পাওয়ার মিটারিং এবং মনিটরিং সিস্টেমে, বিদ্যুতের মিটার যেগুলির জন্য বাহ্যিক বর্তমান ট্রান্সফরমার (CTs) প্রয়োজন হয় সর্বব্যাপী; বিশাল স্রোত সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য তারা আমাদের "চোখ"। যাইহোক, এই অত্যাধুনিক সিস্টেমের মধ্যে লুকানো একটি আয়রনক্ল্যাড নিয়ম যা অবশ্যই সর্বদা অনুসরণ করা উচিত: বর্তমান ট্রান্সফরমারের গৌণ দিকটি কখনই খোলা সার্কিট দিয়ে চালিত করা উচিত নয়। এই নিবন্ধটি অন্তর্নিহিত নীতিগুলি এবং এর সাথে জড়িত বিপদগুলি নিয়ে আলোচনা করবে।

বর্তমান ট্রান্সফরমারের সাধারণ অপারেটিং নীতি
একটি সিটি (কারেন্ট ট্রান্সফরমার) হল একটি বিশেষ ধরনের ট্রান্সফরমার যা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর মূল নকশা নীতিগুলি হল "বর্তমান হ্রাস" এবং "বিচ্ছিন্নতা"।
1. স্ট্রাকচার: এটি সাধারণত একটি বন্ধ লোহার কোর, কম বাঁক সহ একটি প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং (প্রধান সার্কিটে সিরিজে সংযুক্ত) এবং আরও বাঁক সহ একটি গৌণ ঘূর্ণন (বিদ্যুতের মিটারের সাথে সংযুক্ত) নিয়ে গঠিত।

2. আদর্শ অবস্থা: একটি সাধারণ ক্লোজড সার্কিটে, CT প্রায় "শর্ট-সার্কিট" অবস্থায় কাজ করে। অ্যাম্পিয়ারের সার্কিটাল আইন এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশনের আইন অনুসারে, প্রাথমিক কারেন্ট I1 লোহার কোরে একটি বিকল্প চৌম্বকীয় প্রবাহ Φ তৈরি করবে, যা সেকেন্ডারি দিকে একটি কারেন্ট I2 আনবে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ:
![]()
যেখানে N1 এবং N2 হল প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ে বাঁকের সংখ্যা এবং Im হল উত্তেজনা প্রবাহ। খুব বড় উত্তেজনা প্রতিবন্ধকতা এবং ডিজাইনে অত্যন্ত ছোট IM এর কারণে, এটি আদর্শ অবস্থার অধীনে নিম্নলিখিতগুলিকে সরল করা যেতে পারে:

এখানে, Kn রেট করা রূপান্তর অনুপাতকে বোঝায়, যেমন 1000/5A। এই ক্ষেত্রে, নিরাপদ যন্ত্রের পরিমাপের জন্য প্রাথমিক দিকের বৃহৎ কারেন্টকে সুনির্দিষ্টভাবে এবং আনুপাতিকভাবে গৌণ দিকে একটি ছোট কারেন্টে রূপান্তরিত করা হয় (সাধারণত 5A বা 1A এর একটি আদর্শ মান)। একই সাথে, বর্তমান ট্রান্সফরমার (CT) এর সেকেন্ডারি সার্কিট পটেনশিয়াল খুব কম (সাধারণত মাত্র কয়েক ভোল্ট), নিরাপদ সীমার মধ্যে।
মাধ্যমিক দিক খোলা থাকলে নীতি বিশ্লেষণ
পরীক্ষার সময় আলগা টার্মিনাল, ভাঙা তার, বা দুর্ঘটনাজনিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে সেকেন্ডারি সার্কিট খোলা হয়ে গেলে, এর অপারেটিং অবস্থা একটি বিপর্যয়কর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।
| অপারেটিং অবস্থা | স্বাভাবিক বন্ধ | মাধ্যমিক সড়ক উদ্বোধন |
|
|
বিদ্যমান, I1 এর সমানুপাতিক |
|
|
Φ |
I2 দ্বারা উত্পন্ন ডিম্যাগনেটাইজিং ফ্লাক্স দ্বারা কার্যকরভাবে দমন করা, নিম্ন স্তর বজায় রাখা | নিষেধাজ্ঞার ক্ষতি, অত্যন্ত উচ্চ মান দ্রুত সম্পৃক্ততা |
|
|
খুব কম (কয়েক ভোল্ট) | হাজার হাজার বা এমনকি হাজার হাজার ভোল্টের উচ্চ ভোল্টেজ প্ররোচিত হয়েছিল। |
| শারীরিক প্রকৃতি | শক্তিশালী কাপলিং, গভীর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া: I2 দৃঢ়ভাবে Φ এর পরিবর্তনগুলিকে প্রতিরোধ করে | প্রতিক্রিয়া কাটঅফ এবং শক্তি সঞ্চয়: সমস্ত প্রাথমিক অ্যাম্পিয়ার-বাঁক I1 এবং N1 উত্তেজনার জন্য ব্যবহৃত হয়। |
এর মূল শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ:
1: ডিম্যাগনেটাইজিং ফিডব্যাকের অদৃশ্য হওয়া
স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সময়, সেকেন্ডারি কারেন্ট I2 দ্বারা উত্পন্ন চৌম্বকীয় প্রবাহ সর্বদা প্রাথমিক কারেন্ট I1 দ্বারা উত্পন্ন চৌম্বকীয় প্রবাহের বিপরীত দিকে থাকে, একটি শক্তিশালী "ডিম্যাগনেটাইজিং" প্রভাব তৈরি করে যা আয়রন কোরের সম্মিলিত চৌম্বকীয় প্রবাহকে নিম্ন স্তরে সীমাবদ্ধ করে। সার্কিট খোলার পরে, I2=0, এবং demagnetizing প্রভাব অবিলম্বে শূন্যে ফিরে আসে।
2: চৌম্বকীয় প্রবাহের দ্রুত স্যাচুরেশন
ভারসাম্যহীন প্রাথমিক অ্যাম্পিয়ার-পরিবর্তন I1 এবং N1 সম্পূর্ণরূপে চুম্বকীয় অ্যাম্পিয়ারে রূপান্তরিত হয়-বাঁক৷ যেহেতু কোর ক্রস-বিভাগীয় এলাকাটি কম চৌম্বকীয় প্রবাহের ঘনত্বের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই কোরটি এই বিন্দুতে দ্রুত একটি গভীর স্যাচুরেশন অবস্থায় প্রবেশ করে।

ফ্যারাডে এর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশনের নিয়ম অনুসারে, পর্যায়ক্রমে চৌম্বকীয় প্রবাহ ঘূর্ণন জুড়ে একটি ইলেক্ট্রোমোটিভ বল আনবে। যখন চৌম্বকীয় প্রবাহ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন একটি অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ U2 গৌণ উইন্ডিং জুড়ে প্ররোচিত হবে।
3: উচ্চ চাপ সৃষ্টি
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি অবস্থার অধীনে, কয়েকশ অ্যাম্পিয়ারের প্রাথমিক কারেন্টের জন্য, খোলা-সার্কিট সেকেন্ডারি সাইডে প্ররোচিত ভোল্টেজ সহজেই কয়েক হাজার ভোল্টে পৌঁছাতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে, এটি 10 কিলোভোল্টের বেশি হতে পারে।

জাতীয় মান GB/T 20840.2-2014 "ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার - পার্ট 2: বর্তমান ট্রান্সফরমারগুলির জন্য পরিপূরক প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা" যন্ত্র ট্রান্সফরমারগুলির নিরোধক কার্যকারিতার জন্য কঠোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই আকস্মিক উচ্চ ভোল্টেজটি তার স্বাভাবিক নকশা ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে।
বর্তমান ট্রান্সফরমারের গৌণ দিকে খোলা সার্কিটের বিপদ
একটি সেকেন্ডারি ওপেন সার্কিট দ্বারা উত্পন্ন উচ্চ ভোল্টেজ এবং সহগামী ঘটনাগুলি বিপত্তির শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়াগুলির একটি সিরিজ ট্রিগার করতে পারে।
1. বৈদ্যুতিক শকের বিপদ: সেকেন্ডারি টার্মিনালগুলিতে হাজার হাজার ভোল্টের উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যমান, যা সরাসরি বৈদ্যুতিক শকের একটি গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কর্মীরা যারা সতর্কতা ছাড়াই এই ভোল্টেজের সংস্পর্শে আসে তারা বৈদ্যুতিক শক ভোগ করতে পারে।
2. সরঞ্জামের ক্ষতি:
ইনসুলেশন ব্রেকডাউন: উচ্চ ভোল্টেজ প্রথমে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংয়ের ইন্টার-টার্ন এবং ইন্টার-লেয়ার ইনসুলেশনকে ভেঙে ফেলবে, অথবা সেকেন্ডারি সার্কিটে গ্রাউন্ডে ইনসুলেশনকে ভেঙে ফেলবে, যার ফলে বর্তমান ট্রান্সফরমারের (CT) স্থায়ী ক্ষতি হবে।
অত্যধিক উত্তাপ এবং বার্নআউট: যখন লোহার কোর অত্যন্ত পরিপূর্ণ হয়, তখন এটি বিশাল এডি স্রোত এবং হিস্টেরেসিস ক্ষতির সৃষ্টি করবে, যার ফলে লোহার কোর অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে, যা বায়ু নিরোধককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে এবং এমনকি আগুনের কারণ হতে পারে।
বৈদ্যুতিক চাপ এবং বিস্ফোরণ: খোলা সার্কিট পয়েন্ট (যেমন আলগা টার্মিনাল) উচ্চ ভোল্টেজের অধীনে একটি অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক চাপ তৈরি করবে। চাপের উচ্চ তাপমাত্রা যন্ত্রপাতি পুড়িয়ে ফেলতে পারে, আশেপাশের দাহ্য পদার্থকে জ্বালাতে পারে এবং সিল করা ক্যাবিনেটে জমে থাকা উচ্চ তাপমাত্রার গ্যাসগুলি এমনকি বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

3. সিস্টেম অপারেশন বিপদ
মিটারিং ভুলতা এবং ব্যর্থতা: CT-টাইপ এনার্জি মিটারের জন্য, একটি শূন্য ইনপুট কারেন্ট তাদের বিদ্যুৎ পরিমাপ করতে অক্ষম করবে, যার ফলে বিদ্যুৎ হারিয়ে যাবে এবং সম্ভাব্য বাণিজ্য নিষ্পত্তির বিরোধ হবে।
বিপজ্জনক উচ্চ-ভোল্টেজ স্পার্কের সৃষ্টি: এটি শুধুমাত্র একটি ইগনিশন উত্স নয়, এর ফলে শক্তিশালী ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পন্দন কাছাকাছি ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলিতেও হস্তক্ষেপ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি সাইডে একটি খোলা সার্কিট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তির হিংসাত্মক সঞ্চয়কে ট্রিগার করে, শেষ পর্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আর্কস এবং অতিরিক্ত উত্তাপ হিসাবে উদ্ভাসিত একটি শারীরিক বিপর্যয় ঘটায়। অতএব, সিটি সার্কিট জড়িত সমস্ত কাজে, একটি পদ্ধতি হিসাবে "ওপেন সার্কিট প্রতিরোধ" কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

এদিকে, বিদ্যুৎ মিটারের সাথে সংযুক্ত বর্তমান ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি সাইড অবশ্যই গ্রাউন্ড করা উচিত। এটি, "সেকেন্ডারি সাইডে ওপেন সার্কিটগুলিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করার সাথে," সিটি অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের দুটি মূল আয়রনক্ল্যাড নিয়ম। গ্রাউন্ডিং করার পরে, উচ্চ ভোল্টেজটি গ্রাউন্ডিং তারের মাধ্যমে দ্রুত মাটিতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, যা হঠাৎ করে গৌণ দিকের সম্ভাব্য বৃদ্ধির কারণে যন্ত্রপাতি বার্নআউট বা বৈদ্যুতিক শক দুর্ঘটনা এড়াতে পারে।




