বজ্রপাত ট্রান্সফর্মার ক্ষতি করতে পারে? কী ট্রান্সফর্মার বজ্র সুরক্ষা নকশা টিপস

Jul 18, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

 

বজ্রপাত ট্রান্সফর্মার ক্ষতি করতে পারে? কী ট্রান্সফর্মার বজ্র সুরক্ষা নকশা টিপস

 

Lightning

I. ভূমিকা

 

গ্রীষ্মের বজ্রপাতের মরসুমে, "বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দিকে পরিচালিত বজ্রপাতের ফলে ট্রান্সফর্মারগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে" সম্পর্কে সংবাদ অস্বাভাবিক নয়। অনেক লোক ভাবতে পারে: কেন এই লম্বা ট্রান্সফর্মারগুলি এত "দুর্বল"? বজ্রপাতের আবহাওয়ায় এগুলি কি "আঘাত ও ক্ষতিগ্রস্থ" হওয়া সত্যিই সহজ? প্রকৃতপক্ষে, বজ্রপাতগুলিতে ট্রান্সফর্মার ক্ষতির ঝুঁকি কেবল "সরাসরি বজ্রপাতের দ্বারা আঘাত" হওয়ার বিষয় নয়, তবে জটিল বজ্রপাতের শারীরিক প্রভাব এবং শক্তি সিস্টেম সুরক্ষা যুক্তি জড়িত। এই নিবন্ধটি ট্রান্সফরমারগুলিতে বজ্রপাতের আবহাওয়ার হুমকির গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে এবং ট্রান্সফর্মারদের জন্য পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা তৈরি বিদ্যুৎ সুরক্ষা ডিজাইনের "লুকানো টিপস" প্রকাশ করবে।

 

 

Ii। বজ্রপাতের আবহাওয়ায় ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য বজ্রপাতের হুমকি

Thunderstorm Weather

বজ্রপাতের আবহাওয়ায় ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য বজ্রপাতের হুমকি

ট্রান্সফর্মারগুলিতে বজ্রপাতের আবহাওয়ার হুমকিগুলি মূলত দুটি ধরণের বজ্রপাতের প্রভাব থেকে আসে: প্রত্যক্ষ বজ্রপাত এবং প্ররোচিত বজ্রপাত, স্বতন্ত্র ক্ষতির পথ এবং প্রক্রিয়া সহ।

একটি সরাসরি বজ্রপাতের ধর্মঘট সরাসরি ট্রান্সফর্মারটি বা এর সংযুক্ত রেখাগুলিকে আঘাত করে বিদ্যুতকে বোঝায়। একটি ট্রান্সফর্মারের মূল উপাদানগুলি যেমন আয়রন কোর এবং উইন্ডিংগুলি ধাতব উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ ভোল্টেজগুলিতে (10 কেভি এবং তারপরে) পরিচালনা করে। একবার সরাসরি বিদ্যুতের ধর্মঘটে আঘাত হানার পরে, কয়েক হাজার বা এমনকি কয়েক মিলিয়ন ভোল্টের বজ্রপাতের ভোল্টেজ তাত্ক্ষণিকভাবে নিরোধক স্তরটি ভেঙে ফেলবে, যার ফলে শর্ট সার্কিট এবং আয়রন কোর বার্নআউট ঘুরে দেখা যায়, যা প্রায়শই ধ্বংসাত্মক হয়। যাইহোক, একটি ট্রান্সফর্মার সরাসরি বজ্রপাতের দ্বারা আঘাত হানার সম্ভাবনা বেশি নয়, কারণ সংক্রমণ লাইনগুলি সাধারণত বাজ রড এবং ওভারহেড গ্রাউন্ড ওয়্যারগুলির মতো বাহ্যিক সুরক্ষা সুবিধাগুলি দিয়ে সজ্জিত থাকে, একটি "বজ্রপাত সুরক্ষা বাধা" গঠন করে।

বিপরীতে, প্ররোচিত বজ্রপাতের হুমকি আরও গোপন এবং সাধারণ। যখন বজ্রপাতের কাছাকাছি স্থল বা অবজেক্টগুলিকে আঘাত করে, তখন শক্তিশালী বজ্রপাতের বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি সংক্রমণ লাইনে হাজার হাজার ভোল্টের ওভারভোল্টেজকে প্ররোচিত করবে এবং এই ওভারভোল্টেজগুলি ট্রান্সফর্মারটিতে লাইনগুলি সহ প্রচার করবে। ট্রান্সফর্মারের অভ্যন্তরের নিরোধক সিস্টেমগুলি (যেমন তেল - কাগজ নিরোধক এবং বুশিং ইনসুলেশন) ভোল্টেজের ওঠানামার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্ররোচিত বজ্রপাতের দ্বারা উত্পাদিত ওভারভোল্টেজগুলি অন্তরণটির আংশিক ভাঙ্গনের কারণ হতে পারে, যার ফলে আন্তঃ - শর্ট সার্কিটগুলি ঘুরিয়ে দেয় এবং মাল্টি - পয়েন্ট গ্রাউন্ডিং লোহার কোরের পয়েন্ট গ্রাউন্ডিং হতে পারে। পরিসংখ্যান দেখায় যে পাওয়ার সিস্টেমে ট্রান্সফর্মার বিদ্যুতের ক্ষতির ত্রুটিগুলির 70% এরও বেশি প্ররোচিত বজ্রপাতের কারণে ঘটে।

 

 

Iii। ট্রান্সফর্মার বজ্রপাত সুরক্ষা ডিজাইনের মূল টিপস

ট্রান্সফর্মার লাইটনিং প্রোটেকশন ডিজাইন একটি পদ্ধতিগত প্রকল্প যা "প্রতিরোধের -}}}} ইন্টারসেপশন - ড্রেজিং -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(1) বাহ্যিক বজ্রপাত সুরক্ষা: প্রথম "শারীরিক বাধা" তৈরি করা

lightning rods

বাহ্যিক বজ্র সুরক্ষার মূলটি হ'ল ট্রান্সফর্মার এবং সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলিতে সরাসরি অভিনয় করার বজ্রপাতের সম্ভাবনা হ্রাস করা। সাবস্টেশন বা বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে, একটি যৌথ সুরক্ষা স্কিম সাধারণত গৃহীত হয়: বজ্রপাত রড এবং ওভারহেড গ্রাউন্ড তারগুলি একটি "স্থানিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক" গঠন করে এবং তাদের সুরক্ষা পরিসীমাটিতে ট্রান্সফর্মার এবং সার্কিট ব্রেকারগুলির মতো মূল সরঞ্জামগুলি কভার করা উচিত। রোলিং বল পদ্ধতি অনুসারে, বজ্রপাতের রডগুলির উচ্চতা নিশ্চিত করা উচিত যে সরাসরি বিদ্যুতের স্ট্রাইকগুলিকে কার্যকরভাবে বাধা দিতে সুরক্ষা কোণ 45 ডিগ্রির বেশি না হয়। ট্রান্সফর্মারগুলির সাথে সংযুক্ত ওভারহেড লাইনগুলির জন্য, ওভারহেড গ্রাউন্ড তারগুলি লাইনের উভয় প্রান্তে ইনস্টল করা হয় এবং ট্রান্সফর্মারের 50 মিটারের মধ্যে একটি "আগত লাইন সুরক্ষা বিভাগ" সেট করা হয়। অন্তরক টুকরা সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং লাইন গ্রেপ্তারকারীদের ইনস্টল করে, বজ্রপাত আগত তরঙ্গগুলির তীব্রতা হ্রাস করা হয়।

এটি লক্ষ করা উচিত যে বাহ্যিক বজ্রপাত সুরক্ষা "সুরক্ষা অন্ধ দাগ" এড়াতে হবে। ট্রান্সফর্মারের বিশিষ্ট অংশগুলি যেমন বুশিংস এবং রেডিয়েটারগুলি বজ্রপাতের ঝুঁকির ঝুঁকিতে থাকে। অতএব, তাদের উপরে বজ্রপাতের রডগুলির ইনস্টলেশন অবস্থানটি কোনও সুরক্ষা মৃত কোণগুলি নিশ্চিত করার জন্য সঠিকভাবে গণনা করতে হবে। বজ্রপাত - প্রবণ অঞ্চল বা পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে, একটি "স্বতন্ত্র বজ্রপাত রড + বিচ্ছিন্ন গ্রাউন্ডিং" ডিজাইনটিও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে বিদ্যুতের রডের গ্রাউন্ডিং সিস্টেমটি ট্রান্সফর্মার গ্রাউন্ডিং গ্রিড থেকে পৃথকভাবে সেট করা হয় (3 মিটারের চেয়ে কম স্পেসিং সহ) আলোকসজ্জার দ্বারা স্ট্রিমট্যাকের দ্বারা উত্পন্ন করার সময় যখন আলোকসজ্জা তৈরি করা হয়।

 

(২) অভ্যন্তরীণ বজ্রপাত সুরক্ষা: "ভোল্টেজ শক ওয়েভস" সঠিকভাবে বাধা দেওয়া

lightning arrester

এমনকি যদি বাহ্যিক বজ্রপাত সুরক্ষা বেশিরভাগ বজ্রপাতকে বাধা দেয় তবে কিছু প্ররোচিত বজ্রপাত বা অবশিষ্ট ওভারভোল্টেজগুলি এখনও ট্রান্সফর্মারটিতে আক্রমণ করতে পারে। এই মুহুর্তে, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সুরক্ষা ডিভাইসগুলি মূল ভূমিকা পালন করে। জিংক অক্সাইড গ্রেপ্তারকারীরা ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য "প্রতিরক্ষা প্রথম লাইন"। এগুলি ট্রান্সফর্মারের উচ্চ - ভোল্টেজ সাইড আউটলেটে সমান্তরালে ইনস্টল করা হয়। সাধারণ অপারেশনে, তারা একটি উচ্চ - প্রতিরোধের অবস্থায় রয়েছে। যখন বজ্রপাতের ওভারভোল্টেজটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখন অ্যারেস্টারটি দ্রুত ভেঙে যায় এবং পরিচালনা করে, নিরোধক সহনশীলতার পরিসীমাটির মধ্যে ওভারভোল্টেজকে সীমাবদ্ধ করে এবং বিদ্যুতের স্রোতকে মাটিতে ডাইভার্ট করে। উচ্চ - গুণমান জিংক অক্সাইড গ্রেপ্তারকারীদের কম অবশিষ্টাংশের ভোল্টেজ এবং বৃহত বর্তমানের - বহন করার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং 10 কেভি ট্রান্সফর্মারগুলিকে সমর্থনকারী গ্রেপ্তারকারীদের অবশিষ্ট ভোল্টেজ 45 কেভির নীচে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

গ্রেপ্তারকারীদের পাশাপাশি ইনসুলেশন সমন্বয় নকশাও গুরুত্বপূর্ণ। ট্রান্সফর্মারের অভ্যন্তরে ইনসুলেশন সিস্টেমগুলিকে (যেমন তেল - কাগজ নিরোধক এবং বুশিং ইনসুলেশন) গ্রেপ্তারকারীদের সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মেলে "পদক্ষেপ - দ্বারা - ধাপ সুরক্ষা" গঠনের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, বাতাসের প্রভাব প্রতিরোধের ফলে বাতাসের প্রক্রিয়াটি সামঞ্জস্য করে (যেমন 纠结式 উইন্ডিংস ব্যবহার করা), এবং অ্যান্টি - দূষণ চীনামাটির বাসন হাতা বা সংমিশ্রিত হাতাগুলি পৃষ্ঠের ফ্ল্যাশওভার প্রতিরোধের বাড়ানোর জন্য বুশিং নির্বাচনের জন্য নির্বাচন করা হয়। 35KV এবং উপরের ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য, নিরপেক্ষ পয়েন্ট ইনসুলেশনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে বজ্রপাতের ওভারভোল্টেজ রোধ করতে নিরপেক্ষ পয়েন্ট গ্রেপ্তারকারীরাও নিরপেক্ষ পয়েন্টে ইনস্টল করা হয়।

 

 

Iv। গ্রাউন্ডিং সিস্টেম: একটি "নিরাপদ ড্রেজিং চ্যানেল" তৈরি করা

 

গ্রাউন্ডিং সিস্টেমটি বজ্রপাতের "চূড়ান্ত গন্তব্য" এবং এর কার্যকারিতা সরাসরি বজ্র সুরক্ষা প্রভাব নির্ধারণ করে। ট্রান্সফর্মারের গ্রাউন্ডিং গ্রিডকে অনুভূমিক গ্রাউন্ডিং ইলেক্ট্রোড এবং উল্লম্ব গ্রাউন্ডিং খুঁটির সংমিশ্রণ গ্রহণ করতে হবে। অনুভূমিক গ্রাউন্ডিং ইলেক্ট্রোডগুলি সাধারণত 40 মিমি × 4 মিমি গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়, একটি জাল প্যাটার্নে রাখা হয় এবং উল্লম্ব গ্রাউন্ডিং মেরুগুলি 50 মিমি ব্যাস এবং 2.5 মিটার দৈর্ঘ্যের সাথে গ্যালভানাইজড স্টিল পাইপগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়, 5 - 8 মিটার ব্যবধানে সজ্জিত। গ্রাউন্ডিং গ্রিডের গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধের একটি মূল সূচক। স্পেসিফিকেশন অনুসারে, ট্রান্সফর্মার গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধের 4Ω এর চেয়ে কম বা সমান হওয়া উচিত Ω উচ্চ মাটির প্রতিরোধ ক্ষমতা (যেমন পাহাড়ী অঞ্চল এবং মরুভূমি) সহ অঞ্চলগুলিতে, মাটির প্রতিস্থাপন, প্রতিরোধের - হ্রাসকারী এজেন্টগুলির মতো ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধকে হ্রাস করার জন্য গভীর ভাল গ্রাউন্ডিং প্রয়োজন, এটি নিশ্চিত করে যে বজ্রপাতটি দ্রুত বিলুপ্ত হতে পারে এবং স্থল সম্ভাবনার কারণে গৌণ ত্রুটিগুলি এড়ানো যায়।

গ্রাউন্ডিং সিস্টেমের "ভোল্টেজ সমীকরণ নকশা" এছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাউন্ডিং গ্রিডের বিভিন্ন পয়েন্টের মধ্যে সম্ভাব্য পার্থক্যটি একটি নিরাপদ পরিসরের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ভোল্টেজ সমান বেল্ট যুক্ত করে এবং গ্রাউন্ডিং ইলেক্ট্রোডগুলির ব্যবধানকে সংক্ষিপ্ত করে, অতিরিক্ত পদক্ষেপের ভোল্টেজ এবং যোগাযোগের ভোল্টেজের ক্ষতি সরঞ্জাম এবং কর্মীদের মধ্যে এড়ানো যায়। তদ্ব্যতীত, ট্রান্সফর্মারের লাইভ মেটাল অংশগুলি যেমন শেল, আয়রন কোর এবং ক্ল্যাম্পের মতো লাইভ মেটাল অংশগুলি অন্তরণকে ভেঙে ফেলার ফলে বজ্রপাতের দ্বারা উত্পন্ন ভাসমান সম্ভাব্যতা রোধ করতে "সজ্জিত বন্ধন" গঠনের জন্য নির্ভরযোগ্যভাবে ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত।

 

ভি। বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণ: "প্রাথমিক ত্রুটি সনাক্তকরণ" উপলব্ধি করা

zinc oxide arrester leakage current monitors

বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বুদ্ধিমত্তার বিকাশের সাথে, বজ্রপাত সুরক্ষা নকশা "প্যাসিভ সুরক্ষা" থেকে "সক্রিয় প্রাথমিক সতর্কতা" এ উন্নীত করেছে। আধুনিক ট্রান্সফর্মারগুলি সাধারণত অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমগুলির সাথে সজ্জিত থাকে, যা জিংক অক্সাইড অ্যারেস্টার লিকেজ বর্তমান মনিটরগুলি, বাতাস তাপমাত্রা সেন্সর, আংশিক স্রাব ডিটেক্টর এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলি ইনস্টল করে বিদ্যুত সুরক্ষা ডিভাইসগুলির বাস্তব - সময় অপারেশন ডেটা সংগ্রহ করে। যখন অ্যারেস্টার ফুটো কারেন্টটি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় বা উইন্ডিং ইনসুলেশন প্রতিরোধের হ্রাস পায়, তখন সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি প্রাথমিক সতর্কতা সংকেত প্রেরণ করবে এবং অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা সময়মতো লুকানো বিপদগুলি সমস্যা সমাধান করতে পারে।

বজ্রপাত - প্রবণ অঞ্চলে, বজ্রপাতের অবস্থান সিস্টেমটি ট্রান্সফর্মার রাজ্য মূল্যায়ন মডেলের সাথেও যুক্ত হতে পারে। ট্রান্সফর্মারের historical তিহাসিক ত্রুটি রেকর্ডগুলির সাথে মিলিত সময়, অবস্থান এবং বজ্রপাতের ক্রিয়াকলাপগুলির মতো ডেটা বিশ্লেষণ করে, বিদ্যুতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সরঞ্জামগুলির ঝুঁকি স্তরটি পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং লোড সমন্বয় এবং অস্থায়ী শাটডাউন এর মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি আগেই নেওয়া হয়। একটি পাওয়ার গ্রিড সংস্থা এই প্রযুক্তিটি উচ্চ - ঝুঁকি বজ্রপাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পরে, ট্রান্সফর্মার বিদ্যুতের ক্ষতির ত্রুটিগুলির জন্য মেরামতের সময়টি 40%দ্বারা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছিল।

 

 

ষষ্ঠ। বজ্রপাতের পরীক্ষা: বজ্র সুরক্ষা নকশার কার্যকারিতা যাচাই করা

Lightning Impulse Test

ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎ ওভারভোল্টেজ প্রভাবগুলি সহ্য করতে পারে এবং বজ্র সুরক্ষা নকশার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে কিনা তা যাচাই করার জন্য বজ্রপাতের প্রবণতা পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক। এর মূল উদ্দেশ্যটি হ'ল বজ্রপাতের ভোল্টেজকে অনুকরণ করা যা পরীক্ষাগার পরিবেশে ট্রান্সফর্মারটিতে প্রকৃত অপারেশনে ঘটতে পারে, চরম ভোল্টেজ অবস্থার অধীনে ট্রান্সফর্মারের নিরোধক কর্মক্ষমতা এবং কাঠামোগত স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করে এবং বজ্র সুরক্ষা নকশার অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি সরবরাহ করে।

বজ্রপাতের দুটি প্রকারের প্রধান ধরণের পরীক্ষা রয়েছে: পূর্ণ - তরঙ্গ ইমালস পরীক্ষা এবং কাটা - তরঙ্গ ইমালস পরীক্ষা। পূর্ণ - তরঙ্গ ইমালস পরীক্ষাটি লাইনের সাথে প্রচারিত বজ্রপাত ওভারভোল্টেজের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনুকরণ করে, ট্রান্সফর্মার ঘুরে দেখার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড বজ্রপাতের ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম (1.2/50μs) প্রয়োগ করে। এই পরীক্ষাটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে যে বাতাসের দুর্বল পয়েন্টগুলির মতো নিরোধক ত্রুটি রয়েছে যা বজ্রপাতের ওভারভোল্টেজের অধীনে ভাঙ্গনের ঝুঁকিপূর্ণ। কাটা - তরঙ্গ ইমালস পরীক্ষাটি হ'ল লাইটনিং ইমালস ভোল্টেজ তরঙ্গকে অগ্রিম কেটে ফেলতে হয় (সাধারণত তরঙ্গ ফ্রন্টের পরে 2 - 5 μs এর মধ্যে তরঙ্গ লেজটি কেটে ফেলা), যা পুরো -} তরঙ্গ পরীক্ষার চেয়ে আরও গুরুতর। এটি মূলত ট্রান্সফর্মারের তেলের নিরোধক শক্তি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় - কাগজ নিরোধক এবং খাড়া - সামনের ওভারভোল্টেজের ক্রিয়াকলাপের অধীনে বুশিং এবং লাইটনিং ওভারভোল্টেজ হঠাৎ পরিবর্তিত হলে ইনসুলেশনটি এখনও তার কার্যকারিতা বজায় রাখতে পারে কিনা তা যাচাই করুন।

পরীক্ষার সময়, ব্রেকডাউন ভোল্টেজের মান, আংশিক স্রাবের পরিমাণ এবং ট্রান্সফর্মারের অন্তরণ প্রতিরোধের পরিবর্তন হিসাবে কী সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি ট্রান্সফর্মারটি ব্রেকডাউন, ফ্ল্যাশওভার বা ইনসুলেশন প্যারামিটারগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই নির্দিষ্ট ইমালস ভোল্টেজগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যাকে সহ্য করতে পারে তবে এটি নির্দেশ করে যে এর নিরোধক সিস্টেমটি বজ্রপাত সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। অন্যথায়, নিরোধক দুর্বলতার কারণগুলি যেমন অনুচিত বাতাসের ব্যবস্থা বা অযোগ্য নিরোধক পদার্থের কারণগুলি খুঁজে বের করা এবং নকশাকে অনুকূলিত করা প্রয়োজন।

ট্রান্সফর্মারটি কারখানাটি ছেড়ে যাওয়ার আগে বিদ্যুতের প্রবণতা পরীক্ষা কেবল প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নয়, তবে অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটগুলির পরিষেবা জীবনের সময় ট্রান্সফর্মারের নিরোধকের বার্ধক্যজনিত অবস্থার মূল্যায়ন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ও। বিভিন্ন পিরিয়ডে একই ট্রান্সফর্মারের পরীক্ষার ডেটা তুলনা করে, ট্রান্সফর্মারের অন্তরণ কার্যকারিতা অবনতি হয়েছে কিনা তা বিচার করা যেতে পারে, যাতে আগাম রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থাগুলি আগেই গ্রহণ করতে পারে এবং ইনসুলেশন বার্ধক্যজনিত কারণে বজ্রপাতের ক্ষতির ত্রুটিগুলি এড়ানো যায়।

 

 

Vii। বজ্রপাত সুরক্ষা নকশার লুকানো বিশদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ পয়েন্ট

transformer breather

বজ্র সুরক্ষা নকশার কার্যকারিতা কেবল প্রাথমিক স্কিমের উপর নির্ভর করে না তবে বিশদটি অপ্টিমাইজেশন এবং প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। ট্রান্সফর্মার ইনস্টলেশন চলাকালীন, উচ্চ -} ভোল্টেজ সাইড তারের আগত লাইনগুলি পাইপগুলির মাধ্যমে স্থাপন করা দরকার এবং ধাতব পাইপের উভয় প্রান্তকে তারের মধ্যে প্ররোচিত আলোক দ্বারা উত্পাদিত ওভারভোল্টেজ হ্রাস করার জন্য একটি "বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ield ালিং স্তর" গঠনের জন্য নির্ভরযোগ্যভাবে ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত। তেল নিমজ্জনিত ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য, আর্দ্রতা শোষণের পরে নিরোধক কর্মক্ষমতা হ্রাস এড়াতে শ্বাস প্রশ্বাসের সিলিকা জেলটি শুকনো রাখা উচিত; শুকনো ধরণের ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য, ময়লা জমে থাকা পৃষ্ঠের ফ্ল্যাশওভার প্রতিরোধের জন্য পৃষ্ঠের ধুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

গ্রাউন্ডিং গ্রিডের রক্ষণাবেক্ষণ একটি মূল লিঙ্ক যা সহজেই উপেক্ষা করা হয়। মাটির জারা এবং বন্দোবস্তের ফলে গ্রাউন্ডিং ইলেক্ট্রোড ফ্র্যাকচার বা গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধের বৃদ্ধি হতে পারে। অতএব, প্রতি বছর গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধের পরিমাপ করা উচিত এবং গ্রাউন্ডিং ইলেক্ট্রোডগুলির নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত করতে প্রতি 3 বছরে একটি গ্রাউন্ডিং গ্রিড পরিবাহিতা পরীক্ষা করা উচিত। গ্রেপ্তারকারীদের ডিসি রেফারেন্স ভোল্টেজ পরীক্ষা এবং প্রতিটি 1 - 2 বছরে ফাঁস বর্তমান পরীক্ষাগুলি সহ্য করতে হবে, এবং বার্ধক্য বা পারফরম্যান্স - অবমাননাকর গ্রেপ্তারকারীদের বজ্রপাতের আবহাওয়ায় ব্যর্থ হতে বাধা দেওয়ার জন্য সময়মতো প্রতিস্থাপন করা উচিত।

 

 

transformer lightning protection system

 

অষ্টম। উপসংহার

 

ট্রান্সফর্মারগুলি বজ্রপাতের আবহাওয়ায় "আঘাত ও ক্ষতিগ্রস্থ" হওয়ার ঝুঁকি অনিয়ন্ত্রিত নয়। বৈজ্ঞানিক বজ্রপাত সুরক্ষা নকশা এবং পরিশোধিত অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে, বিদ্যুতের ক্ষতির ত্রুটিগুলির সম্ভাবনা 90%এরও বেশি হ্রাস করা যেতে পারে। লাইটনিং রডগুলির সঠিক বিন্যাস থেকে শুরু করে দস্তা অক্সাইড গ্রেপ্তারকারীদের মিলিসেকেন্ডের প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত, নিম্ন - প্রতিরোধের ড্রেজিং থেকে গ্রাউন্ডিং গ্রিডের সত্যিকারের - বুদ্ধিমান সিস্টেমগুলির সময় পর্যবেক্ষণ, এবং তারপরে লাইটনিং প্রোটেকশন দক্ষতার প্রতিফলন করে "প্রতিটি আলোক সুরক্ষা প্রতিফলিত করে। নতুন উপকরণ (যেমন ন্যানো -}}}} সংমিশ্রণ নিরোধক উপকরণ) এবং নতুন প্রযুক্তি (যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে) প্রয়োগের সাথে, ট্রান্সফর্মার লাইটনিং প্রোটেকশন সিস্টেমটি আরও নির্ভরযোগ্য হবে, বিদ্যুৎ সিস্টেমের নিরাপদ এবং স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য একটি "বজ্র সুরক্ষা ছাতা" সরবরাহ করবে।

 

অনুসন্ধান পাঠান