है:
बिजली का उपयोग प्रकाश, ताप, शीतलन, विद्युत मोटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किया जाता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) ने प्रकाशित किया है:


2021 में प्रमुख अंत उपयोगों द्वारा अमेरिकी आवासीय क्षेत्र की बिजली खपत<ref>[https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=96&t=3], How is electricity used in U.S. homes?, [[US Energy Information Administration]], 3 March 2022, (retrieved 11 November 2022)</ref>
2021 में प्रमुख अंत उपयोगों द्वारा अमेरिकी आवासीय क्षेत्र की बिजली खपत<ref>[https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=96&t=3], How is electricity used in U.S. homes?, [[US Energy Information Administration]], 3 March 2022, (retrieved 11 November 2022)</ref>
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! End use
! अंतिम उपयोग
! Petajoules<br />(Terawatt-hours)
! पेटाजूल
! Share of<br />total
(टेरावाट-घंटे)
! कुल हिस्सा
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| Space cooling
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|-
| Water heating
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|-
|-
| Refrigeration
| प्रशीतन
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| 6%
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|-
| Clothes dryers
| कपडे सुखाने वाले
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| 4%
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|-
| Lighting
|प्रकाश
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|-
|-
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| टीवी और संबंधित उपकरण<sup>1</sup>
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|-
|-
| Furnace fans and boiler circulation pumps
| भट्ठी के पंखे और बॉयलर परिसंचरण पंप
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| 2%
| 2%
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|-
| Freezers
| फ्रीजर (हिमयन्त्र)
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|-
| Cooking
| खाना बनाना
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|-
|-
| Clothes washers<sup>3</sup>
| कपड़े धोने वाले<sup>3</sup>
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| 1%
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| 1%
| 1%
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|-
| Other uses<sup>4</sup>
| अन्य उपयोग<sup>4</sup>
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| 34%
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| Total consumption
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| 100%
|}
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:<sup>1</sup> इसमें टेलीविज़न, सेट-टॉप बॉक्स, होम थिएटर सिस्टम, DVD प्लेयर और वीडियो गेम कंसोल शामिल हैं।
:<sup>1</sup> इसमें टेलीविज़न, सेट-टॉप बॉक्स, होम थिएटर प्रणाली, Dवोल्टD प्लेयर और वीडियो गेम कंसोल सम्मिलित हैं।
:<sup>2</sup> डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर और नेटवर्किंग उपकरण शामिल हैं।
:<sup>2</sup> डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर और नेटवर्किंग उपकरण सम्मिलित हैं।
:<sup>3</sup> पानी गर्म करना शामिल नहीं है।
:<sup>3</sup> पानी गर्म करना सम्मिलित नहीं है।
:<sup>4</sup> इसमें छोटे बिजली के उपकरण, हीटिंग तत्व, बाहरी रोशनी, बाहरी ग्रिल, पूल और स्पा हीटर, बैकअप बिजली जनरेटर और ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई मोटरें शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग शामिल नहीं है।
:<sup>4</sup> इसमें छोटे बिजली के उपकरण, हीटिंग तत्व, बाहरी प्रकाश, बाहरी ग्रिल, पूल और स्पा हीटर, पूर्तिकर बिजली जनरेटर और ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई मोटरें सम्मिलित हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सम्मिलित नहीं है।


कंप्यूटर या टीवी सेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आमतौर पर डिवाइस को पावर देने के लिए एसी टू डीसी कन्वर्टर या [[एसी अनुकूलक]] का उपयोग करते हैं। यह अक्सर वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला और दोनों सामान्य बिजली आवृत्तियों के साथ संचालन करने में सक्षम होता है। अन्य एसी अनुप्रयोगों में आमतौर पर बहुत अधिक प्रतिबंधित इनपुट रेंज होती हैं।
कंप्यूटर या टीवी सेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्यतः डिवाइस को पावर देने के लिए एसी टू डीसी परिवर्तक या [[एसी अनुकूलक]] का उपयोग करते हैं। यह प्रायः वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला और दोनों सामान्य बिजली आवृत्तियों के साथ संचालन करने में सक्षम होता है।अन्य एसी अनुप्रयोगों में सामान्यतः बहुत अधिक प्रतिबंधित इनपुट श्रेणियां होती हैं।


== बिल्डिंग वायरिंग ==
== बिल्डिंग वायरिंग ==
{{see also|Electrical wiring}}
{{see also|विद्युत तारों}}
पोर्टेबल उपकरण प्रत्येक आउटलेट पर दो या तीन वायर्ड संपर्कों के साथ एकल-चरण विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं। डिवाइस को संचालित करने के लिए दो तार (तटस्थ और लाइव / सक्रिय / गर्म) चालू होते हैं।<ref>[https://books.google.com/books?id=83v7hptwljkC&pg=PA29&dq=live+parts+energized+conductive+components&hl=en&sa=X&ei=AdIzUZLYKNK90QGy-YGQCA&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=live%20parts%20energized%20conductive%20components&f=false]''Electrical Inspection Manual, 2011 Edition''], Noel Williams & Jeffrey S Sargent, Jones & Bartlett Publishers, 2012, p. 249 (retrieved 3 March 2013 from Google Books)</ref><ref>[https://books.google.com/books?id=4kugySmaTeAC&pg=PA44&dq=%22live+part%22&hl=en&sa=X&ei=W_Y3Ua7JFMH90gGJ0oDAAw&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q=%22live%20part%22&f=false]''17th Edition IEE Wiring Regulations: Explained and Illustrated''], Brian Scaddan, Routledge, 2011, p. 18 (retrieved 6 March 2013 from Google Books)</ref> एक तीसरा तार, जो हमेशा मौजूद नहीं होता है, उपकरण केस के प्रवाहकीय भागों को अर्थ ग्राउंड से जोड़ता है। यह उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके से बचाता है यदि जीवित आंतरिक भाग गलती से मामले से संपर्क करते हैं।
{{details|Ground and neutral}}


उत्तरी और मध्य यूरोप में, आवासीय विद्युत आपूर्ति आमतौर पर 400 V तीन-चरण विद्युत शक्ति होती है, जो किसी एकल चरण और तटस्थ के बीच 230 V देती है; हाउस वायरिंग तीन-चरण और एकल-चरण सर्किट का मिश्रण हो सकता है, लेकिन यूके में तीन-चरण आवासीय उपयोग दुर्लभ है। उच्च-शक्ति वाले उपकरण जैसे कि रसोई [[रसोई का चूल्हा]], वॉटर हीटर और घरेलू बिजली के भारी उपकरण जैसे [[लॉग स्प्लिटर]]्स की आपूर्ति 400 V तीन-चरण बिजली आपूर्ति से की जा सकती है।
वहनीय उपकरण प्रत्येक आउटलेट पर दो या तीन वायर्ड संपर्कों के साथ एकल-चरण विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं। डिवाइस को संचालित करने के लिए दो तार (न्यूट्रल और लाइव/एक्टिव/हॉट) करंट ले जाते हैं।<ref>[https://books.google.com/books?id=83v7hptwljkC&pg=PA29&dq=live+parts+energized+conductive+components&hl=en&sa=X&ei=AdIzUZLYKNK90QGy-YGQCA&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=live%20parts%20energized%20conductive%20components&f=false]''Electrical Inspection Manual, 2011 Edition''], Noel Williams & Jeffrey S Sargent, Jones & Bartlett Publishers, 2012, p. 249 (retrieved 3 March 2013 from Google Books)</ref><ref>[https://books.google.com/books?id=4kugySmaTeAC&pg=PA44&dq=%22live+part%22&hl=en&sa=X&ei=W_Y3Ua7JFMH90gGJ0oDAAw&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q=%22live%20part%22&f=false]''17th Edition IEE Wiring Regulations: Explained and Illustrated''], Brian Scaddan, Routledge, 2011, p. 18 (retrieved 6 March 2013 from Google Books)</ref> एक तीसरा तार, जो हमेशा मौजूद नहीं होता है, उपकरण मामले के प्रवाहकीय भागों को पृथ्वोल्ट की जमीन से जोड़ता है। यह उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके से बचाता है यदि जीवित आंतरिक भाग गलती से स्थिति से संपर्क करते हैं।
{{details|ग्राउंड और न्यूट्रल}}


घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट्स में समाप्त होने वाले लचीले केबलों के माध्यम से छोटे पोर्टेबल विद्युत उपकरण बिजली आपूर्ति से जुड़े होते हैं, जो एक निश्चित रिसेप्टेक (सॉकेट) में डाला जाता है। बड़े घरेलू बिजली के उपकरण और औद्योगिक उपकरण को स्थायी रूप से भवन की स्थिर वायरिंग से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी घरों में एक विंडो-माउंटेड सेल्फ-कंटेन्ड [[एयर कंडीशनर]] यूनिट एक दीवार प्लग से जुड़ी होगी, जबकि पूरे घर के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग स्थायी रूप से वायर्ड होगी। बड़े [[औद्योगिक और मल्टीफ़ेज़ पावर प्लग और सॉकेट]] का उपयोग उन औद्योगिक उपकरणों के लिए किया जाता है जिनमें बड़ी धाराएँ, उच्च वोल्टेज या तीन चरण की विद्युत शक्ति होती है।
उत्तरी और मध्य यूरोप में, आवासीय विद्युत आपूर्ति सामान्यतः 400 वोल्ट तीन-चरण विद्युत शक्ति है, जो किसी एकल चरण और तटस्थ के बीच 230 वोल्ट देती है; हाउस वायरिंग तीन-चरण और एकल-चरण परिपथ का मिश्रण हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में तीन-चरण आवासीय उपयोग दुर्लभ है। उच्च-शक्ति वाले उपकरण जैसे कि रसोई के स्टोव, वॉटर हीटर और घरेलू बिजली के भारी उपकरण जैसे लॉग स्प्लिटर्स को 400 वोल्ट तीन-चरण बिजली आपूर्ति से आपूर्ति की जा सकती है।


[[ परिपथ वियोजक ]] और [[ फ्यूज (विद्युत) ]] का उपयोग लाइन और न्यूट्रल या ग्राउंड वायर के बीच [[ शार्ट सर्किट ]] का पता लगाने के लिए किया जाता है या ओवरहीटिंग और संभावित आग को रोकने के लिए तारों की तुलना में अधिक करंट को संभालने (अधिभार संरक्षण) के लिए रेट किया जाता है। ये सुरक्षात्मक उपकरण आमतौर पर एक केंद्रीय पैनल में लगे होते हैं - आमतौर पर एक वितरण बोर्ड या उपभोक्ता इकाई - एक इमारत में, लेकिन कुछ वायरिंग सिस्टम सॉकेट या प्लग के भीतर एक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान करते हैं। अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस, जिन्हें ग्राउंड-फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स और उपकरण लीकेज करंट इंटरप्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग ग्राउंड फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है - न्यूट्रल और लाइन वायर (जैसे ग्राउंड वायर या एक व्यक्ति) के अलावा करंट का प्रवाह। जब ग्राउंड फॉल्ट का पता चलता है, तो डिवाइस जल्दी से सर्किट को काट देता है।
छोटे पोर्टेबल बिजली के उपकरण एक प्लग में समाप्त लचीले केबलों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति से जुड़े होते हैं, जो एक निश्चित संदूक (सॉकेट) में डाला जाता है। बड़े घरेलू बिजली के उपकरण और औद्योगिक उपकरण को स्थायी रूप से भवन की स्थिर वायरिंग से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी घरों में एक विंडो-माउंटेड सेल्फ-कंटेन्ड [[एयर कंडीशनर]] यूनिट एक दीवार प्लग से जुड़ा होगा, जबकि पूरे घर के लिए केंद्रीय एयर कंडीशनिंग स्थायी रूप से वायर्ड होगी। बड़े प्लग और सॉकेट संयोजनों का उपयोग उन औद्योगिक उपकरणों के लिए किया जाता है जो बड़े करंट, उच्च वोल्टेज या तीन-चरण विद्युत शक्ति ले जाते हैं।
 
परिपथ ब्रेकर ([[ परिपथ वियोजक | परिपथ वियोजक]]) और फ़्यूज़ का उपयोग लाइन और न्यूट्रल या ग्राउंड वायर के बीच [[ शार्ट सर्किट |शार्ट परिपथ]] का पता लगाने के लिए किया जाता है या ओवरहीटिंग और संभावित आग को रोकने के लिए तारों की तुलना में अधिक करंट को संभालने (अधिभार संरक्षण) के लिए रेट किया जाता है। ये सुरक्षात्मक उपकरण सामान्यतः एक केंद्रीय पैनल में लगे होते हैं - सामान्यतः एक वितरण बोर्ड या उपभोक्ता इकाई - एक भवन में, लेकिन कुछ वायरिंग प्रणाली सॉकेट या प्लग के भीतर एक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान करते हैं। अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस, जिन्हें ग्राउंड-फ़ॉल्ट परिपथ इंटरप्टर्स और उपकरण लीकेज करंट इंटरप्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग ग्राउंड फ़ॉल्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है - न्यूट्रल और लाइन वायर (जैसे ग्राउंड वायर या एक व्यक्ति) के अलावा अन्य में प्रवाह का प्रवाह। जब ग्राउंड फॉल्ट का पता चलता है, तो डिवाइस परिपथ को जल्दी से काट देता है।


== वोल्टेज स्तर ==
== वोल्टेज स्तर ==
[[File:World Map of Mains Voltages and Frequencies, Detailed.svg|thumb|मुख्य वोल्टेज और आवृत्तियों का विश्व मानचित्र, देश स्तर पर सरलीकृत]]दुनिया की ज़्यादातर आबादी ([[यूरोप]], [[अफ्रीका]], [[एशिया]], [[ऑस्ट्रेलिया]], [[न्यूज़ीलैंड]] और ज़्यादातर [[दक्षिण अमेरिका]]) ऐसी आपूर्ति का इस्तेमाल करती हैं जो 230 वोल्ट के 6% के अंदर है। [[यूनाइटेड किंगडम]] और ऑस्ट्रेलिया में<ref>{{cite web|url=http://www.powerlogic.com.au/Attachments/Voltage%20and%20Equipment%20Standard%20Misalignment%20PaperV.pdf|title=वोल्टेज और उपकरण मानक मिसलिग्न्मेंट|first1=Chris|last1=Halliday|first2=Dave|last2=Urquhart|website=powerlogic.com|access-date=14 March 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20180311234438/http://powerlogic.com.au/Attachments/Voltage%20and%20Equipment%20Standard%20Misalignment%20PaperV.pdf|archive-date=11 March 2018|url-status=dead}}</ref> इस तथ्य को समायोजित करने के लिए नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज 230 V +10%/−6% है कि अधिकांश ट्रांसफार्मर वास्तव में अभी भी 240 V पर सेट हैं। 230 V मानक व्यापक हो गया है ताकि 230 V उपकरण का उपयोग अधिकांश भागों में किया जा सके [[अनुकूलक]] की सहायता से या विशिष्ट देश के लिए मानक के लिए उपकरण के प्लग में बदलाव।
[[File:World Map of Mains Voltages and Frequencies, Detailed.svg|thumb|मुख्य वोल्टेज और आवृत्तियों का विश्व मानचित्र, देश स्तर पर सरलीकृत|196x196px]]दुनिया की अधिकांश आबादी ([[यूरोप]], [[अफ्रीका]], [[एशिया]], [[ऑस्ट्रेलिया]], [[न्यूज़ीलैंड]] और [[दक्षिण अमेरिका]] का अधिकांश भाग) ऐसी आपूर्ति का उपयोग करती है जो 230 वोल्ट के 6% के भीतर है। [[यूनाइटेड किंगडम]] और ऑस्ट्रेलिया में<ref>{{cite web|url=http://www.powerlogic.com.au/Attachments/Voltage%20and%20Equipment%20Standard%20Misalignment%20PaperV.pdf|title=वोल्टेज और उपकरण मानक मिसलिग्न्मेंट|first1=Chris|last1=Halliday|first2=Dave|last2=Urquhart|website=powerlogic.com|access-date=14 March 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20180311234438/http://powerlogic.com.au/Attachments/Voltage%20and%20Equipment%20Standard%20Misalignment%20PaperV.pdf|archive-date=11 March 2018|url-status=dead}}</ref> नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज 230 है वोल्ट +10%/−6% इस तथ्य को समायोजित करने के लिए कि अधिकांश ट्रांसफार्मर वास्तव में अभी भी 240 वोल्ट पर सेट हैं। 230 वोल्ट मानक व्यापक हो गया है ताकि 230 वोल्ट उपकरण का उपयोग दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक की सहायता से किया जा सके। एडेप्टर या विशिष्ट देश के लिए मानक के लिए उपकरण के प्लग में बदलाव।  
[[संयुक्त राज्य अमेरिका]] और [[कनाडा]] 120 वोल्ट ± 6% की आपूर्ति वोल्टेज का उपयोग करते हैं। [[जापान]], [[ताइवान]], [[सऊदी अरब]], [[उत्तरी अमेरिका]], मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से 100 V और 127 V के बीच वोल्टेज का उपयोग करते हैं। हालाँकि, जापान के अधिकांश घरों में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्प्लिट-फेज बिजली से लैस है, जो 200V की आपूर्ति कर सकता है एक ही समय में उलटे चरण का उपयोग करके। [[ब्राज़िल]] 60 हर्ट्ज़ पर 127 V और 220 V दोनों सिस्टम होने और अदला-बदली करने योग्य प्लग और सॉकेट की अनुमति देने में असामान्य है।<ref>{{Cite web|title=ब्राजील में पावर प्लग, सॉकेट और मेन वोल्टेज|url=https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/brazil/|access-date=2020-11-27|website=WorldStandards|language=en-GB}}</ref> सऊदी अरब और [[मेक्सिको]] में मिश्रित वोल्टेज सिस्टम हैं; आवासीय और हल्के वाणिज्यिक भवनों में दोनों देश वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में 220 वोल्ट के साथ 127 वोल्ट का उपयोग करते हैं। सऊदी सरकार ने देश को पूरी तरह से 230/400 वोल्ट सिस्टम में बदलने के लिए अगस्त 2010 में योजनाओं को मंजूरी दी,<ref>{{Cite web|title=सऊदी अरब में वोल्टेज - विद्युत आपूर्ति और विद्युत गुणवत्ता अवलोकन|url=https://www.sinalda.com/world-voltages/middle-east/voltage-saudi-arabia/|access-date=2020-11-27|website=Sinalda|language=en-GB}}</ref> लेकिन मेक्सिको के पास संक्रमण की कोई योजना नहीं है।


[[संयुक्त राज्य अमेरिका]] और [[कनाडा]] 120 वोल्ट ± 6% की आपूर्ति वोल्टेज का उपयोग करते हैं। [[जापान]], [[ताइवान]], [[सऊदी अरब]], [[उत्तरी अमेरिका]], मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से 100 वोल्ट और 127 वोल्ट के बीच वोल्टेज का उपयोग करते हैं। हालाँकि, जापान के अधिकांश घरों में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्प्लिट-फेज विद्युत शक्ति होती है, जो आपूर्ति कर सकती है एक ही समय में उलटा-चरण का उपयोग करके 200वोल्ट। [[ब्राज़िल]] 60 हर्ट्ज पर 127 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों प्रणालियों के साथ असामान्य है और साथ ही विनिमेय प्लग और सॉकेट की अनुमति भी देता है।<ref>{{Cite web|title=ब्राजील में पावर प्लग, सॉकेट और मेन वोल्टेज|url=https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/brazil/|access-date=2020-11-27|website=WorldStandards|language=en-GB}}</ref> सऊदी अरब और मेक्सिको में मिश्रित वोल्टेज प्रणाली हैं; आवासीय और हल्के वाणिज्यिक भवनों में दोनों देश वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में 220 वोल्ट के साथ 127 वोल्ट का उपयोग करते हैं। सऊदी सरकार ने देश को पूरी तरह से 230/400 वोल्ट प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए अगस्त 2010 में योजनाओं को मंजूरी दी,<ref>{{Cite web|title=सऊदी अरब में वोल्टेज - विद्युत आपूर्ति और विद्युत गुणवत्ता अवलोकन|url=https://www.sinalda.com/world-voltages/middle-east/voltage-saudi-arabia/|access-date=2020-11-27|website=Sinalda|language=en-GB}}</ref> लेकिन मेक्सिको के पास संक्रमण की कोई योजना नहीं है।
=== वोल्टेज मापने ===
=== वोल्टेज मापने ===
आपूर्ति के बिंदु पर वोल्टेज (विद्युत उपयोगिता और उपयोगकर्ता के बीच इंटरकनेक्शन के बिंदु पर नाममात्र वोल्टेज) और उपकरण की वोल्टेज रेटिंग (उपयोग या लोड वोल्टेज) के बीच अंतर किया जाना चाहिए। आम तौर पर उपयोगिता वोल्टेज नाममात्र प्रणाली वोल्टेज से 3% से 5% कम है; उदाहरण के लिए, नाममात्र 208 V आपूर्ति प्रणाली को उनके नेमप्लेट पर 200 V वाली मोटरों से जोड़ा जाएगा। यह उपकरण और आपूर्ति के बीच [[ वोल्टेज घटाव ]] की अनुमति देता है।{{citation needed|date=December 2019}} इस आलेख में वोल्टेज नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज हैं और इन प्रणालियों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण थोड़ा कम नेमप्लेट वोल्टेज ले जाएंगे। विद्युत वितरण प्रणाली वोल्टेज प्रकृति में लगभग साइनसोइडल है। वोल्टेज को [[वर्गमूल औसत का वर्ग]] (RMS) वोल्टेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। वोल्टेज सहनशीलता स्थिर-राज्य संचालन के लिए हैं। बिजली वितरण नेटवर्क में क्षणिक भारी भार, या स्विचिंग ऑपरेशन, सहनशीलता बैंड और तूफानों से अल्पकालिक विचलन का कारण बन सकते हैं और अन्य असामान्य स्थितियां और भी बड़े क्षणिक बदलाव का कारण बन सकती हैं। सामान्य तौर पर, कई स्रोतों वाले बड़े नेटवर्क से प्राप्त बिजली की आपूर्ति एक पृथक समुदाय को आपूर्ति की तुलना में अधिक स्थिर होती है, शायद केवल एक जनरेटर के साथ।
आपूर्ति के बिंदु पर वोल्टेज के बीच अंतर किया जाना चाहिए (विद्युत उपयोगिता और उपयोगकर्ता के बीच इंटरकनेक्शन के बिंदु पर नाममात्र वोल्टेज) और उपकरण की वोल्टेज रेटिंग (उपयोग या लोड वोल्टेज)। सामान्यतः उपयोगिता वोल्टेज नाममात्र प्रणाली वोल्टेज से 3% से 5% कम है; उदाहरण के लिए, नाममात्र 208 वोल्ट आपूर्ति प्रणाली को उनके नेमप्लेट पर "200 वोल्ट" वाले मोटर्स से जोड़ा जाएगा। यह उपकरण और आपूर्ति के बीच वोल्टेज ड्रॉप के लिए अनुमति देता है। [उद्धरण वांछित] इस लेख में वोल्टेज नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज हैं और इन प्रणालियों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण थोड़ा कम नेमप्लेट वोल्टेज ले जाएंगे। विद्युत वितरण प्रणाली वोल्टेज प्रकृति में लगभग ज्यावक्रीय है। वोल्टेज को रूट माध्य वर्ग (आरएमएस) वोल्टेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। वोल्टेज सहनशीलता स्थिर-राज्य संचालन के लिए हैं। बिजली वितरण नेटवर्क में क्षणिक भारी भार, या स्विचिंग ऑपरेशन, सहिष्णुता बैंड और तूफानों से अल्पकालिक विचलन का कारण बन सकते हैं और अन्य असामान्य स्थितियां और भी बड़े क्षणिक बदलाव का कारण बन सकती हैं। सामान्य तौर पर, कई स्रोतों के साथ बड़े नेटवर्क से प्राप्त बिजली की आपूर्ति एक पृथक समुदाय को आपूर्ति की तुलना में अधिक स्थिर होती है, जिसमें शायद केवल एक जनरेटर होता है।


=== वोल्टेज का विकल्प ===
=== वोल्टेज का विकल्प ===
{{Main|Mains electricity by country}}
{{Main|देश द्वारा मुख्य बिजली}}
बिजली वितरण प्रणाली के अनुकूलन की तुलना में आपूर्ति वोल्टेज का विकल्प ऐतिहासिक कारणों से अधिक है - एक बार वोल्टेज उपयोग में है और इस वोल्टेज का उपयोग करने वाले उपकरण व्यापक हैं, वोल्टेज बदलना एक कठोर और महंगा उपाय है। एक 230 V वितरण प्रणाली दी गई मात्रा में बिजली देने के लिए 120 V प्रणाली की तुलना में कम कंडक्टर सामग्री का उपयोग करेगी क्योंकि वर्तमान, और परिणामस्वरूप प्रतिरोधक हानि कम है। जबकि बड़े ताप उपकरण समान आउटपुट रेटिंग के लिए 230 V पर छोटे कंडक्टर का उपयोग कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपकरण आउटलेट की पूरी क्षमता जैसी किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं जिससे वे जुड़े हुए हैं। हैंड-हेल्ड या पोर्टेबल उपकरण के लिए न्यूनतम तार का आकार आमतौर पर कंडक्टरों की यांत्रिक शक्ति द्वारा प्रतिबंधित होता है।


अमेरिका जैसे कई क्षेत्र, जो (नाममात्र) 120 V का उपयोग करते हैं, बड़े उपकरणों की आपूर्ति के लिए स्प्लिट-फेज इलेक्ट्रिक पावर|थ्री-वायर, स्प्लिट-फेज 240 V सिस्टम का उपयोग करते हैं। इस प्रणाली में एक 240 V आपूर्ति में दो 120 V आपूर्ति देने के लिए एक केंद्र-टैप तटस्थ है जो दो लाइन तारों के बीच जुड़े लोड को 240 V की आपूर्ति भी कर सकता है। तीन-चरण विद्युत शक्ति | विभिन्न वर्गों के उपकरणों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त वोल्टेज के विभिन्न संयोजन देने के लिए तीन-चरण प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है। जहां सिंगल-फेज और थ्री-फेज लोड दोनों एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा सर्व किए जाते हैं, वहां लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज और लाइन-टू दिखाने के लिए सिस्टम को 120/208 या 230/400 V जैसे दोनों वोल्टेज के साथ लेबल किया जा सकता है। -लाइन वोल्टेज। उच्च वोल्टेज के लिए बड़े भार जुड़े हुए हैं। अन्य तीन-चरण वोल्टेज, 830 वोल्ट तक, कभी-कभी विशेष-उद्देश्य प्रणालियों जैसे तेल अच्छी तरह से पंपों के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े औद्योगिक मोटर्स (जैसे, 250 hp या 150 kW से अधिक) मध्यम वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज सिस्टम पर मध्यम वोल्टेज उपकरण के लिए एक मानक 2,400/4,160 वी है जबकि 3,300 वी 50 हर्ट्ज सिस्टम के लिए सामान्य मानक है।
बिजली वितरण प्रणाली के अनुकूलन की तुलना में आपूर्ति वोल्टेज की पसंद ऐतिहासिक कारणों से अधिक है - एक बार जब वोल्टेज उपयोग में होता है और इस वोल्टेज का उपयोग करने वाले उपकरण व्यापक होते हैं, तो वोल्टेज बदलना एक कठोर और महंगा उपाय है। एक 230 वोल्ट वितरण प्रणाली दी गई मात्रा में बिजली देने के लिए 120 वोल्ट प्रणाली की तुलना में कम संवाहक सामग्री का उपयोग करेगी क्योंकि वर्तमान, और फलस्वरूप प्रतिरोधक हानि कम है। जबकि बड़े हीटिंग उपकरण समान आउटपुट रेटिंग के लिए 230 वोल्ट पर छोटे संवाहक का उपयोग कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपकरण आउटलेट की पूरी क्षमता जैसी किसी भी चीज का उपयोग करते हैं जिससे वे जुड़े हुए हैं। हाथ से पकड़े जाने वाले या पोर्टेबल उपकरण के लिए न्यूनतम तार का आकार सामान्यतः संवाहकों की यांत्रिक शक्ति द्वारा प्रतिबंधित होता है।
 
अमेरिका जैसे कई क्षेत्र, जो (नाममात्र) 120 वोल्ट का उपयोग करते हैं, बड़े उपकरणों की आपूर्ति के लिए तीन-तार, विभाजित चरण 240 वोल्ट प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस प्रणाली में, एक 240 वोल्ट आपूर्ति में दो 120 वोल्ट आपूर्ति देने के लिए एक केंद्र-टैप तटस्थ है जो दो लाइन तारों के बीच जुड़े लोड को 240 वोल्ट की आपूर्ति भी कर सकता है। विभिन्न वर्गों के उपकरणों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त वोल्टेज के विभिन्न संयोजन देने के लिए तीन-चरण प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है। जहां सिंगल-फेज और थ्री-फेज लोड दोनों एक इलेक्ट्रिकल प्रणाली द्वारा परोसे जाते हैं, वहां प्रणाली को लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज और लाइन-टू दिखाने के लिए दोनों वोल्टेज जैसे 120/208 या 230/400 वोल्ट के साथ लेबल किया जा सकता है। -लाइन वोल्टेज। उच्च वोल्टेज के लिए बड़े भार जुड़े हुए हैं। अन्य तीन-चरण वोल्टेज, 830 वोल्ट तक, कभी-कभी विशेष-उद्देश्य प्रणालियों जैसे कि तेल कुएं पंपों के लिए उपयोग किए जाते हैं। बड़े औद्योगिक मोटर्स (मान लें, 250 एचपी या 150 किलोवाट से अधिक) मध्यम वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज प्रणाली पर, मध्यम वोल्टेज उपकरण के लिए मानक 2,400/4,160 वोल्ट है जबकि 50 हर्ट्ज प्रणाली के लिए 3,300 वोल्ट सामान्य मानक है।


=== मानकीकरण ===
=== मानकीकरण ===
1987 तक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विटज़रलैंड सहित यूरोप के बड़े हिस्सों में मुख्य वोल्टेज था <math>220(\pm 22)\,\mathrm{V}</math> जबकि ब्रिटेन इस्तेमाल करता था <math>240(\pm 24)\,\mathrm{V}</math>. मानक आईएसओ आईईसी 60038:1983 ने नए मानक यूरोपीय वोल्टेज को परिभाषित किया <math>230(\pm 23)\,\mathrm{V}</math>.
1987 तक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विटज़रलैंड सहित यूरोप के बड़े हिस्सों में मुख्य वोल्टेज <math>220(\pm 22)\,\mathrm{V}</math> था जबकि यूके ने 240 (± 24) का उपयोग किया था ) वोल्ट आईएसओ आईईसी 60038:1983 ने नए मानक यूरोपीय वोल्टेज को <math>230(\pm 23)\,\mathrm{V}</math> परिभाषित किया।


1987 के बाद से चरणबद्ध तरीके से बदलाव की ओर <math>230^{+13.8}_{-23}\,\mathrm{V}</math> कार्यान्वित किया गया। 2009 से, वोल्टेज होने की अनुमति है <math>230(\pm 23)\,\mathrm{V}</math>.<!-- translation from the German article, see there for additional sources to carry over --><ref>CENELEC Harmonisation Document HD 472 S1:1988</ref><ref>British Standard BS 7697: Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems – (Implementation of HD 472 S1)</ref> मध्य यूरोपीय या यूके प्रणाली द्वारा वोल्टेज में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 220 V और 240 V दोनों निचले 230 V सहिष्णुता बैंड (230 V ±6%) के भीतर आते हैं। यूके के कुछ क्षेत्रों में विरासती कारणों से अभी भी 250 वोल्ट हैं, लेकिन ये भी 230 वोल्ट के 10% सहिष्णुता बैंड के भीतर आते हैं। व्यवहार में, इसने देशों को समान वोल्टेज (220 या 240 V) की आपूर्ति करने की अनुमति दी, कम से कम मौजूदा आपूर्ति ट्रांसफार्मर को बदलने तक। इन देशों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण ([[फिलामेंट बल्ब]]ों के अपवाद के साथ) को निर्दिष्ट सीमा के भीतर किसी भी वोल्टेज को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में<ref>[[ANSI]] C84.1: [http://www.nema.org/stds/c84-1.cfm American National Standard for Electric Power Systems and Equipment – Voltage Ratings (60 Hertz)] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070727234316/http://www.nema.org/stds/c84-1.cfm |date=27 July 2007 }}, NEMA (costs $95 for access)</ref><ref name="PG&E_1999">{{cite web |url=https://www.pge.com/includes/docs/pdfs/mybusiness/customerservice/energystatus/powerquality/voltage_tolerance.pdf |title=वोल्टेज सहिष्णुता सीमा|publisher=PG&E |date=1999-01-01 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20191110020717/https://www.pge.com/includes/docs/pdfs/mybusiness/customerservice/energystatus/powerquality/voltage_tolerance.pdf |archive-date=2019-11-10 |access-date=2019-11-22 }}</ref> और कनाडा, रेफरी>[[कनाडाई मानक संघ]] CAN3-C235-83: एसी सिस्टम के लिए पसंदीदा वोल्टेज स्तर, 0 से 50 000 V</ref> राष्ट्रीय मानक निर्दिष्ट करते हैं कि स्रोत पर नाममात्र वोल्टेज 120 V होना चाहिए और 114 V से 126 की सीमा की अनुमति देता है वी ([[वर्गमूल औसत का वर्ग]]) (−5% से +5%)। ऐतिहासिक रूप से 110 V, 115 V और 117 V का उपयोग उत्तरी अमेरिका में अलग-अलग समय और स्थानों पर किया गया है।{{cn|date=November 2022}} मुख्य शक्ति को कभी-कभी 110 V कहा जाता है; हालांकि, 120 वोल्ट नाममात्र वोल्टेज है।
1987 के बाद से, 230 − 23 + 13.8 वोल्ट की ओर एक कदम-वार बदलाव लागू किया गया। 2009 से, वोल्टेज <math>230(\pm 23)\,\mathrm{V}</math><ref>CENELEC Harmonisation Document HD 472 S1:1988</ref><ref>British Standard BS 7697: Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems – (Implementation of HD 472 S1)</ref> मध्य यूरोपीय या यूके प्रणाली द्वारा वोल्टेज में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 220 वोल्ट और 240 वोल्ट दोनों निचले 230 वोल्ट सहिष्णुता बैंड (230 वोल्ट ± 6%) के भीतर आते हैं। यूके के कुछ क्षेत्रों में विरासती कारणों से अभी भी 250 वोल्ट हैं, लेकिन ये भी 230 वोल्ट के 10% सहिष्णुता बैंड के भीतर आते हैं। व्यवहार में, इसने देशों को समान वोल्टेज (220 या 240 वोल्ट) की आपूर्ति करने की अनुमति दी, कम से कम मौजूदा आपूर्ति ट्रांसफार्मर को बदलने तक। इन देशों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण (फिलामेंट बल्बों के अपवाद के साथ) को निर्दिष्ट सीमा के भीतर किसी भी वोल्टेज को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका<ref>[[ANSI]] C84.1: [http://www.nema.org/stds/c84-1.cfm American National Standard for Electric Power Systems and Equipment – Voltage Ratings (60 Hertz)] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070727234316/http://www.nema.org/stds/c84-1.cfm |date=27 July 2007 }}, NEMA (costs $95 for access)</ref><ref name="PG&E_1999">{{cite web |url=https://www.pge.com/includes/docs/pdfs/mybusiness/customerservice/energystatus/powerquality/voltage_tolerance.pdf |title=वोल्टेज सहिष्णुता सीमा|publisher=PG&E |date=1999-01-01 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20191110020717/https://www.pge.com/includes/docs/pdfs/mybusiness/customerservice/energystatus/powerquality/voltage_tolerance.pdf |archive-date=2019-11-10 |access-date=2019-11-22 }}</ref> और कनाडा में, राष्ट्रीय मानक निर्दिष्ट करते हैं कि स्रोत पर नाममात्र वोल्टेज 120 वोल्ट होना चाहिए और 114 वोल्ट से 126 वोल्ट (आरएमएस) (-5% से +5) की सीमा की अनुमति देता है। %)। ऐतिहासिक रूप से 110 वोल्ट, 115 वोल्ट और 117 वोल्ट का उपयोग उत्तरी अमेरिका में अलग-अलग समय और स्थानों पर किया गया है। मुख्य शक्ति को कभी-कभी 110 वोल्ट कहा जाता है; हालाँकि, 120 वोल्ट नाममात्र वोल्टेज है।


2000 में, ऑस्ट्रेलिया +10%/−6% की सहिष्णुता के साथ नाममात्र मानक के रूप में 230 V में परिवर्तित हो गया,<ref>{{cite book |title=Renewable Energy Integration: Challenges and Solutions |author1=Hossain, J.|author2=Mahmud, A.| publisher=Springer |isbn=978-9814585279|url=https://books.google.com/books?id=tI_EBAAAQBAJ&q=as60038&pg=PA71 |page=71|access-date=13 January 2018|date=29 January 2014}}</ref> यह पुराने 240 V मानक, AS2926-1987 का स्थान ले रहा है। जैसा कि यूके में है, 240 वी स्वीकार्य सीमा के भीतर है और 240 वोल्ट [[ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी]] और [[ब्रिटिश अंग्रेजी]] में मुख्य का एक पर्याय है। जापान में, घरों में बिजली की आपूर्ति 100 और 200 V पर होती है। होन्शू ([[टोक्यो]] सहित) के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों और होक्काइडो में 50 Hz की आवृत्ति होती है, जबकि पश्चिमी होन्शु (नागोया, ओसाका और हिरोशिमा सहित), [[शिकोकू]], क्यूशू और [[ओकिनावा]] 60 Hz पर काम करते हैं। दो क्षेत्रों के बीच की सीमा में चार बैक-टू-बैक [[हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट]] | हाई-वोल्टेज डायरेक्ट-करंट (HVDC) सबस्टेशन हैं जो दो ग्रिड सिस्टम के बीच की शक्ति को आपस में जोड़ते हैं; ये हैं [[ न्यू शिनानो ]], सकुमा डैम#एचवीडीसी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, [[ दक्षिण - फुकुमित्सु ]] और [[ हिगाशी-शिमिज़ु फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ]]। अंतर को समायोजित करने के लिए, जापान में बेचे जाने वाले आवृत्ति-संवेदनशील उपकरणों को अक्सर दो आवृत्तियों के बीच स्विच किया जा सकता है।
2000 में, ऑस्ट्रेलिया +10%/-6% की सहिष्णुता के साथ नाममात्र मानक के रूप में 230 वोल्ट में परिवर्तित हो गया,<ref>{{cite book |title=Renewable Energy Integration: Challenges and Solutions |author1=Hossain, J.|author2=Mahmud, A.| publisher=Springer |isbn=978-9814585279|url=https://books.google.com/books?id=tI_EBAAAQBAJ&q=as60038&pg=PA71 |page=71|access-date=13 January 2018|date=29 January 2014}}</ref> पुराने 240 वोल्ट मानक, AS2926-1987 का स्थान ले रहा था। जैसा कि यूके में, 240 वोल्ट स्वीकार्य सीमा के भीतर है और "240 वोल्ट" ऑस्ट्रेलियाई और [[ब्रिटिश अंग्रेजी]] में मुख्य का पर्याय है। जापान में, घरों में बिजली की आपूर्ति 100 और 200 वोल्ट पर है। होन्शू ([[टोक्यो]] सहित) के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों और होक्काइडो में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, जबकि पश्चिमी होन्शु (नागोया, ओसाका और हिरोशिमा सहित), [[शिकोकू]], क्यूशू और [[ओकिनावा]] 60 हर्ट्ज पर काम करते हैं। दो क्षेत्रों के बीच की सीमा में चार बैक-टू-बैक [[हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट]] (एचवीडीसी) सबस्टेशन होते हैं जो दो ग्रिड प्रणाली के बीच बिजली को इंटरकनेक्ट करते हैं; ये हैं शिन शिनानो, सकुमा डैम, मिनामी-फुकुमित्सु और हिगाशी-शिमिजू फ्रीक्वेंसी परिवर्तक। अंतर को समायोजित करने के लिए, जापान में बेचे जाने वाले आवृत्ति-संवेदनशील उपकरणों को प्रायः दो आवृत्तियों के बीच स्विच किया जा सकता है।


== इतिहास ==
== इतिहास ==
{{main|Electrification}}
{{main|विद्युतीकरण}}
[[File:Czestosciomierz-49.9Hz.jpg|thumb|right|310px|220 वी के लिए एक 50 हर्ट्ज ± 5 हर्ट्ज कंपन-रीड मुख्य आवृत्ति मीटर]]दुनिया की पहली सार्वजनिक बिजली आपूर्ति 1881 में [[Godalming]] के छोटे से अंग्रेजी शहर में निर्मित एक जल पहिया संचालित प्रणाली थी। यह सीमेंस अल्टरनेटर का उपयोग करके दो वोल्टेज, 250 V पर स्ट्रीट लाइट और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बिजली की आपूर्ति करने वाली एक वैकल्पिक धारा (AC) प्रणाली थी। आर्क लैंप के लिए, और गरमागरम लैंप के लिए 40 वोल्ट।<ref>{{cite web |url=http://www.exploringsurreyspast.org.uk/themes/places/surrey/waverley/godalming/godalming_electricity/ |title=Godalming: Electricity |website= Exploring Surrey's Past |publisher=Surrey County Council |access-date= 6 December 2017}}</ref>
 
दुनिया का पहला बड़े पैमाने का केंद्रीय संयंत्र-थॉमस एडिसन का लंदन में [[होलबोर्न वायाडक्ट पावर स्टेशन]] जनवरी 1882 में काम करना शुरू किया, जो 110 V पर डायरेक्ट करंट (DC) प्रदान करता है।<ref>{{citation |url=https://ntmm.org/~nt/elecpow/history/electricity_supply_in_the_uk__a_chronology_ocrnopic.pdf |publisher=The [[Electricity Council]] |title=Electricity Supply in the United Kingdom |date=1987 |url-status=bot: unknown |archive-url=https://web.archive.org/web/20170401145847/https://ntmm.org/~nt/elecpow/history/electricity_supply_in_the_uk__a_chronology_ocrnopic.pdf |archive-date=1 April 2017 }}</ref> [[मैनहट्टन]] में बहुत बड़े [[पर्ल स्ट्रीट स्टेशन]], दुनिया के पहले स्थायी वाणिज्यिक केंद्रीय बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए होलबोर्न वायाडक्ट स्टेशन का उपयोग अवधारणा के प्रमाण के रूप में किया गया था। पर्ल स्ट्रीट स्टेशन ने 4 सितंबर 1882 से 110 वोल्ट पर डीसी भी प्रदान किया, जिसे उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित वोल्टेज माना जाता है।<ref>{{cite web |url=http://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 |title=Milestones:Pearl Street Station, 1882 |website= Engineering and Technology History Wiki |publisher=United Engineering Foundation  |access-date= 6 December 2017}}</ref>
दुनिया की पहली सार्वजनिक बिजली आपूर्ति 1881 में गोडाल्मिंग के छोटे से अंग्रेजी शहर में निर्मित एक जल पहिया चालित प्रणाली थी। यह सीमेंस अल्टरनेटर का उपयोग करके दो वोल्टेज, 250 पर स्ट्रीट लाइट और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बिजली की आपूर्ति करने वाली एक वैकल्पिक धारा (एसी) प्रणाली थी। आर्क लैंप के लिए वोल्ट, और प्रदीप्त लैंप के लिए 40 वोल्ट।<ref>{{cite web |url=http://www.exploringsurreyspast.org.uk/themes/places/surrey/waverley/godalming/godalming_electricity/ |title=Godalming: Electricity |website= Exploring Surrey's Past |publisher=Surrey County Council |access-date= 6 December 2017}}</ref>
1880 के दशक के मध्य में एसी सिस्टम अमेरिका में दिखाई देने लगे, उच्च वितरण वोल्टेज का उपयोग करते हुए [[ट्रांसफार्मर]] के माध्यम से एडिसन द्वारा उपयोग किए गए उसी 110 V ग्राहक उपयोग वोल्टेज में नीचे चला गया। 1883 में एडिसन ने डीसी उत्पादन संयंत्रों को तांबे की लागत बचाने के लिए ग्राहकों के व्यापक दायरे की सेवा करने की अनुमति देने के लिए स्प्लिट-फेज इलेक्ट्रिक पावर|तीन-तार वितरण प्रणाली का पेटेंट कराया। श्रृंखला में 110 V लैंप के दो समूहों को जोड़ने से अधिक लोड को समान आकार के कंडक्टरों द्वारा परोसा जा सकता है जो उनके बीच 220 V के साथ चलते हैं; एक तटस्थ कंडक्टर ने दो उप-सर्किटों के बीच वर्तमान का कोई असंतुलन किया। धाराओं के युद्ध के दौरान एसी सर्किट ने उसी रूप को अपनाया, जिससे लैंप को लगभग 110 V और प्रमुख उपकरणों को 220 V से जोड़ा जा सके। नाममात्र वोल्टेज धीरे-धीरे 112 V और 115 V, या यहां तक ​​कि 117 V तक ऊपर की ओर बढ़ता गया।{{Citation needed|date=December 2017}[[द्वितीय विश्व युद्ध]] के बाद यू.एस. में मानक वोल्टेज 117 वोल्ट हो गया, लेकिन कई क्षेत्र 1960 के दशक में भी पिछड़ गए।{{Citation needed|date=December 2017}} 1954 में, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (ANSI) ने C84.1 "इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और उपकरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय मानक - वोल्टेज रेटिंग (60 हर्ट्ज़)" प्रकाशित किया। इस मानक ने 120 वोल्ट नाममात्र प्रणाली और सेवा वोल्टेज और उपयोग वोल्टेज विविधताओं के लिए दो श्रेणियां स्थापित कीं।<ref>{{cite web |url= https://powerquality.blog/2021/01/15/voltage-tolerance-boundary/ |title= वोल्टेज सहिष्णुता सीमा|website= Power Quality Blog |publisher= Pacific Gas and Electric Company (PG&E)|date= January 1999|access-date= 2022-08-07}}</ref> आज, वस्तुतः सभी अमेरिकी घरों और व्यवसायों की 60 हर्ट्ज पर 120 और 240 वोल्ट तक पहुंच है। दोनों वोल्टेज तीन तारों (विपरीत चरण के दो गर्म पैर और एक तटस्थ पैर) पर उपलब्ध हैं।
 
दुनिया का पहला बड़े पैमाने का केंद्रीय संयंत्र-थॉमस एडिसन का लंदन में [[होलबोर्न वायाडक्ट पावर स्टेशन|होलबोर्न वायाडक्ट]] में भाप से चलने वाला स्टेशन-जनवरी 1882 में 110 वोल्ट पर प्रत्यक्ष वर्तमान (डीसी) प्रदान करते हुए परिचालन प्रारम्भ किया।<ref>{{citation |url=https://ntmm.org/~nt/elecpow/history/electricity_supply_in_the_uk__a_chronology_ocrnopic.pdf |publisher=The [[Electricity Council]] |title=Electricity Supply in the United Kingdom |date=1987 |url-status=bot: unknown |archive-url=https://web.archive.org/web/20170401145847/https://ntmm.org/~nt/elecpow/history/electricity_supply_in_the_uk__a_chronology_ocrnopic.pdf |archive-date=1 April 2017 }}</ref> [[मैनहट्टन]] में बहुत बड़े [[पर्ल स्ट्रीट स्टेशन]], दुनिया के पहले स्थायी वाणिज्यिक केंद्रीय बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए होलबोर्न वायाडक्ट स्टेशन का उपयोग अवधारणा के प्रमाण के रूप में किया गया था। 4 सितंबर 1882 से पर्ल स्ट्रीट स्टेशन ने 110 वोल्ट पर डीसी भी प्रदान किया, जिसे उपभोक्ताओं के लिए "सुरक्षित" वोल्टेज माना जाता है।<ref>{{cite web |url=http://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 |title=Milestones:Pearl Street Station, 1882 |website= Engineering and Technology History Wiki |publisher=United Engineering Foundation  |access-date= 6 December 2017}}</ref>
 
1880 के दशक के मध्य में एसी प्रणाली अमेरिका में दिखाई देने लगे, उच्च वितरण वोल्टेज का उपयोग करते हुए [[ट्रांसफार्मर]] के माध्यम से उसी 110 वोल्ट ग्राहक उपयोग वोल्टेज का उपयोग किया गया जो एडिसन ने उपयोग किया था। 1883 में एडिसन ने डीसी उत्पादन संयंत्रों को तांबे की लागत बचाने के लिए ग्राहकों के व्यापक दायरे की सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक तीन-तार वितरण प्रणाली का पेटेंट कराया। श्रृंखला में 110 वोल्ट लैंप के दो समूहों को जोड़कर अधिक भार को उसी आकार के संवाहकों द्वारा परोसा जा सकता है जो उनके बीच 220 वोल्ट के साथ चलते हैं; एक तटस्थ संवाहक ने दो उप-परिपथों के बीच वर्तमान का कोई असंतुलन किया। धाराओं के युद्ध के दौरान एसी परिपथ ने उसी रूप को अपनाया, जिससे लैंप को लगभग 110 वोल्ट पर चलाया जा सके और प्रमुख उपकरणों को 220 वोल्ट से जोड़ा जा सके। नाममात्र वोल्टेज धीरे-धीरे 112 वोल्ट और 115 वोल्ट, या यहां तक कि 117 वोल्ट तक ऊपर की ओर बढ़ गया। [[द्वितीय विश्व युद्ध]]के बाद अमेरिका में मानक वोल्टेज 117 वोल्ट हो गया, लेकिन कई क्षेत्र 1960 के दशक में भी पिछड़ गए। 1954 में, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (एएनएसआई) ने C84.1 "अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड" प्रकाशित किया इलेक्ट्रिक पावर प्रणाली और उपकरण के लिए - वोल्टेज रेटिंग (60 हर्ट्ज)"इस मानक ने एक 120-वोल्ट नॉमिनल प्रणाली और सर्विस वोल्टेज और उपयोग वोल्टेज विविधताओं के लिए दो रेंज स्थापित कीं।<ref>{{cite web |url= https://powerquality.blog/2021/01/15/voltage-tolerance-boundary/ |title= वोल्टेज सहिष्णुता सीमा|website= Power Quality Blog |publisher= Pacific Gas and Electric Company (PG&E)|date= January 1999|access-date= 2022-08-07}}</ref> आज, वस्तुतः सभी अमेरिकी घरों और व्यवसायों की 60 हर्ट्ज पर 120 और 240 वोल्ट तक पहुंच है। दोनों वोल्टेज तीन तारों (विपरीत चरणों के दो "गर्म" पैर और एक "तटस्थ" पैर) पर उपलब्ध हैं।


1899 में, [[बर्लिन]] की विद्युत उपयोगिता, बर्लिनर इलेक्ट्रिज़िट्स-वेर्के (BEW) ने नए विकसित धातु फिलामेंट लैंप की उच्च वोल्टेज क्षमता का लाभ उठाते हुए, 220 V नाममात्र वितरण पर स्विच करके अपनी वितरण क्षमता को बहुत बढ़ाने का निर्णय लिया। वितरण कंडक्टर लागत में परिणामी बचत से कंपनी ग्राहक के उपकरण को परिवर्तित करने की लागत को ऑफसेट करने में सक्षम थी। यह जर्मनी और शेष यूरोप में विद्युत वितरण का मॉडल बन गया और 220 V प्रणाली आम हो गई। उत्तर अमेरिकी अभ्यास लैंप के लिए 110 V के पास वोल्टेज के साथ रहा।<ref>[[Thomas P. Hughes]], ''Networks of Power: Electrification in Western Society 1880–1930'', The Johns Hopkins University Press,Baltimore 1983 {{ISBN|0-8018-2873-2}} p. 193</ref>
1899 में, बर्लिनर इलेक्ट्रीज़िटैट्स-वेर्के (बीईडब्ल्यू), एक बर्लिन विद्युत उपयोगिता, ने नव विकसित धातु फिलामेंट लैंप की उच्च वोल्टेज क्षमता का लाभ उठाते हुए, 220 वोल्ट नाममात्र वितरण पर स्विच करके अपनी वितरण क्षमता में काफी वृद्धि करने का निर्णय लिया। वितरण संवाहक लागत में परिणामी बचत से कंपनी ग्राहक के उपकरण को परिवर्तित करने की लागत को ऑफसेट करने में सक्षम थी। यह जर्मनी और शेष यूरोप में विद्युत वितरण का मॉडल बन गया और 220 वोल्ट प्रणाली साधारण हो गई। लैंप के लिए 110 वोल्ट के पास वोल्टेज के साथ उत्तर अमेरिकी अभ्यास जारी रहा।<ref>[[Thomas P. Hughes]], ''Networks of Power: Electrification in Western Society 1880–1930'', The Johns Hopkins University Press,Baltimore 1983 {{ISBN|0-8018-2873-2}} p. 193</ref>
अमेरिका में प्रत्यावर्ती धारा की शुरुआत के बाद के पहले दशक में (1880 के दशक की शुरुआत से लेकर लगभग 1893 तक) विभिन्न आवृत्तियों की एक किस्म का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रत्येक विद्युत प्रदाता ने अपनी स्वयं की सेटिंग की थी, ताकि कोई एक प्रबल न हो। सबसे सामान्य आवृत्ति 133⅓ Hz थी।{{Citation needed|date=December 2017}} इंडक्शन जेनरेटर और मोटर्स की रोटेशन स्पीड, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता और कार्बन आर्क लैंप की झिलमिलाहट सभी ने फ्रीक्वेंसी सेटिंग में भूमिका निभाई। 1893 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में [[वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन]] और जर्मनी में [[AEG]] ने क्रमशः 60 Hz और 50 Hz पर अपने पीढ़ी के उपकरणों को मानकीकृत करने का निर्णय लिया, जिससे अंततः दुनिया के अधिकांश हिस्सों को इन दो आवृत्तियों में से एक पर आपूर्ति की जा रही थी। आज अधिकांश 60 हर्ट्ज सिस्टम नाममात्र 120/240 वी, और अधिकांश 50 हर्ट्ज नाममात्र 230 वी देते हैं। महत्वपूर्ण अपवाद ब्राजील में हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में मानक वोल्टेज के रूप में 127 वी और 220 वी दोनों के साथ एक सिंक्रनाइज़ 60 हर्ट्ज ग्रिड है,<ref>{{Cite web|title=ब्राजील में पावर प्लग, सॉकेट और मेन वोल्टेज|url=https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/brazil/|access-date=2020-11-27|website=WorldStandards|language=en-GB}}</ref> और जापान#ट्रांसमिशन|जापान में बिजली क्षेत्र, जिसकी दो फ्रीक्वेंसी हैं: पूर्वी जापान के लिए 50 Hz और पश्चिम जापान के लिए 60 Hz।
 
{{see also |Utility frequency}}
अमेरिका में प्रत्यावर्ती धारा की प्रारम्भ के बाद के पहले दशक में (1880 के दशक की प्रारम्भ से लेकर लगभग 1893 तक) विभिन्न आवृत्तियों की एक विविधता का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रत्येक विद्युत प्रदाता ने अपनी स्वयं की सेटिंग की थी, ताकि कोई एक प्रबल न हो। सबसे साधारण आवृत्ति 133⅓ हर्ट्ज थी। प्रेरण जनरेटर और मोटर्स की घूर्णन गति, ट्रांसफार्मर की दक्षता, और कार्बन आर्क लैंप की झिलमिलाहट सभी ने आवृत्ति सेटिंग में भूमिका निभाई। 1893 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और जर्मनी में एईजी ने क्रमशः 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर अपने पीढ़ी के उपकरण को मानकीकृत करने का फैसला किया, अंततः दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इन दो आवृत्तियों में से एक पर आपूर्ति की जाती है। आज अधिकांश 60 हर्ट्ज प्रणाली नाममात्र 120/240 वोल्ट, और अधिकांश 50 हर्ट्ज नाममात्र 230 वोल्ट प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण अपवाद ब्राजील में हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में मानक वोल्टेज के रूप में 127 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों के साथ एक सिंक्रनाइज़ 60 हर्ट्ज ग्रिड है, [20] ] और जापान, जिसकी दो आवृत्तियाँ हैं: पूर्वी जापान के लिए 50 हर्ट्ज़ और पश्चिम जापान के लिए 60 हर्ट्ज़।[[File:Czestosciomierz-49.9Hz.jpg|thumb|right|241x241px|220 वी के लिए एक 50 हर्ट्ज ± 5 हर्ट्ज कंपन-रीड मुख्य आवृत्ति मीटर]]
{{see also |उपयोगिता आवृत्ति}}


== वोल्टेज विनियमन ==
== वोल्टेज विनियमन ==
स्वीकार्य सीमा के भीतर ग्राहक की सेवा में वोल्टेज बनाए रखने के लिए, विद्युत वितरण उपयोगिताएँ विद्युत सबस्टेशनों पर या वितरण लाइन के साथ वोल्टेज नियामक का उपयोग करती हैं। एक सबस्टेशन पर, स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर में स्वचालित ऑन-लोड टैप परिवर्तक होगा, जिससे ट्रांसमिशन वोल्टेज और वितरण वोल्टेज के बीच अनुपात को चरणों में समायोजित किया जा सकेगा। लंबे (कई किलोमीटर) ग्रामीण वितरण सर्किट के लिए, वितरण लाइन के खंभों पर स्वचालित वोल्टेज नियामक लगाए जा सकते हैं। ये [[ autotransformer ]] हैं, फिर से, ऑन-लोड टैप चेंजर्स के साथ देखे गए वोल्टेज परिवर्तनों के आधार पर अनुपात को समायोजित करने के लिए। प्रत्येक ग्राहक की सेवा में, स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर में समायोजन की कुछ सीमा की अनुमति देने के लिए पाँच नल होते हैं, आमतौर पर नाममात्र वोल्टेज का ± 5%। चूंकि ये नल स्वचालित रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं, इसलिए उनका उपयोग केवल सेवा में दीर्घकालिक औसत वोल्टेज को समायोजित करने के लिए किया जाता है न कि उपयोगिता ग्राहक द्वारा देखे गए वोल्टेज को विनियमित करने के लिए।
स्वीकार्य सीमा के भीतर ग्राहक की सेवा में वोल्टेज बनाए रखने के लिए, विद्युत वितरण उपयोगिताओं विद्युत सबस्टेशनों पर या वितरण लाइन के साथ-साथ विनियमन उपकरण का उपयोग करती हैं। एक सबस्टेशन पर, स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर में एक स्वचालित ऑन-लोड टैप परिवर्तक होगा, जिससे ट्रांसमिशन वोल्टेज और वितरण वोल्टेज के बीच अनुपात को चरणों में समायोजित किया जा सकेगा। लंबे (कई किलोमीटर) ग्रामीण वितरण परिपथ के लिए, वितरण लाइन के खंभों पर स्वचालित वोल्टेज नियामक लगाए जा सकते हैं। देखे गए वोल्टेज परिवर्तनों के आधार पर अनुपात को समायोजित करने के लिए ये ऑटोट्रांसफॉर्मर हैं, फिर से ऑन-लोड टैप परिवर्तक हैं। प्रत्येक ग्राहक की सेवा में, स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर में समायोजन की कुछ सीमा की अनुमति देने के लिए पांच टैप तक होते हैं, सामान्यतः नाममात्र वोल्टेज का ± 5%। चूंकि ये नल स्वचालित रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं, इसलिए उनका उपयोग केवल सेवा में दीर्घकालिक औसत वोल्टेज को समायोजित करने के लिए किया जाता है और उपयोगिता ग्राहक द्वारा देखे गए वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए नहीं है।


== बिजली की गुणवत्ता ==
== बिजली की गुणवत्ता ==
{{Main|Power quality}}
{{Main|बिजली की गुणवत्ता}}
ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज और आवृत्ति की स्थिरता देशों और क्षेत्रों के बीच भिन्न होती है। बिजली की गुणवत्ता नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति से विचलन की डिग्री का वर्णन करने वाला शब्द है। शॉर्ट-टर्म सर्जेस और ड्रॉप-आउट संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर और [[फ्लैट पैनल डिस्प्ले]] को प्रभावित करते हैं। लंबे समय तक बिजली आउटेज, [[ब्राउनआउट (बिजली)]] | ब्राउन-आउट और [[बिजली चली गयी]] और आपूर्ति की कम विश्वसनीयता आम तौर पर ग्राहकों के लिए लागत में वृद्धि करती है, जिन्हें बिजली प्रदान करने के लिए अबाधित बिजली आपूर्ति या स्टैंड-बाय [[इंजन जनरेटर]] सेट में निवेश करना पड़ सकता है। उपयोगिता आपूर्ति अनुपलब्ध या अनुपयोगी है। बिजली की मशीनरी, रोशनी, जलवायु नियंत्रण और कंप्यूटर पर निर्भर व्यवसायों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए अनियमित बिजली आपूर्ति एक गंभीर आर्थिक बाधा हो सकती है। यहां तक ​​कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली प्रणाली में खराबी हो सकती है या सर्विसिंग की आवश्यकता हो सकती है। जैसे, कंपनियों, सरकारों और अन्य संगठनों के पास कभी-कभी संवेदनशील सुविधाओं पर बैकअप जनरेटर होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली आउटेज या ब्लैक आउट की स्थिति में भी बिजली उपलब्ध रहे।


बिजली की गुणवत्ता मौलिक (आपूर्ति) आवृत्ति के कुल हार्मोनिक विरूपण, या गैर-हार्मोनिक [[इंटरमॉड्यूलेशन]] के रूप में वर्तमान या वोल्टेज तरंग के विकृतियों से भी प्रभावित हो सकती है। (इंटर) मॉड्यूलेशन विरूपण जैसे विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के कारण होता है। इसके विपरीत, हार्मोनिक विरूपण आमतौर पर लोड या जनरेटर की स्थितियों के कारण होता है। बहु-चरण शक्ति में, असंतुलित भार के कारण होने वाली चरण शिफ्ट विकृतियाँ हो सकती हैं।
ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की स्थिरता देशों और क्षेत्रों में भिन्न होती है। "बिजली की गुणवत्ता" एक शब्द है जो नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति से विचलन की डिग्री का वर्णन करता है। अल्पावधि वृद्धि और ड्रॉप-आउट संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर और [[फ्लैट पैनल डिस्प्ले]] को प्रभावित करते हैं। लंबी अवधि के बिजली रुकावट, [[ब्राउनआउट (बिजली)|ब्राउन-आउट]] और ब्लैकआउट और आपूर्ति की कम विश्वसनीयता सामान्यतः ग्राहकों के लिए लागत में वृद्धि करती है, जिन्हें यूटिलिटी आपूर्ति अनुपलब्ध या अनुपयोगी होने पर बिजली प्रदान करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति या स्टैंड-बाय जनरेटर सेट में निवेश करना पड़ सकता है। बिजली की अनियमित आपूर्ति व्यवसायों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक गंभीर आर्थिक बाधा हो सकती है जो विद्युत मशीनरी, प्रकाश, जलवायु नियंत्रण और कंप्यूटर पर निर्भर हैं। यहां तक कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली व्यवस्था में भी खराबी हो सकती है या सर्विसिंग की आवश्यकता हो सकती है। जैसे, कंपनियों, सरकारों और अन्य संगठनों के पास कभी-कभी संवेदनशील सुविधाओं पर पूर्तिकर जनरेटर होते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली रुकावट या ब्लैकआउट की स्थिति में भी बिजली उपलब्ध रहे।
 
बिजली की गुणवत्ता मौलिक (आपूर्ति) आवृत्ति के हार्मोनिक्स के रूप में वर्तमान या वोल्टेज तरंग के विकृतियों से भी प्रभावित हो सकती है, या गैर-हार्मोनिक (अंतर) मॉडुलन विरूपण जैसे कि आरएफआई या ईएमआई हस्तक्षेप के कारण होता है। इसके विपरीत, हार्मोनिक विकृति सामान्यतः लोड या जनरेटर की स्थितियों के कारण होती है। बहु-चरण शक्ति में, असंतुलित भार के कारण होने वाली चरण परिवर्तन विकृतियाँ हो सकती हैं।


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Latest revision as of 14:54, 5 September 2023

मुख्य बिजली या उपयोगिता शक्ति, पावर ग्रिड, घरेलू बिजली, और दीवार की शक्ति, या, कनाडा के कुछ हिस्सों में, हाइड्रो, एक सामान्य प्रयोजन प्रत्यावर्ती धारा (एसी) विद्युत बिजली की आपूर्ति है। यह विद्युत शक्ति का वह रूप है जो विश्व के अनेक भागों में विद्युत ग्रिड के माध्यम से घरों और व्यवसायों तक पहुँचाया जाता है। लोग इस बिजली का उपयोग प्रतिदिन की वस्तुओं (जैसे घरेलू उपकरण, टीवी और लैंप) को दीवार के आउटलेट में प्लग करके बिजली देने के लिए करते हैं।

File:Access to Electricity.svg
विश्व मानचित्र प्रत्येक देश में मुख्य बिजली (2017 तक) तक पहुंच के साथ जनसंख्या का प्रतिशत दिखाता है, विद्युतीकरण की सीमा का एक उपाय।[1]
  80–100%
  60–80%
  40–60%
  20–40%
  0–20%

विद्युत शक्ति का वोल्टेज और आवृत्ति क्षेत्रों के बीच भिन्न होता है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, 230 वोल्ट का एक वोल्टेज (नाममात्र) और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, सबसे साधारण संयोजन 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आवृत्ति है। अन्य संयोजन उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, 60 हर्ट्ज पर 230 वोल्ट। यात्रियों के पोर्टेबल उपकरण बाहरी बिजली की आपूर्ति से निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में गैर-परिवर्तनीय प्लग और सॉकेट असंगत वोल्टेज और आवृत्ति आवश्यकताओं वाले उपकरणों के आकस्मिक उपयोग से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

शब्दावली

एक दीवार सॉकेट (मुख्य) से जुड़ा एक टेबल लैंप

यूएस में, साधन विद्युत शक्ति को "उपयोगिता शक्ति", "घरेलू बिजली", "घरेलू बिजली", "घर की धारा", "बिजली लाइन", "घरेलू बिजली", "वाल पावर", "लाइन" सहित कई नामों से जाना जाता है। पावर", "एसी पावर", "सिटी पावर", "स्ट्रीट पावर" और "120 (वन ट्वेंटी)"।

यूके में, मुख्य विद्युत शक्ति को सामान्यतः "मुख्य" कहा जाता है। कनाडा में आधे से अधिक बिजली पनबिजली है, और मुख्य बिजली को प्रायः देश के कुछ क्षेत्रों में "हाइड्रो" कहा जाता है। यह वर्तमान और ऐतिहासिक बिजली उपयोगिताओं जैसे कि हाइड्रो-क्यूबेक, बीसी हाइड्रो, मैनिटोबा हाइड्रो, और हाइड्रो वन (ओंटारियो हाइड्रो के टूटने से उत्पन्न संस्थाओं में से एक) के नाम से भी परिलक्षित होता है। यद्यपि न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर हाइड्रो नाम की एक इकाई है, वह कंपनी मुख्य रूप से एक जलविद्युत जनरेटर है, हालांकि यह सीधे लैब्राडोर और प्रांत के कुछ अन्य हिस्सों में भी ग्राहकों की सेवा करती है। न्यूफ़ाउंडलैंड द्वीप के अधिकांश ग्राहक न्यूफ़ाउंडलैंड पावर को अपने सेवा प्रदाता के रूप में डील करते हैं, और इस प्रकार उस प्रांत में बिजली को सामान्य रूप से "पावर" कहा जाता है।[2]

पावर प्रणाली

दुनिया भर में, घरेलू और हल्के वाणिज्यिक बिजली के उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था के संचालन के लिए कई अलग-अलग मुख्य बिजली प्रणालियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रणालियों की विशेषता मुख्य रूप से उनके द्वारा होती है

  • वोल्टेज
  • आवृत्ति
  • प्लग और सॉकेट (रिसेप्टेकल्स या आउटलेट)
  • अर्थिंग प्रणाली (ग्राउंडिंग)
  • ओवरकरंट (अतिप्रवाह) क्षति (जैसे, शॉर्ट परिपथ के कारण), बिजली के झटके और आग के खतरों से सुरक्षा
  • पैरामीटर सहनशीलता।

ये सभी पैरामीटर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं। वोल्टेज सामान्यतः 100-240 वोल्ट (हमेशा रूट-मीन-स्क्वायर (वर्गमूल औसत का वर्ग) वोल्टेज के रूप में व्यक्त) की सीमा में होते हैं। सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज हैं। एकल-चरण या तीन-चरण शक्ति का उपयोग आज सबसे अधिक किया जाता है, हालांकि 20 वोल्टं सदी की प्रारम्भ में दो-चरण प्रणालियों का उपयोग किया गया था। विदेशी एन्क्लेव, जैसे कि बड़े औद्योगिक संयंत्र या विदेशी सैन्य ठिकाने, आसपास के क्षेत्रों से अलग मानक वोल्टेज या आवृत्ति हो सकते हैं। कुछ शहर क्षेत्र आसपास के ग्रामीण इलाकों से अलग मानकों का उपयोग कर सकते हैं (जैसे लीबिया में)। अव्यवस्था की एक प्रभावी स्थिति वाले क्षेत्रों में कोई केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नहीं हो सकता है, जिसमें असंगत निजी स्रोतों द्वारा प्रदान की जाने वाली विद्युत शक्ति हो।

वोल्टेज और उपयोगिता आवृत्ति के कई अन्य संयोजनों का उपयोग पूर्व में 25 हर्ट्ज और 133 हर्ट्ज के बीच आवृत्तियों और 100 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच वोल्टेज के साथ किया गया था। प्रत्यक्ष वर्तमान (डीसी) को सार्वजनिक बिजली प्रणालियों में वैकल्पिक वर्तमान (एसी) द्वारा विस्थापित किया गया है, लेकिन डीसी विशेष रूप से 20वोल्टं सदी के अंत तक कुछ शहरी क्षेत्रों में उपयोग किया गया था। आईईसी 60038 में सूचीबद्ध 230 वोल्ट/50 हर्ट्ज और 120 वोल्ट/60 हर्ट्ज के आधुनिक संयोजन, 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशकों में लागू नहीं हुए थे और अभी भी सार्वभौमिक नहीं हैं। तीन चरण की शक्ति वाले औद्योगिक संयंत्रों में बड़े उपकरणों (और अलग-अलग सॉकेट और प्लग) के लिए अलग, उच्च वोल्टेज स्थापित होंगे, लेकिन यहां सूचीबद्ध सामान्य वोल्टेज अभी भी प्रकाश और पोर्टेबल उपकरण के लिए मिलेंगे।

बिजली के सामान्य उपयोग

बिजली का उपयोग प्रकाश, ताप, शीतलन, विद्युत मोटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किया जाता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) ने प्रकाशित किया है:

2021 में प्रमुख अंत उपयोगों द्वारा अमेरिकी आवासीय क्षेत्र की बिजली खपत[3]

अंतिम उपयोग पेटाजूल

(टेरावाट-घंटे)

कुल हिस्सा
स्पेस कूलिंग 850 (235) 15%
स्पेस हीटिंग 750 (207) 14%
जल तापन 630 (176) 12%
प्रशीतन 310 (87) 6%
कपडे सुखाने वाले 230 (64) 4%
प्रकाश 210 (59) 4%
टीवी और संबंधित उपकरण1 200 (56) 4%
कम्प्यूटर और संबंधित उपकरण2 130 (36) 2%
भट्ठी के पंखे और बॉयलर परिसंचरण पंप 86 (24) 2%
फ्रीजर (हिमयन्त्र) 72 (20) 1%
खाना बनाना 58 (16) 1%
कपड़े धोने वाले3 40 (11) 1%
डिशवॉशर3 29 (8) 1%
अन्य उपयोग4 1,900 (520) 34%
कुल उपभोग 5,470 (1,519) 100%
1 इसमें टेलीविज़न, सेट-टॉप बॉक्स, होम थिएटर प्रणाली, Dवोल्टD प्लेयर और वीडियो गेम कंसोल सम्मिलित हैं।
2 डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर और नेटवर्किंग उपकरण सम्मिलित हैं।
3 पानी गर्म करना सम्मिलित नहीं है।
4 इसमें छोटे बिजली के उपकरण, हीटिंग तत्व, बाहरी प्रकाश, बाहरी ग्रिल, पूल और स्पा हीटर, पूर्तिकर बिजली जनरेटर और ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई मोटरें सम्मिलित हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सम्मिलित नहीं है।

कंप्यूटर या टीवी सेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्यतः डिवाइस को पावर देने के लिए एसी टू डीसी परिवर्तक या एसी अनुकूलक का उपयोग करते हैं। यह प्रायः वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला और दोनों सामान्य बिजली आवृत्तियों के साथ संचालन करने में सक्षम होता है।अन्य एसी अनुप्रयोगों में सामान्यतः बहुत अधिक प्रतिबंधित इनपुट श्रेणियां होती हैं।

बिल्डिंग वायरिंग

वहनीय उपकरण प्रत्येक आउटलेट पर दो या तीन वायर्ड संपर्कों के साथ एकल-चरण विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं। डिवाइस को संचालित करने के लिए दो तार (न्यूट्रल और लाइव/एक्टिव/हॉट) करंट ले जाते हैं।[4][5] एक तीसरा तार, जो हमेशा मौजूद नहीं होता है, उपकरण मामले के प्रवाहकीय भागों को पृथ्वोल्ट की जमीन से जोड़ता है। यह उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके से बचाता है यदि जीवित आंतरिक भाग गलती से स्थिति से संपर्क करते हैं।

उत्तरी और मध्य यूरोप में, आवासीय विद्युत आपूर्ति सामान्यतः 400 वोल्ट तीन-चरण विद्युत शक्ति है, जो किसी एकल चरण और तटस्थ के बीच 230 वोल्ट देती है; हाउस वायरिंग तीन-चरण और एकल-चरण परिपथ का मिश्रण हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में तीन-चरण आवासीय उपयोग दुर्लभ है। उच्च-शक्ति वाले उपकरण जैसे कि रसोई के स्टोव, वॉटर हीटर और घरेलू बिजली के भारी उपकरण जैसे लॉग स्प्लिटर्स को 400 वोल्ट तीन-चरण बिजली आपूर्ति से आपूर्ति की जा सकती है।

छोटे पोर्टेबल बिजली के उपकरण एक प्लग में समाप्त लचीले केबलों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति से जुड़े होते हैं, जो एक निश्चित संदूक (सॉकेट) में डाला जाता है। बड़े घरेलू बिजली के उपकरण और औद्योगिक उपकरण को स्थायी रूप से भवन की स्थिर वायरिंग से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी घरों में एक विंडो-माउंटेड सेल्फ-कंटेन्ड एयर कंडीशनर यूनिट एक दीवार प्लग से जुड़ा होगा, जबकि पूरे घर के लिए केंद्रीय एयर कंडीशनिंग स्थायी रूप से वायर्ड होगी। बड़े प्लग और सॉकेट संयोजनों का उपयोग उन औद्योगिक उपकरणों के लिए किया जाता है जो बड़े करंट, उच्च वोल्टेज या तीन-चरण विद्युत शक्ति ले जाते हैं।

परिपथ ब्रेकर ( परिपथ वियोजक) और फ़्यूज़ का उपयोग लाइन और न्यूट्रल या ग्राउंड वायर के बीच शार्ट परिपथ का पता लगाने के लिए किया जाता है या ओवरहीटिंग और संभावित आग को रोकने के लिए तारों की तुलना में अधिक करंट को संभालने (अधिभार संरक्षण) के लिए रेट किया जाता है। ये सुरक्षात्मक उपकरण सामान्यतः एक केंद्रीय पैनल में लगे होते हैं - सामान्यतः एक वितरण बोर्ड या उपभोक्ता इकाई - एक भवन में, लेकिन कुछ वायरिंग प्रणाली सॉकेट या प्लग के भीतर एक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान करते हैं। अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस, जिन्हें ग्राउंड-फ़ॉल्ट परिपथ इंटरप्टर्स और उपकरण लीकेज करंट इंटरप्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग ग्राउंड फ़ॉल्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है - न्यूट्रल और लाइन वायर (जैसे ग्राउंड वायर या एक व्यक्ति) के अलावा अन्य में प्रवाह का प्रवाह। जब ग्राउंड फॉल्ट का पता चलता है, तो डिवाइस परिपथ को जल्दी से काट देता है।

वोल्टेज स्तर

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मुख्य वोल्टेज और आवृत्तियों का विश्व मानचित्र, देश स्तर पर सरलीकृत

दुनिया की अधिकांश आबादी (यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग) ऐसी आपूर्ति का उपयोग करती है जो 230 वोल्ट के 6% के भीतर है। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में[6] नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज 230 है वोल्ट +10%/−6% इस तथ्य को समायोजित करने के लिए कि अधिकांश ट्रांसफार्मर वास्तव में अभी भी 240 वोल्ट पर सेट हैं। 230 वोल्ट मानक व्यापक हो गया है ताकि 230 वोल्ट उपकरण का उपयोग दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक की सहायता से किया जा सके। एडेप्टर या विशिष्ट देश के लिए मानक के लिए उपकरण के प्लग में बदलाव।

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 120 वोल्ट ± 6% की आपूर्ति वोल्टेज का उपयोग करते हैं। जापान, ताइवान, सऊदी अरब, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से 100 वोल्ट और 127 वोल्ट के बीच वोल्टेज का उपयोग करते हैं। हालाँकि, जापान के अधिकांश घरों में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्प्लिट-फेज विद्युत शक्ति होती है, जो आपूर्ति कर सकती है एक ही समय में उलटा-चरण का उपयोग करके 200वोल्ट। ब्राज़िल 60 हर्ट्ज पर 127 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों प्रणालियों के साथ असामान्य है और साथ ही विनिमेय प्लग और सॉकेट की अनुमति भी देता है।[7] सऊदी अरब और मेक्सिको में मिश्रित वोल्टेज प्रणाली हैं; आवासीय और हल्के वाणिज्यिक भवनों में दोनों देश वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में 220 वोल्ट के साथ 127 वोल्ट का उपयोग करते हैं। सऊदी सरकार ने देश को पूरी तरह से 230/400 वोल्ट प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए अगस्त 2010 में योजनाओं को मंजूरी दी,[8] लेकिन मेक्सिको के पास संक्रमण की कोई योजना नहीं है।

वोल्टेज मापने

आपूर्ति के बिंदु पर वोल्टेज के बीच अंतर किया जाना चाहिए (विद्युत उपयोगिता और उपयोगकर्ता के बीच इंटरकनेक्शन के बिंदु पर नाममात्र वोल्टेज) और उपकरण की वोल्टेज रेटिंग (उपयोग या लोड वोल्टेज)। सामान्यतः उपयोगिता वोल्टेज नाममात्र प्रणाली वोल्टेज से 3% से 5% कम है; उदाहरण के लिए, नाममात्र 208 वोल्ट आपूर्ति प्रणाली को उनके नेमप्लेट पर "200 वोल्ट" वाले मोटर्स से जोड़ा जाएगा। यह उपकरण और आपूर्ति के बीच वोल्टेज ड्रॉप के लिए अनुमति देता है। [उद्धरण वांछित] इस लेख में वोल्टेज नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज हैं और इन प्रणालियों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण थोड़ा कम नेमप्लेट वोल्टेज ले जाएंगे। विद्युत वितरण प्रणाली वोल्टेज प्रकृति में लगभग ज्यावक्रीय है। वोल्टेज को रूट माध्य वर्ग (आरएमएस) वोल्टेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। वोल्टेज सहनशीलता स्थिर-राज्य संचालन के लिए हैं। बिजली वितरण नेटवर्क में क्षणिक भारी भार, या स्विचिंग ऑपरेशन, सहिष्णुता बैंड और तूफानों से अल्पकालिक विचलन का कारण बन सकते हैं और अन्य असामान्य स्थितियां और भी बड़े क्षणिक बदलाव का कारण बन सकती हैं। सामान्य तौर पर, कई स्रोतों के साथ बड़े नेटवर्क से प्राप्त बिजली की आपूर्ति एक पृथक समुदाय को आपूर्ति की तुलना में अधिक स्थिर होती है, जिसमें शायद केवल एक जनरेटर होता है।

वोल्टेज का विकल्प

बिजली वितरण प्रणाली के अनुकूलन की तुलना में आपूर्ति वोल्टेज की पसंद ऐतिहासिक कारणों से अधिक है - एक बार जब वोल्टेज उपयोग में होता है और इस वोल्टेज का उपयोग करने वाले उपकरण व्यापक होते हैं, तो वोल्टेज बदलना एक कठोर और महंगा उपाय है। एक 230 वोल्ट वितरण प्रणाली दी गई मात्रा में बिजली देने के लिए 120 वोल्ट प्रणाली की तुलना में कम संवाहक सामग्री का उपयोग करेगी क्योंकि वर्तमान, और फलस्वरूप प्रतिरोधक हानि कम है। जबकि बड़े हीटिंग उपकरण समान आउटपुट रेटिंग के लिए 230 वोल्ट पर छोटे संवाहक का उपयोग कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपकरण आउटलेट की पूरी क्षमता जैसी किसी भी चीज का उपयोग करते हैं जिससे वे जुड़े हुए हैं। हाथ से पकड़े जाने वाले या पोर्टेबल उपकरण के लिए न्यूनतम तार का आकार सामान्यतः संवाहकों की यांत्रिक शक्ति द्वारा प्रतिबंधित होता है।

अमेरिका जैसे कई क्षेत्र, जो (नाममात्र) 120 वोल्ट का उपयोग करते हैं, बड़े उपकरणों की आपूर्ति के लिए तीन-तार, विभाजित चरण 240 वोल्ट प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस प्रणाली में, एक 240 वोल्ट आपूर्ति में दो 120 वोल्ट आपूर्ति देने के लिए एक केंद्र-टैप तटस्थ है जो दो लाइन तारों के बीच जुड़े लोड को 240 वोल्ट की आपूर्ति भी कर सकता है। विभिन्न वर्गों के उपकरणों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त वोल्टेज के विभिन्न संयोजन देने के लिए तीन-चरण प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है। जहां सिंगल-फेज और थ्री-फेज लोड दोनों एक इलेक्ट्रिकल प्रणाली द्वारा परोसे जाते हैं, वहां प्रणाली को लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज और लाइन-टू दिखाने के लिए दोनों वोल्टेज जैसे 120/208 या 230/400 वोल्ट के साथ लेबल किया जा सकता है। -लाइन वोल्टेज। उच्च वोल्टेज के लिए बड़े भार जुड़े हुए हैं। अन्य तीन-चरण वोल्टेज, 830 वोल्ट तक, कभी-कभी विशेष-उद्देश्य प्रणालियों जैसे कि तेल कुएं पंपों के लिए उपयोग किए जाते हैं। बड़े औद्योगिक मोटर्स (मान लें, 250 एचपी या 150 किलोवाट से अधिक) मध्यम वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज प्रणाली पर, मध्यम वोल्टेज उपकरण के लिए मानक 2,400/4,160 वोल्ट है जबकि 50 हर्ट्ज प्रणाली के लिए 3,300 वोल्ट सामान्य मानक है।

मानकीकरण

1987 तक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विटज़रलैंड सहित यूरोप के बड़े हिस्सों में मुख्य वोल्टेज था जबकि यूके ने 240 (± 24) का उपयोग किया था ) वोल्ट आईएसओ आईईसी 60038:1983 ने नए मानक यूरोपीय वोल्टेज को परिभाषित किया।

1987 के बाद से, 230 − 23 + 13.8 वोल्ट की ओर एक कदम-वार बदलाव लागू किया गया। 2009 से, वोल्टेज [9][10] मध्य यूरोपीय या यूके प्रणाली द्वारा वोल्टेज में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 220 वोल्ट और 240 वोल्ट दोनों निचले 230 वोल्ट सहिष्णुता बैंड (230 वोल्ट ± 6%) के भीतर आते हैं। यूके के कुछ क्षेत्रों में विरासती कारणों से अभी भी 250 वोल्ट हैं, लेकिन ये भी 230 वोल्ट के 10% सहिष्णुता बैंड के भीतर आते हैं। व्यवहार में, इसने देशों को समान वोल्टेज (220 या 240 वोल्ट) की आपूर्ति करने की अनुमति दी, कम से कम मौजूदा आपूर्ति ट्रांसफार्मर को बदलने तक। इन देशों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण (फिलामेंट बल्बों के अपवाद के साथ) को निर्दिष्ट सीमा के भीतर किसी भी वोल्टेज को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका[11][12] और कनाडा में, राष्ट्रीय मानक निर्दिष्ट करते हैं कि स्रोत पर नाममात्र वोल्टेज 120 वोल्ट होना चाहिए और 114 वोल्ट से 126 वोल्ट (आरएमएस) (-5% से +5) की सीमा की अनुमति देता है। %)। ऐतिहासिक रूप से 110 वोल्ट, 115 वोल्ट और 117 वोल्ट का उपयोग उत्तरी अमेरिका में अलग-अलग समय और स्थानों पर किया गया है। मुख्य शक्ति को कभी-कभी 110 वोल्ट कहा जाता है; हालाँकि, 120 वोल्ट नाममात्र वोल्टेज है।

2000 में, ऑस्ट्रेलिया +10%/-6% की सहिष्णुता के साथ नाममात्र मानक के रूप में 230 वोल्ट में परिवर्तित हो गया,[13] पुराने 240 वोल्ट मानक, AS2926-1987 का स्थान ले रहा था। जैसा कि यूके में, 240 वोल्ट स्वीकार्य सीमा के भीतर है और "240 वोल्ट" ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश अंग्रेजी में मुख्य का पर्याय है। जापान में, घरों में बिजली की आपूर्ति 100 और 200 वोल्ट पर है। होन्शू (टोक्यो सहित) के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों और होक्काइडो में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, जबकि पश्चिमी होन्शु (नागोया, ओसाका और हिरोशिमा सहित), शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा 60 हर्ट्ज पर काम करते हैं। दो क्षेत्रों के बीच की सीमा में चार बैक-टू-बैक हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) सबस्टेशन होते हैं जो दो ग्रिड प्रणाली के बीच बिजली को इंटरकनेक्ट करते हैं; ये हैं शिन शिनानो, सकुमा डैम, मिनामी-फुकुमित्सु और हिगाशी-शिमिजू फ्रीक्वेंसी परिवर्तक। अंतर को समायोजित करने के लिए, जापान में बेचे जाने वाले आवृत्ति-संवेदनशील उपकरणों को प्रायः दो आवृत्तियों के बीच स्विच किया जा सकता है।

इतिहास

दुनिया की पहली सार्वजनिक बिजली आपूर्ति 1881 में गोडाल्मिंग के छोटे से अंग्रेजी शहर में निर्मित एक जल पहिया चालित प्रणाली थी। यह सीमेंस अल्टरनेटर का उपयोग करके दो वोल्टेज, 250 पर स्ट्रीट लाइट और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बिजली की आपूर्ति करने वाली एक वैकल्पिक धारा (एसी) प्रणाली थी। आर्क लैंप के लिए वोल्ट, और प्रदीप्त लैंप के लिए 40 वोल्ट।[14]

दुनिया का पहला बड़े पैमाने का केंद्रीय संयंत्र-थॉमस एडिसन का लंदन में होलबोर्न वायाडक्ट में भाप से चलने वाला स्टेशन-जनवरी 1882 में 110 वोल्ट पर प्रत्यक्ष वर्तमान (डीसी) प्रदान करते हुए परिचालन प्रारम्भ किया।[15] मैनहट्टन में बहुत बड़े पर्ल स्ट्रीट स्टेशन, दुनिया के पहले स्थायी वाणिज्यिक केंद्रीय बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए होलबोर्न वायाडक्ट स्टेशन का उपयोग अवधारणा के प्रमाण के रूप में किया गया था। 4 सितंबर 1882 से पर्ल स्ट्रीट स्टेशन ने 110 वोल्ट पर डीसी भी प्रदान किया, जिसे उपभोक्ताओं के लिए "सुरक्षित" वोल्टेज माना जाता है।[16]

1880 के दशक के मध्य में एसी प्रणाली अमेरिका में दिखाई देने लगे, उच्च वितरण वोल्टेज का उपयोग करते हुए ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसी 110 वोल्ट ग्राहक उपयोग वोल्टेज का उपयोग किया गया जो एडिसन ने उपयोग किया था। 1883 में एडिसन ने डीसी उत्पादन संयंत्रों को तांबे की लागत बचाने के लिए ग्राहकों के व्यापक दायरे की सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक तीन-तार वितरण प्रणाली का पेटेंट कराया। श्रृंखला में 110 वोल्ट लैंप के दो समूहों को जोड़कर अधिक भार को उसी आकार के संवाहकों द्वारा परोसा जा सकता है जो उनके बीच 220 वोल्ट के साथ चलते हैं; एक तटस्थ संवाहक ने दो उप-परिपथों के बीच वर्तमान का कोई असंतुलन किया। धाराओं के युद्ध के दौरान एसी परिपथ ने उसी रूप को अपनाया, जिससे लैंप को लगभग 110 वोल्ट पर चलाया जा सके और प्रमुख उपकरणों को 220 वोल्ट से जोड़ा जा सके। नाममात्र वोल्टेज धीरे-धीरे 112 वोल्ट और 115 वोल्ट, या यहां तक कि 117 वोल्ट तक ऊपर की ओर बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्धके बाद अमेरिका में मानक वोल्टेज 117 वोल्ट हो गया, लेकिन कई क्षेत्र 1960 के दशक में भी पिछड़ गए। 1954 में, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (एएनएसआई) ने C84.1 "अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड" प्रकाशित किया इलेक्ट्रिक पावर प्रणाली और उपकरण के लिए - वोल्टेज रेटिंग (60 हर्ट्ज)"। इस मानक ने एक 120-वोल्ट नॉमिनल प्रणाली और सर्विस वोल्टेज और उपयोग वोल्टेज विविधताओं के लिए दो रेंज स्थापित कीं।[17] आज, वस्तुतः सभी अमेरिकी घरों और व्यवसायों की 60 हर्ट्ज पर 120 और 240 वोल्ट तक पहुंच है। दोनों वोल्टेज तीन तारों (विपरीत चरणों के दो "गर्म" पैर और एक "तटस्थ" पैर) पर उपलब्ध हैं।

1899 में, बर्लिनर इलेक्ट्रीज़िटैट्स-वेर्के (बीईडब्ल्यू), एक बर्लिन विद्युत उपयोगिता, ने नव विकसित धातु फिलामेंट लैंप की उच्च वोल्टेज क्षमता का लाभ उठाते हुए, 220 वोल्ट नाममात्र वितरण पर स्विच करके अपनी वितरण क्षमता में काफी वृद्धि करने का निर्णय लिया। वितरण संवाहक लागत में परिणामी बचत से कंपनी ग्राहक के उपकरण को परिवर्तित करने की लागत को ऑफसेट करने में सक्षम थी। यह जर्मनी और शेष यूरोप में विद्युत वितरण का मॉडल बन गया और 220 वोल्ट प्रणाली साधारण हो गई। लैंप के लिए 110 वोल्ट के पास वोल्टेज के साथ उत्तर अमेरिकी अभ्यास जारी रहा।[18]

अमेरिका में प्रत्यावर्ती धारा की प्रारम्भ के बाद के पहले दशक में (1880 के दशक की प्रारम्भ से लेकर लगभग 1893 तक) विभिन्न आवृत्तियों की एक विविधता का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रत्येक विद्युत प्रदाता ने अपनी स्वयं की सेटिंग की थी, ताकि कोई एक प्रबल न हो। सबसे साधारण आवृत्ति 133⅓ हर्ट्ज थी। प्रेरण जनरेटर और मोटर्स की घूर्णन गति, ट्रांसफार्मर की दक्षता, और कार्बन आर्क लैंप की झिलमिलाहट सभी ने आवृत्ति सेटिंग में भूमिका निभाई। 1893 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और जर्मनी में एईजी ने क्रमशः 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर अपने पीढ़ी के उपकरण को मानकीकृत करने का फैसला किया, अंततः दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इन दो आवृत्तियों में से एक पर आपूर्ति की जाती है। आज अधिकांश 60 हर्ट्ज प्रणाली नाममात्र 120/240 वोल्ट, और अधिकांश 50 हर्ट्ज नाममात्र 230 वोल्ट प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण अपवाद ब्राजील में हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में मानक वोल्टेज के रूप में 127 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों के साथ एक सिंक्रनाइज़ 60 हर्ट्ज ग्रिड है, [20] ] और जापान, जिसकी दो आवृत्तियाँ हैं: पूर्वी जापान के लिए 50 हर्ट्ज़ और पश्चिम जापान के लिए 60 हर्ट्ज़।

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220 वी के लिए एक 50 हर्ट्ज ± 5 हर्ट्ज कंपन-रीड मुख्य आवृत्ति मीटर

वोल्टेज विनियमन

स्वीकार्य सीमा के भीतर ग्राहक की सेवा में वोल्टेज बनाए रखने के लिए, विद्युत वितरण उपयोगिताओं विद्युत सबस्टेशनों पर या वितरण लाइन के साथ-साथ विनियमन उपकरण का उपयोग करती हैं। एक सबस्टेशन पर, स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर में एक स्वचालित ऑन-लोड टैप परिवर्तक होगा, जिससे ट्रांसमिशन वोल्टेज और वितरण वोल्टेज के बीच अनुपात को चरणों में समायोजित किया जा सकेगा। लंबे (कई किलोमीटर) ग्रामीण वितरण परिपथ के लिए, वितरण लाइन के खंभों पर स्वचालित वोल्टेज नियामक लगाए जा सकते हैं। देखे गए वोल्टेज परिवर्तनों के आधार पर अनुपात को समायोजित करने के लिए ये ऑटोट्रांसफॉर्मर हैं, फिर से ऑन-लोड टैप परिवर्तक हैं। प्रत्येक ग्राहक की सेवा में, स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर में समायोजन की कुछ सीमा की अनुमति देने के लिए पांच टैप तक होते हैं, सामान्यतः नाममात्र वोल्टेज का ± 5%। चूंकि ये नल स्वचालित रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं, इसलिए उनका उपयोग केवल सेवा में दीर्घकालिक औसत वोल्टेज को समायोजित करने के लिए किया जाता है और उपयोगिता ग्राहक द्वारा देखे गए वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए नहीं है।

बिजली की गुणवत्ता

ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की स्थिरता देशों और क्षेत्रों में भिन्न होती है। "बिजली की गुणवत्ता" एक शब्द है जो नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति से विचलन की डिग्री का वर्णन करता है। अल्पावधि वृद्धि और ड्रॉप-आउट संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर और फ्लैट पैनल डिस्प्ले को प्रभावित करते हैं। लंबी अवधि के बिजली रुकावट, ब्राउन-आउट और ब्लैकआउट और आपूर्ति की कम विश्वसनीयता सामान्यतः ग्राहकों के लिए लागत में वृद्धि करती है, जिन्हें यूटिलिटी आपूर्ति अनुपलब्ध या अनुपयोगी होने पर बिजली प्रदान करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति या स्टैंड-बाय जनरेटर सेट में निवेश करना पड़ सकता है। बिजली की अनियमित आपूर्ति व्यवसायों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक गंभीर आर्थिक बाधा हो सकती है जो विद्युत मशीनरी, प्रकाश, जलवायु नियंत्रण और कंप्यूटर पर निर्भर हैं। यहां तक कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली व्यवस्था में भी खराबी हो सकती है या सर्विसिंग की आवश्यकता हो सकती है। जैसे, कंपनियों, सरकारों और अन्य संगठनों के पास कभी-कभी संवेदनशील सुविधाओं पर पूर्तिकर जनरेटर होते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली रुकावट या ब्लैकआउट की स्थिति में भी बिजली उपलब्ध रहे।

बिजली की गुणवत्ता मौलिक (आपूर्ति) आवृत्ति के हार्मोनिक्स के रूप में वर्तमान या वोल्टेज तरंग के विकृतियों से भी प्रभावित हो सकती है, या गैर-हार्मोनिक (अंतर) मॉडुलन विरूपण जैसे कि आरएफआई या ईएमआई हस्तक्षेप के कारण होता है। इसके विपरीत, हार्मोनिक विकृति सामान्यतः लोड या जनरेटर की स्थितियों के कारण होती है। बहु-चरण शक्ति में, असंतुलित भार के कारण होने वाली चरण परिवर्तन विकृतियाँ हो सकती हैं।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. "बिजली तक पहुंच (जनसंख्या का%)". Data. The World Bank. Retrieved 5 October 2019.
  2. Government of Newfoundland and Labrador. "Industry, Energy and Technology: Electricity". Retrieved October 3, 2022.
  3. [1], How is electricity used in U.S. homes?, US Energy Information Administration, 3 March 2022, (retrieved 11 November 2022)
  4. [2]Electrical Inspection Manual, 2011 Edition], Noel Williams & Jeffrey S Sargent, Jones & Bartlett Publishers, 2012, p. 249 (retrieved 3 March 2013 from Google Books)
  5. [3]17th Edition IEE Wiring Regulations: Explained and Illustrated], Brian Scaddan, Routledge, 2011, p. 18 (retrieved 6 March 2013 from Google Books)
  6. Halliday, Chris; Urquhart, Dave. "वोल्टेज और उपकरण मानक मिसलिग्न्मेंट" (PDF). powerlogic.com. Archived from the original (PDF) on 11 March 2018. Retrieved 14 March 2014.
  7. "ब्राजील में पावर प्लग, सॉकेट और मेन वोल्टेज". WorldStandards (in British English). Retrieved 2020-11-27.
  8. "सऊदी अरब में वोल्टेज - विद्युत आपूर्ति और विद्युत गुणवत्ता अवलोकन". Sinalda (in British English). Retrieved 2020-11-27.
  9. CENELEC Harmonisation Document HD 472 S1:1988
  10. British Standard BS 7697: Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems – (Implementation of HD 472 S1)
  11. ANSI C84.1: American National Standard for Electric Power Systems and Equipment – Voltage Ratings (60 Hertz) Archived 27 July 2007 at the Wayback Machine, NEMA (costs $95 for access)
  12. "वोल्टेज सहिष्णुता सीमा" (PDF). PG&E. 1999-01-01. Archived (PDF) from the original on 2019-11-10. Retrieved 2019-11-22.
  13. Hossain, J.; Mahmud, A. (29 January 2014). Renewable Energy Integration: Challenges and Solutions. Springer. p. 71. ISBN 978-9814585279. Retrieved 13 January 2018.
  14. "Godalming: Electricity". Exploring Surrey's Past. Surrey County Council. Retrieved 6 December 2017.
  15. Electricity Supply in the United Kingdom (PDF), The Electricity Council, 1987, archived from the original on 1 April 2017{{citation}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  16. "Milestones:Pearl Street Station, 1882". Engineering and Technology History Wiki. United Engineering Foundation. Retrieved 6 December 2017.
  17. "वोल्टेज सहिष्णुता सीमा". Power Quality Blog. Pacific Gas and Electric Company (PG&E). January 1999. Retrieved 2022-08-07.
  18. Thomas P. Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society 1880–1930, The Johns Hopkins University Press,Baltimore 1983 ISBN 0-8018-2873-2 p. 193