کیوں کانی ائل؟
جیسے آپ پہلے سے ہی جانتے ہوںگے، کانی ائل سے بھرے توزیع کرنے والے ٹرانسفورمرز توزیع کرنے والے ٹرانسفورمرز کا سب سے عام قسم ہیں۔ یہ دنیا بھر میں برقی فراہمی نظاموں میں موجود سب سے اہم مصنوعات میں سے ایک ہیں۔
بالکل، عایق ائل ایک آتش زن دیوالیا ہوتی ہے، لیکن ائل میں ڈوبے ہوئے ٹرانسفورمرز کی قابلِ اعتمادگی کئی سالوں تک برقی فراہمی نظاموں میں ثابت ہوچکی ہے جہاں کسی بھی قیمت پر برقی فراہمی کی حفاظت کا خیال رکھا جاتا ہے۔

لیکن کانی ائل آتش زن ہوتی ہے۔ جبکہ ٹرانسفورمر کے وائنڈنگز کے اندر اکثریت کے نقصان کی صورت حال میں عام طور پر صرف ائل کی نکاسی کا نتیجہ ہوتا ہے، جب ائل کی سطح کے نیچے برقی قوس کی تشکیل ہوتی ہے تو آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے۔
ایسے موارد میں، عام طور پر ڈرائی ٹرانسفورمر یا ایک بلند آگ لگنے کا نقطہ رکھنے والی مائع سے بھرے ٹرانسفورمر کو نصب کرنے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ائل میں ڈوبے ہوئے ٹرانسفورمر کے عایق نظام کی حفظت کی حالت کا کچھ حصہ ائل کی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے اکثر قائم شدہ برقی فراہمی شبکوں پر، یہ عام طور پر ٹرانسفورمر کو "ساںس لینے" کی اجازت دینے کا عمل ہے جب برقی عایق مائع کی توسیع اور تنگی کے ساتھ کارکردگی کے ساتھ ہوتی ہے۔
لیکن یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ کسی قسم کے حفاظت نظام کو لاگو کرنے سے ہوا کے ذریعے منتقل ہونے والے آلودگی کو روکنے کا فائدہ ہوتا ہے جو عایق کی لمبی عمر کا فائدہ دیتا ہے، خصوصاً جب کارکردگی کے عوامل زیادہ ہوتے ہیں۔

دنیا کے معتدل خطوں میں نصب کیے گئے دنیا کے زیر 500 kVA کے اکثر توزیع کرنے والے ٹرانسفورمرز کے لیے، سب سے آسان لیکن بالکل کافی عایق نظام سیلیکا-گیل ڈہیڈریٹنگ بریدر ہے۔
کم کارکردگی کی صورت حال میں، ٹرانسفورمر کے ٹینک میں داخل ہونے والی ہوا پہلے ایک ائل کے باڑے سے گزرتی ہے تاکہ کچا پوائنٹ کے آلودگی کو فلٹر کیا جا سکے۔ پھر، یہ ڈہیڈریٹنگ سیلیکا-گیل کرسٹلز سے گزرتی ہے، جو موثر طور پر نمی کو ہٹا دیتی ہے۔
سب سے عام قسم کا عایق نظام شاید کنزرویٹر یا ایکسپنشن ویسل سے متعلق ہو۔ یہ سیٹ اپ ایک سام کے ساتھ ہوتا ہے جو اکثریت کے ہوا کے ذریعے منتقل ہونے والے آلودگی کو (اوپر دیئے گئے فگر 1 میں دکھایا گیا ہے) پکڑتا ہے۔
ایئل کی آلودگی کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ ٹینک کو بیرونی ہوا سے بند کرنا ہے اور اس کو مائع کولنٹ کی توسیع کے ذریعے پیدا ہونے والے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کرنا ہے (فگر 2)۔ گیس کی ائل میں حل کیے جانے کی وجہ سے یہ دباؤ نسبتاً کم رہتے ہیں اور استحکامی کارکردگی کی صورت حال میں کبھی بھی عام طور پر 0.43 kg/cm² سے زیادہ نہیں ہوتے۔
ایسے خصوصی مشینری کی وضاحت کے ساتھ جو اٹومیٹک طور پر فولادی پلیٹ کو گہری لہروں میں مڑنے اور کوئی کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ ٹرانسفورمر کے ٹینک کے کنارے بنائے جا سکیں، گہری لہروں والے ٹینک کو کم قیمتی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ فولادی پلیٹ کی معمولی موٹائی 1.2 سے 1.5 mm تک ہوتی ہے، جس سے ٹینک ہلکا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی مکینکل قوت گہری اور قریب قریب لہروں سے حاصل ہوتی ہے۔
2000 mm کے عرض اور 400 mm کی گہرائی تک کی فولادی پلیٹ کی مدد سے تقریباً 5000 kVA تک کی درجہ بندی کے ٹرانسفورمرز کو یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے تبرید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کا معمولی استعمال 1600 kVA تک کی درجہ بندی کے توزیع کرنے والے ٹرانسفورمرز میں ہوتا ہے۔
گہری لہروں والے پینلز کی مہارت کی وجہ سے مکمل طور پر بند گہری لہروں والے ٹینک کے ڈیزائن کو ترقی دی گئی ہے۔ اس ڈیزائن میں، ٹینک کو مکمل طور پر بھرا جاتا ہے، اور مائع کی توسیع کو ٹینک کے دیواروں کی مہارت کے ذریعے سمیٹ لیا جاتا ہے۔ ٹینک کے اندر کا مائع بیرونی ماحول سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے، جس سے ٹرانسفورمر کے عایق نظام کی حفاظت کی جاتی ہے اور کم کارکردگی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔
گہری لہروں والے ٹرانسفورمر کے ٹینک کے ڈیزائن کو 30 سال سے زیادہ عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اب یہ ایک موثوق ٹینک کی تعمیر کے طریقے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔