JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD প্রধানত তেল নিমজ্জিত পাওয়ার ট্রান্সফরমার, শুকনো-টাইপ পাওয়ার ট্রান্সফরমার, তেল নিমজ্জিত থ্রি-মাত্রিক কয়েলড পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ড্রাই-টাইপ থ্রি-মাত্রিক কয়েলড পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ড্রাই প্রুফ{6} টাইপ{6}} টাইপ উৎপাদন করে ট্রান্সফরমার, মাইনিং বিস্ফোরণ-প্রুফ মোবাইল সাবস্টেশন, নিরাকার অ্যালয় পাওয়ার ট্রান্সফরমার, লোড ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী পাওয়ার ট্রান্সফরমার, লোকোমোটিভ ড্রাই-টাইপ ট্রান্সফরমার, সেইসাথে প্রিফেব্রিকেটেড সাবস্টেশন, মডুলার সাবস্টেশন, উইন্ড এনার্জি বক্স টাইপ সাবস্টেশন, হাই এবং লো ভোল্টেজ এবং ট্রান্সফরমার অন্যান্য ট্রান্সফরমার। পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে, ট্রান্সফরমারগুলির স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ একটি মূল প্রযুক্তি যেমন3 ফেজ 100 kva ট্রান্সফরমারএবং 33kv থেকে 11kv ট্রান্সফরমার। এই নিবন্ধটি ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা, কারণ, পদ্ধতি এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করবে।
1. ভোল্টেজ রেগুলেশন কি?
ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ রেগুলেশন রেট সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের টার্মিনাল ভোল্টেজের শতকরা পরিবর্তনকে বোঝায় যখন ট্রান্সফরমার কোন-লোড এবং পূর্ণ-লোডে কাজ করে। এটি স্থিতিশীল আউটপুট ভোল্টেজ বজায় রাখার জন্য ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা পরিমাপ করে, যা 3 ফেজ 100 কেভিএ ট্রান্সফরমারের মতো ট্রান্সফরমারগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষমতা নির্দেশক।
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মূল ধারণা:
ক না-লোড ভোল্টেজ: আউটপুট ভোল্টেজ যখন রেট করা ভোল্টেজটি ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক দিকে প্রয়োগ করা হয় এবং সেকেন্ডারি সাইড খোলা থাকে-সার্কিট (কোন লোড সংযুক্ত নেই)।
খ. সম্পূর্ণ-লোড ভোল্টেজ: আউটপুট ভোল্টেজ যখন রেট করা ভোল্টেজ প্রাথমিক দিকে প্রয়োগ করা হয় এবং সেকেন্ডারি দিকটি রেট করা লোডের সাথে সংযুক্ত থাকে (রেটেড কারেন্ট, রেটেড পাওয়ার ফ্যাক্টর)। 33kv থেকে 11kv ট্রান্সফরমারের জন্য, সম্পূর্ণ-লোড ভোল্টেজের স্থায়িত্ব সরাসরি বিতরণ নেটওয়ার্কের পাওয়ার সাপ্লাই গুণমানকে প্রভাবিত করে।

2. কেন ভোল্টেজ পরিবর্তন হয়? (মৌলিক কারণ)
আউটপুট ভোল্টেজ নো-লোড থেকে সম্পূর্ণ-লোডে কমে যাওয়ার মূল কারণ ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা, প্রধানত উইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স এবং লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স। যখন এই প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে লোড কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তখন একটি ভোল্টেজ ড্রপ ঘটবে। এই ঘটনাটি 3 ফেজ 100 kva ট্রান্সফরমার সহ বিভিন্ন ট্রান্সফরমারে সাধারণ।
দুটি প্রধান ধরনের ভোল্টেজ ড্রপ আছে:
ক প্রতিরোধক ভোল্টেজ ড্রপ (I × R): লোড কারেন্টের সাথে পর্যায়ক্রমে উইন্ডিং কন্ডাক্টরের প্রতিরোধের কারণে ঘটে।
খ. প্রতিক্রিয়াশীল ভোল্টেজ ড্রপ (I × X): লোড কারেন্ট থেকে 90 ডিগ্রি ফেজ পার্থক্য সহ ট্রান্সফরমারের লিকেজ ফ্লাক্স থেকে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স দ্বারা সৃষ্ট।
এই দুটি ভোল্টেজ ড্রপের ভেক্টর যোগ সেকেন্ডারি টার্মিনাল ভোল্টেজের পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর এই পরিবর্তনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে:
ক ইন্ডাকটিভ লোড (ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর): ভোল্টেজ ড্রপ সবচেয়ে বড় এবং ভোল্টেজ রেগুলেশন রেট সবচেয়ে বেশি।
খ. প্রতিরোধী লোড (পাওয়ার ফ্যাক্টর=1): ভোল্টেজ ড্রপ ছোট।
গ. ক্যাপাসিটিভ লোড (লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর): আউটপুট ভোল্টেজ এমনকি বাড়তে পারে এবং ভোল্টেজ রেগুলেশন রেট নেতিবাচক হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি 33kv থেকে 11kv ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ রেগুলেশন ডিজাইনে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
3. ভোল্টেজ রেগুলেশন কিভাবে সম্পাদন করবেন? (পদ্ধতি)
ব্যবহারিক পাওয়ার সিস্টেমে, ব্যবহারকারীর-পার্শ্বের ভোল্টেজটি অনুমোদিত সীমার মধ্যে রয়েছে তা নিশ্চিত করতে, ট্রান্সফরমারের আউটপুট ভোল্টেজ সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। এটি ট্যাপ চেঞ্জারের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যা জিনশানমেন টেকনোলজির ট্রান্সফরমার পণ্য যেমন 3 ফেজ 100 কেভিএ ট্রান্সফরমারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
3.1 নীতি
উচ্চ-ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিংয়ের বাঁকের সংখ্যা পরিবর্তন করুন (কারণ উচ্চ-ভোল্টেজের দিকে কারেন্ট ছোট, সুইচ ডিজাইন সহজ), যার ফলে ট্রান্সফরমারের রূপান্তর অনুপাত পরিবর্তন হয়:
ক উচ্চ-ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং টার্নের সংখ্যা বৃদ্ধি → রূপান্তর অনুপাত বৃদ্ধি → সেকেন্ডারি আউটপুট ভোল্টেজ হ্রাস করা।
খ. উচ্চ -ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং টার্নের সংখ্যা হ্রাস করা → রূপান্তর অনুপাত হ্রাস করা → সেকেন্ডারি আউটপুট ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা। এই নীতিটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ33kv থেকে 11kv ট্রান্সফরমারবিতরণ নেটওয়ার্কে।
3.2 ট্যাপ চেঞ্জারের ধরন
ক বন্ধ-লোড ট্যাপ চেঞ্জার:
সাধারণত "পাওয়ার-অফ ভোল্টেজ রেগুলেশন" বা "নো-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন" নামে পরিচিত৷ ট্রান্সফরমারটি পাওয়ার গ্রিড থেকে বন্ধ এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অবশ্যই চালিত হতে হবে৷ সাধারণত ±5% বা ±2×2.5% এর ভোল্টেজ রেগুলেশন পরিসীমা প্রদান করে এবং কম ভোল্টেজের জন্য উপযুক্ত কাঠামোর জন্য কম ভোল্টেজ প্রয়োজন। স্থিতিশীলতা
খ. চালু-লোড ট্যাপ চেঞ্জার:
সাধারণত "অন-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন" বা "অন-লোড ট্যাপ চেঞ্জার (OLTC)" নামে পরিচিত৷ যখন ট্রান্সফরমার সক্রিয় হয় এবং পাওয়ার বাধা ছাড়াই কাজ করে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করতে পারে৷ অভ্যন্তরীণ কাঠামো জটিল, যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচক, পরিবর্তনকারী এবং ট্রানজিশন সার্কিট (যেমন লোড ট্রান্সফার বা কারেন্ট ট্রান্সফার প্রতিরোধ) switching.এটি পাওয়ার গ্রিড এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারীদের (যেমন কারখানা, ডেটা সেন্টার) ভোল্টেজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটি মূল সরঞ্জাম। এটি সাধারণত 1.25% বা 1.5% সামঞ্জস্য করে প্রতিটি ধাপের সাথে ±10% এর একটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা অর্জন করতে পারে।

4. ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব
ক বিদ্যুতের গুণমান নিশ্চিত করা: ব্যবহারকারীর পাশের ভোল্টেজ বিচ্যুতি (যেমন ±5% বা ±7%) সম্পর্কে জাতীয় মানগুলিতে স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে। ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যে ভোল্টেজটি যোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির স্বাভাবিক অপারেশনের গ্যারান্টি দেয়। শিল্প এবং বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত 3 ফেজ 100 কেভিএ ট্রান্সফরমারের জন্য, স্থিতিশীল ভোল্টেজ হল সরঞ্জামের দক্ষতার ভিত্তি।
খ. পাওয়ার গ্রিড অপারেশন অপ্টিমাইজ করা: ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে, পাওয়ার গ্রিডে প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার প্রবাহ সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, লাইন লস কমানো যেতে পারে, এবং সমগ্র পাওয়ার গ্রিডের অর্থনীতি এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা যেতে পারে. 33কেভি থেকে 11 কেভি ট্রান্সফরমার, বিতরণ নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক হিসাবে, এর ভোল্টেজের প্রভাব সরাসরি পাওয়ার গ্রিডের উপর প্রভাব ফেলে।
গ. লোড পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া: পাওয়ার গ্রিড লোড সব সময় পরিবর্তিত হয়, যার ফলে ভোল্টেজ ওঠানামা হয়। চালু-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন ট্রান্সফরমারগুলি রিয়েল টাইমে এই ধরনের ওঠানামা ট্র্যাক করতে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।
d বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সুরক্ষা: অত্যধিক উচ্চ ভোল্টেজ সরঞ্জাম নিরোধক ক্ষতি এবং সেবা জীবন ছোট করবে; অত্যধিক কম ভোল্টেজ মোটর অত্যধিক গরম, আবছা আলো, এবং সরঞ্জাম শুরু করতে ব্যর্থতার কারণ হবে। বৈজ্ঞানিক ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে ট্রান্সফরমার এবং টার্মিনাল সরঞ্জামের পরিষেবা জীবন প্রসারিত করতে পারে।
5. সারাংশ
সংজ্ঞা: ট্রান্সফরমারের আউটপুট ভোল্টেজ পরিবর্তনের শতাংশ নো-লোড এবং ফুল-লোডের মধ্যে।
মৌলিক কারণ: লোড পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ উইন্ডিংগুলির প্রতিরোধ এবং ফুটো প্রতিক্রিয়ার কারণে লোড ভোল্টেজ ড্রপ।
মূল সমন্বয় পদ্ধতি: ট্যাপ চেঞ্জার (ট্রান্সফরমেশন অনুপাত পরিবর্তন করতে উচ্চ-ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিংয়ের বাঁকের সংখ্যা পরিবর্তন করা)।
প্রধান প্রকার: অফ-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন (পাওয়ারের প্রয়োজন-অফ অপারেশন) এবং অন-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন (এনার্জাইজড অপারেশন, রিয়েল টাইম ভোল্টেজ স্টেবিলাইজেশন)।
মূল উদ্দেশ্য: পাওয়ার সিস্টেমের ভোল্টেজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা, পাওয়ার সাপ্লাই গুণমান নিশ্চিত করা এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানো।
সংক্ষেপে, ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ রেগুলেশন শুধুমাত্র এর কার্যকারিতা (ভোল্টেজ রেগুলেশন রেট) পরিমাপ করার জন্য একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক নয়, এটি পাওয়ার গ্রিডের স্থিতিশীলতা (ট্যাপ চেঞ্জারের মাধ্যমে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ) বজায় রাখার জন্য একটি মূল অপারেশনও।জিনশানমেন টেকনোলজি কো., লিবিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের জন্য নির্ভরযোগ্য পাওয়ার সাপ্লাই সমাধান প্রদানের জন্য বিভিন্ন ট্রান্সফরমার পণ্যে উন্নত ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি সংহত করে।
