পাওয়ার মিটারিং এবং মনিটরিং সিস্টেমে, বিদ্যুতের মিটারের জন্য বাহ্যিক বর্তমান ট্রান্সফরমার (CTs) প্রয়োজন হয় সর্বব্যাপী; সঠিকভাবে বিশাল স্রোত 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 বর্তমান ট্রান্সফরমার (CT) হল একটি বিশেষ ধরনের ট্রান্সফরমার যা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর মূল নকশা নীতিগুলি হল "বর্তমান হ্রাস" এবং "বিচ্ছিন্নতা।"
গঠন
এটি সাধারণত একটি বদ্ধ আয়রন কোর, তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক বাঁক (প্রধান সার্কিটে সিরিজে সংযুক্ত) সহ একটি প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং এবং তুলনামূলকভাবে বড় সংখ্যক বাঁক (বিদ্যুতের মিটারের সাথে সংযুক্ত) সহ একটি গৌণ ঘূর্ণন নিয়ে গঠিত।
আদর্শ রাষ্ট্র
একটি সাধারণ বন্ধ সার্কিটে, CT প্রায় "শর্ট-সার্কিট" অবস্থায় কাজ করে। অ্যাম্পিয়ারের সার্কিটাল আইন এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের আইন অনুসারে, প্রাথমিক কারেন্ট I1 লোহার কোরে একটি বিকল্প চৌম্বকীয় প্রবাহ Φ উৎপন্ন করবে, যার ফলে সেকেন্ডারি দিকে একটি কারেন্ট I2 প্রবর্তিত হবে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল:
I1 × N1=I2 × N2 + Im × N1
যেখানে N1 এবং N2 হল প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ে বাঁকের সংখ্যা এবং Im হল উত্তেজনা প্রবাহ। ডিজাইনে বড় উত্তেজনা প্রতিবন্ধকতার কারণে, আমি অত্যন্ত ছোট, তাই একটি আদর্শ অবস্থায়, এটিকে সরলীকরণ করা যেতে পারে:
I₁ × N₁ ≈ I₂ × N₂ বা I₁/I₂ ≈ N₂/N₁=Kₙ
এখানে, Kn হল রেট করা বাঁক অনুপাত, উদাহরণস্বরূপ, 1000/5A। এই সময়ে, যন্ত্র দ্বারা নিরাপদ পরিমাপের জন্য প্রাথমিক দিকের বৃহৎ প্রবাহ সঠিকভাবে আনুপাতিকভাবে গৌণ দিকে একটি ছোট কারেন্টে রূপান্তরিত হয় (সাধারণত 5A বা 1A এর একটি আদর্শ মান)। একই সাথে, CT এর সেকেন্ডারি সার্কিটের সম্ভাবনা খুবই কম (সাধারণত মাত্র কয়েক ভোল্ট), নিরাপদ পরিসরের মধ্যে।

সেকেন্ডারি সার্কিট ওপেন সার্কিটের নীতি বিশ্লেষণ
পরীক্ষার সময় আলগা টার্মিনাল, ভাঙা তার, বা দুর্ঘটনাজনিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো কারণে সেকেন্ডারি সার্কিট খোলা হয়ে গেলে, এর অপারেটিং অবস্থা একটি বিপর্যয়কর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।
| কাজের অবস্থা | সাধারণ বন্ধ | সেকেন্ডারি ওপেন সার্কিট |
|---|---|---|
| সেকেন্ডারি কারেন্ট I2 | বিদ্যমান, I1 এর সমানুপাতিক | I2=0 |
| কোর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স Φ | I2 দ্বারা উত্পন্ন ডিম্যাগনেটাইজিং ফ্লাক্স দ্বারা কার্যকরভাবে দমন করা হয়, একটি নিম্ন স্তরে বজায় রাখা হয় | দমন হারায়, দ্রুত একটি অত্যন্ত উচ্চ মান পরিপূর্ণ হয় |
| সেকেন্ডারি ভোল্টেজ U2 | খুব কম (কয়েক ভোল্ট) | হাজার হাজার থেকে হাজার হাজার ভোল্টের উচ্চ ভোল্টেজ প্ররোচিত করে |
| শারীরিক সারাংশ | শক্তিশালী কাপলিং, গভীর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া: I2 দৃঢ়ভাবে Φ এর পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে | প্রতিক্রিয়া কাটা-বন্ধ, শক্তি সঞ্চয়: সমস্ত প্রাথমিক অ্যাম্পিয়ার-বাঁক I1N1 উত্তেজনার জন্য ব্যবহৃত হয় |
মূল শারীরিক প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:
Demagnetizing প্রতিক্রিয়া অদৃশ্য
স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সময়, সেকেন্ডারি কারেন্ট I2 দ্বারা উত্পন্ন চৌম্বকীয় প্রবাহ সর্বদা প্রাথমিক কারেন্ট I1 দ্বারা উত্পন্ন এর বিপরীত দিকে থাকে, যা একটি শক্তিশালী "ডিম্যাগনেটাইজিং" প্রভাব তৈরি করে যা মূলের সম্মিলিত চৌম্বকীয় প্রবাহকে নিম্ন স্তরে সীমাবদ্ধ করে। সার্কিট খোলার পরে, I2=0, এবং demagnetizing প্রভাব অবিলম্বে শূন্যে ফিরে আসে।
চৌম্বক প্রবাহের দ্রুত স্যাচুরেশন
প্রাথমিক অ্যাম্পিয়ার-I1 এবং N1, এখন অনিয়ন্ত্রিত, সম্পূর্ণরূপে চুম্বকীয় অ্যাম্পিয়ারে রূপান্তরিত হয়-বাঁক৷ যেহেতু কোর ক্রস-বিভাগীয় এলাকাটি কম চৌম্বকীয় প্রবাহ ঘনত্বের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কোরটি দ্রুত একটি গভীর স্যাচুরেশন অবস্থায় প্রবেশ করে।
ফ্যারাডে এর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশনের সূত্র অনুসারে, পর্যায়ক্রমে চৌম্বকীয় প্রবাহ ঘুরতে ঘুরতে একটি ইলেক্ট্রোমোটিভ বল প্ররোচিত করে। যখন চৌম্বকীয় প্রবাহ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন একটি অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ U2 গৌণ উইন্ডিং জুড়ে প্ররোচিত হবে।

উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি অবস্থার অধীনে, কয়েকশ অ্যাম্পিয়ারের প্রাথমিক কারেন্টের জন্য, একটি খোলা-সার্কিট সেকেন্ডারি সাইডে প্ররোচিত ভোল্টেজ সহজেই কয়েক হাজার ভোল্টে পৌঁছাতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে, 10 কিলোভোল্টের বেশি হতে পারে।
বর্তমান ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি সাইডে ওপেন সার্কিটের বিপদ
উচ্চ ভোল্টেজ এবং সেকেন্ডারি সাইডে একটি ওপেন সার্কিট দ্বারা উত্পন্ন সহগামী ঘটনাগুলি বিপদগুলির একটি সিরিজের চেইন বিক্রিয়াকে ট্রিগার করতে পারে।
বৈদ্যুতিক শকের বিপদ
সেকেন্ডারি টার্মিনালগুলিতে হাজার হাজার ভোল্টের উচ্চ ভোল্টেজের উপস্থিতি 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।
সরঞ্জামের ক্ষতি
ইনসুলেশন ব্রেকডাউন: উচ্চ ভোল্টেজ প্রথমে সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের ইন্টার-টার্ন এবং ইন্টার-লেয়ার ইনসুলেশনকে ভেঙে ফেলবে, অথবা সেকেন্ডারি সার্কিটে গ্রাউন্ডে ইনসুলেশন ভেঙে দেবে, যার ফলে বর্তমান ট্রান্সফরমারের (CT) স্থায়ী ক্ষতি হবে।
অত্যধিক উত্তাপ এবং বার্নআউট: যখন লোহার কোর অত্যন্ত পরিপূর্ণ হয়, তখন এটি বিশাল এডি কারেন্ট এবং হিস্টেরেসিস ক্ষতির সৃষ্টি করবে, যার ফলে লোহার কোর অতিরিক্ত গরম হবে, যা বায়ু নিরোধককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে এবং এমনকি আগুনের কারণ হতে পারে।
বৈদ্যুতিক চাপ এবং বিস্ফোরণ: একটি খোলা সার্কিট পয়েন্ট (যেমন একটি 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।

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 নিষ্পত্তি বিরোধ হবে।
বিপজ্জনক উচ্চ-ভোল্টেজ স্পার্কের সৃষ্টি: এটি শুধুমাত্র একটি ইগনিশন উত্স নয়, এর ফলে শক্তিশালী ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পন্দনগুলি কাছাকাছি ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলিতেও হস্তক্ষেপ করতে পারে।
উপসংহার
একটি কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি সাইডে একটি খোলা সার্কিট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তির হিংসাত্মক সঞ্চয়কে ট্রিগার করে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজ, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আর্কস এবং অতিরিক্ত উত্তাপ হিসাবে উদ্ভাসিত একটি শারীরিক বিপর্যয় ঘটে। অতএব, সিটি সার্কিট জড়িত সমস্ত কাজে "খোলা সার্কিট প্রতিরোধ" কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
একই সাথে, বিদ্যুৎ মিটারের সাথে সংযুক্ত বর্তমান ট্রান্সফরমারের দ্বিতীয় দিকটি অবশ্যই গ্রাউন্ড করা উচিত। এটি, "সেকেন্ডারি সাইডে ওপেন সার্কিট কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করার সাথে," সিটি অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের দুটি মূল আয়রনক্ল্যাড নিয়ম। গ্রাউন্ডিং কোনো উচ্চ ভোল্টেজের ঢেউকে দ্রুত গ্রাউন্ডিং তারের মাধ্যমে মাটিতে ছাড়তে দেয়, গৌণ সম্ভাবনার আকস্মিক বৃদ্ধি রোধ করে যা যন্ত্রপাতি বার্নআউট বা বৈদ্যুতিক শক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।




