ٹرانسفارمر اوور وولٹیج مظاہر اور تحفظ کے اقدامات
Feb 06, 2026
ایک پیغام چھوڑیں۔

UHV اور نئے انرجی گرڈ کنکشن جیسی ٹیکنالوجیز کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ، ٹرانسفارمرز-بجلی کی ترسیل اور وولٹیج کی تبدیلی کے لیے بنیادی سازوسامان-پاور گرڈ کی وشوسنییتا اور بجلی کی فراہمی کے معیار کے لیے اہم ہیں۔ تاہم، ٹرانسفارمرز کو آپریشن کے دوران اکثر اوور وولٹیج کے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے: جب آپریٹنگ وولٹیج زیادہ سے زیادہ قابل اجازت ورکنگ وولٹیج سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اوور وولٹیج کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ عارضی وولٹیج کی بے ضابطگی نہ صرف ٹرانسفارمر کی موصلیت کی عمر کو تیز کرتی ہے بلکہ یہ براہ راست موصلیت کی خرابی کا سبب بھی بن سکتی ہے، جس سے آلات کی خرابی یا گرڈ حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹرانسفارمرز کے محفوظ آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے اوور وولٹیج پیدا کرنے کے طریقہ کار کا مکمل تجزیہ اور ٹارگٹڈ پروٹیکشن اقدامات کا نفاذ ضروری ہے۔
1. اوور وولٹیج کی درجہ بندی اور خطرات
پاور سسٹم میں اوور وولٹیجز کو دورانیہ اور وجہ کی بنیاد پر تین اہم اقسام میں درجہ بندی کیا گیا ہے:عارضی اوور وولٹیج, اوور وولٹیج کو تبدیل کرنا، اوروایمنڈلیی اوور وولٹیج (بجلی کی اوور وولٹیج)، ہر ایک الگ محرک منظرناموں اور خطرے کی خصوصیات کے ساتھ۔
(1) عارضی اوور وولٹیج
عارضی اوور وولٹیجز بنیادی طور پر مستحکم-ریاست کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے کہ سنگل-فیز گراؤنڈ فالٹس اور گرڈ گونج، اور اس میں پاور-فریکوئنسی اوور وولٹیج، گونج اوور وولٹیج، اور آرک گراؤنڈنگ اوور وولٹیج شامل ہیں۔
- گونج overvoltageاس وقت ہوتا ہے جب گرڈ میں انڈکٹنس (مثلاً، ٹرانسفارمر ایکسائٹیشن انڈکٹینس، آرک سپریشن کوائل) اور کیپیسیٹینس (مثلاً، لائن-سے-گراؤنڈ کیپیسیٹینس، کیبل کیپیسیٹینس) خرابیوں یا بار بار کارروائیوں کی وجہ سے ایک گونجنے والا سرکٹ بناتا ہے، جس سے برقی توانائی کی مخصوص حالتوں میں بار بار کی تبدیلی اور مقناطیسی توانائی کو متحرک کیا جاتا ہے۔ فیرو میگنیٹک گونج، جو ٹرانسفارمر ایکسائٹیشن انڈکٹنس کی نان لائنر خصوصیات کی وجہ سے ہوتی ہے، خاص طور پر خطرناک ہے، وولٹیج کے طول و عرض ممکنہ طور پر درجہ بندی کی قیمت سے 2–3 گنا زیادہ ہے۔
- آرک گراؤنڈنگ اوور وولٹیجغیر زمینی یا آرک سپریشن کوائل-گراؤنڈڈ سسٹمز میں سنگل-فیز گراؤنڈ فالٹس کے دوران وقفے وقفے سے آرک ختم ہونے اور فالٹ پوائنٹ پر ریگنیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ برقی مقناطیسی دوغلوں کو اکساتا ہے، جس میں اوور وولٹیج کے طول و عرض ریٹیڈ وولٹیج سے 2.5–3 گنا تک پہنچ جاتے ہیں اور کئی سیکنڈ سے دسیوں سیکنڈ تک چلتے ہیں، آسانی سے موصلیت کی تھکاوٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
(2) اوور وولٹیج کو تبدیل کرنا
اوور وولٹیج کو تبدیل کرنا گرڈ کی حالت میں اچانک تبدیلیوں سے ہوتا ہے، جیسے بڑے-صلاحیت والے آلات کو تبدیل کرنا، لوڈ لائنوں یا ٹرانسفارمرز کو کھولنا/بند کرنا-، یا آپریشنل غلطیاں جو تیزی سے توانائی کے اخراج کو متحرک کرتی ہیں، جس سے برقی مقناطیسی توانائی میں اچانک تبدیلیاں اور وولٹیج میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر درجہ بند وولٹیج سے 3.0–4.5 گنا زیادہ، یہ اوور وولٹیجز صرف چند پاور-فریکوئنسی سائیکلوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن کثرت سے چلنے والے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس میں بار بار نمائش کے ساتھ موصلیت کی تھکاوٹ کو تیز کرتے ہیں۔
(3) وایمنڈلیی اوور وولٹیج (بجلی کی اوور وولٹیج)
وایمنڈلیی اوور وولٹیج بجلی کے بادل خارج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو براہ راست بجلی کے اوور وولٹیج اور حوصلہ افزائی بجلی کے اوور وولٹیج میں تقسیم ہوتا ہے:
- براہ راست بجلی کی اوور وولٹیجآلات یا کنڈکٹرز پر براہ راست بجلی کے جھٹکوں کے نتیجے میں، ہائی-طول و عرض پلس وولٹیج پیدا کرتے ہیں۔
- حوصلہ افزائی بجلی کی اوور وولٹیجبجلی کے خارج ہونے کے دوران برقی مقناطیسی شعبوں میں تیز رفتار تبدیلیوں سے متاثر ہوتا ہے۔
آسمانی بجلی کا شکار جنوبی چین میں، 15% سالانہ ٹرانسفارمر کی خرابیوں کی وجہ بجلی کی اوور وولٹیج ہے۔ بجلی کی لہروں میں انتہائی کھڑی موج فرنٹ (1–4 μs) اور اعلی تعدد (100 kHz سے اوپر) کی خصوصیت ہوتی ہے، جس میں وولٹیجز ریٹیڈ ویلیو سے 8–12 گنا تک پہنچ جاتی ہیں وائنڈنگز پر حملہ کرتے وقت، غیر مساوی گنجائش کی تقسیم آنے والے ٹرمینلز پر انتہائی وولٹیج گریڈینٹ بناتی ہے، جو براہ راست انٹرٹرن اور مین موصلیت کو خطرہ بناتی ہے۔
ٹرانسفارمرز کو اوور وولٹیج کو پہنچنے والے نقصان کی شدت لہر کی شکل، طول و عرض اور دورانیہ پر منحصر ہے: بجلی کی لہریں چھوٹی ہیں-سامنے کی دھڑکنیں، سوئچنگ اوور وولٹیج لمبی ہیں-سامنے کی دالیں، اور عارضی اوور وولٹیجز کم ہیں-فریکوئنسی ویوز۔ آلات کی موصلیت کو ان لہروں کے خلاف جانچنا ضروری ہے۔ بجلی کی اوور وولٹیج موصلیت کی خرابی کا سب سے زیادہ خطرہ پیدا کرتی ہے: جب بجلی کی لہریں ٹرانسفارمرز تک پھیلتی ہیں، تو لائن گرفتار کرنے والے پہلے خارج ہوتے ہیں، اور بقایا لہریں ٹرانسفارمر سے گزر کر زمین تک جاتی ہیں۔ اگر ٹرانسفارمر اور آریسٹر کے درمیان برقی فاصلہ ہے تو، بقایا وولٹیج کنڈکٹر کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور بڑھتا ہے، ممکنہ طور پر گرفتار کرنے والے بقایا وولٹیج سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح، گرفتاریوں کو جتنا ممکن ہو سکے ٹرانسفارمرز کے قریب نصب کیا جانا چاہئے۔ مزید برآں، گونج اور سوئچنگ اوور وولٹیجز، اگرچہ طول و عرض میں کم ہیں، ان کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔الٹا تبدیلی اوور وولٹیجخاص طور پر کپٹی ہے: جب ہائی-وولٹیج سائیڈ پر بجلی گرتی ہے، گرفتار کرنے والا بقایا وولٹیج ہائی-وولٹیج سمیٹنے پر کام کرتا ہے۔ گراؤنڈ ریزسٹنس میں امپلس وولٹیج کی کمی نیوٹرل لائن کے ذریعے کم-وولٹیج وائنڈنگ میں منتقل ہوتی ہے، اور کم-وولٹیج وائنڈنگ لائٹننگ کرنٹ سے اوور وولٹیجز کو کئی گنا سے دس گنا زیادہ ہائی-وولٹیج وائنڈنگ انڈیولیشن میں بقیہ وولٹیج سے دسیوں گنا زیادہ دلاتا ہے۔

2. اوور وولٹیج کی جنریشن میکانزم
(1) سوئچنگ اوور وولٹیج: برقی مقناطیسی توانائی کی عارضی دولن
(2) وایمنڈلیی اوور وولٹیج: بجلی کی لہروں کا تیز حملہ
(3) عارضی اوور وولٹیج: مستحکم-ریاست میں خلل کے تحت توانائی کا جمع اور دوغلا پن
(1) سوئچنگ اوور وولٹیج: برقی مقناطیسی توانائی کی عارضی دولن
کوئی-اسٹیپ-ڈاؤن ٹرانسفارمر کی لوڈ سوئچنگ-پاور گرڈز میں سب سے عام منظرنامہ-ایک مثال کے طور پر، ثانوی-سائیڈ کیپیسیٹینس کا بنیادی سائیڈ پر کم سے کم اثر پڑتا ہے جب تبدیل کیا جاتا ہے، اس لیے اسے نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی سمیٹنالائن-سے-زمین کی گنجائش (
)اورانٹرٹرن کیپیسیٹینس (
)کلیدی پیرامیٹرز بن جاتے ہیں۔ چونکہ
پاور ٹرانسفارمرز میں، انٹرٹرن کیپیسیٹینس کے اثر کو قابلیت کے تجزیہ کے لیے مزید آسان بنایا جا سکتا ہے۔
جب کوئی نہیں-لوڈ ٹرانسفارمر بند کیا جاتا ہے، اگر نہیں-لوڈ کرنٹ غیر-صفر ہے، تو مقناطیسی میدان کی توانائی بنیادی انڈکٹنس میں محفوظ ہوتی ہے
(
) اور الیکٹرک فیلڈ انرجی میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔
(
) کی طرف سے قائم متوازی سرکٹ میں oscillate
اور
. یہ دولن، کئی سو سے کئی ہزار ہرٹز کی فریکوئنسی کے ساتھ اور صرف چند پاور-فریکوئنسی سائیکل تک چلتی ہے، جب کرنٹ صفر تک پہنچ جاتا ہے تو مقناطیسی فیلڈ انرجی کو مکمل طور پر برقی فیلڈ انرجی میں بدل دیتا ہے، کیپسیٹر وولٹیج کو زیادہ سے زیادہ تک بڑھاتا ہے اور سوئچنگ اوور وولٹیج کو متحرک کرتا ہے۔ زیادہ وائنڈنگ انڈکٹینس اور نچلی لائن-سے-گراؤنڈ کیپیسیٹینس اوور وولٹیج کے طول و عرض میں اضافہ کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اوور وولٹیج کو تبدیل کرنا عام طور پر درجہ بند وولٹیج کے 4.5 گنا سے زیادہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔
(2) وایمنڈلیی اوور وولٹیج: بجلی کی لہروں کا تیز حملہ
بجلی کی لہروں میں 500 kV/μs تک ویو فرنٹ کی کھڑی پن کے ساتھ (1–4 μs) اور اعلی تعدد (100 kHz سے اوپر) ہوتے ہیں۔ یہ تیزی سے بدلتا ہوا وولٹیج ونڈنگز میں نمایاں نقل مکانی کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ جب بجلی کی لہریں ٹرانسفارمر ٹرمینلز تک پھیلتی ہیں، تو وہ ہائی-فریکوئنسی، ہائی-وولٹیج سگنلز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اعلی تعدد پر، سمیٹ انڈکٹو ری ایکٹینس
نمایاں طور پر بڑھتا ہے، جبکہ capacitive reactance
تیزی سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے کرنٹ بنیادی طور پر انٹرٹرن اور لائن-سے-گراؤنڈ کیپیسیٹینس کے ذریعے بہتا ہے۔
چونکہ کم-وولٹیج وائنڈنگ کور کے قریب ہے، اس لیے اس کی بڑی لائن-سے-گراؤنڈ کیپیسیٹینس ایک شارٹ سرکٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے، جس سے یہ مؤثر طریقے سے گراؤنڈ ہوتا ہے۔ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی لہروں کی وولٹیج کی تقسیم کے تناسب سے طے کی جاتی ہے۔
کو
: آنے والے ٹرمینل کے قریب انٹرٹرن کیپیسیٹینس شنٹنگ کی وجہ سے زیادہ کرنٹ لے جاتے ہیں، انتہائی وولٹیج کے گراڈینٹ پیدا کرتے ہیں جہاں پہلے چند موڑ کو درجہ بندی کی قیمت سے سینکڑوں گنا وولٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وولٹیج کی یہ غیر مساوی تقسیم انٹرٹرن موصلیت کی خرابی کی بنیادی وجہ ہے۔
(3) عارضی اوور وولٹیج: مستحکم-ریاست میں خلل کے تحت توانائی کا جمع اور دوغلا پن
عارضی اوور وولٹیجز مستحکم-ریاست گرڈ میں خلل سے پیدا ہوتی ہیں، تین عام منظرناموں کے ساتھ:
- پاور-فریکوئنسی اوور وولٹیج: سنگل-فیز گراؤنڈ فالٹس، لوڈ مسترد ہونے، یا لائن چارجنگ کی وجہ سے۔ مؤثر طریقے سے گراؤنڈ سسٹمز میں، سنگل-فیز فالٹس کے دوران صحت مند فیز وولٹیج لائن وولٹیج کی سطح تک بڑھ جاتے ہیں۔ اچانک لوڈ مسترد ہونے سے جنریٹر کی رفتار اور غیر ایڈجسٹ شدہ جوش کرنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے بس وولٹیج کئی سیکنڈ کے لیے ریٹیڈ ویلیو سے 1.5–1.8 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔
- گونج overvoltage: اس وقت ہوتا ہے جب انڈکٹنس اور کیپیسیٹینس فالٹس یا آپریشنز کی وجہ سے گونجنے والے سرکٹس بناتے ہیں، برقی-مقناطیسی توانائی کی تبدیلی کو متحرک کرتے ہیں۔ فیرو میگنیٹک گونج، جو نان لائنر ٹرانسفارمر انڈکٹنس کے ذریعے چلتی ہے، تعدد بڑھے اور وولٹیج کے طول و عرض میں 2-3 درجہ کی قدر کا سبب بنتی ہے۔
- آرک گراؤنڈنگ اوور وولٹیج: غیر زمینی نظاموں میں سنگل-مرحلے کی خرابیوں کے دوران وقفے وقفے سے آرک ختم ہونے/ریگنیشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے برقی مقناطیسی دوغلے ہوتے ہیں۔ آرک ختم ہونے سے انڈکٹنس کے لیے کیپسیٹو توانائی جاری ہوتی ہے، جب کہ ریجنیشن توانائی کے جمع ہونے کو بڑھاتی ہے، جس کے نتیجے میں ریٹیڈ وولٹیج سے 2.5–3 گنا زیادہ وولٹیج ہوتی ہے۔
3. اوور وولٹیج کے تحفظ کے اقدامات
اوور وولٹیج کے خطرات اور میکانزم سے نمٹنے کے لیے ایک پختہ تحفظ کا نظام تیار کیا گیا ہے، جس میں بیرونی براہ راست بجلی سے تحفظ، اندرونی وائنڈنگ پروٹیکشن، اور ٹرانسفارمر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اضافی اقدامات شامل ہیں۔

(1) بیرونی براہ راست بجلی سے تحفظ
سب اسٹیشن کی سطح پر، براہ راست بجلی سے تحفظ دفاع کی پہلی لائن ہے:
- بجلی کی سلاخیں: اونچائی اور سلاخوں کی تعداد سے متعین حفاظتی کوریج کے ساتھ، بجلی کے دھاروں کو زمین کی طرف موڑ دیں۔ متعدد سلاخیں کوریج کو بڑھاتی ہیں۔ جوابی حملوں کو روکنے کے لیے، گراؤنڈنگ گرڈز کو مزاحمتی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور ٹرانسفارمرز اور سرکٹ بریکرز سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔
- بجلی کے تار: سب سٹیشنوں کے قریب آنے والی لائنوں کے اوپر نصب، وہ بجلی کی لہروں کے داخل ہونے کے امکان کو کم کرتے ہیں۔ جب محفوظ لائن سے باہر بجلی گرتی ہے تو لائن کی رکاوٹ آریسٹر کرنٹ کو محدود کرتی ہے، اور کنڈکٹرز پر امپلس کورونا لہر کی کھڑکی اور طول و عرض کو کم کرتا ہے، بہتر موصلیت کوآرڈینیشن کے لیے گرفتاری کے بقایا وولٹیج کو کم کرتا ہے۔
(2) گرفتاری کا تحفظ: بنیادی تحفظ کا مطلب
گرڈ گرفتار کرنے والے بنیادی طور پر ہیں۔گیپلیس میٹل آکسائڈ گرفتار کرنے والے (MOA)اورگیپڈ والو-قسم کے گرفتار کرنے والے, ایک مشترکہ انتخاب کے اصول کے ساتھ: اریسٹر ریٹیڈ وولٹیج انسٹالیشن سائٹ پر عارضی اوور وولٹیج سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور غیر جانبدار-پوائنٹ گرفتاری والا ریٹیڈ وولٹیج ٹرانسفارمر کے زیادہ سے زیادہ فیز وولٹیج سے کم نہیں ہونا چاہیے۔
- اگر ریٹیڈ وولٹیج بہت کم ہے: گیپڈ گرفتار کرنے والے سنگل-فیز فالٹس کے دوران آرکس کو بجھانے میں ناکام ہو سکتے ہیں، جس سے دھماکے ہوتے ہیں۔ MOAs ضرورت سے زیادہ توانائی جذب کرنے سے کم ہوتے ہیں۔
- اگر ریٹیڈ وولٹیج بہت زیادہ ہے: امپلس ڈسچارج وولٹیج اور بقایا وولٹیج میں اضافہ، تحفظ کی تاثیر کو کم کرتا ہے۔
گیپڈ والو-قسم کے گرفتار کرنے والے نان لائنر والو ڈسکس کا استعمال کرتے ہیں جو بجلی کے بڑے دھاروں کے تحت اعلی چالکتا (کم بقایا وولٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے) اور عام وولٹیج پر کم چالکتا (طاقت کو محدود کرتے ہوئے-فریکوئنسی فالو کرنٹ) کو ظاہر کرتے ہیں۔ Gapless MOAs، زنک آکسائیڈ والو ڈسکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، فالو کرنٹ کو بغیر گیپس کے دباتے ہیں، تیز رسپانس، کم بقایا وولٹیج، اور اعلی کرنٹ کی صلاحیت-انہیں ٹرانسفارمر کے تحفظ کے لیے مرکزی دھارے کا انتخاب بناتے ہیں۔
GB311.1-1997 کے مطابقہائی وولٹیج ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن کے آلات کے لیے موصلیت کوآرڈینیشن، 6kV ٹرانسفارمرز میں 60kV کے وولٹیج کو برداشت کرنے والی بجلی کا تسلسل ہے، اور 10kV ٹرانسفارمرز 75kV ہے۔ 6kV سسٹمز کے لیے، YH5WS-10/30 MOA میں بقایا وولٹیج 30kV سے کم یا اس کے برابر ہے، جو ایک موصلیت کوآرڈینیشن عنصر دیتا ہے۔
. 10kV سسٹمز کے لیے، YH5WS-17/50 MOA حاصل کرتا ہے
, حفاظتی فالتو پن کی ضروریات کو پورا کرنا۔
موصلیت کی قسم، اوور وولٹیج کی تقسیم، اور ماحولیاتی عمر کو مدنظر رکھتے ہوئے، عام طور پر بجلی کے اثرات کے لیے 1.4 سے زیادہ یا اس کے برابر اور امپلس کو تبدیل کرنے کے لیے 1.15 سے زیادہ یا اس کے برابر ہے۔








(3) بہتر موصلیت: اضافی تحفظ
درمیانے اور چھوٹے ٹرانسفارمرز کے لیے (35kV سے کم یا اس کے برابر)، بڑھا ہوا موصلیت ایک کلیدی ضمنی اقدام ہے: وولٹیج گریڈینٹ کو برداشت کرنے کے لیے آنے والے/ٹرمینل موڑ پر ہائی-وولٹیج وائنڈنگ موصلیت کو گاڑھا کرنا اور انٹرٹرن موصلیت کو مضبوط بنانا۔ تاہم، موٹی موصلیت گرمی کی کھپت کو متاثر کرتی ہے اور انٹرٹرن کیپیسیٹینس کو کم کرتی ہے، ممکنہ طور پر بڑھتے ہوئے وولٹیج گریڈینٹ-اسے صرف کم-وولٹیج، لاگت-حساس حالات کے لیے موزوں بناتی ہے۔
(4) انٹرٹرن کیپیسیٹینس میں اضافہ: آپٹمائزڈ وولٹیج کی تقسیم
اعلی انٹرٹرن کی گنجائش
وولٹیج کی تقسیم کی یکسانیت کو بہتر بناتا ہے: ایک بڑا
کے رشتہ دار
وولٹیج گریڈینٹ اور اوور وولٹیج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ انٹرلیویڈ وائنڈنگز اور کیپیسیٹر اسکرینز جیسی تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر بجلی کے گرنے والے علاقوں میں-ماؤنٹین سب اسٹیشنز یا ونڈ فارم سٹیپ-اپ اسٹیشنوں میں۔
(5) غیر جانبدار-پوائنٹ اوور وولٹیج پروٹیکشن
واحد پاور ذرائع کے ساتھ بجلی کے گرنے والے علاقوں میں سب سٹیشنوں کے لیے-تین-فیز میں بجلی کی لہر کا دخل عام ہے، جس کے لیے فوکسڈ نیوٹرل-پوائنٹ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی حل ہے۔غیر جانبدار-پوائنٹ MOAs، جو تیز ردعمل، کم بقایا وولٹیج، اور اعلی کرنٹ کی صلاحیت کے ساتھ بجلی اور سوئچنگ اوور وولٹیج دونوں سے حفاظت کرتا ہے۔ گوانگ ڈونگ اور گوانگسی جیسے آسمانی بجلی کے شکار صوبوں میں، غیر جانبدار-پوائنٹ MOA تنصیب کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ ہائی ریٹیڈ وولٹیجز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا، یہ معمولی غیر جانبدار-پوائنٹ شفٹوں کے دوران قابل اعتماد رہتے ہیں اور سنگل-فیز فالٹس کے دوران 1x پاور-فریکوئنسی فیز وولٹیج کا مقابلہ کرتے ہیں۔
انتہائی غیر جانبدار-پوائنٹ شفٹوں کے لیے (2x پاور سے زیادہ یا اس کے برابر اوور وولٹیج ایک باہمی حفاظتی طریقہ کار۔
(6) ملٹی-وائنڈنگ ٹرانسفارمرز کے لیے خصوصی تحفظ
تین-وائنڈنگ ٹرانسفارمرز (ہائی، میڈیم، کم وولٹیج) کو الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن اوور وولٹیج کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب کم-ولٹیج وائنڈنگ کھلی ہوں۔ ہائی-وولٹیج سائیڈ پر بجلی کی لہریں الیکٹرو اسٹیٹک کپلنگ اور برقی مقناطیسی انڈکشن کے ذریعے کم وولٹیج وائنڈنگز میں منتقل ہوتی ہیں، اور زمین پر کم گنجائش الیکٹرو اسٹیٹک وولٹیج کو بڑھاتی ہے، جس سے موصلیت کا خطرہ ہوتا ہے۔ کم-وولٹیج وائنڈنگ آؤٹ لیٹس پر گرفتار کرنے والے براہ راست مداخلت کرنے والے اوور وولٹیج کو دبا دیتے ہیں۔
مزید برآں، غیر متناسب فالٹس یا بریکر کی خرابیوں سے صفر{-سلسل وولٹیج کیپسیٹیو کپلنگ کے ذریعے کم-وولٹیج وائنڈنگز میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے، ہائی-ہم وقت سازی کے بریکرز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور 3 Y-کم وولٹیج بس پلوں پر 3 وولٹیج کیپسیٹرز نصب کیے جاتے ہیں تاکہ زمین پر گنجائش بڑھانے، اوور وولٹیج توانائی کو جذب کرنے اور طول و عرض/کھڑی پن کو کم کرنے کے لیے۔
(7) کم-وولٹیج سسٹم کوآرڈینیٹڈ پروٹیکشن
لمبی کم-وولٹیج فیڈر لائنیں آسمانی بجلی گرنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ جب مارا جاتا ہے تو، بجلی کے دھارے پیدا ہوتے ہیں۔الٹا تبدیلی overvoltageالیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کے ذریعے ہائی-وولٹیج وائنڈنگز (2–3 گنا ریٹیڈ وولٹیج) میں، خطرناک موصلیت۔ کم-وولٹیج سائڈ MOAs کم-وولٹیج وائنڈنگز میں امپلس فلوکس کو دباتے ہیں، اوور وولٹیج کی منتقلی کو روکتے ہیں۔ Y/Zn11 کنکشن گروپس والے ٹرانسفارمرز الٹا ٹرانسفارمیشن اوور وولٹیج کو فطری طور پر دباتے ہیں، کم-وولٹیج گرفتار کرنے والوں کے ساتھ جوڑا بنانے پر بہتر تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
(8) دیگر خصوصی تحفظ کے اقدامات
مخصوص اوور وولٹیج منظرناموں کے لیے، اضافی اقدامات میں شامل ہیں:
1. آرک سپریشن کوائلز: آرک گراؤنڈنگ اوور وولٹیج کو دبانا
غیر زمینی یا آرک سپریشن کوائل-گراؤنڈڈ ڈسٹری بیوشن سسٹم میں، آرک سپریشن کوائل سنگل-فیز فالٹس کے دوران کیپسیٹو کرنٹ کی تلافی کرتے ہیں، فالٹ کرنٹ کو کم کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے آرک ریگنیشن کو روکتے ہیں۔ خودکار-ٹیوننگ کنڈلی حقیقی-وقت کی صلاحیت والے موجودہ تبدیلیوں کو ٹریک کرتی ہے، آرک گراؤنڈنگ اوور وولٹیج کو 2x ریٹیڈ وولٹیج سے کم یا اس کے برابر تک محدود کرتی ہے۔
2. ری ایکٹر: سوئچنگ اور پاور کو محدود کرنا-فریکوئنسی اوور وولٹیج
سیریز ری ایکٹر: موجودہ تبدیلی کی شرح کو کم کرنے کے لیے سرکٹ انڈکٹنس کو بڑھا کر ٹرانسفارمر انرش کرنٹ اور سوئچنگ اوور وولٹیج کو روکیں۔ مثال کے طور پر، بڑے ٹرانسفارمرز کے کم-وولٹیج سائیڈز پر سیریز ری ایکٹر انرش کرنٹ کو 2–3x ریٹیڈ کرنٹ تک محدود کرتے ہیں۔
شنٹ ری ایکٹر: لمبی ہائی-وولٹیج ٹرانسمیشن لائنوں میں کیپسیٹو ری ایکٹیو پاور کو جذب کرتا ہے، لائن چارجنگ اثرات سے پاور-فریکوئنسی اوور وولٹیج کو کم کرتا ہے۔ 500kV لائنوں میں، شنٹ ری ایکٹر اوور وولٹیج کو 1.3x ریٹیڈ وولٹیج سے کم یا اس کے برابر تک محدود کرتے ہیں، بالواسطہ طور پر ٹرانسفارمرز کی حفاظت کرتے ہیں۔
3. گراؤنڈنگ سسٹم آپٹیمائزیشن: گراؤنڈ پوٹینشل رائز کو کم کرنا
آپٹمائزڈ گراؤنڈنگ گرڈز (مثلاً، تانبے کے-کلاد اسٹیل الیکٹروڈز، اضافی گراؤنڈنگ پولز) سب سٹیشن کی گراؤنڈ مزاحمت کو 0.5Ω سے کم یا اس کے برابر کر دیتے ہیں، بجلی گرنے کے دوران زمینی ممکنہ اضافے کو کم کرتے ہیں اور جوابی حملوں کو روکتے ہیں۔ آسمانی-خطروں میں، "آزاد گراؤنڈنگ + ایکوپوٹینشل بانڈنگ" زمینی امکانی فرق کو مزید کم کرتا ہے۔
4. ویریسٹرز اور سرج پروٹیکٹرز (SPD): کم-وولٹیج اینڈ پروٹیکشن
ویریسٹرز (MOV) یا SPDs کم-وولٹیج کے فیڈر آؤٹ لیٹس پر بجلی کی روشنی اور سوئچنگ اوور وولٹیج کو دباتے ہیں، الٹا ٹرانسفارمیشن اوور وولٹیج کو روکتے ہیں۔ یہ آلات نینو سیکنڈ رسپانس اور کم بقایا وولٹیج پیش کرتے ہیں، کم-وولٹیج ڈسٹری بیوشن سسٹم اینڈ پروٹیکشن کے لیے مثالی ہے۔
SCOTECH ٹرانسفارمر اوور وولٹیج پروٹیکشن: مکمل-منظر حل کی فہرست
یہ فہرست وولٹیج کی سطحوں اور منظرناموں میں اوور وولٹیج تحفظ کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس کی بنیادی منطق کے بعدبراہ راست بجلی کا تحفظ + کور وولٹیج محدود کرنا + خصوصی دبانے + سسٹم کوآرڈینیشن. یہ SCOTECH ٹرانسفارمر ڈیزائن کی خصوصیات، مماثل تحفظ کے اقدامات اور پروجیکٹ ڈیزائن، کسٹمر تکنیکی مصروفیت، اور مصنوعات کے انتخاب میں براہ راست استعمال کے لیے حسب ضرورت حل کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
|
درخواست کا منظر نامہ |
بنیادی آپریٹنگ حالات |
بنیادی تحفظ کے اقدامات |
SCOTECH اپنی مرضی کے مطابق موافقت |
|
آؤٹ ڈور سب سٹیشن/ونڈ فارم سٹیپ-اوپر سٹیشن |
ہائی براہ راست بجلی کا خطرہ؛ مشترکہ بجلی/سوئچنگ اوور وولٹیج؛ غیر جانبدار-پوائنٹ ممکنہ تبدیلی کا خطرہ |
1. بیرونی براہ راست بجلی تحفظ |
1. اپنی مرضی کے مطابقانٹرلیویڈ وائنڈنگز/کیپیسیٹر اسکرینزوولٹیج کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے ٹرانسفارمر آنے والے ٹرمینلز پر؛ |
|
شہری تقسیم کے سب سٹیشن |
بار بار سوئچنگ آپریشنز؛ بار بار سوئچنگ اوور وولٹیج؛ کوئی براہ راست بجلی نہیں لیکن حوصلہ افزائی بجلی کا خطرہ؛ کم گونج کا خطرہ |
1. ہائی-وولٹیج سائیڈ گیپڈ والو-قسم/MOA گرفتار کرنے والے |
1. موٹی انٹرٹرن/گراؤنڈ موصلیتاوور وولٹیج کی تھکاوٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہائی-وولٹیج سمیٹنے والے آنے والے ٹرمینلز پر؛ |
|
دیہی ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمرز |
ہائی براہ راست/حوصلہ افزائی بجلی کا خطرہ؛ اہم آرک گراؤنڈنگ اوور وولٹیج؛ لمبی دیہی لائنیں، ہائی الٹا ٹرانسفارمیشن اوور وولٹیج کا خطرہ |
1. قطب-ماؤنٹڈ گرفتاری + کم-وولٹیج سائیڈ MOAs |
1. فروغ دیناY/Zn11 کنکشن گروپ ٹرانسفارمرزالٹا ٹرانسفارمیشن اوور وولٹیج کو موروثی طور پر دبانا؛ |
|
صنعتی پلانٹ وقف ٹرانسفارمرز |
ملٹی-وائنڈنگ الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن اوور وولٹیج؛ لوڈ سوئچنگ سے اوور وولٹیج کو تبدیل کرنا؛ صفر-سلسلہ وولٹیج جوڑنے کا خطرہ؛ کم-وولٹیج الٹا ٹرانسفارمیشن اوور وولٹیج |
1. ہر سمیٹ کے لیے آزاد گرفتار کرنے والے |
1. آزاد پربلت موصلیتہر ایک وائنڈنگ کے لیے: اعلی-وولٹیج سائیڈز پر موزوں کیپسیٹنس ڈسٹری بیوشن، کم-وولٹیج سائیڈز پر گاڑھی گراؤنڈ موصلیت؛ |
|
لمبی-فاصلہ ٹرانسمیشن ٹرانسفارمرز |
لائن چارجنگ سے پاور-فریکوئنسی اوور وولٹیج؛ لائن سوئچنگ سے اہم سوئچنگ اوور وولٹیج؛ تیز بجلی کی لہر پھیلاؤ |
1. ہائی وولٹیج کے اطراف میں اعلی-صلاحیت والے MOAs |
1. اپنی مرضی کے مطابقتیز بجلی کا تسلسل ٹرانسفارمرز کو برداشت کرتا ہے۔لمبی-دوری کی بجلی کی لہر کی کھڑی پن کے مطابق ڈھال لیا گیا |
|
کومپیکٹ سب سٹیشنز/پہلے سے تیار شدہ ٹرانسفارمر سٹیشن |
کوئی آزاد براہ راست بجلی تحفظ؛ اعلی آلات کا انضمام، چھوٹے برقی فاصلے؛ حوصلہ افزائی بجلی + اندرونی سوئچنگ اوور وولٹیج |
1. کابینہ کے اندر مربوط MOAs |
1. انٹیگریٹڈ گرفتاری بڑھتے ہوئے مقاماتصفر-فاصلہ ٹرانسفارمر-آریسٹر انٹیگریشن کے لیے؛ |
سپلیمنٹری نوٹس
- تمام حل کی حمایتSCOTECH ٹرانسفارمرز اور تحفظ کے اجزاء کا مربوط ملاپ، کسٹمر کے ثانوی انتخاب اور تنصیب کے اخراجات کو کم کرنا۔
- انتہائی حالات کے لیے (مثلاً گرج چمک کے شدید زون، اونچائی، بھاری آلودگی)، بہتر اختیارات جیسےاینٹی-آلودگی کی موصلیت کی کوٹنگز، ہائی-موجودہ گرفتار کرنے والے، اور آزاد گراؤنڈنگ ٹرمینلزدستیاب ہیں
4. نتیجہ
ٹرانسفارمر اوور وولٹیج پروٹیکشن ایک منظم انجینئرنگ کام ہے جو گرڈ کی ساخت، آپریٹنگ ماحول اور آلات کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے تکنیکی فزیبلٹی اور اقتصادی کارکردگی کو متوازن کرتا ہے۔ بیرونی براہ راست بجلی کے تحفظ سے لے کر اندرونی گرفتاری اور موصلیت کی کمک تک، آرک سپریشن کوائلز اور ری ایکٹرز کے ذریعے مکمل تحفظ کا ایک جامع نیٹ ورک تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل جڑواں اور آن لائن مانیٹرنگ ٹیکنالوجیز میں مستقبل کی پیشرفت ٹرانسفارمر اوور وولٹیج تحفظ کے ارتقاء کو ذہین، فعال نظاموں کی طرف لے جائے گی، اور زیادہ قابل اعتماد پاور گرڈز کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھے گی۔

انکوائری بھیجنے

