লোডে ট্যাপ পরিবর্তন হল একটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যা একটি ট্রান্সফরমারকে লোড দিয়ে কাজ করার সময় ট্যাপ অবস্থান পরিবর্তন করে আউটপুট ভোল্টেজ সম্পর্কিত পরিবর্তন করতে দেয়। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সুইচিং কম্পোনেন্টগুলি প্রায়শই চালু/বন্ধ করার ক্ষমতা, ছিটকানো-বিহীন পরিচালনা, এবং দীর্ঘ পরিচালনার জীবনকালের মতো সুবিধাগুলি প্রদান করে, যা ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে লোডে ট্যাপ পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এই নিবন্ধটি প্রথমে লোডে ট্যাপ-পরিবর্তনশীল ট্রান্সফরমারের পরিচালনা নিয়মগুলি প্রস্তাব করে, তারপরে তাদের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করে, এবং শেষে লোডে ট্যাপ-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা বর্ণনা করে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্পাদকের সাথে পড়তে চলুন।
১. লোডে ট্যাপ-পরিবর্তনশীল ট্রান্সফরমারের পরিচালনা নিয়ম
লোডে ট্যাপ-পরিবর্তনশীল ট্রান্সফরমার পরিচালনার সময়, প্রথম ট্যাপ পরিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার আগে দ্বিতীয় ট্যাপ পরিবর্তন শুরু করা যাবে না। প্রক্রিয়াটি চলাকালীন ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ, এবং অন্যান্য প্যারামিটারের পরিবর্তনগুলি যত্ন করে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
প্রতিটি ট্যাপ-পরিবর্তন পরিচালনা মূল ট্রান্সফরমারের ট্যাপ-পরিবর্তন লগবুকে রেকর্ড করা উচিত, যাতে পরিচালনা সময়, ট্যাপ অবস্থান, এবং পরিচালনার সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সমস্ত কমিশনিং/ডিকমিশনিং ঘটনা, পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, দৈর্ঘ্য, এবং ফলাফল পরিচালনার রেকর্ডও রক্ষণ করা উচিত।
লোডে ট্যাপ পরিবর্তকের রক্ষণাবেক্ষণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশিকার অনুসরণ করা উচিত। এমন নির্দেশিকা না থাকলে, নিম্নলিখিত দিকনির্দেশগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে:
ট্যাপ পরিবর্তকের কম্পার্টমেন্ট থেকে তেলের নমুনা ৬-১২ মাস পরিচালনা বা ২,০০০-৪,০০০ সুইচিং পরিচালনার পর পরীক্ষা করা উচিত।
নতুনভাবে ইনস্টল করা ট্যাপ পরিবর্তকের জন্য, ১-২ বছর পরিচালনা বা ৫,০০০ পরিচালনার পর সুইচ মেকানিজম পরীক্ষা করার জন্য বাইরে তুলে আনা উচিত। পরবর্তী পরীক্ষার ব্যবধান প্রকৃত পরিচালনা শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ট্যাপ পরিবর্তকের কম্পার্টমেন্টে তেল ৫,০০০-১০,০০০ পরিচালনার পর বা তেলের ভেঙ্গে যাওয়া ভোল্টেজ ২৫ কেভি নিচে নামলে পরিবর্তন করা উচিত।
যখন লোডে ট্যাপ পরিবর্তক দীর্ঘ সময় ব্যবহার বা পরিচালনা ছাড়াই থাকে, তখন বিদ্যুৎ বিলুপ্তির সুযোগে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ট্যাপ অবস্থানের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ চক্র পরিচালনা করা উচিত।
২. লোডে ট্যাপ-পরিবর্তন নিষিদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতি:
যখন ট্রান্সফরমার ওভারলোড অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে (বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া)।
যখন লোডে ট্যাপ-পরিবর্তন ডিভাইসের লাইট-গ্যাস রিলে ট্রিপ হয়েছে এবং এলার্ম দিয়েছে।
যখন ট্যাপ-পরিবর্তন ডিভাইসের তেলের প্রতিরোধ শক্তি অযোগ্য হয় বা তেল স্তর ইন্ডিকেটর তেল নেই দেখায়।
যখন ট্যাপ-পরিবর্তনের সংখ্যা নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে।
যখন ট্যাপ-পরিবর্তন ডিভাইসে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে।
যখন লোড রেটেড ক্ষমতার ৮০% ছাড়িয়ে যায়, লোডে ট্যাপ পরিবর্তকের পরিচালনা নিষিদ্ধ।
৩. লোডে ট্যাপ-পরিবর্তনশীল ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
৩.১ "বুটস-অন" রিট্রোফিট পদ্ধতি
"বুটস-অন" পদ্ধতিতে মূল ট্রান্সফরমারের উচ্চ-ভোল্টেজ তিন-ফেজ কুণ্ডলীর নিউট্রাল পয়েন্ট খোলা হয় এবং কম্পেনসেশন ট্রান্সফরমার থেকে সিরিজ সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণ কুণ্ডলী ঢুকানো হয়। মূল ট্রান্সফরমারের কম-ভোল্টেজ পাশটি কম্পেনসেশন ট্রান্সফরমারের উত্তেজন কুণ্ডলীর সাথে সমান্তরাল সংযুক্ত করা হয় লোডে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার জন্য। এই পদ্ধতি ভোল্টেজ সুপারপজিশনের মূলনীতির উপর নির্ভর করে: কম্পেনসেটর, একটি লোডে ট্যাপ পরিবর্তক দিয়ে, মূল ট্রান্সফরমারের উচ্চ-ভোল্টেজ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ তার নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যে রাখে।
এই কনফিগারেশনে, কম্পেনসেটর শুধুমাত্র নিউট্রাল-পয়েন্ট ভোল্টেজ বা N-লেভেল ট্যাপ ভোল্টেজ (যেমন, ২×OU১) সহ্য করে, যা অপেক্ষাকৃত কম আইসোলেশন লেভেল প্রয়োজন। যখন ট্রান্সফরমার নিউট্রাল পয়েন্ট সোলিডলি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় পরিচালিত হয়, ৩৫ কেভি আইসোলেশন লেভেল যথেষ্ট (আমরা ৪০ কেভি ডিজাইন এবং নির্মাণ করি), তবে বিশেষ পরিচালনা দরকারের উপর ভিত্তি করে উচ্চ লেভেল গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একটি অতিরিক্ত নিউট্রাল-পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ ট্রান্সফরমার প্রয়োজন, যা কম রিট্রোফিট খরচ প্রদান করে। নিউট্রাল-পয়েন্ট লিড পরিবর্তন একটি কাজের দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। যদি মূল ট্রান্সফরমারের পুনর্নির্মাণের সাথে একীভূত করা হয়, তাহলে এটি প্রায় কোনও অতিরিক্ত ডাউনটাইম যোগ করে না।
এই পদ্ধতি যখন ভোল্টেজ দোলন নো-লোড (অফ-সার্কিট) ট্যাপ পরিবর্তকের দ্বারা অর্জনযোগ্য পরিসীমা ছাড়িয়ে যায়—অর্থাৎ, যখন অফ-সার্কিট ট্যাপ পরিবর্তক সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকলেও ভোল্টেজ মানদণ্ড পূরণ করতে পারে না। আমাদের নিউট্রাল-পয়েন্ট লোডে ট্যাপ-পরিবর্তনশীল ট্রান্সফরমার একটি ব্যাপক ±১২% U₁ₙ নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা প্রদান করে। মূল অফ-সার্কিট ট্যাপ পরিবর্তকের সাথে এটি ব্যবহার করলে, প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রণ জানালা আসল প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে উপরে বা নিচে আরও সুলভভাবে সরানো যায় এবং মূল ট্রান্সফরমারের আউটপুট ক্ষমতা বাড়ানো যায়। প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা সাইটের শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে, যা এই সমাধানকে সকল ভোল্টেজ স্তরের ট্রান্সফরমারে অনুকূল করে। আমরা এই পদ্ধতিতে চারটি মূল ট্রান্সফরমার সফলভাবে রিট্রোফিট করেছি। তবে, এই পদ্ধতিতে একটি অতিরিক্ত ট্রান্সফরমারের জন্য অতিরিক্ত স্থান প্রয়োজন এবং প্রাথমিক তারকারী আরও জটিল হয়। তবে, ক্ষুদ্র রিট্রোফিট সময় এবং খরচ বাঁচানোর বিবেচনায়, এটি একটি অর্থনৈতিকভাবে সুন্দর এবং যৌক্তিক সমাধান থাকে।
৩.২ "ব্যাকপ্যাক" রিট্রোফিট পদ্ধতি
"ব্যাকপ্যাক" পদ্ধতি হল একটি অর্থনৈতিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য রিট্রোফিট পদ্ধতি, যখন বিদ্যমান অফ-সার্কিট ট্যাপ পরিবর্তকের পরিসীমা স্থানীয় ভোল্টেজ দোলন প্রয়োজনের মিলে যায়। এটি বিদ্যমান অফ-সার্কিট ট্যাপ পরিবর্তকের ট্যাপ লিডগুলি বিচ্ছিন্ন করে, সুইচ সরিয়ে ফেলে, এবং এর পরিবর্তে একটি ব্রিজিং-টাইপ বা লিনিয়ার লোডে ট্যাপ পরিবর্তক ইনস্টল করে, যাতে মূল ট্যাপ লিডগুলি নতুন লোডে সুইচে পুনরায় পরিচালিত হয়।
এই পুনর্বিন্যাসটি একটি মূল রক্ষণাবেক্ষণ চক্রের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। কোর কাজ (যেমন ট্যাঙ্ক কভার সরানো বা কোর উত্থাপন) শুধুমাত্র একদিন সময় নেয় এবং সাধারণ কোর পরীক্ষার সাথে সমন্বিত হতে পারে; ট্যাঙ্ক বা হাউসিং একই সাথে পরিবর্তন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল একদিনের মধ্যে পুরো পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করা এবং কোরকে আর্দ্রতার থেকে রক্ষা করা, কারণ যেকোনো দেরি অবকাঠামো বন্ধের সময় বাড়াবে এবং খরচ বৃদ্ধি করবে।
আরও, যেহেতু মূল ট্রান্সফর্মারগুলোতে এই পুনর্বিন্যাসের জন্য নির্দিষ্ট লিড রuting চ্যানেল খুব কমই থাকে, সুতরাং সব ধরনের ট্রান্সফর্মারের জন্য সঠিক ইনসুলেশন স্পেসিং নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা রক্ষা করতে (অর্থাৎ, মূল হুড/কোর উত্থাপন প্রক্রিয়া রক্ষা করতে) বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। আমরা এই পদ্ধতিতে ব্যাপক গবেষণা করেছি, বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি তৈরি করেছি এবং একটি সম্পূর্ণ ও প্রায়োগিক নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এ পর্যন্ত, আমরা পাঁচটি ট্রান্সফর্মারে এই পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছি, সকল প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করেছি—এটিকে একটি অর্থনৈতিক ও সরল পুনর্বিন্যাস সমাধান হিসেবে নিশ্চিত করেছি।
4. লোড-অন ট্যাপ-চেঞ্জিং পরিচালনার প্রতি সতর্কতা
ট্যাপ পরিবর্তন ধাপে ধাপে করতে হবে, ট্যাপের অবস্থান, ভোল্টেজ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি একক-ধাপ সমায়োজনের পর, পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আগে কমপক্ষে ১ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।
একক-ফেজ ট্রান্সফর্মার ব্যাঙ্ক বা ফেজ-বিচ্ছিন্ন লোড-অন ট্যাপ চেঞ্জার সহ তিন-ফেজ ট্রান্সফর্মারের জন্য, সিঙ্ক্রোনাইজড তিন-ফেজ বৈদ্যুতিক পরিচালনা প্রয়োজন; ব্যক্তিগত ফেজ পরিচালনা সাধারণত নিষিদ্ধ।
দুইটি লোড-অন ট্যাপ-চেঞ্জিং ট্রান্সফর্মার সমান্তরালে পরিচালিত হলে:
ট্যাপ পরিবর্তন শুধুমাত্র যখন লোড প্রবাহ ট্রান্সফর্মারের রেটেড প্রবাহের ৮৫% বা তার কম হবে, তখনই অনুমোদিত।
একটি ট্রান্সফর্মারে দুইটি পরপর ট্যাপ পরিবর্তন করা যাবে না; একটি ট্রান্সফর্মারের সমায়োজন সম্পন্ন করার পর অন্যটি পরিচালনা করা যাবে।
প্রতিটি ট্যাপ পরিবর্তনের পর, ভোল্টেজ এবং প্রবাহ পরীক্ষা করতে হবে ভুল পরিচালনা এবং অতিরিক্ত লোড প্রতিরোধ করার জন্য।
ভোল্টেজ বাড়ানোর পরিচালনায়, প্রথমে কম লোড প্রবাহের ট্রান্সফর্মারটি সমায়োজন করতে হবে, তারপর বেশি লোড প্রবাহের ট্রান্সফর্মারটি সমায়োজন করতে হবে, যাতে পরিক্রমান প্রবাহ কমে। ভোল্টেজ কমানোর পরিচালনায় বিপরীত ক্রম প্রযোজ্য হবে।
সম্পন্ন হওয়ার পর, দুইটি সমান্তরাল ট্রান্সফর্মারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ এবং বিতরণ যাচাই করতে হবে।
যখন একটি লোড-অন ট্যাপ-চেঞ্জিং ট্রান্সফর্মার একটি নো-লোড (অফ-সার্কিট) ট্যাপ-চেঞ্জিং ট্রান্সফর্মারের সাথে সমান্তরালে পরিচালিত হয়, তখন লোড-অন ইউনিটের ট্যাপ অবস্থান অফ-সার্কিট ইউনিটের ট্যাপ অবস্থানের সাথে যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখা উচিত।
প্রতিদিন অনুমোদিত ট্যাপ পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সংখ্যা নিম্নরূপ:
৩৫ কেভি ট্রান্সফর্মারের জন্য ৩০ বার,
১১০ কেভি ট্রান্সফর্মারের জন্য ২০ বার,
২২০ কেভি ট্রান্সফর্মারের জন্য ১০ বার।
প্রতিটি ট্যাপ পরিবর্তনের আগে, সিস্টেম ভোল্টেজ এবং ট্যাপের রেটেড ভোল্টেজের মধ্যে পার্থক্য নিয়মাবলীর দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করতে হবে।
প্রতিটি ট্যাপ-চেঞ্জিং পরিচালনা লোড-অন ট্যাপ চেঞ্জার পরিচালনা লগবুকে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে যেমনটি প্রয়োজন।