1. ماسٹر فالوور کنٹرول سسٹم: کنٹرول سسٹم کی اس شکل میں، ایک کنٹرولر کو ماسٹر کنٹرولر کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، اور دوسرے کنٹرولرز پیروکار کنٹرولرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آن لوڈ ٹیپ چینجر میکانزم میں رابطوں میں بلٹ-کے کنکشن کا طریقہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایک بار مین کنٹرولر پر نل کی تبدیلی مکمل ہو جانے کے بعد، اندرونی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رابطوں کو متحرک کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہر پیروکار کنٹرولر ترتیب میں آگے بڑھتا ہے اور نل کے وولٹیج کی تبدیلی کو اسی سمت میں انجام دیتا ہے جس میں مین کنٹرولر ہوتا ہے۔ ماسٹر فالوور کنٹرول سسٹم کا نقصان اس کا پیچیدہ ڈھانچہ ہے، اس لیے یہ فی الحال شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔
2. گردشی کرنٹ کنٹرول: جب دو یا دو سے زیادہ ٹرانسفارمرز کو ایک جیسی مائبادی اقدار کے ساتھ متوازی طور پر چلایا جاتا ہے، تو لوڈ ان ٹرانسفارمرز کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر متوازی آپریٹنگ ٹرانسفارمرز میں سے ایک کو زیادہ نل وولٹیج پوزیشن پر سیٹ کیا جاتا ہے، تو اس ٹرانسفارمر اور دوسرے ٹرانسفارمرز کے درمیان ایک گردشی کرنٹ بن جائے گا۔ یہ گردش کرنے والا کرنٹ زیادہ نل وولٹیج والے ٹرانسفارمرز سے نکلتا ہے اور مرحلے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ گردش کرنے والا کرنٹ متوازی طور پر کام کرنے والے دوسرے ٹرانسفارمرز میں یکساں طور پر تقسیم کیا جاتا ہے اور مرحلے میں لیڈز۔ گردشی کرنٹ کو لوڈ کرنٹ سے الگ کرنے اور اسے خودکار وولٹیج ریگولیٹر (AVR) کے سرکٹ کے اجزاء میں متعارف کرانے کے لیے کرنٹ ٹرانسفارمر کو جوڑا جا سکتا ہے۔ AVR سرکٹ میں ان اجزاء کے کنکشن کا طریقہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہائی ٹیپ وولٹیج ٹرانسفارمر کے AVR کو اضافی وولٹیج فراہم کیا جائے، جبکہ متوازی چلنے والے دوسرے ٹرانسفارمرز کے AVR کو منفی وولٹیج فراہم کیا جائے۔ اس طریقہ کو استعمال کرنے اور مناسب پیرامیٹرز ترتیب دینے سے، متوازی ٹرانسفارمرز ایک دوسرے کے قریب ترین نل کی پوزیشنوں پر کام کر سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں، کچھ سسٹمز میں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے لوڈ ٹیپ چینجرز کے آپریشن نے سسٹم وولٹیج کا مرکزی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ عام طور پر، ریموٹ مانیٹرنگ بٹن کنٹرول تک محدود ہے۔ لیکن ٹیپ پوزیشن کے اشارے کو انسٹال کرنے کے بعد، زیادہ پیچیدہ ریموٹ مانیٹرنگ حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید برآں، ایسی جگہوں پر جہاں لوڈ ٹیپ چینجرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے متعلقہ کنٹرول اسکرینوں پر خودکار ریلے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ریموٹ مانیٹرنگ سسٹم پہلے سے سیٹ وولٹیجز کی نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ، متوازی آپریشن گروپس کا انتخاب، اور تمام ضروری ڈیٹا سینٹرل کنٹرول روم کو واپس کر کے تسلی بخش طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔
3. حادثے کی روک تھام: خودکار وولٹیج کنٹرول سسٹم میں ممکنہ خطرہ یہ ہے کہ کنٹرول سرکٹ میں کوئی خرابی (چاہے یہ وولٹیج سینسنگ ریلے کی خرابی ہو یا زیادہ عام وولٹیج ٹرانسفارمر کا پتہ لگانے والے اجزاء کی خرابی) کنٹرول آلات کو غلط سگنل بھیج سکتی ہے، جس سے آن لوڈ ٹیپ چینجر کو چلانے کے لیے اس کی وولٹیج کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹیپ چینجر کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی خرابی نہ صرف ٹرانسفارمر کے ذریعہ فراہم کردہ سسٹم وولٹیج میں بلکہ ٹرانسفارمر باڈی پر لگائے جانے والے وولٹیج میں بھی خرابیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ درحقیقت، ٹرانسفارمر کے ہائی-وولٹیج سائیڈ پر لگائی جانے والی وولٹیج برائے نام وولٹیج کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہذا، اوپر بتائی گئی خرابیاں ٹرانسفارمر کی شدید حد سے زیادہ تناؤ کا سبب بنیں گی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جن میں سے دو یا دو سے زیادہ ٹرانسفارمرز کے متوازی کنٹرول کا طریقہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس صورت میں، اپنے متعلقہ خودکار وولٹیج ریگولیشن ڈیوائسز (AVC) کے آؤٹ پٹس کا موازنہ کرتے ہوئے، اگر ان سے خارج ہونے والے سگنلز ان کے ٹرانسفارمرز کے ٹیپ پوزیشنز کو دو سے زیادہ ٹیپ مراحل سے مختلف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو مزید کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور ایک الارم سگنل بھی جاری کیا جائے گا۔ ان طریقوں کی وشوسنییتا ان پٹ سگنل کی وشوسنییتا پر منحصر ہے؛ طریقہ کار کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لیے، بنیادی طور پر یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ موازنہ کے لیے کنٹرول متغیر ہر انفرادی وولٹیج ٹرانسفارمر سے آنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر جہاں انفرادی وولٹیج ٹرانسفارمرز سے سگنل فراہم کرنا مشکل ہو (جیسے اینڈ فیڈنگ سسٹم کو بجلی کی فراہمی کے لیے لوڈ ٹیپ چینجرز کا استعمال)، وولٹیج ٹرانسفارمر کا پتہ لگانے والے عناصر کو ریلے کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر، وولٹیج ٹرانسفارمر کے آؤٹ پٹ فیز وولٹیج کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فیز وولٹیج دوسرے دو مراحل کے وولٹیج سے مماثل نہیں ہے، تو الارم سگنل جاری کیا جانا چاہیے۔









