অন-লোড ট্যাপ চেঞ্জারের কাজ কী?

Nov 01, 2025

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

এর কার্যকারিতা বোঝার জন্য, আসুন কেন এটির প্রয়োজন এবং এটি কীভাবে কাজ করে তা ভাঙ্গুন।

1. মূল সমস্যা: ভোল্টেজ ওঠানামা

একটি বৈদ্যুতিক শক্তি সিস্টেমে, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ভোল্টেজ ধ্রুবক নয়। এটির কারণে ওঠানামা করে:

বিভিন্ন লোড: যখন একটি বড় শিল্প মোটর শুরু হয়, তখন এটি একটি বিশাল কারেন্ট আঁকে, যার ফলে একই লাইনে থাকা অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য একটি অস্থায়ী ভোল্টেজ ড্রপ (একটি "স্যাগ") হয়। বিপরীতভাবে, যখন লোড হঠাৎ সরানো হয়, তখন ভোল্টেজ বাড়তে পারে।

লাইন লস: যেহেতু বিদ্যুত লাইনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করে, তারের সহজাত প্রতিরোধের কারণে ভোল্টেজ কমে যায়। দীর্ঘ ফিডার লাইনের শেষে ভোল্টেজ সাবস্টেশনের তুলনায় কম হবে।

সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য গ্রাহকদের এবং সরঞ্জামগুলির একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ভোল্টেজ প্রয়োজন। খুব বেশি বা খুব কম ভোল্টেজ সরঞ্জামের ক্ষতি করতে পারে বা এর আয়ু কমাতে পারে।

2. সমাধান: টার্নস রেশিও সামঞ্জস্য করা

একটি ট্রান্সফরমার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতিতে কাজ করে, যেখানে ভোল্টেজের অনুপাত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উইন্ডিংগুলির মধ্যে বাঁক অনুপাতের সমানুপাতিক:

V_primary / V_secondary ≈ N_primary / N_secondary

একটি OLTC ট্রান্সফরমার উইন্ডিংয়ের বিভিন্ন "ট্যাপস" (সংযোগ পয়েন্ট) এর সাথে সংযোগ করে এই টার্ন অনুপাত (N_primary / N_secondary) শারীরিকভাবে পরিবর্তন করে। একটি ভিন্ন ট্যাপ নির্বাচন করে, উইন্ডিংয়ে সক্রিয় বাঁকের সংখ্যা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হয়, এইভাবে আউটপুট ভোল্টেজ বাড়ায় বা কমিয়ে দেয়।

সেকেন্ডারি ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য: ট্যাপ চেঞ্জার একটি ট্যাপ নির্বাচন করে যা প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং-এ বাঁকের সংখ্যা কমিয়ে দেয় (অথবা সেকেন্ডারিতে বাড়ে)।

সেকেন্ডারি ভোল্টেজ কমাতে: ট্যাপ চেঞ্জার একটি ট্যাপ নির্বাচন করে যা প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং-এ বাঁকের সংখ্যা বাড়ায় (বা সেকেন্ডারিতে কমিয়ে দেয়)।

3. মূল চ্যালেঞ্জ: "অন-লোড" পরিবর্তন করা

প্রধান প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ হল যে ট্রান্সফরমার যখন লোড কারেন্ট সরবরাহ করে তখন ট্যাপ পরিবর্তন করার জন্য আপনি কেবল সার্কিট খুলতে পারবেন না। লোডের নিচে সার্কিট ভাঙলে একটি শক্তিশালী চাপ তৈরি হবে, ট্যাপ চেঞ্জার ধ্বংস হবে এবং সম্ভাব্য বিস্ফোরণ ঘটাবে।

 

কিভাবে একটি OLTC এটি সমাধান করে:
একটি OLTC হল একটি জটিল যান্ত্রিক সুইচ যার একটি পরিশীলিত রূপান্তর প্রক্রিয়া। সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতিটি ডাইভারটার সুইচ এবং ট্রানজিশন প্রতিরোধক ব্যবহার করে।

এটি সংক্ষিপ্তভাবে দুটি সংলগ্ন ট্যাপকে সেতু করে।

এটি ট্যাপগুলির মধ্যে সঞ্চালনকারী কারেন্টকে সাময়িকভাবে সীমিত করতে প্রতিরোধক ব্যবহার করে।

তারপরে এটি পুরানো ট্যাপ থেকে নতুন ট্যাপে লোড কারেন্ট স্থানান্তর করে।

অবশেষে, এটি পুরানো ট্যাপ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।

এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি সেকেন্ডের একটি ভগ্নাংশে ঘটে, যা শক্তি প্রবাহকে বাধা না দিয়ে একটি মসৃণ রূপান্তর নিশ্চিত করে।

 

মূল কাজ এবং উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে:

ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ: প্রাথমিক ফাংশন। প্রাথমিক ভোল্টেজ বা লোডের ওঠানামা সত্ত্বেও এটি একটি স্থিতিশীল সেকেন্ডারি আউটপুট ভোল্টেজ বজায় রাখে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিয়ন্ত্রণ: ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে, OLTC পরোক্ষভাবে নেটওয়ার্কে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, যা সিস্টেমের স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাওয়ার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স: এটি নিশ্চিত করে যে গ্রাহকরা একটি নির্দিষ্ট সহনশীলতার মধ্যে ভোল্টেজ পান (যেমন, 230V ±10%), তাদের যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতি রক্ষা করে।

সিস্টেমের স্থিতিশীলতা: পাওয়ার গ্রিড জুড়ে ভোল্টেজ প্রোফাইলগুলি পরিচালনা করে, এটি ভোল্টেজের পতন প্রতিরোধে সহায়তা করে, এমন একটি অবস্থা যা ব্যাপক ব্ল্যাকআউটের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

 

OLTCs কোথায় ব্যবহার করা হয়?

OLTC প্রায় সবসময় পাওয়া যায়:

ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশনে পাওয়ার ট্রান্সফরমার।

বড় ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার শিল্প কমপ্লেক্স বা বড় এলাকায় সরবরাহ করে।