یہ ٹرانسفارمر کے پوشیدہ انڈکٹنس سے شروع ہونا ہے۔ ٹرانسفارمر کو انڈکٹر کے طور پر شمار کیا جانا چاہئے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا، انڈکٹر اور ٹرانسفارمر دونوں مقناطیسی کور کے گرد ایک کنڈلی کی شکل میں ہوتے ہیں۔
ٹرانسفارمر کا انڈکٹنس ایک نام ہے جو برقی مقناطیسی اصول پر مبنی ہے، اصل استعمال کا نام نہیں۔
ٹرانسفارمر کا نام اس کے ڈیزائن کے مقصد پر مبنی ہے، کیونکہ یہ توانائی کی ترسیل کرتا ہے اور آؤٹ پٹ وولٹیج کو تبدیل کرتا ہے۔
تاہم، ایک چیز جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ کنڈلی مقناطیسی کور کے ارد گرد زخم ہے (یہاں ہم مقناطیسی کور والے انڈکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یقیناً ایک ایئر کور انڈکٹر بھی ہے)، جو کہ سب سے عام انڈکٹر ہے۔ ہماری بجلی کی فراہمی میں۔ چونکہ ٹرانسفارمر وائنڈنگز مقناطیسی کور کا اشتراک کرتے ہیں، مقناطیسی سرکٹ le، مقناطیسی بہاؤ کراس سیکشن Ae، اور پرائمری Np اور سیکنڈری Ns کوائل انڈکٹنس Lp اور Ls کی مقناطیسی پارگمیتا μ ایک جیسے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مقناطیسی کی مقناطیسی مزاحمت Rm لائنیں ایک جیسی ہیں، کیونکہ مقناطیسی مزاحمت مقناطیسی کور کی خصوصیات کو بیان کرتی ہے۔
آئیے پہلے اپنے باقاعدہ مقناطیسی میدان یا مقناطیسی سرکٹ کی مقناطیسی مزاحمت کے اظہار کو سمجھیں۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک بنیاد سے ماخوذ ہے:
مقناطیسی مزاحمت کا باہم مقناطیسی پارگمیتا G ہے۔ یہ پیرامیٹر انڈکٹینس گتانک AL بھی ہے جسے ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔
مندرجہ بالا فارمولے میں، μ مادی مقناطیسی پارگمیتا ہے، جو مطلق مقناطیسی پارگمیتا ہے، le مساوی مقناطیسی سرکٹ ہے، اور Ae مقناطیسی کور کا مساوی کراس سیکشنل علاقہ ہے۔
چونکہ انڈکٹنس گتانک یا مقناطیسی پارگمیتا G ایک ہی مقناطیسی کور کے لیے یکساں ہے، موڑ کی تعداد اور انڈکٹنس کے درمیان تعلق قدرتی طور پر درج ذیل اظہار ہے۔ ماپا انڈکٹنس (دوسرے ڈیزائنرز کے ٹرانسفارمر کو کریک کرنا) کا استعمال کرتے ہوئے موڑ کی تعداد کا حساب لگانے کا یہ ہمارا بہت عام طریقہ ہے۔
مشورہ: یاد رکھیں، یہ ثانوی منسلک لوڈ ہے جو ٹرانسفارمر کے ذریعے کرنٹ لیتا ہے، نہ کہ ٹرانسفارمر فعال طور پر لوڈ کو کرنٹ دیتا ہے۔ ٹرانسفارمر غیر فعال طور پر توانائی کی ترسیل کرتا ہے، لہذا یہ ٹرانسفارمر اور انڈکٹر کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ انڈکٹر لوڈ پر توانائی جاری کرتا ہے اور فعال طور پر لوڈ پر توانائی جاری کرتا ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر ایک غیر فعال ڈیوائس ہے اور انڈکٹر ایک فعال ڈیوائس ہے۔ یقینا، اسے سیمی کنڈکٹر آلات کے "غیر فعال ڈیوائس" اور "ایکٹو ڈیوائس" کے تصور کے طور پر نہ سمجھیں۔
اصول، جب ٹرانسفارمر کا سیکنڈری لوڈ سے منسلک ہوتا ہے، لوڈ فیکٹر کی وجہ سے، ثانوی وولٹیج ہمیں لوڈ R میں کرنٹ پیدا کرنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے (یہاں ہم لوڈ کو ایک مساوی ریزسٹر R سمجھتے ہیں، اور کرنٹ اسی سرے سے نکلتا ہے)، اور کرنٹ ثانوی کنڈلی Ns میں مقناطیسی محرک قوت Fs=ہے*Ns (سرکٹ میں برقی قوت کا اصول) پیدا کرتا ہے، اور پیدا ہونے والا مقناطیسی بہاؤ ہے φ{ {1}φs
مقناطیسی سرکٹ میں اوہم کا قانون یاد ہے؟ مقناطیسی محرک قوت (NI، موڑ کی تعداد اور کرنٹ کی پیداوار) اور مقناطیسی مزاحمت کا حصہ مقناطیسی بہاؤ ہے۔ اس فارمولے کا اخذ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ بنیادی اصول ایمپیئر سرکٹ تھیوریم (کرنٹ اور مقناطیسی میدان کے درمیان تعلق) ہے۔ فارمولے میں، Rm مقناطیسی مزاحمت ہے اور G مقناطیسی پارمینس ہے۔ یہ ایک ہی مقناطیسی کور میں ایک مستقل ہے۔
لوڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والا مقناطیسی بہاؤ φ22 مقناطیسی بہاؤ φ11 کے برعکس ہے جو لوڈ کرنٹ کی وجہ سے بنیادی کوائل سے پیدا ہوتا ہے۔ لینز کا قانون ہمیں یہی بتاتا ہے۔ جوہر میں، ثانوی کنڈلی سے پیدا ہونے والے مقناطیسی بہاؤ کو پرائمری کوائل کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے سوائے اتیجیت مقناطیسی بہاؤ کے۔ یہ مندرجہ بالا مقناطیسی قوت کے اظہار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نیچے دی گئی تصویر میں، ہم اس کی نمائندگی کے لیے مختلف رنگوں کی طاقت کی مقناطیسی لکیروں کا استعمال کرتے ہیں۔
لوڈنگ کے بعد، بنیادی مقناطیسی بہاؤ بغیر لوڈ ہونے والے اتیجیت موجودہ مقناطیسی بہاؤ φ1 اور لوڈ کی وجہ سے ہونے والے مقناطیسی بہاؤ φ11 کا مجموعہ ہے، اور دونوں کی سمت ایک ہی ہے۔
مقناطیسی بہاؤ phi علامت کی تحریر پر توجہ دیں، جو ایڈیٹر کی پہچان کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے۔
اتیجیت مقناطیسی بہاؤ برقی مقناطیسی تبدیلی کو قائم کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ ایک ہی وقت میں، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بنیادی کرنٹ ایک ہی سرے سے اندر آتا ہے اور ثانوی کرنٹ اسی سرے سے باہر نکلتا ہے، جو صرف توانائی کو اندر اور باہر رکھتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقناطیسی توازن برقرار رکھتا ہے۔ (جمع نہیں ہو سکتا، جمع ہونے کا مطلب ہے کہ ٹرانسفارمر کور ایک خاص وقت کے بعد سیر ہو جاتا ہے)۔
اس کے برعکس، ہم مقناطیسی قوت کے اظہار کا استعمال کرکے ٹرانسفارمر کے بنیادی اور ثانوی کرنٹ کا تناسب آسانی سے جان سکتے ہیں۔ الٹا رشتہ اس طرح حاصل ہوتا ہے۔
اس فارمولے سے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرانسفارمر سیکنڈری سے پرائمری تک ایک متغیر کرنٹ فلو فنکشن ہے، اور متغیر کرنٹ سیکنڈری لینے والی توانائی کا نتیجہ ہے۔
طاقت کے نقطہ نظر سے، یہاں IP میں excitation کرنٹ شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس اصول سے جانتے ہیں کہ excitation part کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ جوش یا اتیجیت کرنٹ صرف توانائی کی ترسیل کے حالات فراہم کرتا ہے، اور بوجھ خود فعال طور پر توانائی لیتا ہے۔
نقصان کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان پٹ پاور اور آؤٹ پٹ پاور برابر ہیں، اور مقناطیسی میدان میں توانائی کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرانسفارمر توانائی کی ترسیل کا آلہ ہے، توانائی ذخیرہ کرنے والا آلہ نہیں۔ اصل ٹرانسفارمر میں، اعلی مقناطیسی پارگمیتا مواد کا استعمال حوصلہ افزائی کی حوصلہ افزائی کو بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ حوصلہ افزائی کرنٹ کو کم کیا جا سکے. اتیجیت کرنٹ کو کم کرنے کا مقصد تانبے کے نقصان اور مقناطیسی نقصان کو کم کرنا ہے۔
4. عکاسی مائبادا
ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ صرف ثانوی کنڈلی کا اصل بوجھ ہوتا ہے، اور پرائمری سائیڈ پر کوئی حقیقی بوجھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب لوڈ کو جوڑ دیا جاتا ہے، تو پرائمری سائیڈ پر کرنٹ اور وولٹیج ہوتا ہے، جو ایک مساوی مائبادی کے رجحان کو تشکیل دیتا ہے۔
ٹرانسفارمر پرائمری ریفلڈ امپیڈینس کا اسکیمیٹک ڈایاگرام
جب آؤٹ پٹ لوڈ کیا جاتا ہے، لوڈ ٹرانسفارمر کے ذریعے توانائی لیتا ہے، اور ان پٹ کرنٹ اسی کے مطابق بڑھے گا۔
اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر توانائی کی ترسیل کا جزو ہے۔ صرف جوش یا ولولہ انگیز کرنٹ توانائی کے ذخیرہ کا سبب بنتا ہے، جسے استعمال کرنے کے لیے ثانوی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ جب ٹرانسفارمر لوڈ کیا جاتا ہے، تو سیکنڈری کرنٹ، یعنی لوڈ کرنٹ سے پیدا ہونے والی مقناطیسی قوت، ڈی میگنیٹائزنگ میگنیٹومیٹو فورس ہے۔ حوصلہ افزائی توانائی کی ترسیل کو یقینی بنانے کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر، ثانوی وولٹیج اب موجود نہیں رہے گا، توانائی کی ترسیل کو چھوڑ دیں۔
کام کرنے کا اصول یہ طے کرتا ہے کہ لوڈ استعمال کرنے کے لیے اتیجیت توانائی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے ٹرانسفارمر کی بنیادی کنڈلی کو مقناطیسی طور پر دوبارہ ترتیب دینا چاہیے۔ مقناطیسی ری سیٹ بنیادی حوصلہ افزائی کے ذریعہ توانائی کو فعال طور پر جاری کرنے کا عمل ہے، لیکن یہ اسے بوجھ کو نہیں دیتا، بلکہ اسے جسمانی طور پر اس سے جڑے ہوئے راستے کے ذریعے چھوڑتا ہے۔ چونکہ بنیادی کنکشن ایک انڈکٹو کنکشن ہے، اس لیے ٹرانسفارمر کے آپریشن کی بنیاد جوش کرنٹ ہے۔ اس کے بغیر، ٹرانسفارمر دو چیزوں کے درمیان تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے جو جسمانی طور پر منسلک نہیں ہیں؟
5. خلاصہ
لیکن توانائی کے لحاظ سے، ٹرانسفارمر غیر فعال ہے. یہ لوڈ میں توانائی کو فعال طور پر جاری نہیں کرے گا۔ اس کے بجائے، ثانوی کوائل سے منسلک بوجھ منبع سے توانائی کا مطالبہ کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرانسفارمر توانائی فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ توانائی ٹرانسفارمر میں محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بجائے، پرائمری سائیڈ لوڈ کی درخواست کے جواب میں ہم آہنگی سے توانائی فراہم کرتی ہے جب کہ بوجھ اس کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم آہنگی سے کیا جاتا ہے۔





