کرنٹ ٹرانسفارمر

چین میں آپ کا پروفیشنل کرنٹ ٹرانسفارمر مینوفیکچرر

سنبو گروپ نئی قسم کے امورفوس، نانو کرسٹل لائن، سلکان سٹیل شیٹس اور دیگر مقناطیسی مواد اور متعلقہ مصنوعات کے ڈیزائن، ترقی اور پیداوار میں مہارت رکھتا ہے۔ کمپنی کی اہم مصنوعات میں مختلف قسم کے امورفوس، نینو کرسٹل لائن ربن اور ہائی اور کم وولٹیج کرنٹ ٹرانسفارمر کور، پریسیژن کرنٹ ٹرانسفارمر کور، کامن موڈ انڈکٹر کور، پی ایف سی انڈکٹر کور، ہائی فریکوئنسی پاور ٹرانسفارمر کور اور متعلقہ آلات شامل ہیں۔

اپنی مرضی کے مطابق حل

ہم مقناطیسی کور یا پروڈکشن کے اجزاء کے لیے چیلنجنگ اور حسب ضرورت حل فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کی قیادت کے نقطہ نظر میں سب سے آگے ہیں۔ چاہے آپ کی ضرورت سادہ ہو یا پیچیدہ، ہم آپ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حل تیار کر سکتے ہیں۔ اندرون ملک ماہرین کے ساتھ ہم پروٹو ٹائپ ڈیزائن، تیار اور جانچ کر سکتے ہیں جو آپ کی درخواست کی کارکردگی اور ماحولیاتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔

جدید آلات

کمپنی کے پاس بڑے پیمانے پر ویکیوم سمیلٹنگ فرنس، پریشر اسپرے بیلٹ، مختلف مقناطیسی اینیلنگ فرنس اور ملکی سائنسی تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ قریبی تعاون جیسے جدید آلات ہیں، جو کمپنی کی R&D صلاحیت اور مصنوعات کے معیار کو یقینی بناتے ہیں۔

 

مکمل اہلیت

اس وقت، کمپنی کے پاس دو پیداواری اڈے ہیں، جن میں متعدد پیٹنٹ ٹیکنالوجیز ہیں، اور اس نے ISO9001، IATF16949 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سرٹیفیکیشن پاس کیا ہے۔ تمام پروڈکٹس نے ROHS، SGS اور ماحولیاتی تحفظ کے دیگر سرٹیفیکیشنز کو پاس کیا ہے۔

 

درخواستوں کی وسیع رینج

کمپنی بنیادی طور پر نئی انرجی گاڑیوں، فوٹو وولٹک پاور جنریشن، ونڈ پاور جنریشن، سمارٹ ہوم اپلائنسز، سمارٹ میٹرز، وائرلیس چارجنگ، اور مختلف پاور سپلائیز، انورٹرز، فلٹر انڈکٹرز، اور قومی اسٹریٹجک ابھرتی ہوئی صنعتوں میں شیلڈنگ میٹریل کے شعبوں میں خدمات انجام دیتی ہے۔

 

کرنٹ ٹرانسفارمر کا تعارف
 

کرنٹ ٹرانسفارمر (CT) ٹرانسفارمر کی ایک قسم ہے جو متبادل کرنٹ (AC) کو کم یا ضرب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اپنے ثانوی میں ایک کرنٹ پیدا کرتا ہے جو اس کے پرائمری میں کرنٹ کے متناسب ہوتا ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمرز، وولٹیج یا ممکنہ ٹرانسفارمرز کے ساتھ، آلے کے ٹرانسفارمرز ہیں۔ انسٹرومنٹ ٹرانسفارمرز وولٹیج یا کرنٹ کی بڑی قدروں کو چھوٹی، معیاری قدروں تک پیمانہ کرتے ہیں جنہیں ماپنے والے آلات اور حفاظتی ریلے کے لیے سنبھالنا آسان ہے۔ آلے کے ٹرانسفارمرز پرائمری سسٹم کے ہائی وولٹیج سے پیمائش یا تحفظ کے سرکٹس کو الگ کر دیتے ہیں۔ ایک کرنٹ ٹرانسفارمر ایک ثانوی کرنٹ فراہم کرتا ہے جو اس کے پرائمری میں بہنے والے کرنٹ کے درست متناسب ہوتا ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمر بنیادی سرکٹ پر نہ ہونے کے برابر بوجھ پیش کرتا ہے۔ کرنٹ ٹرانسفارمرز پاور سسٹم کے کرنٹ سینسنگ یونٹ ہیں اور جنریٹنگ اسٹیشنز، الیکٹریکل سب اسٹیشنز اور صنعتی اور تجارتی برقی بجلی کی تقسیم میں استعمال ہوتے ہیں۔

 

موجودہ ٹرانسفارمرز کے فوائد

سیفٹی آئسولیشن
CTs بنیادی سرکٹ (ہائی کرنٹ سائیڈ) اور سیکنڈری سرکٹ (کم کرنٹ سائیڈ) کے درمیان برقی تنہائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تنہائی اعلی دھاروں کو پیمائش اور نگرانی کے آلات تک پہنچنے سے روک کر حفاظت کو بڑھاتی ہے۔

 

ایپلی کیشنز کی استرتا کی وسیع رینج
موجودہ ٹرانسفارمرز برقی آلات کی حفاظت سے لے کر صنعتی عمل اور قابل تجدید توانائی کے نظاموں میں بجلی کی کھپت کی نگرانی تک ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج کے لیے موزوں ہیں۔

درستگی اعلی صحت سے متعلق

موجودہ ٹرانسفارمرز کرنٹ کی پیمائش میں اپنی غیر معمولی درستگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ مختلف بوجھ کے حالات میں بھی قابل اعتماد اور درست ریڈنگ فراہم کرتے ہیں۔

وشوسنییتا اور استحکام

CTs مضبوط ہیں اور طویل مدتی استعمال کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ وہ سخت ماحولیاتی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور درست پیمائش فراہم کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

آسان تنصیب کی سادگی

موجودہ ٹرانسفارمرز انسٹال کرنے اور برقرار رکھنے میں نسبتاً آسان ہیں، جس سے وہ صارفین کی ایک وسیع رینج کے لیے قابل رسائی ہیں۔

 

Current Transformer for Electricity Meter

 

موجودہ ٹرانسفارمرز کی تعمیر

موجودہ ٹرانسفارمر کا بنیادی حصہ سلکان سٹیل کے لیمینیشن سے بنایا گیا ہے۔ اعلیٰ درجے کی درستگی حاصل کرنے کے لیے پرمالائے یا مومیٹل کو کور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمرز کی بنیادی وائنڈنگز کرنٹ لے جاتی ہیں جس کی پیمائش کی جانی ہے، اور یہ مین سرکٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی ثانوی وائنڈنگ کرنٹ کو ناپا جانے والے کرنٹ کے متناسب لے جاتی ہے، اور یہ میٹروں یا آلات کی موجودہ وائنڈنگز سے جڑی ہوتی ہے۔
بنیادی اور ثانوی وائنڈنگز کور اور ایک دوسرے سے موصل ہیں۔ پرائمری وائنڈنگ سنگل ٹرن وائنڈنگ ہے (جسے بار پرائمری بھی کہا جاتا ہے) اور پورا بوجھ کرنٹ لے جاتا ہے۔ ٹرانسفارمرز کی ثانوی وائنڈنگ میں بڑی تعداد میں موڑ ہوتے ہیں۔
بنیادی کرنٹ اور سیکنڈری کرنٹ کا تناسب سرکٹ کے کرنٹ ٹرانسفارمر ریشو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کا موجودہ تناسب عام طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ ثانوی موجودہ درجہ بندی 5A، 1A اور 0.1A کی ترتیب کی ہے۔ موجودہ بنیادی درجہ بندی 10A سے 3000A یا اس سے زیادہ تک ہوتی ہے۔
موجودہ ٹرانسفارمر کا کام کرنے کا اصول پاور ٹرانسفارمر سے قدرے مختلف ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمر میں، سیکنڈری پر بوجھ کی رکاوٹ یا بوجھ پاور ٹرانسفارمرز سے قدرے مختلف ہے۔ اس طرح، موجودہ ٹرانسفارمر سیکنڈری سرکٹ کے حالات پر کام کرتا ہے۔

 

موجودہ ٹرانسفارمرز کے کلیدی پیرامیٹرز
 

کسی مخصوص ایپلیکیشن کے لیے موجودہ ٹرانسفارمر کا انتخاب کرتے وقت، غور کرنے کے لیے کئی اہم پیرامیٹرز ہیں:

درستگی کی کلاس

یہ ٹرانسفارمر کے آؤٹ پٹ کے اندر غلطی کی ڈگری کی نشاندہی کرتا ہے۔ مختلف ایپلی کیشنز کو درستگی کی مختلف سطحوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

ریٹیڈ پرائمری کرنٹ

یہ کرنٹ کی برائے نام قدر سے مراد ہے جس کی پیمائش کے لیے ٹرانسفارمر ڈیزائن کیا گیا ہے۔

بوجھ کی درجہ بندی

موجودہ ٹرانسفارمر کا بوجھ VA (وولٹ-ایمپیئر) میں سیکنڈری سرکٹ کی کل رکاوٹ کو بیان کرتا ہے جسے CT ریٹیڈ کرنٹ اور درستگی پر فراہم کر سکتا ہے۔

 

موجودہ ٹرانسفارمرز کی تین اقسام
 

ونڈو کرنٹ ٹرانسفارمرز
ونڈو کرنٹ ٹرانسفارمر ایک ٹرانسفارمر ہے جو ایک کور کے گرد لپیٹے ہوئے ثانوی وائنڈنگ پر مشتمل ہوتا ہے اور پرائمری کو کور میں اوپننگ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ ثانوی کو کور کے گرد زخم ہونے کے بعد، اسمبلی کو ایک سانچے میں رکھا جاتا ہے، اور ٹرانسفارمر کے ارد گرد ایک موصل مواد لگایا جاتا ہے۔ نلکوں کو سمیٹنے سے باہر لایا جاتا ہے۔ ایک پاور لائن کھڑکی سے گزرتی ہے اور بنیادی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس مکمل اسمبلی کو ونڈو کرنٹ ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے۔

 

بار کرنٹ ٹرانسفارمرز
بار کرنٹ ٹرانسفارمر ایک خاص قسم کا ونڈو کرنٹ ٹرانسفارمر ہے جس میں کھڑکی کے ذریعے مستقل طور پر ٹھوس بار رکھا جاتا ہے۔ ایک بار کرنٹ ٹرانسفارمر بھاری اوور کرنٹ کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے۔ مقناطیسی دباؤ سے بچنے کے لیے جو بس کو تباہ کر سکتے ہیں اور ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان ٹرانسفارمرز کو ملحقہ کنڈکٹرز کے حوالے سے مناسب طریقے سے نصب کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس قسم کا ٹرانسفارمر عموماً ان تنصیبات پر پایا جاتا ہے جہاں صلاحیت 25kV یا اس سے کم ہو۔

 

زخم کرنٹ ٹرانسفارمرز
زخم کا کرنٹ ٹرانسفارمر ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے جس میں الگ الگ پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ لیمینیٹڈ کور کے گرد لپیٹی جاتی ہے۔ ایک زخم کا کرنٹ ٹرانسفارمر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بنیادی وائنڈنگ بڑے کراس سیکشن تار کے ایک یا زیادہ موڑ پر مشتمل ہو جس کو سرکٹ کے ساتھ سیریز میں ناپا جائے۔ اس قسم کا کرنٹ ٹرانسفارمر سب سٹیشنوں کے ہائی وولٹیج سائیڈ پر ہوتا ہے اور اس میں ایک بنیادی کنڈکٹر ہوتا ہے جو کرنٹ لے جاتا ہے اور آؤٹ پٹ کرنٹ کے لیے زخم کرنٹ ٹرانسفارمر۔

 

 

موجودہ ٹرانسفارمرز کے افعال

موجودہ ٹرانسفارمر کا بنیادی کام AC سرکٹ میں بڑے کرنٹ کو پیمائش اور ریلے کے تحفظ کے لیے چھوٹے کرنٹ (چینی معیار 5 ایمپیئر ہے) کے مخصوص تناسب میں تبدیل کرنا ہے۔
بجلی کی پیداوار، تبدیلی، ترسیل اور تقسیم کے عمل میں، مختلف برقی آلات کی وجہ سے، کرنٹ عام طور پر دسیوں ایم پی ایس سے لے کر دسیوں ہزار محفوظ تک ہوتا ہے، اور یہ سرکٹس ہائی وولٹیج کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا، ان لائنوں کے سرکٹس کی نگرانی اور پیمائش کرنے کے لیے، ہائی وولٹیجز اور ہائی کرنٹ سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے، اس وقت کرنٹ ٹرانسفارمرز کی ضرورت ہے۔ الیکٹریشن کا کلیمپ میٹر، جو ایک آلہ ہے جو متبادل کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کلیمپ ایک تھرو کور کرنٹ ٹرانسفارمر ہے۔

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

موجودہ ٹرانسفارمر اور پوٹینشل ٹرانسفارمر کیا ہے؟
 

کرنٹ ٹرانسفارمر

CTs کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، موجودہ ٹرانسفارمرز ایسے آلات ہیں جو متبادل کرنٹ کی پیمائش کرتے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے پر اعلی شدت کے دھاروں کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
ایک کرنٹ ٹرانسفارمر بنیادی طور پر ایک اعلی کرنٹ کو کم، محفوظ سطح تک کم کرتا ہے جس کا آپ صحیح طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ ماپا جانے کے لیے کرنٹ کو نیچے کرتا ہے تاکہ آپ اسے اوسط رینج ایمی میٹر سے ناپ سکیں۔
افعال:
●بڑے بنیادی کرنٹ کو چھوٹے 1A/5A کرنٹ میں تبدیل کرنا
● ماپنے والے آلے اور حفاظتی ریلے کے کنڈلی کے لیے کرنٹ فراہم کرنا
●یہ پرائمری وولٹیج کو سیکنڈری وولٹیج سے الگ کرتا ہے۔
خصوصیات:
●اس آلے کی موجودہ کنڈلی کی مزاحمت جس کے ساتھ CT کی ثانوی وائنڈنگ جڑی ہوئی ہے چھوٹی ہے۔ سی ٹی ٹرانسفارمر عام حالت میں شارٹ سرکٹ کے قریب حالت میں کام کرتا ہے۔
● بنیادی وائنڈنگ کرنٹ میں سیریز میں نصب ہے۔

ممکنہ ٹرانسفارمرز

دوسری طرف، ممکنہ ٹرانسفارمرز، جسے وولٹیج ٹرانسفارمرز بھی کہا جاتا ہے، بجلی کی فراہمی کے ایک پہلو کی پیمائش کرتے ہیں۔ جبکہ موجودہ ٹرانسفارمر کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے، ممکنہ ٹرانسفارمر وولٹیج کی پیمائش کرتا ہے۔ امریکی گھروں کی اکثریت مختلف مقاصد کے لیے مختلف وولٹیج استعمال کرتی ہے۔
افعال:
● یہ ہائی وولٹیج کی قدروں کی پیمائش کرتا ہے اور اسے کم قدروں میں کم کرتا ہے۔
●وولٹیج ٹرانسفارمرز حفاظتی اور پیمائشی آلات/آلات کے آسان استعمال کے لیے متناسب طور پر ہائی وولٹیج کو 100V یا اس سے کم کے معیاری سیکنڈری وولٹیج میں تبدیل کرتے ہیں۔
● PT استعمال کرنے والے الیکٹریشن سے ہائی وولٹیج کو الگ کرنے کے لیے۔

موجودہ ٹرانسفارمرز اور ممکنہ ٹرانسفارمرز کے درمیان فرق

● فنکشن:CT اور PT ٹرانسفارمرز کے درمیان ایک بڑا فرق ان کے افعال ہیں۔ ایک طرف، کرنٹ ٹرانسفارمر زیادہ کرنٹ کو ایک محفوظ اور زیادہ قابل انتظام سطح تک کم کرتا ہے جس کی آپ پیمائش کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے بنیادی دھاروں کو چھوٹے 1A/5A کرنٹوں میں تبدیل کرتا ہے جسے ایمی میٹر پر ناپا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف، ایک پوٹینشل (وولٹیج ٹرانسفارمر) ہائی وولٹیج کی قدروں کو کم قدروں میں پیمائش اور کم کرتا ہے۔ یہ ہائی وولٹیج کو 100V یا اس سے کم کے معیاری سیکنڈری وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے۔
● اقسام:موجودہ ٹرانسفارمر کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں زخم اور بند کور شامل ہیں۔ ممکنہ ٹرانسفارمر کو بھی دو قسموں (قسموں) میں تقسیم کیا گیا ہے، بشمول برقی مقناطیسی اور کپیسیٹر وولٹیج۔

 

موجودہ ٹرانسفارمرز کی ایپلی کیشنز

پیمائش
موجودہ ٹرانسفارمرز ہائی وولٹیج اور ہائی کرنٹ سرکٹس کو قابل انتظام سطحوں میں ترجمہ کرکے پیمائش کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ بجلی کے بہاؤ کی محفوظ نگرانی اور کنٹرول کو قابل بناتا ہے، گرڈ کے موثر آپریشن میں حصہ ڈالتا ہے۔

وزن کو متوازن کرنا
CTs کو پاور فیکٹر کریکشن سسٹم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لوڈ کرنٹ کو درست طریقے سے ماپ کر، وہ تمام مراحل میں بوجھ کو متوازن کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس طرح سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔

تحفظ
پاور سسٹم میں، حفاظتی ریلے جب خرابی کے حالات پیش آتے ہیں تو سرکٹس کو منقطع کر کے حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ CTs ان ریلے کے لیے ضروری ان پٹ سگنل فراہم کرتے ہیں، جس سے وہ اپنا کام مؤثر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔

 

موجودہ ٹرانسفارمرز میں استعمال ہونے والے مختلف مواد کیا ہیں؟
 

مختلف قسم کے مواد ہیں جو موجودہ ٹرانسفارمرز میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں جو عام طور پر پائے جاتے ہیں۔

بے ساختہ سٹیل

یہ مقبول انتخاب ٹرانسفارمر میں کامل مقناطیسی کور بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ پتلی دھاتی ٹیپوں کو ایڈی کرنٹ کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا اور موثر آپشن ہے جو آج کل موجودہ ٹرانسفارمرز میں استعمال ہوتا ہے۔

ٹھوس آئرن کور

اگر آپ لوہے کو بڑھائے بغیر مقناطیسی میدان کو برقرار رکھتے ہوئے مقناطیسی بہاؤ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کور اچھے ہیں۔ یہ مختلف ٹرانسفارمرز میں استعمال ہوتا ہے۔ تاہم، وہ AC آلات کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے لیے تجویز نہیں کیے جاتے ہیں۔

نانو کرسٹل لائن ٹرانسفارمر کور

نانو کرسٹل لائن ٹرانسفارمر کور سب سے موزوں مواد میں سے ایک ہے جو موجودہ ٹرانسفارمر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کور نینو ویلیو میں ایک یا زیادہ مواد کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وہ موجودہ ٹرانسفارمرز کے لیے بہترین ہیں کیونکہ ان شاندار فوائد کی وجہ سے جو آپ اس مواد کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔

 

موجودہ ٹرانسفارمر کا ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کا عمل
Amorphous Reactor
Amorphous Reactor
Ct for Three-phase Electricity Meters
Common Mode Choke Coil

ڈیزائن اور انجینئرنگ
پہلا قدم ایک تفصیلی ڈیزائن اور انجینئرنگ منصوبہ ہے۔ اس میں تصریحات کا تعین کرنا شامل ہے، جیسے کہ ریٹیڈ کرنٹ، درستگی کی کلاس، بوجھ، موصلیت کی ضروریات، اور جسمانی طول و عرض۔ ڈیزائن میں بنیادی مواد، موڑ کا تناسب، وائنڈنگ کنفیگریشن، اور ہاؤسنگ ڈیزائن بھی شامل ہے۔
مواد کی خریداری
ایک بار ڈیزائن کو حتمی شکل دینے کے بعد، ضروری مواد حاصل کیا جاتا ہے. اس میں بنیادی مواد، موصلیت کا مواد، وائنڈنگ وائر، بشنگ، ٹرمینلز، اور CT کے لیے درکار دیگر اجزاء شامل ہیں۔

کور مینوفیکچرنگ
CT کا بنیادی حصہ عام طور پر اعلیٰ معیار کے سلکان اسٹیل لیمینیشن سے بنا ہوتا ہے۔ لیمینیشنز کو کاٹ کر اسٹیک کیا جاتا ہے تاکہ ڈیزائن میں بیان کردہ بنیادی شکل بنائی جا سکے۔ اس کے بعد اسٹیکڈ کور کو کلیمپ کیا جاتا ہے اور بنیادی نقصانات کو کم کرنے اور مقناطیسی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لیے موصل کیا جاتا ہے۔

سمیٹنا
بنیادی اور ثانوی وائنڈنگز موصل تانبے یا ایلومینیم کے تار کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی جاتی ہیں۔ سمیٹنے والی تار کو مخصوص موڑ کے تناسب اور ترتیب کے بعد کور کے گرد احتیاط سے زخم کیا جاتا ہے۔ موصلیت کا مواد، جیسے موصلیت کا ٹیپ یا وارنش، مناسب موصلیت کو یقینی بنانے اور شارٹ سرکٹ کو روکنے کے لیے وائنڈنگز اور تہوں کے درمیان لگایا جاتا ہے۔

اسمبلی
وائنڈنگز کے ساتھ کور کو پھر دوسرے اجزاء، جیسے بشنگ اور ٹرمینلز کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ جھاڑیاں بنیادی اور ثانوی وائنڈنگز کے لیے برقی کنکشن فراہم کرتی ہیں، اور ٹرمینلز CT سے بیرونی کنکشن کی اجازت دیتے ہیں۔ اسمبلی کو مکینیکل تحفظ اور ماحولیاتی سگ ماہی فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے مکان یا دیوار کے اندر محفوظ طریقے سے نصب کیا گیا ہے۔

موصلیت اور امپریگنیشن
CT کو موصلیت کے ٹیسٹ سے مشروط کیا جاتا ہے تاکہ وائنڈنگز اور اجزاء کے درمیان مناسب برقی موصلیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ موصلیت کا مواد، جیسے ایپوکسی رال یا تیل، بہتر موصلیت کے لیے اور تھرمل کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے CT کو امگنیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

جانچ اور انشانکن
مینوفیکچرنگ کے بعد، CT اپنی کارکردگی اور درستگی کی تصدیق کے لیے ٹیسٹوں کی ایک سیریز سے گزرتا ہے۔ اس میں تناسب کے ٹیسٹ، بوجھ کے ٹیسٹ، درستگی کے ٹیسٹ، موصلیت کے ٹیسٹ، اور متعلقہ معیارات کے ذریعہ مخصوص کردہ دیگر برقی ٹیسٹ شامل ہیں۔ درست پیمائش اور تحفظ کی صلاحیتوں کو یقینی بنانے کے لیے CT کو بھی کیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔

کوالٹی کنٹرول اور تعمیل
مینوفیکچرنگ کے پورے عمل کے دوران، کوالٹی کنٹرول کے سخت اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کیے جاتے ہیں کہ CT مخصوص ڈیزائن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور متعلقہ معیارات اور ضوابط کی تعمیل کرتا ہے۔ اس میں معائنہ، دستاویزات، اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی پابندی شامل ہے۔

پیکیجنگ اور شپنگ
ایک بار جب CT تمام ٹیسٹ اور کوالٹی چیک پاس کر لیتا ہے، تو اسے نقل و حمل کے دوران اس کی حفاظت کے لیے احتیاط سے پیک کیا جاتا ہے۔ مناسب لیبلنگ اور دستاویزات تیار کی جاتی ہیں، اور CT کو مقررہ جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے۔

 

 
ہمارے سرٹیفکیٹ

 

تمام پروڈکٹس نے ROHS، SGS اور ماحولیاتی تحفظ کے دیگر سرٹیفیکیشنز کو پاس کیا ہے۔

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
ہمارے ٹیسٹنگ کا سامان

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
کرنٹ ٹرانسفارمر کا عام مسئلہ

 

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کیا ہے؟ اور کب استعمال کریں؟

A: برقی رو کی شدت کی پیمائش کسی عمارت، صنعتی جگہ، استعمال، گودام میں آلات کے برقی استعمال کو کنٹرول کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ موجودہ کھپت کی موجودگی، کرنٹ میں ایمپیئرز کی سطح سرگرمی کے اشارے ہیں۔ کرنٹ کی سطح یہ ممکن بناتی ہے، مثال کے طور پر، مشین کے آپریشن کی سطح پر نتیجہ اخذ کرنا (اسٹینڈ بائی میں، یا آپریشن کے موڈ میں کمی، نارمل، شدید)۔ ایک ہوٹل میں، اس سے کسی شخص یا خالی کمرے کی موجودگی کا اندازہ لگانا ممکن ہو جاتا ہے جس کے برقی آلات ابھی بھی فعال ہیں۔ ایک عمارت میں، یہ زون کے لحاظ سے (برقی) سرگرمی کی سطح کی شناخت کرنا ممکن بناتا ہے۔ اگر مواصلاتی بجلی کے میٹر کی جگہ کا تعین ایک طرف تو کرنٹ کی پیمائش کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ بجلی اور خاص طور پر استعمال ہونے والی توانائی کو بحال کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں بجٹ اور/یا الیکٹرک میٹر کی تنصیب کی پیچیدگی ہوتی ہے۔ جائز نہیں.

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر (ct) کو میٹرنگ میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

A: کرنٹ ٹرانسفارمر (CT) ایک قسم کا آلہ ٹرانسفارمر ہے جو برقی سرکٹ کے متبادل کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی کوائل پر مشتمل ہوتا ہے جو کرنٹ کو ماپا جانے والے سرکٹ تک لے جانے والا کنڈکٹر ہوتا ہے، اور ایک ثانوی کنڈلی (یا ایک سے زیادہ) میٹر یا دوسرے آلے سے جڑتی ہے۔ ثانوی کنڈلی میں کرنٹ پرائمری کوائل میں کرنٹ کے متناسب ہے۔ ایک کرنٹ ٹرانسفارمر، کسی دوسرے برقی ٹرانسفارمر کی طرح، ایک مین وائنڈنگ ہے، جس میں ایک موڑ (کنڈکٹر)، ایک کور، اور ایک سیکنڈری وائنڈنگ ہے۔ جسمانی اصول وولٹیج ٹرانسفارمر کی طرح ہی ہیں۔ ایک ہائی الٹرنیٹنگ کرنٹ، جو میٹر کے لیے بہت مضبوط ہے، بنیادی کنڈلی کے ذریعے بہتا ہے جو کور میں مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے، ثانوی کنڈلی میں ایک کم کرنٹ پھر مقناطیسی میدان کے ذریعے اصل برقی کرنٹ کو محفوظ طریقے سے ماپنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ .

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کی ساخت کیا ہے؟

A: موجودہ ٹرانسفارمرز بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں: ایک مقناطیسی آئرن کور، اس کور پر ایک بنیادی سمیٹنے والا زخم، اور اس پرائمری وائنڈنگ پر مخالف سمت میں ایک ثانوی سمیٹنے والا زخم۔ بنیادی وائنڈنگ سے گزرنے والا کرنٹ مقناطیسی آئرن کور پر مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ کور میں یہ مقناطیسی بہاؤ ثانوی وائنڈنگ پر وولٹیج پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ثانوی وائنڈنگ کے متوازی طور پر جڑا ہوا ماپنے والا آلہ مخالف سمت میں مقناطیسی آئرن کور میں مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتا ہے کیونکہ ثانوی سرکٹ سے گزرنے والا کرنٹ وائنڈنگ سمت کے مخالف ہوتا ہے۔ یہ مقناطیسی بہاؤ بنیادی وائنڈنگ سے گزرنے والے کرنٹ سے پیدا ہونے والے مقناطیسی بہاؤ کو متوازن کرتا ہے۔ اس وجہ سے، موجودہ ٹرانسفارمرز کے ثانوی سروں کو ماپنے والے آلے یا بوجھ کے ذریعے شارٹ سرکٹ ہونا چاہیے۔ دوسری صورت میں، مخالف سمت میں مقناطیسی بہاؤ واقع نہیں ہوگا اور چونکہ بہاؤ متوازن نہیں ہے، مقناطیسی آئرن کور گرم ہو سکتا ہے اور ناکام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ صورت حال صارفین کے لیے خطرہ ہے کیونکہ اس سے ثانوی سروں پر وولٹیج بڑھ جائے گی۔

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

A: ایک کرنٹ ٹرانسفارمر کا استعمال ایک لائن سے گزرنے والے ہائی کرنٹ کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے، اور پاور سرکٹس اور میٹرنگ ڈیوائسز کے درمیان موصلیت کا آلہ بھی۔

سوال: وولٹیج ٹرانسفارمر اور کرنٹ ٹرانسفارمر میں کیا فرق ہے؟

A: ایک وولٹیج ٹرانسفارمر ہائی وولٹیج کی پیمائش کرتا ہے اور لائن کے پار متوازی طور پر جڑا ہوتا ہے۔ ایک کرنٹ ٹرانسفارمر ہائی کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے اور یہ اس لائن کے ساتھ سیریز میں جڑا ہوتا ہے جس کی پیمائش کی جاتی ہے۔

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کیوں کہا جاتا ہے؟

A: ایک کرنٹ ٹرانسفارمر پرائمری سائیڈ میں زیادہ کرنٹ کو سیکنڈری وائنڈنگ میں کم کرنٹ میں بدل دیتا ہے۔ ٹرانسفارمر سیکنڈری وائنڈنگز کے ذریعے کرنٹ کو کم کرکے سیکنڈری سائیڈ پر وولٹیج کو بڑھاتا ہے۔

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کو کھلا کیوں نہیں رکھا جانا چاہئے؟

A: مقناطیسی سرکٹ میں، میگنیٹومیٹو فورس (MMF) وہ قوت ہے جو مقناطیسی بہاؤ کی تخلیق اور حرکت کے لیے ذمہ دار ہے۔ جب کرنٹ پرائمری وائنڈنگز سے گزرتا ہے، تو پرائمری سائیڈ میں پیدا ہونے والا MMF N1 ✕ I1 (ایمپیئر ٹرنز) ہوتا ہے۔
پرائمری سائیڈ میں پیدا ہونے والا MMF مقناطیسی بہاؤ کی پیداوار کا باعث بنتا ہے جو کور سے بہتا ہے، ثانوی میں MMF اور مقناطیسی بہاؤ کی پیداوار پیدا کرتا ہے۔ ثانوی سائیڈ MMF کو عام طور پر پرائمری سائیڈ پر MMF سے متوازن کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بوجھ ثانوی وائنڈنگ سے منسلک ہوتا ہے، تو کرنٹ وائنڈنگ میں بہنا شروع ہوتا ہے، جس سے اپنا مقناطیسی بہاؤ پیدا ہوتا ہے، جو پرائمری وائنڈنگ سے جڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، ثانوی وائنڈنگ کے ذریعے بہنے والا کرنٹ بڑھ جاتا ہے اگر سیکنڈری سائیڈ سے منسلک بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ثانوی طرف بہاؤ کو بڑھاتا ہے، اس طرح باہمی شمولیت کے ذریعے بنیادی سائیڈ پر خالص بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا، بنیادی اور ثانوی اطراف میں مقناطیسی بہاؤ یکساں رہتا ہے۔
اگر کرنٹ ٹرانسفارمر کا سیکنڈری سائیڈ کھلا چھوڑ دیا جائے تو سیکنڈری وائنڈنگز کے ذریعے کرنٹ صفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ثانوی میں پیدا ہونے والا MMF، جو عام طور پر پرائمری وائنڈنگ میں پیدا ہونے والے MMF کو متوازن کرتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ چونکہ کوئی کاؤنٹر MMF نہیں ہے، بلا مقابلہ بنیادی MMF کور کے اندر بہت زیادہ بہاؤ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے:
ضرورت سے زیادہ بنیادی نقصانات۔ کور نقصان ایک متبادل مقناطیسی بہاؤ کی وجہ سے کور کے اندر توانائی کا نقصان ہے۔ ایک غیر مستحکم مقناطیسی میدان بالآخر بنیادی مواد کے کام کو تباہ کر دیتا ہے۔
کنڈلی کو اس کی حد سے زیادہ گرم کرنا۔
وائنڈنگ کی موصلیت کو نقصان۔
اس کے علاوہ، بڑا ثانوی وولٹیج آپریٹرز کے لیے حفاظتی خطرہ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اس لیے، آپریٹر کو بجلی لگنے کے خطرے سے بچنے کے لیے سیکنڈری سائیڈ کو گراؤنڈ کرنا ایک عام عمل ہے۔

سوال: سنگل فیز اور ایک سے زیادہ فیز کرنٹ ٹرانسفارمرز (CTs) کیسے کام کرتے ہیں؟

A: ڈونٹ کی شکل کے، سنگل فیز انسٹرومنٹ ٹرانسفارمرز اور 3+ہول بلاک، ملٹی فیز انسٹرومنٹ ٹرانسفارمرز کو پاورنگ سسٹم کے مستقل حصے کے طور پر یا عارضی نگرانی کے لیے "کلیمپ آن" ڈیزائن کے طور پر انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ ثانوی کرنٹ (عام طور پر پرائمری کرنٹ سے بہت کم) کی نگرانی کی جا سکتی ہے یا زیادہ کرنٹ یا انڈر کرنٹ صورت حال کے دوران سسٹم کو بند کرنے کے لیے "فیل-محفوظ" اشارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

سوال: موجودہ ٹرانسفارمرز کی کچھ خصوصیات کیا ہیں؟

A: ● سنگل فیز CTs اور ایک سے زیادہ فیز CTs جو کلائنٹ کی تفصیلات کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیے گئے ہیں۔
● مخصوص تناسب سے زخم (پرائمری سے سیکنڈری تناسب)۔
● متوقع خصوصیات - اوورلوڈز اور شارٹ سرکٹس۔

سوال: CT اور PT میں کیا فرق ہے؟

A: CT ہائی کرنٹ ویلیو کو کم کرنٹ ویلیو میں تبدیل کرتا ہے جبکہ PT ہائی وولٹیج ویلیو کو کم وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے۔

سوال: کیا موجودہ ٹرانسفارمر سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے؟

A: اصولی طور پر، CT ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے۔

س: سی ٹی سیریز میں کیوں منسلک ہے؟

A: CT لائن کے ذریعے سیریز میں جڑا ہوا ہے تاکہ لائن کرنٹ کو میٹر کے لیے مناسب 1/5 ایمپیئر میں تبدیل کیا جا سکے ورنہ ریلے۔ یہ ٹرانسفارمرز بڑے کرنٹ کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ایک کنڈکٹر میں بہتا ہے۔

سوال: CT کا تناسب کیا ہے؟

A: یہ پورے بوجھ پر پرائمری کرنٹ i/p اور سیکنڈری کرنٹ o/p کا تناسب ہے۔

س: سب اسٹیشن میں سی ٹی کیوں استعمال ہوتا ہے؟

A: یہ ٹرانسفارمر سب اسٹیشن میں پیمائش اور تحفظ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح، یہ سب موجودہ ٹرانسفارمر کے ایک جائزہ کے بارے میں ہے جس میں اس کی تعریف، کام کے اصول، تعمیر، مختلف اقسام، غلطیاں اور ایپلی کیشنز شامل ہیں۔

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کام کرنے کا اصول کیا ہے؟

A: کرنٹ ٹرانسفارمر ایک سینسر ہے جو گرڈ میں کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمر کے کام کرنے کا اصول برقی مقناطیسی انڈکشن کے قانون پر مبنی ہے، یعنی جب کوئی برقی کرنٹ کسی تار سے گزرتا ہے تو ایک مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ ٹرانسفارمر تار کو کوائل کے ذریعے ٹیسٹ کے تحت پاس کرتا ہے، اور کوائل میں موجود آئرن کور کو سیکنڈری کوائل سے جوڑا جاتا ہے۔ جب کرنٹ ٹیسٹ کے تحت تار سے گزرتا ہے، تو یہ کور میں ایک مقناطیسی میدان بناتا ہے، جو کور اور سیکنڈری کوائل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔
ثانوی کوائل میں برقی مقناطیسی انڈکشن ایک ثانوی وولٹیج پیدا کرتا ہے جس کی پیمائش کی جا رہی تار میں کرنٹ کے متناسب ہے۔ عام طور پر، ثانوی کنڈلی میں ایک پلگ ان ٹرانسفارمر تناسب ہوتا ہے، جس کے ذریعے ثانوی وولٹیج کو ایک محفوظ رینج کے اندر وولٹیج کی قدر تک کم کیا جا سکتا ہے، اور پھر پیمائش کے سگنل کے طور پر ماپنے والے آلے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔
چونکہ موجودہ ٹرانسفارمر صرف سیکنڈری کوائل میں کرنٹ ڈالتا ہے اور ٹیسٹ کے تحت تار سے براہ راست منسلک نہیں ہوتا ہے، اس لیے موجودہ ٹرانسفارمر آپریٹر اور پیمائش کے آلات کی حفاظت کرتے ہوئے کرنٹ کی پیمائش کا غیر رابطہ طریقہ فراہم کر سکتا ہے۔ لہذا، موجودہ ٹرانسفارمرز بڑے پیمانے پر بجلی کے نظام میں کرنٹ کی پیمائش کرنے، پاور گرڈ کی حیثیت اور آپریشن کی نگرانی، اور بجلی کے آلات کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

س: سی ٹی اور ریگولر ٹرانسفارمر میں کیا فرق ہے؟

A: خلاصہ میں، بنیادی فرق یہ ہے کہ CT کو خاص طور پر کرنٹ کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ ایک ٹرانسفارمر کو سرکٹس کے درمیان برقی توانائی کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیادی فرق موجودہ لے جانے کی صلاحیت ہے۔

س: سی ٹی کو کب استعمال کیا جانا چاہئے؟

ج: سی ٹی اسکین کا استعمال جسم کے مختلف علاقوں میں بیماری یا چوٹ کی شناخت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، پیٹ کے اندر ممکنہ ٹیومر یا زخموں کا پتہ لگانے کے لیے CT ایک مفید اسکریننگ ٹول بن گیا ہے۔ جب دل کی مختلف قسم کی بیماری یا اسامانیتاوں کا شبہ ہو تو دل کا سی ٹی اسکین کا حکم دیا جا سکتا ہے۔

سوال: الیکٹریکل میں سی ٹی کیوں استعمال کرتے ہیں؟

A: موجودہ ٹرانسفارمرز ہائی وولٹیج الیکٹریکل سب سٹیشنز اور الیکٹریکل گرڈ میں تحفظ، پیمائش اور کنٹرول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کرنٹ ٹرانسفارمر سوئچ گیئر کے اندر یا اپریٹس بشنگ میں نصب کیے جا سکتے ہیں، لیکن اکثر آزاد کھڑے آؤٹ ڈور کرنٹ ٹرانسفارمرز استعمال کیے جاتے ہیں۔

سوال: کیا موجودہ ٹرانسفارمر ڈی سی پر کام کرتے ہیں؟

A: ٹرانسفارمر ڈی سی پر کام نہیں کرتا۔ ڈائریکٹ کرنٹ میں متغیر مقناطیسی فیلڈ نہیں ہوتا ہے اگر ٹرانسفارمر کے پرائمری وائنڈنگ کے ذریعے کھلایا جائے۔ اس طرح، صرف ایک مستقل مقناطیسی میدان ثانوی پر کام کرے گا اور اس کے ٹرمینلز پر کوئی وولٹیج نہیں لائے گا۔

سوال: موجودہ ٹرانسفارمر کے ڈیزائن کی خصوصیات کیا ہیں؟

A: عام طور پر، ایک اچھا کرنٹ ٹرانسفارمر ڈیزائن سیکنڈری سائیڈ پر کم وولٹیج، ہائی پارگمیبلٹی میٹریل، ہائی کور ایریا، اور بڑے سیکنڈری موڑ پر فوکس کرتا ہے۔ بنیادی مواد کو منتخب کرنے کے لیے عام غور و فکر میں کم بنیادی نقصان، کم ہچکچاہٹ کی قدر، اور کم بہاؤ کثافت شامل ہیں۔

ہم چین میں پیشہ ورانہ موجودہ ٹرانسفارمر مینوفیکچررز اور سپلائرز ہیں، اعلی معیار کی اپنی مرضی کے مطابق سروس فراہم کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہم یہاں ہماری فیکٹری سے چین میں بنایا ہوا موجودہ ٹرانسفارمر خریدنے کے لیے آپ کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہیں۔

(0/10)

clearall