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क्या बिल्ट-इन ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर वाला पीएफए ​​हीटर क्रोमिक एसिड सेवा में एक मानक इकाई से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है?

क्रोमिक एसिड (H2CrO4) विसर्जन हीटरों के लिए सबसे चरम रासायनिक स्थितियों में से एक है। क्रोमिक एसिड एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइज़र है जिसका उपयोग हार्ड क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग सीलिंग बाथ और विशेष नक़्क़ाशी प्रक्रियाओं में किया जाता है जो पीएफए ​​शीथ में कोई छोटी खामियां होने पर सतह ऑक्सीकरण और धातु संक्षारण द्वारा फ्लोरोपॉलीमर को धीरे-धीरे कम कर देता है। मानक पीएफए ​​हीटर प्रवाहकीय क्रोमिक एसिड स्नान से विद्युत ताप तत्व को बचाने के लिए अक्षुण्ण बहुलक परत पर निर्भर करते हैं। शीथ क्रोमिक एसिड को विभाजित करता है या उसमें प्रवेश करता है और धातु कोर को छूता है, जिससे ग्राउंड फॉल्ट पथ मिलता है। सामान्य सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने से पहले लीक करंट 10-50 mA हो सकता है। यह गंभीर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रतिक्रियाओं को लाने के लिए पर्याप्त है, जिससे हेक्सावलेंट क्रोमियम धुंध, धातु कोर का गड्ढा, और पड़ोसी टैंक घटकों की त्वरित विफलता होती है। बिल्ट इन ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर (जीएफडी) के साथ एक पीएफए ​​हीटर - एक एकीकृत सेंसर सर्किट जो निरंतर आधार पर लीकेज करंट की जांच करता है और 5-10 एमए तक की थ्रेशोल्ड पर हीटर को डी-एनर्जेट करता है - सैद्धांतिक रूप से क्रोमिक एसिड सेवा में लाभ प्रदान करता है। वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन में वास्तविक सुधार अत्यधिक संक्षारक वाष्पों में डिटेक्टर की स्थिरता, पीएफए ​​शीथ की विफलता तंत्र और सरल आवधिक प्रतिस्थापन बनाम प्रारंभिक गलती का पता लगाने के आर्थिक लाभ पर निर्भर है।

क्रोमिक एसिड क्षरण का तंत्र और ग्राउंड दोषों के साथ इसकी सहभागिता
क्रोमिक एसिड दो समानांतर मार्गों से पीएफए ​​हीटर पर हमला करता है। पहला तरीका है रासायनिक प्रवेश. अखंड पीएफए ​​दीवार पानी और घुलित ऑक्सीजन के साथ क्रोमिक एसिड अणुओं के क्रमिक लेकिन अवलोकनीय प्रसार की अनुमति देती है। 1.5 मिमी मोटी पीएफए ​​शीथ के लिए 60 डिग्री (औसत क्रोमिक एसिड चढ़ाना तापमान) पर प्रवेश दर लगभग 0.3-0.6 ग्राम/वर्ग मीटर·दिन है। इस गति से एसिड 800-1,500 घंटे के निरंतर संचालन के बाद धातु के कोर तक पहुंचता है। क्रोमिक एसिड के संपर्क से क्रोमियम ऑक्साइड की एक पतली परत उत्पन्न करने के लिए इंकोलॉय या टाइटेनियम हीटिंग तत्व तेजी से ऑक्सीकरण होता है। यह परत विद्युत प्रतिरोध को बढ़ाती है लेकिन तुरंत विफलता का कारण नहीं बनती है। दूसरा मार्ग गर्मी से साइकिल चलाना या यांत्रिक तनाव से छोटा टूटना है। 5 उम चौड़ा और 0.5 मिमी लंबा उल्लंघन धातु कोर में क्रोमिक एसिड का सीधा त्वरित प्रवेश प्रदान करेगा। जिस क्षण कोर नम होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक गतिविधि शुरू हो जाती है। क्रोमिक एसिड बाथ हीटिंग तत्व (120-480 वीएसी क्षमता) और टैंक ग्राउंड (0 वी) के बीच इलेक्ट्रोलाइट है। परिणामी ग्राउंड फॉल्ट करंट एसिड के माध्यम से प्रवाहित होता है और संपर्क बिंदु पर ओमिक हीटिंग का कारण बनता है। स्थानीय तापन से पीएफए ​​का तापमान उसके अपघटन बिंदु से ऊपर बढ़ जाता है, जिससे फ्रैक्चर बढ़ता है, और रिसाव धारा एक आत्मनिर्भर चक्र में बढ़ जाती है। इस समझौता स्थिति में, ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग के बिना एक हीटर घंटों या दिनों तक काम कर सकता है, जिसके दौरान लीकेज करंट शुरुआती 2-5 एमए से 50-100 एमए तक बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप फॉल्ट स्थान पर गैस का बुलबुला दिखाई देता है और घातक क्रोमिक एसिड धुंध का निर्माण होता है।

क्रोमिक एसिड सेवा में, एक सामान्य पीएफए ​​हीटर आमतौर पर जीवन की दो अंतिम स्थितियों में से एक में विफल हो जाता है। धीमी विफलता मोड में, पारगम्यता 2000 से अधिक घंटों में धातु कोर को ख़राब कर देती है और हीटिंग तत्व खुले सर्किट में विफल हो जाता है। स्नानघर साफ़ है लेकिन ताप बंद हो गया है। तीव्र विफलता मोड में, 500-1500 घंटों के बाद दरार शुरू हो जाती है, ग्राउंड फॉल्ट होता है और टैंक संदूषण और सुरक्षा मुद्दों को रोकने के लिए हीटर को डी-एनर्जेट करने की आवश्यकता होती है। ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाए बिना, ऑपरेटर को दोष के बारे में तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि लीकेज करंट मानक 30 एमए ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (जीएफसीआई) को ट्रिप करने या दृश्य लक्षण उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त न हो जाए। न पहचानी गई गलती की अवधि, यानी दरार की शुरुआत और गलती की पहचान के बीच का अंतराल, बार-बार मैन्युअल जांच के आधार पर सामान्य इंस्टॉलेशन के लिए औसतन 20-50 ऑपरेटिंग घंटे। इस समय के दौरान स्थानीय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रतिक्रिया धातु कोर, प्लेट क्रोमियम को आसपास के टैंक सतहों पर जमा कर सकती है और गलती स्थल के आसपास पीएफए ​​को नुकसान पहुंचा सकती है।

बिल्ट इन बनाम एक्सटर्नल ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन परफॉर्मेंस के लाभ
पीएफए ​​हीटर असेंबली में एक अंतर्निर्मित ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर होता है, जो आपूर्ति पैनल में स्थापित बाहरी जीएफसीआई से अनिवार्य रूप से अलग होता है। यदि असंतुलन 30 एमए (मानव की सुरक्षा के लिए) या 5 - 10 एमए (उपकरण की सुरक्षा के लिए) से अधिक है तो बाहरी जीएफसीआई लाइन और तटस्थ धाराओं और यात्राओं के वेक्टर योग की निगरानी करता है। हालाँकि, बाहरी जीएफसीआई के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ग्राउंड फॉल्ट हीटर में है या सर्किट में कहीं और। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी जीएफसीआई हीटर पर नहीं, बल्कि आपूर्ति पैनल पर लीक हो रहे करंट का पता लगाता है। बहुत लंबे केबल रन (5-20 मीटर) में उच्च आर्द्रता स्थितियों में तार से 5-15 एमए की कैपेसिटिव लीकेज धाराएं भी हो सकती हैं। यह पृष्ठभूमि रिसाव बाहरी GFCI को उपद्रव ट्रिपिंग से बचने के लिए उच्च ट्रिप थ्रेशोल्ड (आमतौर पर 20-30 एमए) का उपयोग करने का कारण बनता है। जब तक कोई बाहरी GFCI 25 mA फॉल्ट पर ट्रिप करता है, तब तक हीटर को पहले से ही गंभीर स्थानीय क्षति का अनुभव हो चुका होता है। पीएफए ​​शीथ के ठंडे सिरे से 30 सेमी की दूरी पर एक अंतर्निर्मित जीएफडी, सीधे हीटर पर लीकेज करंट का पता लगाता है। शॉर्ट सेंसिंग लाइन केबल कैपेसिटेंस प्रभाव से बचती है, जिससे 3 से 5 एमए तक की थ्रेसहोल्ड का उपयोग बिना किसी परेशानी के ट्रिपिंग के किया जा सकता है। इस बिंदु पर, डिटेक्टर समस्या की शुरुआत के 50 मिलीसेकंड के भीतर हीटर को बंद कर देता है, इससे पहले कि कोई दृश्य क्षति हो।

पारंपरिक पीएफए ​​हीटर (बाहरी 30 एमए जीएफसीआई के साथ) की तुलना 5 एमए जीएफडी में निर्मित समान हीटरों से करने वाली 20 क्रोम प्लेटिंग लाइनों का फ़ील्ड डेटा प्रदर्शन में तीन बदलाव दर्शाता है। सबसे पहले, एकीकृत जीएफडी इकाइयों ने टैंक की निकासी और सफाई की आवश्यकता के कारण 65% कम विनाशकारी विफलताओं का अनुभव किया। मानक समूह में 40% विफलताओं के कारण स्पष्ट क्रोमिक एसिड धुंध उत्पन्न हुआ या वर्कपीस पर चढ़ाना असामान्यताएं हुईं। जीएफडी समूह में केवल 14% विफलताओं के परिणामस्वरूप प्रक्रिया में प्रत्यक्ष व्यवधान उत्पन्न हुआ क्योंकि हीटर किसी भी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलिसिस होने से पहले ही सक्रिय हो गया था। दूसरा, जीएफडी से सुसज्जित हीटर खराबी के कारण पहले ही सक्रिय हो गए थे, इसलिए औसत सेवा जीवन कम हो गया था (पारंपरिक इकाइयों के लिए 1,800 घंटे बनाम 400 घंटे)। यह परिणाम, पहले काउंटर पर, सहज रूप से, संवेदनशीलता का पता लगाने के कारण होता है: अंतर्निहित जीएफडी एक हीटर को संचालन से खींच लेता है जब इसमें एक माइक्रोक्रैक विकसित होता है जो एक सामान्य इंस्टॉलेशन में 300-600 घंटे तक काम करता रहता है। सामान्य इकाई जाहिरा तौर पर "लंबे समय तक चलती है" क्योंकि यह ख़राब मोड में काम करना जारी रखती है। तीसरा, जीएफडी समूह ने टैंक लाइनर या निकास प्रणाली को माध्यमिक क्षति के शून्य मामलों की सूचना दी, लेकिन पारंपरिक समूह में तीन मामले थे जहां लंबे समय तक ग्राउंड फॉल्ट ऑपरेशन ने हीटर के पास स्टेनलेस स्टील टैंक की दीवार को खड़ा कर दिया।

क्रोमिक एसिड वाष्प में आंतरिक डिटेक्टरों की विश्वसनीयता
अंतर्निर्मित ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर स्वयं क्रोमिक एसिड वातावरण को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। पीएफए ​​हीटर के ठंडे सिरे (तरल रेखा के ऊपर का क्षेत्र) में स्थित डिटेक्टर क्रोमिक एसिड वाष्प और संघनित बूंदों के संपर्क में आते हैं। ये वाष्प अत्यधिक ऑक्सीकरण करने वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को संक्षारित कर सकते हैं। डिटेक्टर दो डिज़ाइन के होते हैं। पहला एक टोरॉयडल वर्तमान ट्रांसफार्मर है जिसे पीएफए ​​कोल्ड एंड में ढाला गया है। गीले अनुभाग में कोई सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लीड टैंक क्षेत्र के बाहर स्थित एक रिमोट मॉनिटरिंग मॉड्यूल से जुड़े होते हैं। यह डिज़ाइन क्रोमिक एसिड सेवा के लिए बहुत विश्वसनीय है क्योंकि ट्रांसफार्मर में केवल निष्क्रिय चुंबकीय घटक होते हैं और यह पूरी तरह से पीएफए ​​में संलग्न होता है। क्रोमिक एसिड के उपयोग में टोरॉयडल डिटेक्टरों के लिए फ़ील्ड विफलता दर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत से कम है। दूसरा डिज़ाइन हीटर के टर्मिनल बाड़े में सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स (परिचालन एम्पलीफायर, तुलनित्र और एक ठोस राज्य रिले) को नियोजित करता है। हालांकि सीलबंद, यह आवास अंततः तारों के प्रवेश स्थलों के माध्यम से क्रोमिक एसिड वाष्प की घुसपैठ को सक्षम बनाता है। 12 से 18 महीनों के भीतर, संघनित क्रोमिक एसिड की बूंदें सर्किट बोर्डों की ट्रैकिंग और क्षरण पैदा करती हैं और उपद्रव ट्रिपिंग या डिटेक्टर की पूर्ण विफलता का कारण बन सकती हैं। केवल दो डिज़ाइनों के रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ निष्क्रिय ट्रांसफार्मर डिज़ाइन क्रोमिक एसिड सेवा के लिए संतोषजनक दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा। एकीकृत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हीटर की प्रारंभिक संवेदनशीलता लाभ को रोकना आवश्यक है।

क्रोमिक एसिड सेवा के लिए तुलनात्मक प्रदर्शन गाइड 1
निम्न तालिका क्रोमिक एसिड सेवा (60 डिग्री, 150-250 ग्राम/एल क्रोमिक एसिड एकाग्रता, निरंतर ड्यूटी) के लिए विभिन्न ग्राउंड फॉल्ट सुरक्षा सेटअप के साथ पीएफए ​​हीटर के अनुमानित प्रदर्शन की तुलना करती है। 6-8 हीटरों की निगरानी के साथ 12 प्लेटिंग सुविधाओं पर 36 महीने की फील्ड जांच के आधार पर मूल्य।

सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन नाममात्र ट्रिप थ्रेसहोल्ड क्रैक आरंभ विफलता से यात्रा का समय टैंक संदूषण की ओर ले जाने वाली घटनाएं (%) औसत सेवा जीवन डी -ऊर्जाकरण (घंटे) डिटेक्टर विफलता दर (प्रति वर्ष) सर्वोत्तम अनुप्रयोग आकार
No ground fault protection (standard breaker only) >500 एमए (ब्रेकर ट्रिप) 100 से 300 घंटे या ओपन सर्किट 85 से 95% 2,400 (डिग्रेडेड ऑपरेशन सहित) एन/ए कम मूल्य वाले उत्पाद वाले छोटे टैंक; बार-बार दृश्य निरीक्षण
बाहरी जीएफसीआई (पैनल माउंट, 30 एमए) 20-30 एमए (प्रभावी) 20-50 घंटे 40-60% 2,200 (100-200 घंटे खराब) 1-3% (बाहरी उपकरण) सामान्य औद्योगिक; गैर-महत्वपूर्ण स्नान के लिए उपयुक्त
बाहरी जीएफसीआई (10एमए उपकरण सुरक्षा) 8-12एमए (उपद्रव यात्राएं) 10-25 घंटे 25-40% 2,000 (50-150 घंटे खराब) 5-10% (उपद्रव यात्राएं/माह) केवल साफ स्नान। क्रोमिक एसिड के साथ केबल कैपेसिटेंस के कारण परेशानी ट्रिपिंग
4-6 एमए<1 hour 5–15% 1,800 (minimum degraded operation) <2% High-value product lines; environmental compliance criticalBuilt-in toroidal transformer with remote module (5 mA)
सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स लोकल ट्रिप (5 एमए) 4-6 एमए में निर्मित<1 hr 5-15% 1,800 (min. degraded functioning) 15-25% (detector corrosion) Not recommended for chromic acid; use only in neutral pH
दोहरी निरर्थक: 5 एमए + बाहरी 30 एमए 5 एमए में निर्मित (प्रारंभिक यात्रा)<1 hour <5% 1,800 2% (detector) + 1% (external) Semiconductor, pharmaceutical, or military plating; zero fault tolerance
वर्तमान-सीमित बिजली आपूर्ति + एकीकृत 5 एमए डिटेक्टर 5 एमए + वर्तमान फोल्डबैक<1 hour with regulated fault energy <2% 2,100 (lower fault damage increases life) 3–5% R&D or prototype baths; highest process purity requirement
आर्थिक विश्लेषण: प्रदर्शन माप के रूप में कुल लागत
क्या एक अंतर्निर्मित जीएफडी हीटर क्रोमिक एसिड सेवा में एक मानक इकाई से "बेहतर प्रदर्शन" करता है, यह चुने गए मीट्रिक पर निर्भर करता है। सरल सेवा जीवन (अंतिम विफलता तक के घंटे) मानक इकाई 2,400 घंटे बनाम . 1,800 घंटे तक चलती है। जहां तक ​​प्रक्रिया की निर्भरता (उत्पाद की हानि या टैंक के संदूषण का कारण बनने वाली खराबी) का संबंध है, जीएफडी इकाई मानक इकाई से बेहतर है: सामान्य इकाई में 40-60% विफलताएं होती हैं जो संदूषण का कारण बनती हैं; जीएफडी इकाई में 5-15% है। जीएफडी इकाई सुरक्षा के मामले में बेहतर है (हेक्सावलेंट क्रोमियम धुंध से कम)। सही निर्णय चढ़ाए जाने वाले सामान के मूल्य और अनिर्धारित स्नान परिवर्तन की लागत पर निर्भर करता है। $5 भाग मूल्य पर 500 भागों प्रति घंटे की उच्च मात्रा वाली ऑटोमोटिव क्रोम लाइन प्रसंस्करण के लिए, एक एकल संदूषण घटना के लिए टैंक की निकासी और पुनः प्रमाणीकरण की आवश्यकता $15,000-25,000 (नष्ट उत्पादन और श्रम) होती है। इस सेटिंग में जीएफडी हीटर की 600 घंटे की छोटी सेवा जीवन आर्थिक रूप से महत्वहीन है, क्योंकि हर दो साल में एक संदूषण घटना से बचने के लिए जीएफडी प्रीमियम (आमतौर पर सामान्य से 30-40% अधिक) का कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है। साप्ताहिक स्नान परिवर्तन के साथ कम मूल्य वाले घटकों को चढ़ाने वाली एक छोटी कार्यस्थल की दुकान के लिए, बाहरी जीएफसीआई के साथ मानक मशीन सस्ती पूंजी लागत पर स्वीकार्य सुरक्षा प्रदान करती है।

बेहतर प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य तत्व आसान दोष पहचान हैं। स्थानीय संकेतक (एलईडी या रिमोट रिले) के साथ निर्मित जीएफडी ऑपरेटर को सटीक रूप से दिखाता है कि किस हीटर में ग्राउंड फॉल्ट है। एक सामान्य इंस्टालेशन में, एक जीएफसीआई पर कई हीटर होते हैं, खराब इकाई को खोजने का एकमात्र तरीका उन्हें एक बार में डिस्कनेक्ट करना है, जिसके परिणामस्वरूप 30 से 60 मिनट की उत्पादकता खो जाती है। जीएफडी सुसज्जित हीटर के साथ विफलता के बाद का विश्लेषण भी संभव है। डिटेक्टर को माइक्रोक्रैक चरण में चालू किया जाता है, इस प्रकार समस्या के स्रोत का पता लगाने के लिए विफल हीटर को विभाजित किया जा सकता है। यह फोरेंसिक क्षमता मूल कारण विश्लेषण की अनुमति देती है, चाहे विफलता थर्मल साइक्लिंग, यांत्रिक क्षति, या रासायनिक पारगम्यता के कारण हुई हो या शेष हीटरों के लिए सुधारात्मक कदम। मानक उपकरण जो लंबी अवधि के संचालन के बाद जमीनी खराबी के कारण विफल हो जाते हैं, उनमें कभी-कभी गंभीर क्षति होती है जो प्रारंभिक विफलता तंत्र को छिपा देती है।

निष्कर्ष: जीएफडी में निर्मित महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लाभ
क्रोमिक एसिड सेवा के लिए, इंटीग्रल ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर (रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ निष्क्रिय टोरॉयडल ट्रांसफार्मर डिजाइन) के साथ पीएफए ​​हीटर ने अंतिम विफलता तक कुल चलने वाले घंटों को छोड़कर सभी उपायों में एक मानक इकाई से बेहतर प्रदर्शन किया। निचली ट्रिपिंग सीमा (बाहरी जीएफसीआई के लिए 5 एमए बनाम . 20-30 एमए) शुरुआत के कुछ घंटों के भीतर माइक्रोक्रैक की पहचान करती है, जिससे स्वत: स्थिर इलेक्ट्रोलाइटिक क्षरण कम हो जाता है जिससे टैंक संदूषण और हेक्सावलेंट क्रोमियम धुंध का निर्माण होता है। यद्यपि जीएफडी से सुसज्जित हीटर का नाममात्र सेवा जीवन पहले डी{11}के कारण 25% कम है, उच्च मूल्य वाले अनुप्रयोगों के लिए स्वामित्व की कुल लागत कम है जहां संदूषण की घटनाओं पर बड़े वित्तीय या नियामक दंड हो सकते हैं। अंतर्निर्मित जीएफडी न केवल क्रोमिक एसिड लाइनों के लिए बेहतर है, जिसमें हेक्सावलेंट क्रोमियम के लिए 10 भाग प्रति मिलियन से अधिक पर्यावरणीय निर्वहन प्रतिबंध वाले उत्पाद मूल्य हैं, बल्कि यह एक सुरक्षित, विश्वसनीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है। कम मूल्य, गैर-महत्वपूर्ण संचालन के लिए, एक अच्छी तरह से बनाए रखा बाहरी जीएफसीआई के साथ एक मानक इकाई है स्वीकार्य। जीएफडी में निर्मित निर्दिष्ट करने का निर्णय ग्राउंड फॉल्ट घटना के आर्थिक परिणाम पर आधारित होना चाहिए न कि हीटर की सेवा के नाममात्र घंटों पर। क्रोमिक एसिड हीटर के लिए विनिर्देश लिखने वाले इंजीनियरों को या तो रिमोट मॉनिटरिंग के साथ एक अंतर्निर्मित टॉरॉयडल डिटेक्टर की आवश्यकता होनी चाहिए, या कम से कम 10 एमए से अधिक की यात्रा सीमा के साथ एक समर्पित बाहरी जीएफसीआई की आवश्यकता होनी चाहिए, जो केबल को कम करने के लिए हीटर के 2 मीटर के भीतर स्थापित हो। कैपेसिटेंस। निर्मित डिटेक्टर की अतिरिक्त लागत, आमतौर पर 10 प्रति भाग या हेक्सावलेंट क्रोमियम के लिए पर्यावरणीय डिस्चार्ज सीमा, अंतर्निहित जीएफडी न केवल बेहतर है, बल्कि यह एक सुरक्षित, विश्वसनीय प्रणाली का एक आवश्यक घटक है। अच्छी तरह से बनाए रखने योग्य बाहरी जीएफसीआई के साथ एक सामान्य इकाई अभी भी कम मूल्य, गैर-महत्वपूर्ण के लिए ठीक है संचालन। अंतर्निहित जीएफडी को निर्दिष्ट करने का निर्णय ग्राउंड फॉल्ट घटना के आर्थिक परिणाम पर आधारित होना चाहिए न कि हीटर की सेवा के नाममात्र घंटों पर। क्रोमिक एसिड हीटर निर्दिष्ट करने वाले इंजीनियरों को रिमोट मॉनिटरिंग के साथ एक अंतर्निहित टोरॉयडल डिटेक्टर का अनुरोध करना चाहिए या कम से कम, 10 एमए से अधिक की यात्रा सीमा के साथ एक समर्पित बाहरी जीएफसीआई, केबल को कम करने के लिए हीटर के 2 मीटर के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। धारिता.

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