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ऐसे क्षेत्र का निदान कैसे करें जो बिजली तो लेता है लेकिन गर्म नहीं करता?

यह स्पष्ट है कि विद्युत ऊर्जा सर्किट से होकर गुजर रही है क्योंकि एमीटर अपने रेटेड करंट को खींचने वाला एक क्षेत्र प्रदर्शित करता है। हालाँकि, हीटिंग प्लेट की सतह का एक इन्फ्रारेड स्कैन एक पूरी तरह से ठंडा क्षेत्र दिखाता है जहाँ गर्मी मौजूद होनी चाहिए। विद्युत इनपुट का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन थर्मल आउटपुट उचित स्थान से अनुपस्थित है -अक्सर क्योंकि ऊर्जा कहीं अवांछित रूप से गर्मी में परिवर्तित हो रही है, जैसे कि हीटिंग प्लेट के बाहर खराब या ढीला टर्मिनल कनेक्शन।

इस समस्या को कभी-कभी एक विफल हीटर तत्व के रूप में देखा जाता है और यह औद्योगिक हीटिंग सिस्टम में एक सामान्य फ़ील्ड दोष है।

दोष के विद्युत व्यवहार को पहचानना
जब कोई क्षेत्र बिजली की खपत करता है तो कोई हीट हीटिंग प्लेट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि करंट सामान्य रहता है जबकि हीटिंग प्रदर्शन अनुपस्थित रहता है।

इसका तात्पर्य यह है कि सर्किट अभी भी विद्युत रूप से निरंतर है, लेकिन प्रतिरोध का वितरण नाटकीय रूप से बदल गया है।

प्रतिरोधक ताप परिपथ में विद्युत अपव्यय का निर्धारण निम्न द्वारा किया जाता है:

पी=आई2आरपी=आई^2 आरपी=आई2आर

जब धारा स्थिर रहती है लेकिन किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वह क्षेत्र सर्किट में प्रमुख ताप स्रोत बन जाता है।

गायब गर्मी गर्म कनेक्शन में छिपी हुई है।

प्राथमिक विफलता तंत्र के रूप में उच्च -प्रतिरोध जोड़
दोष कैसे विकसित होता है
एक अच्छी तरह से संचालित हीटिंग क्षेत्र में, प्रतिरोध मुख्य रूप से हीटिंग तत्व में ही वितरित होता है। हालाँकि, जैसे ही कोई कनेक्शन कमजोर होता है, संक्षारण, ढीलापन या ऑक्सीकरण एक अवांछित उच्च प्रतिरोध जंक्शन उत्पन्न कर सकता है।

विशिष्ट विफलता साइटों में शामिल हैं:

प्लेटिन के बाहर टर्मिनल ब्लॉक

ठेकेदारों के बीच संबंध

केबल लग्स और क्रिम्प्स

फ़्यूज़ धारक

जंक्शन बॉक्स टर्मिनल

रिले आउटपुट के लिए संपर्क

जैसे ही इनमें से किसी एक स्थान पर प्रतिरोध बढ़ता है, सर्किट का विद्युत व्यवहार भिन्न होता है।

वोल्टेज ड्रॉप का पुनर्वितरण
क्योंकि श्रृंखला सर्किट में करंट स्थिर रहता है, वोल्टेज ड्रॉप उच्चतम प्रतिरोध बिंदु पर केंद्रित होता है।

फलस्वरूप:

दोषपूर्ण कनेक्शन अत्यधिक गर्म हो जाता है

हीटर तत्व को कम वोल्टेज प्राप्त होता है

प्लेट की सतह ठंडी रहती है।

विद्युत ऊर्जा को हीटिंग तत्व के बजाय दोषपूर्ण जोड़ में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सुरक्षा उपकरण खराबी के कारण बंद क्यों नहीं होते?
इस विफलता शैली की सबसे भ्रामक विशेषताओं में से एक यह है कि सर्किट सुरक्षा अक्सर निष्क्रिय रहती है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि:

कुल सर्किट करंट रेटेड सीमा के भीतर रहता है

फ़्यूज़ और ब्रेकर गलत आवंटित वोल्टेज डिप्स की तुलना में ओवरकरंट पर अधिक प्रतिक्रिया करते हैं।

समसामयिक दृष्टिकोण से, प्रणाली विद्युत रूप से सामान्य दिखती है।

परिणामस्वरूप, जबकि थर्मल प्रदर्शन में भारी गिरावट आती है, दोष का पता नहीं चल पाता है।

निदान के लिए थर्मल इमेजिंग का उपयोग करना
तीव्र दोष स्थानीयकरण
संपूर्ण विद्युत लाइन का एक थर्मल कैमरा स्कैन गलती स्थान की त्वरित दृश्य पुष्टि प्रदान करता है।

निरीक्षण में निम्न शामिल होना चाहिए:

संपर्ककर्ता

अंत में ब्लॉक

केबल चलती है

फ़्यूज़ धारक

हीटर के लिए कनेक्शन बिंदु

जंक्शन बक्से

कोई भी असामान्य प्रतिरोध बिंदु स्थानीयकृत हॉट स्पॉट के रूप में दिखाई देगा।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटिंग करंट के तहत मामूली प्रतिरोध भी महत्वपूर्ण शक्ति बर्बाद कर सकता है:

पी=आई2आरपी=आई^2 आरपी=आई2आर

थर्मल इमेजिंग से दोष स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि उच्च धारा स्तरों पर भी मिलिओम - स्तर का प्रतिरोध महत्वपूर्ण गर्मी पैदा कर सकता है।

हीटर तत्व ठंडा क्यों दिखाई देता है?
हीटर तत्व को गर्मी पैदा करने के लिए पर्याप्त विद्युत क्षमता प्राप्त नहीं होती है क्योंकि वोल्टेज हानि अपस्ट्रीम में खपत होती है।

फलस्वरूप:

तत्व प्रतिरोध नहीं बदलता है.

हीटर का पावर इनपुट कम हो जाता है

सतह का तापमान परिवेशीय स्थितियों के आसपास रहता है

तापीय प्रतिक्रिया बहुत कम या कोई नहीं है।

विद्युत इनपुट और ताप आउटपुट के बीच यह विसंगति महत्वपूर्ण नैदानिक ​​सुराग है।

व्यवस्थित समस्या निवारण तकनीक
विद्युत पथों का सत्यापन
क्षेत्र के माध्यम से निरंतरता और वर्तमान प्रवाह की पुष्टि करना निदान प्रक्रिया में पहला कदम है। चूंकि करंट मौजूद है, इसलिए खुले सर्किट समस्याओं से प्रतिरोधक दोषों पर जोर दिया जाता है।

मुख्य निरीक्षण बिंदुओं में शामिल हैं:

टर्मिनल यांत्रिक जकड़न

ऑक्सीकरण या मलिनकिरण का प्रमाण

ढीले या अधिक गर्म केबल लग्स

कनेक्टर्स के पास खराब इन्सुलेशन

गड्ढे पड़ने या उभरने के संकेत

थर्मल हस्ताक्षरों का मानचित्रण
थर्मल इमेजिंग का उपयोग करके पूरे वर्तमान पाठ्यक्रम में ऊष्मा उत्पादन को मैप किया जाता है।

आमतौर पर, एक एकल असामान्य हॉटस्पॉट सर्किट को अलग करने की आवश्यकता के बिना विफलता की सटीक स्थिति को इंगित कर सकता है।

जटिल मल्टी{0}}ज़ोन हीटिंग सिस्टम में, यह तकनीक समस्या निवारण समय को काफी कम कर देती है।

सुधारात्मक उपाय
उच्च -प्रतिरोध जोड़ की पहचान के बाद, उपचारात्मक कार्रवाइयों में आमतौर पर शामिल होते हैं:

ऑक्सीकृत संपर्क सतहों की सफाई

टर्मिनल कनेक्शनों को फिर से कसना

टूटे हुए कनेक्शन या लग्स को बदलना

अत्यधिक गरम फ़्यूज़ धारकों को बदलना

संपर्ककर्ता संपर्कों की मरम्मत करना या बदलना

बहाली के बाद, थर्मल और इलेक्ट्रिकल परीक्षण से प्लेटन पर बहाल गर्मी वितरण का संकेत मिलना चाहिए।

पुनरावृत्ति की रोकथाम
दीर्घावधि विश्वसनीयता संवर्द्धन में निम्न शामिल हो सकते हैं:

टर्मिनल कनेक्शन पर आवधिक टॉर्क जांच

ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधी टर्मिनलों का उपयोग करना

संक्षारण को कम करने के लिए बेहतर बाड़े की सीलिंग

थर्मल साइक्लिंग निरीक्षण कार्यक्रम

निवारक रखरखाव करते समय, इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी

उच्च -वर्तमान हीटिंग सिस्टम में, स्थिर यांत्रिक और विद्युत इंटरफेस महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष के तौर पर
ख़राब हीटिंग तत्व के बजाय प्रतिरोधक तारों की समस्या का एक क्लासिक संकेत एक ठंडा हीटिंग ज़ोन है जो बिजली खींचता रहता है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्युत ऊर्जा को अनजाने में उच्च -प्रतिरोध कनेक्शन पर गर्मी में परिवर्तित किया जा रहा है, जो आम तौर पर टर्मिनलों, कनेक्शनों या स्विचिंग उपकरणों में प्लेटन के बाहर स्थित होता है।

एक ज़ोन बिजली खींचता है, कोई गर्मी नहीं हीटिंग प्लेट समस्या का निदान थर्मल इमेजिंग का उपयोग करके सबसे कुशलता से किया जाता है, जो तुरंत विद्युत सर्किट के साथ स्थानीयकृत ओवरहीटिंग को इंगित करता है। हीटर तत्व का वोल्टेज बहाल होने के बाद सामान्य थर्मल प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाता है।

फ़ील्ड डायग्नोस्टिक्स में, तारों में क्या प्रवाह होता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हीटर में प्रवाहित होता है, और छिपे हुए ऊर्जा हानि वाले स्थानों की खोज के लिए थर्मल इमेजिंग सबसे तेज़ और सबसे विश्वसनीय तरीका है।

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