আরো জানতে ছবিতে ক্লিক করুন.
আপনি যদি কখনও ট্রান্সফরমার, সাবস্টেশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার সিস্টেমের আশেপাশে কাজ করে থাকেন তবে আপনি সম্ভবত উভয়েই ভোল্টেজ রেটিং লেখা দেখেছেনকেভিএবংV. প্রথম নজরে, এটি যথেষ্ট সহজ দেখায়। কিন্তু বাস্তব বৈদ্যুতিক সিস্টেমে, "কেভি থেকে ভি" এর মধ্যে সম্পর্কটি কেবলমাত্র একটি দশমিক বিন্দুকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশি। এটি সরাসরি প্রভাবিত করে কিভাবে ট্রান্সফরমার ডিজাইন, ইনস্টল এবং প্রতিদিন ব্যবহার করা হয়।
পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, ট্রান্সফরমার হল এমন সরঞ্জাম যা বড়-স্কেল ভোল্টেজ রূপান্তর সম্ভব করে। তাদের ছাড়া, আধুনিক বৈদ্যুতিক গ্রিডগুলি সৎভাবে আজকের মতো কাজ করবে না।
তাহলে আসুন এটিকে একটি ব্যবহারিক, সহজ-বোঝার-পথে ভেঙে দেওয়া যাক৷

"কেভি থেকে ভি" আসলে কী বোঝায়?
"kV থেকে V" শব্দটি সহজভাবে কিলোভোল্ট (kV) কে ভোল্টে (V) রূপান্তর করাকে বোঝায়।
এক কিলোভোল্ট 1,000 ভোল্টের সমান।
এখানে মৌলিক সম্পর্ক:
1 kV=1000 V
তাই:

বেশ সোজা, তাই না? তবুও, ট্রান্সফরমার, ইনসুলেশন সিস্টেম, সুইচগিয়ার এবং তারের রেটিং নির্বাচন করার সময় এই রূপান্তরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
এবং এখানে ভুল? হ্যাঁ, তারা দ্রুত ব্যয়বহুল হতে পারে।
কেন ট্রান্সফরমার V এর পরিবর্তে kV ব্যবহার করে?
আবাসিক সিস্টেমে, আমরা সাধারণত ভোল্টে ভোল্টেজ সম্পর্কে কথা বলি। যেমন:
কিছু দেশে 120V
অন্যদের মধ্যে 230V বা 240V
কিন্তু একবার ভোল্টেজের মাত্রা বড় হয়ে গেলে, ইঞ্জিনিয়াররা কিলোভোল্টে স্যুইচ করে কারণ সংখ্যাগুলি পড়া এবং পরিচালনা করা সহজ।
প্রতিটি অঙ্কন এবং সরঞ্জাম লেবেলে 132,000 ভোল্ট লেখার কল্পনা করুন। 132kV ব্যবহার করা শুধু পরিষ্কার এবং আরও ব্যবহারিক।
ট্রান্সফরমার সাধারণত এই রেঞ্জে কাজ করে:

তাই যখন লোকেরা "kV থেকে V" অনুসন্ধান করে, তারা প্রায়শই ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ রেটিং বা বৈদ্যুতিক রূপান্তর গণনা বোঝার চেষ্টা করে।
কিভাবে ট্রান্সফরমার ভোল্টেজ রূপান্তর করে
একটি ট্রান্সফরমার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের মাধ্যমে কাজ করে। প্রযুক্তিগত শোনাচ্ছে, কিন্তু ধারণাটি আসলে বেশ মার্জিত।
ট্রান্সফরমারের দুটি উইন্ডিং রয়েছে:
প্রাথমিক ঘুর
সেকেন্ডারি উইন্ডিং
যখন বিকল্প কারেন্ট প্রাথমিক দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন এটি ট্রান্সফরমার কোরের ভিতরে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। সেই চৌম্বক ক্ষেত্রটি তখন সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ে ভোল্টেজকে প্ররোচিত করে।
বাঁক অনুপাতের উপর নির্ভর করে ভোল্টেজ পরিবর্তিত হয়।
মূলত, আরো বাঁক সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজ বোঝায়।
একটি স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফরমার রূপান্তর করতে পারে:
11kV থেকে 415V
33kV থেকে 400V
132kV থেকে 11kV
এদিকে, একটি স্টেপ-ট্রান্সফরমার বিপরীতটি করে এবং ট্রান্সমিশনের উদ্দেশ্যে ভোল্টেজ বাড়ায়।
কেন উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন ব্যাপার
এখানে যে জিনিসটি লোকেরা কখনও কখনও উপেক্ষা করে: উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ প্রেরণ করা কারেন্ট হ্রাস করে।
আর কম কারেন্ট মানে কম ট্রান্সমিশন লস।
ইউটিলিটি কোম্পানিগুলি গ্রিড জুড়ে সর্বত্র উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করার এটি একটি প্রধান কারণ।
উদাহরণস্বরূপ, একটি পাওয়ার প্ল্যান্টে উত্পাদিত বিদ্যুৎ প্রাথমিকভাবে প্রায় কাছাকাছি হতে পারে:
11kV
13.8kV
15kV
তারপরে ট্রান্সফরমারগুলি এটিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দেয়:
132kV
220kV
400kV
দীর্ঘ-দূরত্বের সংক্রমণের জন্য।
বাড়ি এবং ব্যবসার কাছাকাছি, অন্যান্য ট্রান্সফরমার ভোল্টেজকে আবার ব্যবহারযোগ্য স্তরে নামিয়ে দেয়।
এটা অনেকটা পুরো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক জুড়ে একটানা ভোল্টেজ রিলে রেসের মতো।
সাধারণ "kV থেকে V" ট্রান্সফরমার রূপান্তর
কিছু ভোল্টেজ রূপান্তর শিল্প এবং ইউটিলিটি সিস্টেমে বারবার প্রদর্শিত হয়।
এখানে কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ রয়েছে:

এই ট্রান্সফরমার রেটিং লোড চাহিদা, সিস্টেম ডিজাইন, এবং স্থানীয় গ্রিড মান উপর ভিত্তি করে সাবধানে নির্বাচন করা হয়.
প্রতিটি দেশ একই ভোল্টেজের মাত্রা ব্যবহার করে না, যা নতুনদের একটু বিভ্রান্ত করতে পারে।
উচ্চ kV স্তরে নিরোধক জটিল হয়ে ওঠে
একবার আপনি মাঝারি বা উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারগুলির সাথে কাজ শুরু করলে, নিরোধক হঠাৎ একটি খুব বড় চুক্তি হয়ে যায়।
কম ভোল্টেজে, স্ট্যান্ডার্ড ইনসুলেশন পদ্ধতি প্রায়ই যথেষ্ট। কিন্তু উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের অনেক শক্তিশালী অস্তরক সুরক্ষা প্রয়োজন।
তাই অনেক পাওয়ার ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে:
খনিজ নিরোধক তেল
প্রেসবোর্ড নিরোধক
ইপোক্সি রজন সিস্টেম
কিছু ইনস্টলেশনে SF6-অন্তরক সুইচগিয়ার
এমনকি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট নিরোধক ব্যর্থতার কারণে আর্কিং, অতিরিক্ত উত্তাপ বা বিপর্যয়কর ট্রান্সফরমার ক্ষতি হতে পারে।
এবং সত্যই, বড় ট্রান্সফরমার মেরামত করা সস্তা বা দ্রুত নয়।
ট্রান্সফরমার নেমপ্লেট সঠিকভাবে পড়া
ট্রান্সফরমার নেমপ্লেট সাধারণত kV এবং V উভয় ক্ষেত্রেই ভোল্টেজ রেটিং দেখায়।
যেমন:

ইনস্টলেশন বা পরীক্ষা শুরু করার আগে একজন প্রযুক্তিবিদকে অবশ্যই "কেভি থেকে ভি" সম্পর্কটি স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।
11kV এবং 11V মিশ্রিত করা স্পষ্টতই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভোল্টেজ ক্লাস সম্পর্কে ভুল অনুমান বাস্তব প্রকল্পগুলিতে ঘটে।
বিশেষ করে যখন ডকুমেন্টেশন দ্রুত হয়. যা, দুর্ভাগ্যবশত, লোকেরা স্বীকার করার চেয়ে প্রায়শই ঘটে।
চূড়ান্ত চিন্তা
শব্দগুচ্ছ "kV থেকে V" একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক রূপান্তরের মত মনে হতে পারে, কিন্তু ট্রান্সফরমার সিস্টেমে, এটি অনেক বড় কিছু উপস্থাপন করে। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, ট্রান্সমিশন, বিতরণ এবং দৈনন্দিন বিদ্যুতের ব্যবহারকে একটি অবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করে।
ট্রান্সফরমারগুলি এই ভোল্টেজ রূপান্তরগুলিকে নিরাপদে এবং দক্ষতার সাথে সম্ভব করে তোলে। শহরের গ্রিডের জন্য 220kV কমানো হোক বা 11kV কে ব্যবহারযোগ্য বিল্ডিং পাওয়ারে রূপান্তর করা হোক না কেন, আধুনিক অবকাঠামোর জন্য প্রক্রিয়াটি একেবারে অপরিহার্য।
এবং একবার আপনি নিয়মিত ট্রান্সফরমারের সাথে কাজ শুরু করলে, আপনি খুব দ্রুত বুঝতে পারবেন যে ভোল্টেজের মাত্রা বোঝা শুধু তত্ত্ব নয়। এটা প্রতিদিন কাজের অংশ।







