পাওয়ার সিস্টেমে,বর্তমান ট্রান্সফরমারএবং ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারগুলি সাধারণত নিরাপদ এবং সঠিক পরিমাপ এবং কারেন্ট এবং ভোল্টেজের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। যদিও এই দুটি ডিভাইস ফাংশনে ওভারল্যাপ করে, তাদের ডিজাইন, কাজের নীতি এবং প্রয়োগের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।
নীতিগতভাবে, একটি কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT) এমন একটি ডিভাইস যা বড় স্রোতকে ছোট স্রোতে রূপান্তর করে এবং এটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। পাওয়ার সিস্টেমে, সার্কিটগুলিকে সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে CTগুলি প্রায়শই বড় স্রোত পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। একটি সিটির প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং সরাসরি সার্কিটে সিরিজে সংযুক্ত থাকে, যখন সেকেন্ডারি উইন্ডিং একটি পরিমাপ যন্ত্র বা সুরক্ষা ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত থাকে। কারেন্ট যখন প্রাইমারি পাশ দিয়ে যায়, তখন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতি অনুসারে সেকেন্ডারি পাশ দিয়ে একটি সংশ্লিষ্ট কারেন্ট উৎপন্ন হয়। একটি ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার (ভিটি) একটি ডিভাইস যা উচ্চ ভোল্টেজকে কম ভোল্টেজে রূপান্তর করে, এছাড়াও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে। নিরাপত্তা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য পাওয়ার সিস্টেমে উচ্চ ভোল্টেজ পরিমাপ করতে VT ব্যবহার করা হয়। একটি VT এর প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং সার্কিটে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকে, যখন সেকেন্ডারি উইন্ডিং একটি পরিমাপ যন্ত্র বা সুরক্ষা ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত থাকে। যখন প্রাথমিক দিকে ভোল্টেজ থাকে, তখন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতি অনুসারে সেকেন্ডারি দিকে একটি সংশ্লিষ্ট ভোল্টেজ তৈরি হয়।
দুটির আলাদা পরিমাপের লক্ষ্য রয়েছে।বর্তমান ট্রান্সফরমারশক্তি সিস্টেমের নিরীক্ষণ এবং সুরক্ষার জন্য প্রধানত বর্তমান পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি বর্তমান পরিমাপ, শক্তি পরিমাপ, শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা এবং ওভারলোড সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। CT-এর আউটপুট কারেন্ট সাধারণত 5 অ্যাম্পিয়ার বা 1 অ্যাম্পিয়ার মানক পরিমাপ যন্ত্র এবং সুরক্ষা ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারগুলি প্রধানত পাওয়ার সিস্টেমের নিরীক্ষণ এবং সুরক্ষার জন্য ভোল্টেজ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি ভোল্টেজ পরিমাপ, শক্তি পরিমাপ, নিরোধক পর্যবেক্ষণ এবং ওভারভোল্টেজ সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। VT-এর আউটপুট ভোল্টেজ সাধারণত 100 ভোল্ট বা 100/√3 ভোল্টে মানক পরিমাপ যন্ত্র এবং সুরক্ষা ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
দুটির আলাদা ডিজাইন ফোকাস রয়েছে। কারেন্ট ট্রান্সফরমার ডিজাইন করার সময় কারেন্টের নিরাপত্তা বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু CTগুলি সার্কিটে সিরিজে সরাসরি সংযুক্ত থাকে, তাই তাদের অবশ্যই সার্কিটে শর্ট-সার্কিট কারেন্ট সহ্য করতে সক্ষম হতে হবে। শর্ট-সার্কিট অবস্থার অধীনে নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করার সময় প্রতিরোধ এবং তাপের ক্ষতি কমাতে সিটির প্রাথমিক দিকটি সাধারণত একটি বৃহত্তর ক্রস-বিভাগীয় এলাকা দিয়ে ডিজাইন করা হয়।
ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ডিজাইন করার সময় ভোল্টেজ নিরাপত্তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু VTগুলি সার্কিটে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকে, তাই তাদের অবশ্যই সার্কিটে ওভার ভোল্টেজ সহ্য করতে সক্ষম হতে হবে। উচ্চ ভোল্টেজ পরিস্থিতিতে নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করতে VT-এর প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক দিকের মধ্যে সাধারণত একটি উচ্চ নিরোধক শক্তি বিচ্ছিন্নতা থাকে। অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রে, বর্তমান ট্রান্সফরমারগুলি পাওয়ার স্টেশন, সাবস্টেশন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক সহ পাওয়ার সিস্টেমের বিভিন্ন লিঙ্কে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিট থেকে এই সরঞ্জামগুলিকে নিরীক্ষণ এবং রক্ষা করার জন্য ট্রান্সমিশন লাইন, ট্রান্সফরমার এবং মোটরগুলির মতো সরঞ্জামগুলিতে এগুলি ইনস্টল করা যেতে পারে। ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারগুলি পাওয়ার সিস্টেমের বিভিন্ন লিঙ্কগুলিতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে উচ্চ ভোল্টেজগুলি পরিমাপ করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ওভার ভোল্টেজ এবং ইনসুলেশন ফল্ট থেকে পাওয়ার সিস্টেমগুলিকে নিরীক্ষণ এবং রক্ষা করার জন্য এগুলি সাবস্টেশন এবং বিতরণ নেটওয়ার্কগুলিতে ইনস্টল করা যেতে পারে।
ত্রুটি পরিপ্রেক্ষিতে,বর্তমান ট্রান্সফরমারত্রুটি প্রধানত চৌম্বকীয় স্যাচুরেশন এবং সেকেন্ডারি সাইড লোডের প্রভাব থেকে আসে। ত্রুটি কমানোর জন্য, CT সাধারণত উচ্চতর চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং নিম্ন মাধ্যমিক পার্শ্ব প্রতিরোধের সাথে ডিজাইন করা হয়। সিটির নির্ভুলতা সাধারণত 0.2% এবং 0.5% এর মধ্যে থাকে, যা বেশিরভাগ পাওয়ার সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যথেষ্ট। ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের ত্রুটিটি মূলত চৌম্বকীয় স্যাচুরেশন এবং সেকেন্ডারি লোডের প্রভাব, সেইসাথে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক দিকের মধ্যে নিরোধক ক্ষতি থেকে আসে। ত্রুটি কমাতে, VT সাধারণত উচ্চ চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং নিম্ন গৌণ প্রতিরোধের সাথে ডিজাইন করা হয় এবং উচ্চ নিরোধক শক্তি উপকরণ ব্যবহার করা হয়। VT এর নির্ভুলতা সাধারণত 0.2% এবং 0.5% এর মধ্যে থাকে, যা বেশিরভাগ পাওয়ার সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যথেষ্ট।
রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সাধারণত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক দিকের সংযোগ পরীক্ষা করা এবং সিটিটি চুম্বকীয়ভাবে স্যাচুরেটেড বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত। CT এর ক্রমাঙ্কন সাধারণত ইনস্টলেশনের পরে এবং পরিমাপের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের সময় সঞ্চালিত হয়। ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সাধারণত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক দিকের সংযোগ পরীক্ষা করা এবং VT চুম্বকীয়ভাবে সম্পৃক্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত। VT-এর ক্রমাঙ্কন সাধারণত ইনস্টলেশনের পরে এবং পরিমাপের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের সময় সঞ্চালিত হয়।
আমরা আপনাকে একটি ভাল ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা দিতে, সাইটের ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ করতে এবং সামগ্রী ব্যক্তিগতকৃত করতে কুকিজ ব্যবহার করি। এই সাইটটি ব্যবহার করে, আপনি আমাদের কুকিজ ব্যবহারে সম্মত হন।
গোপনীয়তা নীতি