কীভাবে একটি অঞ্চল নির্ণয় করবেন যা শক্তি আঁকে কিন্তু তাপ দেয় না?
একটি বার্তা রেখে যান
এটা স্পষ্ট যে বৈদ্যুতিক শক্তি সার্কিটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কারণ অ্যামিটারটি তার রেটযুক্ত কারেন্ট আঁকা একটি জোন প্রদর্শন করে। যাইহোক, হিটিং প্লেটের পৃষ্ঠের একটি ইনফ্রারেড স্ক্যান একটি সম্পূর্ণ হিমশীতল অঞ্চল দেখায় যেখানে তাপ উপস্থিত থাকা উচিত। বৈদ্যুতিক ইনপুট ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তাপীয় আউটপুট উপযুক্ত স্থান থেকে অনুপস্থিত থাকে-কারণ প্রায়শই শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয় অনাকাঙ্ক্ষিত কোথাও, যেমন হিটিং প্লেটের বাইরে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত বা আলগা টার্মিনাল সংযোগ।
এই সমস্যাটি কখনও কখনও একটি ব্যর্থ হিটার উপাদান হিসাবে ভুল হয় এবং এটি শিল্প গরম করার সিস্টেমে একটি সাধারণ ক্ষেত্রের ত্রুটি।
ফল্ট এর বৈদ্যুতিক আচরণ স্বীকৃতি
যখন একটি জোন শক্তি খরচ করে তাপ গরম করার প্লেটের অবস্থার উদ্ভব হয় না, গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল যে কারেন্ট স্বাভাবিক থাকে যখন গরম করার কার্যক্ষমতা অনুপস্থিত থাকে।
এটি বোঝায় যে সার্কিটটি এখনও বৈদ্যুতিকভাবে অবিচ্ছিন্ন, তবে প্রতিরোধের বিতরণ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।
একটি প্রতিরোধী হিটিং সার্কিটে শক্তি অপচয় দ্বারা নির্ধারিত হয়:
P=I2RP=I^2 RP=I2R
যখন স্রোত স্থির থাকে কিন্তু একটি স্থানীয় এলাকায় প্রতিরোধ বৃদ্ধি পায়, তখন সেই অঞ্চলটি সার্কিটের প্রধান তাপের উৎস হয়ে ওঠে।
অনুপস্থিত তাপ একটি উত্তপ্ত সংযোগে লুকিয়ে আছে।
উচ্চ-প্রাথমিক ব্যর্থতার প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিরোধের জয়েন্ট
কিভাবে ফল্ট বিকাশ
একটি ভাল অপারেটিং গরম করার অঞ্চলে, প্রতিরোধ প্রধানত গরম করার উপাদান জুড়ে বিতরণ করা হয়। যাইহোক, সংযোগ দুর্বল হলে, ক্ষয়, শিথিলকরণ, বা অক্সিডেশন একটি অবাঞ্ছিত উচ্চ{1}}প্রতিরোধের সংযোগ তৈরি করতে পারে।
সাধারণ ব্যর্থতার সাইটগুলির মধ্যে রয়েছে:
প্লেটের বাইরে টার্মিনাল ব্লক
ঠিকাদারদের মধ্যে সংযোগ
তারের লগ এবং crimps
ফিউজ ধারক
জংশন বক্স টার্মিনাল
রিলে আউটপুট জন্য পরিচিতি
এই স্থানগুলির একটিতে প্রতিরোধ বৃদ্ধির সাথে সাথে সার্কিটের বৈদ্যুতিক আচরণ পরিবর্তিত হয়।
ভোল্টেজ ড্রপের পুনর্বন্টন
যেহেতু কারেন্ট সিরিজ সার্কিট জুড়ে স্থির থাকে, তাই ভোল্টেজ ড্রপ সর্বোচ্চ প্রতিরোধ বিন্দুতে ফোকাস করে।
ফলস্বরূপ:
ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ অত্যধিক উষ্ণ হয়
হিটার উপাদান কম ভোল্টেজ পায়
প্লেটেনের পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা থাকে।
বৈদ্যুতিক শক্তি সফলভাবে গরম করার উপাদানের পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ জয়েন্টে ডাইভার্ট করা হয়।
কেন সুরক্ষা ডিভাইস ত্রুটি দ্বারা ট্রিপ করা হয় না
এই ব্যর্থতার শৈলীর সবচেয়ে প্রতারণামূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল সার্কিট সুরক্ষা প্রায়শই সুপ্ত থাকে।
এটি ঘটে কারণ:
মোট সার্কিট কারেন্ট রেট করা সীমার মধ্যে থাকে
ভুল বরাদ্দকৃত ভোল্টেজ ডিপের চেয়ে ফিউজ এবং ব্রেকারগুলি ওভারকারেন্টে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়।
একটি সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, সিস্টেমটি বৈদ্যুতিকভাবে স্বাভাবিক দেখায়।
ফলস্বরূপ, যখন তাপীয় কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে অবনতি হয়, তখন ত্রুটিটি সনাক্ত না করা যেতে পারে।
ডায়াগনস্টিকসের জন্য থার্মাল ইমেজিং ব্যবহার করা
দ্রুত ফল্ট স্থানীয়করণ
পুরো বৈদ্যুতিক লাইনের একটি তাপীয় ক্যামেরা স্ক্যান ত্রুটির অবস্থানের দ্রুত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করে।
পরিদর্শনে অবশ্যই থাকতে হবে:
যোগাযোগকারী
শেষে ব্লক
ক্যাবল চলে
ফিউজ ধারক
উনান জন্য সংযোগ পয়েন্ট
জংশন বাক্স
যেকোন বিপর্যস্ত প্রতিরোধ বিন্দু একটি স্থানীয় হট স্পট হিসাবে উপস্থিত হবে।
এটি ঘটে কারণ অপারেটিং কারেন্টের অধীনে একটি সামান্য প্রতিরোধও উল্লেখযোগ্য শক্তি নষ্ট করতে পারে:
P=I2RP=I^2 RP=I2R
থার্মাল ইমেজিং ত্রুটিটিকে দৃশ্যমানভাবে স্পষ্ট করে তোলে কারণ উচ্চ বর্তমান স্তরে এমনকি মিলিওহম-স্তরের প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য তাপ উৎপন্ন করতে পারে।
কেন হিটার উপাদান ঠান্ডা দেখায়
হিটার উপাদানটি তাপ উত্পাদন করার জন্য পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা প্রাপ্ত করে না যেহেতু ভোল্টেজের ক্ষতি আপস্ট্রিমে গ্রাস করা হয়।
ফলস্বরূপ:
উপাদান প্রতিরোধের পরিবর্তন হয় না.
হিটারের পাওয়ার ইনপুট কমে যায়
পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিবেষ্টিত অবস্থার চারপাশে থাকে
কোন তাপ প্রতিক্রিয়া সামান্য আছে.
বৈদ্যুতিক ইনপুট এবং তাপ আউটপুট মধ্যে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ ডায়গনিস্টিক সূত্র.
পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধানের কৌশল
বৈদ্যুতিক পাথ যাচাই
জোনের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা এবং বর্তমান প্রবাহ যাচাই করা রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। যেহেতু বর্তমান বর্তমান, জোর দেওয়া হয় খোলা{1}}সার্কিট সমস্যা থেকে প্রতিরোধী ফল্টে।
মূল পরিদর্শন পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত:
টার্মিনাল যান্ত্রিক নিবিড়তা
জারণ বা বিবর্ণতার প্রমাণ
ঢিলেঢালা বা অত্যধিক উত্তপ্ত তারের লাগান
সংযোগকারীর কাছাকাছি অবনতি নিরোধক
পিটিং বা আর্কিং এর ইঙ্গিত
ম্যাপিং থার্মাল স্বাক্ষর
তাপ উত্পাদন সমগ্র বর্তমান কোর্স বরাবর তাপ ইমেজিং ব্যবহার করে ম্যাপ করা হয়.
সাধারণত, সার্কিটটিকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন ছাড়াই একটি একক বিভ্রান্তিকর হটস্পট ব্যর্থতার সুনির্দিষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করতে পারে।
জটিল মাল্টি-জোন হিটিং সিস্টেমে, এই কৌশলটি সমস্যা সমাধানের সময়কে মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়।
সংশোধনমূলক ব্যবস্থা
উচ্চ- প্রতিরোধের জয়েন্ট সনাক্তকরণের পরে, প্রতিকারমূলক ক্রিয়াগুলি সাধারণত থাকে:
অক্সিডাইজড যোগাযোগ পৃষ্ঠতল পরিষ্কার করা
টার্মিনাল সংযোগ পুনরায় শক্ত করা
ভাঙা সংযোগ বা লগ প্রতিস্থাপন
অতিরিক্ত উত্তপ্ত ফিউজ ধারক প্রতিস্থাপন
যোগাযোগকারী পরিচিতি মেরামত বা প্রতিস্থাপন
পুনরুদ্ধারের পরে, তাপ এবং বৈদ্যুতিক পরীক্ষার প্লেটেনের উপর পুনরুদ্ধার করা তাপ বিতরণ নির্দেশ করা উচিত।
পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ
দীর্ঘ-বিশ্বস্ততা বৃদ্ধির মধ্যে থাকতে পারে:
টার্মিনাল সংযোগগুলিতে পর্যায়ক্রমিক টর্ক পরীক্ষা করে
অক্সিডেশন প্রতিরোধী টার্মিনাল ব্যবহার
ক্ষয় কমাতে উন্নত ঘের সিলিং
তাপ সাইক্লিং পরিদর্শন প্রোগ্রাম
প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ করার সময়, ইনফ্রারেড থার্মোগ্রাফি
উচ্চ-বর্তমান হিটিং সিস্টেমে, স্থিতিশীল যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক ইন্টারফেসগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উপসংহারে
একটি ত্রুটিপূর্ণ গরম করার উপাদানের পরিবর্তে একটি প্রতিরোধী তারের সমস্যার একটি ক্লাসিক চিহ্ন হল একটি ঠান্ডা গরম করার অঞ্চল যা বিদ্যুৎকে আঁকতে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বৈদ্যুতিক শক্তি একটি অনিচ্ছাকৃত উচ্চ{1}} প্রতিরোধের সংযোগে তাপে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা সাধারণত টার্মিনাল, সংযোগ বা স্যুইচিং ডিভাইসে প্লেটেনের বাইরে থাকে।
একটি জোন শক্তি টানছে তাপ গরম করার প্লেট সমস্যাটি সবচেয়ে দক্ষতার সাথে তাপীয় ইমেজিং ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়, যা তাত্ক্ষণিকভাবে বৈদ্যুতিক সার্কিট বরাবর স্থানীয়কৃত ওভারহিটিং নির্দেশ করে। হিটার উপাদানের ভোল্টেজ পুনরুদ্ধার করার পরে স্বাভাবিক তাপ কর্মক্ষমতা পুনরায় শুরু হয়।
ফিল্ড ডায়াগনস্টিকসে, তারের মধ্যে যা প্রবাহিত হয় তা হিটারে যা প্রবাহিত হয় তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাপীয় ইমেজিং লুকানো শক্তির ক্ষতির দাগগুলি আবিষ্কার করার জন্য দ্রুততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে রয়ে গেছে।







