ट्रांसपोजिशन (ट्रांसमिशन लाइन): Difference between revisions
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'''ट्रांसपोज़िशन''' क्रॉसस्टॉक को कम करने और अन्यथा ट्रांसमिशन में सुधार करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टरों की स्थिति का आवधिक आदान-प्रदान है। दूरसंचार में यह संतुलित युग्मों पर प्रारम्भ होता है जबकि विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों में तीन कंडक्टर समय-समय पर स्थानांतरित होते हैं। | |||
क्रॉसस्टॉक को कम करने और अन्यथा ट्रांसमिशन में सुधार करने के लिए | |||
केबलों के लिए, | केबलों के लिए, स्वैपिंग क्रमिक और निरंतर होती है; अर्थात दो या तीन कंडक्टर एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्टेड हैं। कम्युनिकेशन केबलों के लिए, इसे ट्विस्टेड पेअर कहा जाता है। ओवरहेड पावर लाइनों या ओपन पेअर कम्युनिकेशन लाइनों के लिए, कंडक्टरों का आदान-प्रदान प्यलोन्स में किया जाता है, उदाहरण के लिए क्रमशः ट्रांसपोज़िशन टावरों पर या उपयोगिता ध्रुवों पर है। | ||
विद्युत चालकों का पारस्परिक प्रभाव | ट्रांसपोज़िशन से विद्युत चालकों का पारस्परिक प्रभाव कम हो जाता है। ट्रांसपोज़िशन ग्राउंड के सापेक्ष उनके इम्पीडेन्स को भी समान कर देता है, इस प्रकार तीन-चरण विद्युत ऊर्जा प्रणालियों में एक ओर भार से बचा जाता है। आगमनात्मक रूप से जुड़े सामान्य मोड के हस्तक्षेप को कम करने के लिए ट्रांसपोज़िंग प्रभावी उपाय है। | ||
== | == विद्युत् लाइन == | ||
[[File:Wire Transposition.svg|thumb|पोल के | [[File:Wire Transposition.svg|thumb|पोल के शीर्ष पर वायर ट्रांसपोजिशन]]ट्रांसमिशन हानियों को कम करने के लिए कंडक्टरों को ओवरहेड विद्युत् लाइनों में स्थानांतरित किया जाता है। केबलों के विपरीत, निरंतर ट्रांसपोज़िशन अव्यावहारिक है, इसलिए यह विशेष ट्रांसपोज़िशन टॉवर पर किया जाता है। ट्रांसपोज़िंग स्ट्रक्चर विशेष क्रॉस आर्म्स के साथ मानक स्ट्रक्चर या संभवतः डेड-एंड स्ट्रक्चर हो सकती है। ट्रांसपोज़िंग आवश्यक है क्योंकि कंडक्टरों के मध्य, साथ ही कंडक्टरों और ग्राउंड के मध्य कैपेसिटेंस होता है। यह सामान्यतः चरणों में सममित नहीं होता है। ट्रांसपोज़िंग द्वारा, पूर्ण लाइन के लिए समग्र धारिता लगभग संतुलित होती है। ट्रांसपोज़िंग से कम्युनिकेशन परिपथ पर प्रभाव भी कम हो जाता है। | ||
[[File:Verdrillschemata.gif|thumb|तीन बेसिक पैटर्न, वेरिएंट के साथ, प्रत्येक खंड के ऊपर भिन्नात्मक लंबाई दिखाई गई है।]]ट्रांसपोज़िंग स्कीम ऐसा पैटर्न है जिसके द्वारा ओवरहेड पावर लाइनों के कंडक्टरों को ट्रांसपोज़िंग स्ट्रक्चर्स पर ट्रांसपोज़ किया जाता है। तीन-चरण लाइन की संतुलित धारिता सुनिश्चित करने के लिए, तीन कंडक्टरों में से प्रत्येक को ओवरहेड लाइन के प्रत्येक स्थिति पर हैंग किया जाना चाहिए। शाखाओं के बिना लंबी विद्युत् लाइनों के लिए, वायर को नियमित अंतराल पर निश्चित ट्रांसपोज़िंग योजना के अनुसार ट्रांसपोज़ किया जाता है। सूक्ष्मता से शाखाओं वाले ग्रिडों पर और जहां कई विद्युत परिपथ प्यलोन्स मार्ग शेयर करते हैं (विशेष रूप से जब लाइनें भिन्न-भिन्न वोल्टेज पर संचालित होती हैं) तो लाइन का बाहरी असंतुलन, जो अन्य विद्युत परिपथ के कारण होता है। इन स्थितियों में, ट्रांसपोज़िंग योजनाओं से बड़े विचलन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे कुछ ट्रांसपोज़िशन में, प्यलोन्स पर तीन में से केवल दो कंडक्टर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत् सबस्टेशनों के पास प्यलोन्स पर ट्रांसपोज़िशन का उपयोग कंडक्टरों को क्रॉस किए बिना फीडिंग सिस्टम की इष्टतम व्यवस्था प्राप्त करने के लिए किया जाता है।<ref>Central Station Engineers, ''Electrical Transmission and Distribution Reference Book'', Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburgh, Pennsylvania, 4th Ed. 1950 pages 748, 778</ref> | |||
चूंकि नई लाइनें स्थापित होने या प्राचीन लाइनों को नष्ट करने के पश्चात विद्युत परिपथ का पारस्परिक प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, इसलिए विद्युत् के मेन में नए निर्माण के पश्चात कुछ स्थानान्तरण विलुप्त हो सकते हैं या जोड़े जा सकते हैं। ट्विस्ट लाइन की स्तिथि में, विद्युत परिपथ के भिन्न-भिन्न कंडक्टर या तो अपने पूर्ण पाठ्यक्रम में (केबलों पर) या कुछ बिंदुओं पर (ओवरहेड लाइनों पर) स्थानों को परिवर्तित करते हैं। ट्रांसपोज़िंग से विद्युत चालकों का पारस्परिक प्रभाव कम हो जाता है। लाइन का असंतुलन, जो तीन-चरण प्रणालियों में एक ओर भार का कारण बन सकता है। ओवरहेड लाइनों का ट्रांसपोज़िंग सामान्यतः तथाकथित ट्रांसपोज़िंग पाइलन्स पर किया जाता है। आगमनात्मक रूप से जुड़े सामान्य मोड हस्तक्षेपों को कम करने के लिए ट्रांसपोज़िंग प्रभावी उपाय है। | |||
आधुनिक विद्युत् लाइनों को सामान्यतः चलते-फिरते ट्रांसपोज़ नहीं किया जाता है क्योंकि असममित रिक्ति के कारण चरणों के प्रेरण में अंतर नगण्य रूप से छोटा होता है, चूँकि, मध्यवर्ती स्विचिंग स्टेशन, जहां स्थानांतरण होता है, जब भी आवश्यक हो तब प्रारम्भ किया जाता है और इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। <ref>{{Cite book|title=Electrical power systems|last=Wadhwa|first=C.L|publisher=New Age International|date=2017|isbn=9789386070197|edition=7th multi-colour|location=London|pages=25–26|oclc=1045630474}}</ref> | |||
आधुनिक | |||
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== दूरसंचार == | == दूरसंचार == | ||
संचार केबलों में, | संचार केबलों में, ट्रांसपोज़िशन का उपयोग केबल में परिपथ के मध्य युग्मन को कम करने के लिए किया जाता है। मुख्य माप पिच या लंबाई है,<ref>[http://cablecad.com/User_Manual/index.htm#page=Chap2/Lay_Length.htm Lay Length] cablecad.com</ref> वह दूरी जिस पर परिपथ के पेअर ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट वायर केबल से अधिक लंबे हो जाते हैं। स्ट्रैंडिंग कारक एकल वायर की लंबाई और केबल की लंबाई के संबंध को प्रदर्शित करता है; संचार केबलों के साथ इसकी मात्रा लगभग 1.02 से 1.04 होती है। | ||
लंबी दूरी (ट्रंक या टोल) टेलीफोन | लंबी दूरी (ट्रंक या टोल) टेलीफोन परिपथ के लिए उपयोग की जाने वाली ओवरहेड लाइनों में, क्रॉस-टॉक को कम करने के लिए ट्रांसपोज़िशन का उपयोग किया गया था। मूल रूप से प्रति पेअर टेलीफोन कॉल प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता था, दो पेअर सामान्यतः फैंटम परिपथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ तीन कॉल करने के लिए उपयोग किए जाते थे। वाहक प्रणालियों के आविष्कार के साथ, ओवर-वायर का एक पेअर दो 12-परिपथ वाहक प्रणालियों का उपयोग करके 24 एनालॉग टोल परिपथ ले जा सकती है। | ||
यूरोप में ओवरहेड ट्रंक लाइनें दुर्लभ थीं और ट्रांसपोज़िशन के लिए जर्मन शब्द "ड्रेहक्रेउज़ाचसे" द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक बैलेचले पार्क कोडब्रेकिंग सेंटर में रहस्य बना रहा: आर्मी सिग्नल सर्विस के जनरल फ़ेलगीबेल और हेंज गुडेरियन ने नए प्रभुत्व वाले लोगों के लिए लैंडलाइन सिस्टम विकसित किया। एकाधिक टेलीफोन और टेलीग्राफ या टेलीप्रिंटर चैनल ले जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े और कम जन संख्या वाले देशों में ओवरहेड लाइनें साधारण थीं।<ref> *{{cite book |last= Gannon |first= Paul |title= Colossus: Bletchley Park’s Greatest Secret |accessdate= |edition= |origyear= |year= 2006 |publisher= Atlantic Books |location= London |isbn= 1 84354 330 3 |oclc= |page= |pages= 49-51 }} </ref> | |||
=== स्ट्रैंडिंग के प्रकार === | === स्ट्रैंडिंग के प्रकार === | ||
व्यवहार में निम्न प्रकार के स्ट्रैंडिंग अधिक | व्यवहार में निम्न प्रकार के स्ट्रैंडिंग अधिक उपयोग किये जाते है: | ||
* पेयर स्ट्रैंडिंग: ट्विस्टेड पेयर ट्रांसमिशन लाइन में दो सिंगल वायर | * पेयर स्ट्रैंडिंग: ट्विस्टेड पेयर ट्रांसमिशन लाइन में दो सिंगल वायर ट्विस्टेड हैं। | ||
* थ्री-स्ट्रैंडिंग: तीन | * थ्री-स्ट्रैंडिंग: तीन सिंगल वायर एक त्रिपक्षीय समूह में ट्विस्टेड हैं। | ||
* फोर-स्ट्रैंडिंग: | * फोर-स्ट्रैंडिंग: टाइट ट्विस्टेड पेरेस एक साथ शिथिल रूप से ट्विस्टेड हो सकते हैं, या: | ||
** स्टार क्वाड ट्विस्टिंग: चार सिंगल वायर क्वाड में एक दूसरे से समान संबंध बनाए रखते हैं, जिससे | ** स्टार क्वाड ट्विस्टिंग: चार सिंगल वायर क्वाड में एक दूसरे से समान संबंध बनाए रखते हैं, जिससे ट्विस्टेड पेअर के सदस्य एक-दूसरे से ऊर्ध्वाधर सामना करते हैं। | ||
=== ट्रांसमिशन तकनीक === | === ट्रांसमिशन तकनीक === | ||
स्ट्रैंडिंग के प्रकारों में विभिन्न | स्ट्रैंडिंग के प्रकारों में विभिन्न ट्रांसमिशन विशेषताएँ होती हैं। स्ट्रैंडिंग की कैपेसिटेंस अंतरों में से है। उदाहरण के लिए, स्टार क्वाड ट्विस्टिंग में क्वाड्रपल के दो कंडक्टर संपूर्ण केबल लंबाई पर समानांतर चलते हैं। इस प्रकार कंडक्टरों के मध्य कैपेसिटेंस डीज़लहॉर्स्ट मार्टिन (डीएचएम) स्ट्रैंडिंग की तुलना में अधिक है, जिसमें केबल में एक दूसरे के लिए कंडक्टर की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। डीएचएम स्ट्रैंडिंग की छोटी कार्य क्षमता के कारण, फैंटम परिपथ की सहायता से अतिरिक्त इलेक्ट्रिक परिपथ बनाना संभव है। चूंकि फैंटम ट्रांसड्यूसर को मास्टर ट्रांसड्यूसर के मध्य में प्रारंभ किया जाता है, दो आने वाले रोम सर्किलों पर फैंटम परिपथ की धाराएं स्वयं को क्षतिपूर्ति करती हैं। | ||
==संदर्भ== | == संदर्भ == | ||
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ट्रांसपोज़िशन क्रॉसस्टॉक को कम करने और अन्यथा ट्रांसमिशन में सुधार करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टरों की स्थिति का आवधिक आदान-प्रदान है। दूरसंचार में यह संतुलित युग्मों पर प्रारम्भ होता है जबकि विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों में तीन कंडक्टर समय-समय पर स्थानांतरित होते हैं।
केबलों के लिए, स्वैपिंग क्रमिक और निरंतर होती है; अर्थात दो या तीन कंडक्टर एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्टेड हैं। कम्युनिकेशन केबलों के लिए, इसे ट्विस्टेड पेअर कहा जाता है। ओवरहेड पावर लाइनों या ओपन पेअर कम्युनिकेशन लाइनों के लिए, कंडक्टरों का आदान-प्रदान प्यलोन्स में किया जाता है, उदाहरण के लिए क्रमशः ट्रांसपोज़िशन टावरों पर या उपयोगिता ध्रुवों पर है।
ट्रांसपोज़िशन से विद्युत चालकों का पारस्परिक प्रभाव कम हो जाता है। ट्रांसपोज़िशन ग्राउंड के सापेक्ष उनके इम्पीडेन्स को भी समान कर देता है, इस प्रकार तीन-चरण विद्युत ऊर्जा प्रणालियों में एक ओर भार से बचा जाता है। आगमनात्मक रूप से जुड़े सामान्य मोड के हस्तक्षेप को कम करने के लिए ट्रांसपोज़िंग प्रभावी उपाय है।
विद्युत् लाइन
ट्रांसमिशन हानियों को कम करने के लिए कंडक्टरों को ओवरहेड विद्युत् लाइनों में स्थानांतरित किया जाता है। केबलों के विपरीत, निरंतर ट्रांसपोज़िशन अव्यावहारिक है, इसलिए यह विशेष ट्रांसपोज़िशन टॉवर पर किया जाता है। ट्रांसपोज़िंग स्ट्रक्चर विशेष क्रॉस आर्म्स के साथ मानक स्ट्रक्चर या संभवतः डेड-एंड स्ट्रक्चर हो सकती है। ट्रांसपोज़िंग आवश्यक है क्योंकि कंडक्टरों के मध्य, साथ ही कंडक्टरों और ग्राउंड के मध्य कैपेसिटेंस होता है। यह सामान्यतः चरणों में सममित नहीं होता है। ट्रांसपोज़िंग द्वारा, पूर्ण लाइन के लिए समग्र धारिता लगभग संतुलित होती है। ट्रांसपोज़िंग से कम्युनिकेशन परिपथ पर प्रभाव भी कम हो जाता है।
ट्रांसपोज़िंग स्कीम ऐसा पैटर्न है जिसके द्वारा ओवरहेड पावर लाइनों के कंडक्टरों को ट्रांसपोज़िंग स्ट्रक्चर्स पर ट्रांसपोज़ किया जाता है। तीन-चरण लाइन की संतुलित धारिता सुनिश्चित करने के लिए, तीन कंडक्टरों में से प्रत्येक को ओवरहेड लाइन के प्रत्येक स्थिति पर हैंग किया जाना चाहिए। शाखाओं के बिना लंबी विद्युत् लाइनों के लिए, वायर को नियमित अंतराल पर निश्चित ट्रांसपोज़िंग योजना के अनुसार ट्रांसपोज़ किया जाता है। सूक्ष्मता से शाखाओं वाले ग्रिडों पर और जहां कई विद्युत परिपथ प्यलोन्स मार्ग शेयर करते हैं (विशेष रूप से जब लाइनें भिन्न-भिन्न वोल्टेज पर संचालित होती हैं) तो लाइन का बाहरी असंतुलन, जो अन्य विद्युत परिपथ के कारण होता है। इन स्थितियों में, ट्रांसपोज़िंग योजनाओं से बड़े विचलन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे कुछ ट्रांसपोज़िशन में, प्यलोन्स पर तीन में से केवल दो कंडक्टर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत् सबस्टेशनों के पास प्यलोन्स पर ट्रांसपोज़िशन का उपयोग कंडक्टरों को क्रॉस किए बिना फीडिंग सिस्टम की इष्टतम व्यवस्था प्राप्त करने के लिए किया जाता है।[1]
चूंकि नई लाइनें स्थापित होने या प्राचीन लाइनों को नष्ट करने के पश्चात विद्युत परिपथ का पारस्परिक प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, इसलिए विद्युत् के मेन में नए निर्माण के पश्चात कुछ स्थानान्तरण विलुप्त हो सकते हैं या जोड़े जा सकते हैं। ट्विस्ट लाइन की स्तिथि में, विद्युत परिपथ के भिन्न-भिन्न कंडक्टर या तो अपने पूर्ण पाठ्यक्रम में (केबलों पर) या कुछ बिंदुओं पर (ओवरहेड लाइनों पर) स्थानों को परिवर्तित करते हैं। ट्रांसपोज़िंग से विद्युत चालकों का पारस्परिक प्रभाव कम हो जाता है। लाइन का असंतुलन, जो तीन-चरण प्रणालियों में एक ओर भार का कारण बन सकता है। ओवरहेड लाइनों का ट्रांसपोज़िंग सामान्यतः तथाकथित ट्रांसपोज़िंग पाइलन्स पर किया जाता है। आगमनात्मक रूप से जुड़े सामान्य मोड हस्तक्षेपों को कम करने के लिए ट्रांसपोज़िंग प्रभावी उपाय है।
आधुनिक विद्युत् लाइनों को सामान्यतः चलते-फिरते ट्रांसपोज़ नहीं किया जाता है क्योंकि असममित रिक्ति के कारण चरणों के प्रेरण में अंतर नगण्य रूप से छोटा होता है, चूँकि, मध्यवर्ती स्विचिंग स्टेशन, जहां स्थानांतरण होता है, जब भी आवश्यक हो तब प्रारम्भ किया जाता है और इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। [2]
दूरसंचार
संचार केबलों में, ट्रांसपोज़िशन का उपयोग केबल में परिपथ के मध्य युग्मन को कम करने के लिए किया जाता है। मुख्य माप पिच या लंबाई है,[3] वह दूरी जिस पर परिपथ के पेअर ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट वायर केबल से अधिक लंबे हो जाते हैं। स्ट्रैंडिंग कारक एकल वायर की लंबाई और केबल की लंबाई के संबंध को प्रदर्शित करता है; संचार केबलों के साथ इसकी मात्रा लगभग 1.02 से 1.04 होती है।
लंबी दूरी (ट्रंक या टोल) टेलीफोन परिपथ के लिए उपयोग की जाने वाली ओवरहेड लाइनों में, क्रॉस-टॉक को कम करने के लिए ट्रांसपोज़िशन का उपयोग किया गया था। मूल रूप से प्रति पेअर टेलीफोन कॉल प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता था, दो पेअर सामान्यतः फैंटम परिपथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ तीन कॉल करने के लिए उपयोग किए जाते थे। वाहक प्रणालियों के आविष्कार के साथ, ओवर-वायर का एक पेअर दो 12-परिपथ वाहक प्रणालियों का उपयोग करके 24 एनालॉग टोल परिपथ ले जा सकती है।
यूरोप में ओवरहेड ट्रंक लाइनें दुर्लभ थीं और ट्रांसपोज़िशन के लिए जर्मन शब्द "ड्रेहक्रेउज़ाचसे" द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक बैलेचले पार्क कोडब्रेकिंग सेंटर में रहस्य बना रहा: आर्मी सिग्नल सर्विस के जनरल फ़ेलगीबेल और हेंज गुडेरियन ने नए प्रभुत्व वाले लोगों के लिए लैंडलाइन सिस्टम विकसित किया। एकाधिक टेलीफोन और टेलीग्राफ या टेलीप्रिंटर चैनल ले जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े और कम जन संख्या वाले देशों में ओवरहेड लाइनें साधारण थीं।[4]
स्ट्रैंडिंग के प्रकार
व्यवहार में निम्न प्रकार के स्ट्रैंडिंग अधिक उपयोग किये जाते है:
- पेयर स्ट्रैंडिंग: ट्विस्टेड पेयर ट्रांसमिशन लाइन में दो सिंगल वायर ट्विस्टेड हैं।
- थ्री-स्ट्रैंडिंग: तीन सिंगल वायर एक त्रिपक्षीय समूह में ट्विस्टेड हैं।
- फोर-स्ट्रैंडिंग: टाइट ट्विस्टेड पेरेस एक साथ शिथिल रूप से ट्विस्टेड हो सकते हैं, या:
- स्टार क्वाड ट्विस्टिंग: चार सिंगल वायर क्वाड में एक दूसरे से समान संबंध बनाए रखते हैं, जिससे ट्विस्टेड पेअर के सदस्य एक-दूसरे से ऊर्ध्वाधर सामना करते हैं।
ट्रांसमिशन तकनीक
स्ट्रैंडिंग के प्रकारों में विभिन्न ट्रांसमिशन विशेषताएँ होती हैं। स्ट्रैंडिंग की कैपेसिटेंस अंतरों में से है। उदाहरण के लिए, स्टार क्वाड ट्विस्टिंग में क्वाड्रपल के दो कंडक्टर संपूर्ण केबल लंबाई पर समानांतर चलते हैं। इस प्रकार कंडक्टरों के मध्य कैपेसिटेंस डीज़लहॉर्स्ट मार्टिन (डीएचएम) स्ट्रैंडिंग की तुलना में अधिक है, जिसमें केबल में एक दूसरे के लिए कंडक्टर की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। डीएचएम स्ट्रैंडिंग की छोटी कार्य क्षमता के कारण, फैंटम परिपथ की सहायता से अतिरिक्त इलेक्ट्रिक परिपथ बनाना संभव है। चूंकि फैंटम ट्रांसड्यूसर को मास्टर ट्रांसड्यूसर के मध्य में प्रारंभ किया जाता है, दो आने वाले रोम सर्किलों पर फैंटम परिपथ की धाराएं स्वयं को क्षतिपूर्ति करती हैं।
संदर्भ
- ↑ Central Station Engineers, Electrical Transmission and Distribution Reference Book, Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburgh, Pennsylvania, 4th Ed. 1950 pages 748, 778
- ↑ Wadhwa, C.L (2017). Electrical power systems (7th multi-colour ed.). London: New Age International. pp. 25–26. ISBN 9789386070197. OCLC 1045630474.
- ↑ Lay Length cablecad.com
- ↑ *Gannon, Paul (2006). Colossus: Bletchley Park’s Greatest Secret. London: Atlantic Books. pp. 49–51. ISBN 1 84354 330 3.