في جوهره، المحول الرافعة هو جهاز يستخدم لزيادة الجهد من خط وارد إلى مستوى مطلوب لنقل الطاقة الكهربائية بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن نفس التعريف يشمل أيضًا الجهد الزائد، أي حالة غير طبيعية عندما يتجاوز الجهد الناتج الجهد المقدر بسبب تغيير غير صحيح في التوصيلات أو ارتخاء المحايد في نظام الطاقة. على الرغم من وجود حالتين موصوفتين في الفقرة، إلا أن طبيعتهما مختلفة تمامًا، وقد يؤدي ذلك بالمهندس إلى الحل الخاطئ للمشكلة، مثل ضبط جهاز تغيير التوصيلات عندما يكون المحايد المفتوح هو السبب الجذري. الهدف من هذا الدليل هو توفير فهم شامل لكيفية عمل المحول كجهاز لرفع الجهد، وما يحدث للتيار الكهربائي والحمل الكهربائي أثناء زيادة جهد الخط وما هي التأثيرات الناتجة عن ذلك.
باختصار: عندما يزيد المحول الجهد، يصبح الجهد في الجانب الثانوي أعلى من الجهد في الجانب الأولي وفقًا لنسبة عدد اللفات — Vs/Vp = Ns/Np — بينما يصبح التيار أقل بنفس النسبة. وذلك لأن المحول ينقل الطاقة ولكنه لا يولد الطاقة. هذا الجانب هو أول وأهم نتيجة للمحولات. بعد هذه النتيجة الأولى، هناك أربع نتائج أخرى. يجب أن تتحمل العزل الضغوط الكهربائية المتزايدة، مما يعني أن اللف الذي يعمل عند جهد أعلى يجب أن يكون له عزل أفضل. تتلقى المعدات المقاومة المزيد من الطاقة بسبب مربع الجهد المتزايد، مما يعني أنه إذا ارتفع الجهد بنسبة 5%، فإن التسخين في المعدات المقاومة يرتفع بنسبة تقارب 10%. سيتوقف المصباح المتوهج عن الإضاءة إذا تجاوز الجهد مستوى الجهد المسموح به. يتشبع المحول الأساسي عندما يصبح الجهد بعيدًا جدًا عن نطاق التصميم.

كيف يرفع المحول الجهد
المحولات هي أجهزة مصنوعة بالكامل من مكونات ثابتة وليس لديها اتصال كهربائي بين لفائفها. تعمل من خلال الحث الكهرومغناطيسي؛ بعبارة أخرى، في اللف الأولي، يوجد تيار متردد، وبالتالي مجال مغناطيسي متغير؛ ثم ذلك المجال المغناطيسي المتغير يولد جهدًا في اللف الثانوي. الجهد الذي تم توليده يساوي الجهد الأولي مضروبًا في نسبة اللفات الثانوية والأولية.
يعتمد الجهد الناتج في اللف الثانوي لمحول على العلاقة بين عدد لفاته وعدد لفات اللف الأولي. على سبيل المثال، إذا كانت لفات السلك في اللف الثانوي ضعف تلك الموجودة في اللف الأولي، فإنه سيكون صحيحًا أن نقول إن الجهد في الملف الثانوي هو أيضًا ضعف الجهد في الملف الأولي. إن هذه العلاقة بين نسبة اللفات تعطي المحول القدرة على رفع أو خفض الجهد وتفسر الفوائد التي تجلبها مثل هذه المحولات، بما في ذلك استخدامها بطريقة عكسية.
القيد الوحيد على حجم وقدرة المحول يتم تحديده من خلال تصميم القلب. كثافة التدفق المغناطيسي داخل القلب تنمو بشكل متناسب مع الجهد المطبق على الملف. لذلك، كلما زاد الجهد، زاد تشبع القلب. وبالتالي، عندما يصل القلب إلى نقطة التشبع، لا يمكن أن يتدفق خط التدفق من خلاله. فهم البناء الأساسي الذي ينتج هذه الحدود هو نقطة البداية، وهو موضح في دليلنا إلى أساسيات محولات التوزيع.
حيث يتم تثبيت النسبة عند التصنيع، فإن المعامل الذي يحكم الجهد الناتج الفعلي هو عدد اللفات في الدائرة على الملف المسحوب - السبب وراء وجود محولات التغيير. تلك الإعدادات وبقية بيانات لوحة الاسم هي موضوع شرحنا لـ مواصفات المحولات, ، وهو المكان الذي يجب أن ينظر إليه المشتري قبل افتراض أن مشكلة الجهد هي عطل.
قاعدة الحفظ: الجهد مرتفع، التيار منخفض
النتيجة الأكثر أهمية لزيادة الجهد غالبًا ما يتم تجاهلها: التيار ينخفض.
المحول المثالي ينقل الطاقة دون فقدان وبالتالي يجب أن تكون قيمة الجهد مضروبة في التيار على الجانبين متطابقة. عندما يرتفع الجهد في الجانب الثانوي، ينخفض التيار الثانوي المتدفق بنفس التيار في الجانب الأساسي بشكل متناسب. بعبارة أخرى، إذا كان المحول يعطي تيارًا قدره 100 A عند 240 V على الجانب الثانوي بينما يستهلك 200 A عند 120 V على جانبه الأساسي، فإن الطاقة على كلا الجانبين متساوية حيث لا يتم إنتاج تيار جديد.
| الكمية | العلاقة | نتيجة رفع الجهد الثانوي |
|---|---|---|
| الجهد | Vs/فp = نs/نp | يرتفع بشكل متناسب مع نسبة اللفات |
| التيار | Is/أناp = نp/نs | ينخفض بشكل عكسي |
| الطاقة | VpIp ≈ فsIs | غير متغير، باستثناء الفقدان |
| المقاومة التي تراها المصدر | Zp = (نp/نs)² × زs | محولة بمربع نسبة اللفات |
صف المقاومة مهم أن يؤخذ في الاعتبار لأنه الأكثر غير بديهي. الحمل على الجانب الثانوي سيُرى من قبل المصدر ليس كما هو ولكن مضروبًا في مربع نسبة اللفات. مع زيادة الجهد عشرة أضعاف، يبدو الحمل 1Ω كأنه 0.01Ω من الجانب الأساسي. هذه هي الطريقة التي يحدث بها مطابقة المقاومة في الدوائر الصوتية وRF وهي بالضبط السبب وراء ظاهرة المحول الذي يرفع الجهد مع بعض الحمل الثابت الذي يسحب تيارًا أساسيًا أعلى بكثير مما قد يتوقعه المرء من حسابات بسيطة.
في الحياة الواقعية، لا يحقق المحول الحقيقي حفظ 100%. كل من خسائر النحاس في اللفات وخسائر القلب في مادة القلب تتبدد في شكل حرارة، وهذا هو السبب في أن الكفاءة تُعبر عنها كنسبة مئوية بدلاً من افتراض أنها واحدة والسبب في أن المحولات تصبح دافئة تحت الحمل بينما تبقى باردة في دائرة مفتوحة. الخسائر نفسها هي من بين الآليات التي تحد في النهاية من عمر المحول، وهو موضوع تم تناوله في مقالتنا حول ما الذي يسبب فشل المحولات.

ماذا يحدث للمقاومة والحمل
طبيعة الحمل المتصل تتحكم تمامًا في كيفية تفاعل الحمل المتصل، وبالتالي فإن نتيجة ارتفاع الجهد تتحول من مواصفة تصميم إلى مسألة قلق تشغيلي.
| نوع الحمل | السلوك عند ارتفاع الجهد | النتيجة |
|---|---|---|
| مقاوم (سخانات، مصابيح متوهجة، غلايات) | يرتفع التيار بشكل متناسب؛ ترتفع القدرة مع مربع الجهد | زيادة في التسخين؛ عمر المصباح ينخفض بشكل حاد |
| محركات (تحريضية) | يرتفع العزم، ولكن كذلك يرتفع تيار المغنطة وفقدان القلب؛ قد تعمل المحرك بشكل أبرد عند التيار ولكن أكثر سخونة في القلب | انخفاض في سحب التيار ولكن زيادة في الفقدان المغناطيسي؛ ارتفاع درجة الحرارة إذا كان الجهد أعلى بكثير من الاسمي |
| مصادر الطاقة الإلكترونية | العديد منها منظم ويتحمل نطاقًا واسعًا؛ تلك التي ليست كذلك قد تفشل | يعتمد تمامًا على نطاق الإدخال؛ المصادر غير المنظمة عرضة للخطر |
| بنوك المكثفات | الناتج التفاعلي يرتفع مع مربع الجهد | تعويض زائد وارتفاع إضافي في الجهد؛ احتمال حدوث رنين |
| المحولات | كثافة تدفق القلب ترتفع؛ التشبع وتوليد التوافقيات فوق نقطة التصميم | ارتفاع درجة الحرارة، تشويه توافقي، ضوضاء مسموعة |
| إلكترونيات مع مصادر طاقة بتبديل الوضع | عادةً ما يكون نطاق الإدخال واسعًا (100-240 فولت)، لذا فهي متسامحة | تأثير ضئيل ضمن النطاق المحدد |
تحتوي صف المقاومة على ملاحظة مثيرة للاهتمام. في الحمل المقاوم، ترتبط القدرة بمربع الجهد. لذلك، أي جهد زائد مثل 5% سيقابل حوالي 10% من الحرارة المنتجة. في حالة عنصر التسخين، يعني ذلك عمرًا أقصر بكثير للعنصر بالإضافة إلى تكاليف أعلى للطاقة. ومع ذلك، بالنسبة للمصباح المتوهج، يعني ذلك عمرًا أقصر بسبب الاعتماد القوي للحياة على الجهد الزائد. هذه هي أيضًا سبب أهمية تنظيم الجهد للمرافق حيث توجد تكلفة حقيقية وقابلة للقياس ومتزايدة للمستخدمين بسبب الجهد الزائد.
صف المحرك أكثر دقة مما يبدو للوهلة الأولى. عندما يحصل المحرك على جهد أعلى، فإنه يستهلك تيارًا أقل مع نفس الناتج الميكانيكي، مما يبدو كشيء جيد ولكن بالنسبة للدائرة المغناطيسية، فإن الوضع مختلف تمامًا. السبب هو أن الجهد المرتفع يجعل فقدان القلب يرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك داخليًا على الرغم من انخفاض التيار وعند جهد مرتفع جدًا يبدأ تشبع الحديد.
التأثيرات الفيزيائية للجهد العالي
بالإضافة إلى التأثيرات على الحمل، فإن زيادة الجهد تضع أيضًا ضغطًا على المحول بأربع طرق.
- ضغط على العزل. يزيد ضغط العزل مع زيادة الجهد، ومع زيادة ضغط العزل، تنخفض مدة حياة العزل. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون للمحول الذي لديه جهد لف أعلى مستوى عزل أساسي أعلى؛ أيضًا، لنفس السبب، يصبح جهد التحمل الناتج عن الصواعق أحد العناصر في المواصفات وليس مجرد تفصيل.
- التفريغ الجزئي. عندما يكون الضغط مرتفعًا بما فيه الكفاية، قد يبدأ فراغ أو عيب داخل العزل في التفريغ، مما يؤدي إلى تدهور تدريجي لذلك المادة. يعتبر التفريغ الجزئي بمثابة مؤشر على الفشل ولكنه ليس فشلًا بحد ذاته، وهو أحد الآثار الجانبية للجهد الزائد.
- تشبع القلب والتوافقيات. عندما يتم دفع القلب فوق كثافة التدفق المغناطيسي التصميمية له (تحدد المادة وتكوين القلب مستوى التدفق المغناطيسي الذي يمكن أن يتحمله القلب)، يصبح تيار التحفيز مشوهًا ويبدأ في احتواء بعض التوافقيات الفردية التي تؤدي إلى زيادة الخسائر، وزيادة درجة الحرارة، وقد تؤدي إلى اهتزازات في مكان آخر في النظام.
- زيادة الضوضاء المسموعة. التمدد المغناطيسي - التغير في الأبعاد للقلب بسبب المغنطة - يزيد أيضًا مع زيادة كثافة التدفق؛ وبالتالي، ينتج المحول ذو الجهد الزائد صوتًا مسموعًا أكثر بكثير من نفس المحول عند مستويات الجهد العادية.
تتميز هذه الظواهر الأربع بميزة مشتركة تجعل الجهد الزائد خطيرًا: إنها تراكمية وغير مرئية إلى حد كبير. يحدث أن المحول ذو الجهد الزائد لا يعطي أي علامات على المشاكل، بل يتقدم في العمر بشكل أسرع، ويحدث الفشل في وقت أقرب مما هو متوقع.
ارتفاع الجهد غير المقصود: الأسباب
هناك أربعة أسباب رئيسية تجعل مستويات الجهد مفرطة بخلاف كونها مرتفعة عمدًا.
| السبب | آلية | كيفية التعرف عليه | الاستجابة |
|---|---|---|---|
| إعداد غير صحيح لمغير التوصيل | تم إعداد التوصيل لجهد إمداد مختلف عن الموجود | انحراف ثابت وقابل للتنبؤ عبر جميع الأحمال؛ موجود في جميع الأوقات | إعادة ضبط التوصيل ليتناسب مع الإمداد الفعلي؛ تحقق من القياس |
| فقدان المحايد | المرجع المحايد يطفو، لذا ينقسم الجهد بين الساقين حسب مقاومة الحمل | يجتمع الجهد على ساقين ليصبح الجهد الكامل؛ بعض الأحمال ترى جهدًا عاليًا بينما ترى أخرى جهدًا منخفضًا | حالة طوارئ: عزل ومعالجة كخلل في الإمداد |
| تأثير فيرانتي | على خط طويل، ذو حمل خفيف، يرفع تيار الشحن السعوي جهد الطرف المستلم فوق جهد الطرف المرسل | يرتفع الجهد مع انخفاض الحمل؛ أسوأ في الليل أو في فترات الطلب المنخفض | تعويض تفاعلي، أو قبوله إذا كان ضمن الحدود |
| رنين بنك المكثفات | تتناغم مكثفات تصحيح عامل القدرة مع الحث في النظام، مما يعزز الجهد عند تردد توافقي | التشويه وارتفاع الجهد مرتبطان بتبديل المكثفات | قم بتعديل أو إعادة ضبط البنك؛ تحقق من التوافقيات |
| تغذية عكسية من الطاقة الشمسية أو التوليد | توليد الطاقة المدمج يرفع الجهد عند نقطة الاتصال عند التصدير | يرتفع الجهد عندما تكون الطاقة المنتجة عالية والحمل المحلي منخفض | ضبط موصل المحول، تنظيم الجهد، أو تحديد التصدير |
السبب الأبسط هو عطل في محول التبديل. إذا تم ضبط محول التبديل بشكل غير صحيح، فسوف يوفر المحول الجهد المتوقع طوال الوقت، وستتطلب الحلول إعادة ضبطه بشكل صحيح بعد معرفة الجهد المدخل الحقيقي بدلاً من استخدام قيمة الجهد الاسمي. في سياق محولات التبديل، توجد محولات تبديل خارج الدائرة (يمكن ضبطها فقط عندما لا يكون المحول مشغلاً) ومحولات تبديل تحت الحمل التي يمكن أن تسمح بأداء عملياتها تحت الحمل وتعمل عادةً وفقًا لمرحلة تنظيم الجهد.
تأثير فيرانتي هو سبب آخر يقدم مفاجأة. يعتمد على حقيقة أن خط النقل أو إمداد الطاقة الطويل له سعة موزعة على طوله، وعندما لا يكون الخط محملاً كثيرًا، فإن التيار السعوي الذي يسير عبر الحث في الخط سيتسبب في زيادة الجهد بدلاً من انخفاضه. طبيعة التأثير تتناسب طرديًا مع طول الخط وعكسيًا مع سعة الحمل مما يعني أن التأثير يكون أكثر حدة في حالة الخطوط الطويلة والأحمال المنخفضة، ولهذا السبب يمكن أن تحدث مشكلة انخفاض الجهد في الليل بدلاً من وقت استهلاك أعلى.
حالة فقدان المحايد
هذا العمق المفقود هو السبب في عدم وجود تمييزات عامة بين هذا السبب وأسباب أخرى مماثلة، حيث أن الإجابة تختلف في طبيعتها، أي أزمة بدلاً من تعديل.
في حالة إمداد الطاقة ذو الطور المنقسم، يوفر موصل المركز في المحول المحايد، الذي يحافظ على كل من جهد الخط إلى المحايد عند مستوياتهما الطبيعية. إذا كانت وصلة المحايد فضفاضة أو متآكلة أو مفتوحة في أي نقطة، مثل المحول، في السقوط الخدمي، عند رأس الطقس، عند قاعدة العداد، أو في اللوحة، فإن المرجع يُفقد. الموصلان الخطان بالإضافة إلى الأحمال المتصلة بينهما والمحايد في سلسلة للجهد الكلي، ويتم توزيع الجهد اعتمادًا على مقاومات الأحمال على كلا الجانبين.
التأثير الناتج هو أن الجهد يرتفع على جانب وينخفض على الجانب الآخر. وبالتالي، ستأخذ الأحمال في الساق ذات الحمل الخفيف جهدًا قريبًا من الجهد الكلي، بينما ستلاحظ الأجهزة في الساق ذات الحمل الثقيل تقريبًا عدم تغييرات في الجهد. الفروق في الجهد تعود إلى طبيعة الأجهزة الكهربائية، حيث كلما تم تشغيل أي جهاز كهربائي، يتغير التوازن. العرض الرئيسي هو الأجهزة المحترقة على جانب واحد والأجهزة ذات الأداء المنخفض على الجانب المقابل بالتوازي.
لهذا السبب يجب اعتبار فقدان المحايد حالة طارئة في الإمداد وليس قضية تنظيم. الترتيبات الوقائية التي تحد من الأضرار في مثل هذه الأحداث، ودور المحايد في نظام التأريض، مغطاة في دليلنا إلى أساسيات تأريض المحولات.

كيفية التحكم في الجهد
يتم دمج التحكم في الجهد في النظام في مراحل متعددة حيث أن التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة في الجهد مهمة.
- محولات التوصيل. تقوم المحولات غير المتصلة بالدائرة بتحديد نسبة الجهد وتقوم محولات التوصيل تحت الحمل بتغيير النسبة دون كسر الدائرة الكهربائية تحت إشراف منظم الجهد التلقائي.
- منظمات الجهد التلقائية والمُعَوِّضات. تقيس الجهد في النظام وتغير التوصيل للحفاظ على الجهد ضمن النطاق مع منطقة ميتة لتجنب الصيد.
- التعويض التفاعلي. تنظم المكثفات والمفاعلات الطاقة التفاعلية التي تسبب تغير الجهد بسبب الحمل، وتلغي البطارية غير المضبوطة مشكلة الرنين.
- Voltage measurements and protection. The overvoltage relay breaks the circuit or indicates the occurrence of the voltage level outside the acceptable range—last opportunity for voltage protection.
- Surge arrestors. They eliminate overvoltage coming from lightning and switching action and do not allow the insulation to operate beyond its impulse level.
- Proper calculation in the beginning. Choosing the transformer of the needed insulation class and impedance as well as the tap changing range for real supply conditions prevents most of the issues described in this article because this is the reason why the specification is the most important step.
For a site installing or replacing a distribution transformer, the practical step is to specify against the measured supply voltage and the expected load profile rather than against nominal figures. Our مجموعة المحولات التوزيعية illustrates the parameters that should be pinned down — rated voltages, tap range, impedance, insulation level and cooling class — because each of them determines how the unit behaves when the supply is not exactly nominal.
Voltage Limits and Standards
Utilities don’t attempt to keep voltage consistent; instead, they keep it within a band and the extent of that band defines what kind of variations equipment can withstand.
In North America, the main specification used is ANSI C84.1, which specifies for example the so-called Range A utilities (roughly ±5% of nominal) as a range within which equipment is expected to work and which is referred to as Range B or (approximately ±5.5%) range that is expected to be tolerated but not sustained. If we take 120 V service we get roughly 114-126 V for Range A and if we take 240 V services we get roughly 228-252 V.
In Europe, EN 50160 specifies the voltage characteristics of voltage in use and which states nominal voltage of 230 V and allowed variations in the surrounding space about ±10% during most of the time and also with the restrictions on harmonics, flicker and unbalance. Able equipment in the circuits designed for the European market will be able to work with these band characteristics of the voltage.
Practically this means that nominal voltage is probably a more exactly defined mean of the voltage which is required from the transformer. The transformer should be chosen in such a way that it provides correct voltage (nominal voltage) at some point in the band of available supply voltage and for the insulation to work normally at the top level of this band and for the load to be compatible with calculating this variation. In case something is happening in the supply and if some company’s supply has always been near a band edge, it would be better to adjust tap.
الأسئلة الشائعة
How does a transformer increase the voltage?
Utilizing electromagnetic induction and turns ratio for an electric transformer. It generates a magnetic field in the magnetic core through the process of inducing current. In case the secondary winding of the transformer has more turns than the primary winding, the voltage induced is proportionately high, meaning that the ratio Vs/Vp = Ns/Np applies. There is no logical connection between the branches and energy is not produced and thus the transformer performs the transfer of electrical power in a different circuit with an alteration of voltage – current ratio at the same time.
What would cause a transformer to have high voltage?
There are four main reasons. A tap changer that is incorrectly adjusted will give rise to a constant voltage shift regardless of the situation and can be corrected by resetting the tap based on the supply voltage measured. An interrupted neutral will cause the floating of the reference neutral thus resulting in a rise of voltage in one phase but a fall in another, meaning it is a supply emergency instead of adjustment. Ferranti effect will result in an increase of the receiving end voltage due to capacitive charging in long unloaded lines, reaching the peak in minimal loading. The resonance of the capacitor bank and the inductiveness of the system will boost the voltage. The embedded generator project will export power in unloaded systems as well making it a more frequent cause of voltage rise nowadays.
What happens if the voltage increases?
The scenario can be described as follows: In the case of a transformer operating under a constant load under which the current rises, the current will be inversely proportional for this load as a transformer can provide power without generating it. Constant loads will consume power as resistive load obtaining approximately 10 percent more heat under 5 percent overvoltage. Power varies in direct proportion to voltage in the power square; therefore, resistive load will make heating element life less. Core losses in motors and magnetising current increase while running current smay decrease, therefore motor will be hotter centrally. Insulation will be under greater electric voltage and will undergo wear faster, therefore with prolonged overloading there are chances of getting through the discharges. Saturation takes place in transformers and motors, so they generate harmonics as well as heat. And in any case, the transformer behind the affected one will have louder humming at high flux density.
How does a transformer affect voltage?
The electrical transformer manages the proportion of voltages in the primary and secondary circuits through the turns ratio, and in this mechanism, it performs three major functions. First, the transformer steps up or steps down the voltage, depending on which circuit has a bigger number of turns. Next, it performs voltage regulation not too well, because when the load increases, the output voltage decreases due to the drop in impendant voltage in relation to current value, which is expressed in the percentage of impedance on the nameplate. Finally, the transformer has taps to regulate voltage either off the circuit during installation or when the relay comes to operate. The voltage at the output of the transformer will depend not only on its operation but also on the load profile and state of supply network.
Does raising the voltage reduce losses?
The answer depends on where the losses are taken into account, either in the transmission line or at the receiving end. For any fixed amount of power, increasing the voltage lowers the current, and the resistive losses in a conductor depend on the square of the current, thus leading to significant decrease in the transmission losses. However, this effect takes place only in the transmission part of the line. Once the voltage is increased when the power is being consumed, the resistive load will be consuming more power and increasing the losses in the load. It is important to distinguish between these two conditions; therefore, high voltage can be regarded as efficient in transmitting the power and at the same time overvoltage leads to energy losses and even shorter service lifetime of the equipment used.
المراجع
- IEEE — Transformer Loading and Insulation Coordination Standards
- International Electrotechnical Commission — IEC 60076 Power Transformers and IEC 60038 Standard Voltages
- ANSI — ANSI C84.1 Electric Power Systems and Equipment Voltage Ratings
- CENELEC — EN 50160 Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Networks
- U.S. Department of Energy — Power Quality and Distribution System Guidance
الخاتمة
When it comes to increasing the voltage in a transformer, it is evident that the output voltage will be dependent on the winding ratio. The output current will also decrease at the same ratio as the voltage increase due to the fact that transformers transfer power instead of generating it. After encountering the higher output voltage, the next step is to consider what effect it will make in the equipment operated with it. Resistive installations will require more power with voltage squared and produce more heat. Motors will operate with less current and increased core losses. Higher voltage will result in more quick ageing of insulation, more noise, and excessive harmonics if the voltage exceeds its threshold value. When it comes to the increase generation of this high voltage, the whole system is designed according to these pack of parameters like insulation, winding ratio, and tap. When the generation of high voltage is unintentional, its root cause determines what solution to apply. For instance, switching the faulty tap back to default or compensating for Ferranti effect.