موجودہ ٹرانسفارمر کا سنترپتی نقطہ

Sep 29, 2023|

عام حالات میں، موجودہ ٹرانسفارمر میں بنیادی مقناطیسی بہاؤ غیر سیر شدہ حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت، لوڈ مائبادا اور اتیجیت کرنٹ چھوٹا ہے، لیکن اتیجیت رکاوٹ کی قدر بڑی ہے، اور پرائمری وائنڈنگ اور سیکنڈری وائنڈنگ کی مقناطیسی صلاحیتیں توازن میں ہیں۔ تاہم، اگر ٹرانسفارمر میں کور کی مقناطیسی بہاؤ کی کثافت بڑھ جاتی ہے اور سنترپتی تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ سنترپتی بڑھنے کے ساتھ ہی Zm میں تیزی سے کمی کا سبب بنے گا، اور مختلف اتیجیت دھاروں کے درمیان لکیری متناسب تعلق ٹوٹ جائے گا۔ موجودہ ٹرانسفارمر کو سنترپتی تک پہنچنے والے عوامل میں بنیادی طور پر شامل ہیں: ضرورت سے زیادہ کرنٹ؛ ضرورت سے زیادہ بوجھ. جب موجودہ ٹرانسفارمر سے منسلک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ثانوی وولٹیج بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے آئرن کور کی مقناطیسی بہاؤ کثافت بڑھے گی اور سنترپتی تک پہنچ جائے گی۔
جب موجودہ ٹرانسفارمر سنترپتی تک پہنچ جاتا ہے تو، خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں: ثانوی کرنٹ کم ہو جاتا ہے، اور موجودہ ویوفارم میں ہائی آرڈر ہارمونک اجزاء کی بڑی تحریف ہوتی ہے۔ اندرونی مزاحمت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صفر کے قریب بھی۔ اگر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو، موجودہ ویوفارم صفر کے قریب ہے، موجودہ ٹرانسفارمر ایک لکیری تعلق کی منتقلی کا سبب بنے گا۔ غلطی کے وقت، ٹرانسفارمر تقریباً 5 سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سنترپتی تک پہنچنا شروع کر دے گا۔ عام حالات میں، موجودہ ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سرکٹ کو کھولنا سختی سے منع ہے۔ کیونکہ کرنٹ ٹرانسفارمر کے آپریشن کے دوران، ایک بار سیکنڈری اوپن سرکٹ ہونے کے بعد، پرائمری کرنٹ ایکسائٹیشن کرنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آئرن کور کی مقناطیسی بہاؤ کثافت بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں کرنٹ ٹرانسفارمر تیزی سے سنترپت ہو جائے گا۔ سنترپتی مقناطیسی بہاؤ ایک اعلی وولٹیج پیدا کرے گا، جس سے بنیادی اور ثانوی وائنڈنگ موصلیت کی سہولیات کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور آسانی سے ذاتی حفاظت کے لیے خطرہ ہو گا۔
1. ٹرانسفارمر کے تحفظ کے اثرات اور جوابی اقدامات
عام طور پر، ٹرانسفارمرز کی صلاحیت چھوٹی اور زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے، اور زیادہ تر 10kV اور 35kV بس بار پر نصب ہوتے ہیں۔ ہائی وولٹیج کا شارٹ سرکٹ کرنٹ سسٹم کے شارٹ سرکٹ کرنٹ جیسا ہی ہوتا ہے، جبکہ کم وولٹیج کی طرف شارٹ سرکٹ کرنٹ نسبتاً بڑا ہوتا ہے۔ اگر ٹرانسفارمر کی حفاظت کی جگہ نہیں ہے، تو یہ ٹرانسفارمر یا پورے نظام کے محفوظ آپریشن کو سنجیدگی سے متاثر کرے گا۔ روایتی ٹرانسفارمرز میں فیوز پروٹیکشن ڈیوائسز ہوتی ہیں، جن میں حفاظت اور وشوسنییتا کے فوائد ہوتے ہیں۔ تاہم، سسٹم آٹومیشن کی ضروریات میں بہتری اور شارٹ سرکٹ کی صلاحیت میں اضافے کے ساتھ، روایتی طریقے مزید ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ کچھ نئے تعمیر شدہ یا تجدید شدہ سب سٹیشنوں کے لیے، وہ اکثر ٹرانسفارمر سوئچ کیبنٹ سے لیس ہوتے ہیں، اور سسٹم کے تحفظ کے آلات 10kV لائنوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تاہم، نقصان یہ ہے کہ موجودہ ٹرانسفارمرز کی سنترپتی کے مسئلے کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، ٹرانسفارمر کی چھوٹی صلاحیت اور بنیادی کرنٹ کی وجہ سے، مشترکہ ٹرانسفارمر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیمائش کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے، موجودہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کا تناسب کم ہو جائے گا۔ ایک بار جب ٹرانسفارمر ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ موجودہ ٹرانسفارمر کی سنترپتی کا سبب بنے گا اور ثانوی کرنٹ کی رفتار کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر کا تحفظ کام کرنے سے انکار کر دے گا۔ اگر ٹرانسفارمر کے ہائی وولٹیج کی طرف کوئی خرابی واقع ہوتی ہے، تو نتیجے میں آنے والا شارٹ سرکٹ کرنٹ خود بخود بیک اپ پروٹیکشن ایکشن کو کاٹ دے گا۔ اگر کم وولٹیج کی طرف کوئی خرابی واقع ہوتی ہے، تو پیدا ہونے والا شارٹ سرکٹ کرنٹ بیک اپ پروٹیکشن کی اسٹارٹ اپ ویلیو تک نہیں پہنچ سکتا، جو فالٹ کو ہٹانے کے قابل نہیں بناتا، اور یہاں تک کہ ٹرانسفارمر کو جلانے کا سبب بھی بنتا ہے، جس سے ٹرانسفارمر بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ نظام کے محفوظ آپریشن.
ٹرانسفارمر کی حفاظتی ناکامی کو حل کرنے کے لیے، ہمیں ٹرانسفارمر کی مناسب ترتیب کے ساتھ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمر کا انتخاب کرتے وقت، ہمیں ٹرانسفارمر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی سنترپتی کے مسئلے کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ مختلف افعال کے ساتھ موجودہ ٹرانسفارمرز کو ایک دوسرے سے ممتاز کیا جانا چاہئے۔ مثال کے طور پر، پیمائش کے لیے ٹرانسفارمر کو ٹرانسفارمر کے کم وولٹیج والے حصے پر سیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ پیمائش کی درستگی کی ضروریات کو یقینی بنایا جا سکے۔ تحفظ کے لیے ٹرانسفارمر کو عام طور پر ٹرانسفارمر کے ہائی وولٹیج سائیڈ پر سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ تحفظ کے کام کو یقینی بنایا جا سکے۔
2. موجودہ تحفظ کا اثر و رسوخ اور جوابی اقدامات
موجودہ ٹرانسفارمر کے سیر ہونے کے بعد، یہ ثانوی مساوی کرنٹ میں کمی کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے تحفظ کام کرنے سے انکار کر دے گا۔ جب یہ پاور سپلائی سے بہت دور ہو یا مائبادی کا گتانک بڑا ہو تو لائن آؤٹ لیٹ پر شارٹ سرکٹ کرنٹ چھوٹا ہو گا۔ تاہم، اگر سسٹم کے پیمانے کو بڑھایا جاتا ہے، تو شارٹ سرکٹ کرنٹ اس کے مطابق بڑھے گا، یہاں تک کہ ٹرانسفارمر کے بنیادی کرنٹ سے سینکڑوں گنا تک پہنچ جائے گا، جس سے سسٹم میں ٹرانسفارمر کی سنترپتی ہوتی ہے جو اصل میں عام طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں، شارٹ سرکٹ کرنٹ فالٹس عارضی عمل ہیں، اور کرنٹ میں مختلف فیز کے اجزاء کی ایک بڑی تعداد ہے، جو موجودہ ٹرانسفارمر کی سنترپتی کو تیز کرے گی۔ اگر 10kV لائن میں شارٹ سرکٹ کی خرابی واقع ہوتی ہے تو، موجودہ ٹرانسفارمر کی سنترپتی ثانوی طرف کرنٹ کو کم کر دے گی، جس کی وجہ سے حفاظتی آلہ کام کرنے سے انکار کر دے گا۔ بس بار اور مین ٹرانسفارمر کے کم وولٹیج والے سائیڈ پر سوئچ آف کرنے سے فالٹ کا دائرہ بڑھ جائے گا اور وقت لمبا ہو جائے گا، جس سے بجلی کی فراہمی کی وشوسنییتا متاثر ہو گی۔
سنگین صورتوں میں، یہ آلات کے محفوظ آپریشن کو خطرہ بنائے گا۔
مندرجہ بالا تجزیہ کے مطابق، جب موجودہ ٹرانسفارمر سیر ہوتا ہے، تو یہ بنیادی کرنٹ کو جوش کرنٹ میں تبدیل کرنے کا سبب بنے گا۔ ایک ہی وقت میں، ثانوی کرنٹ صفر ہے، ریلے کے ذریعے کرنٹ بھی صفر ہے، اور آلات میں موجود حفاظتی آلہ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مندرجہ بالا مسائل کے پیش نظر، موجودہ ٹرانسفارمرز کے اشتراک سے بچنے کے لیے ٹرانسفارمر کی لوڈ امپیڈنس کو ہر ممکن حد تک کم کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کیبل کے کراس سیکشنل ایریا اور کیبل کی لمبائی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ موجودہ ٹرانسفارمر کا ٹرانسفارمیشن ریشو بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور لائن کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہونے والے سنترپتی کے مسئلے پر توجہ دی جانی چاہیے۔

انکوائری بھیجنے