ایک ایسے زون کی تشخیص کیسے کریں جو طاقت کھینچتا ہے لیکن گرم نہیں ہوتا ہے؟
ایک پیغام چھوڑیں۔
یہ واضح ہے کہ برقی توانائی سرکٹ کے ذریعے گزر رہی ہے کیونکہ ایمیٹر ایک زون دکھاتا ہے جو اس کے ریٹیڈ کرنٹ کو کھینچتا ہے۔ تاہم، حرارتی پلیٹ کی سطح کا ایک اورکت اسکین ایک مکمل طور پر ٹھنڈا خطہ دکھاتا ہے جہاں گرمی موجود ہونی چاہیے۔ برقی ان پٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن تھرمل آؤٹ پٹ مناسب جگہ سے غائب ہے-اکثر کیونکہ توانائی کسی غیر مطلوبہ جگہ سے حرارت میں تبدیل ہو رہی ہے، جیسے ہیٹنگ پلیٹن کے باہر ایک خستہ یا ڈھیلا ٹرمینل کنکشن۔
یہ مسئلہ کبھی کبھی ناکام ہیٹر عنصر کے طور پر غلط سمجھا جاتا ہے اور صنعتی حرارتی نظام میں ایک عام فیلڈ غلطی ہے۔
فالٹ کے برقی رویے کو پہچاننا
جب ایک زون بجلی کا استعمال کرتا ہے تو ہیٹ ہیٹنگ پلیٹ کی حالت پیدا نہیں ہوتی ہے، اہم مشاہدہ یہ ہے کہ کرنٹ نارمل رہتا ہے جب کہ حرارتی کارکردگی غیر موجود ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکٹ اب بھی برقی طور پر مسلسل ہے، لیکن مزاحمت کی تقسیم میں ڈرامائی طور پر تبدیلی آئی ہے۔
مزاحمتی حرارتی سرکٹ میں بجلی کی کھپت کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے:
P=I2RP=I^2 RP=I2R
جب کرنٹ مستقل رہتا ہے لیکن مقامی علاقے میں مزاحمت بڑھ جاتی ہے، تو وہ خطہ سرکٹ میں گرمی کا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔
گمشدہ گرمی ایک گرم کنکشن میں چھپی ہوئی ہے.
بنیادی ناکامی کے طریقہ کار کے طور پر ہائی-مزاحمتی جوائنٹ
غلطی کیسے تیار ہوتی ہے۔
اچھی طرح سے چلنے والے ہیٹنگ زون میں، مزاحمت بنیادی طور پر حرارتی عنصر میں تقسیم ہوتی ہے۔ تاہم، جیسا کہ ایک کنکشن کمزور ہوتا ہے، سنکنرن، ڈھیلا ہونا، یا آکسیڈیشن ایک غیر مطلوبہ اعلی-مزاحمتی جنکشن پیدا کر سکتا ہے۔
عام ناکامی سائٹس پر مشتمل ہے:
پلیٹین کے باہر ٹرمینل بلاکس
ٹھیکیداروں کے درمیان رابطے
کیبل لگ اور crimps
فیوز ہولڈرز
جنکشن باکس ٹرمینلز
ریلے آؤٹ پٹ کے لیے رابطے
جیسا کہ ان میں سے کسی ایک جگہ پر مزاحمت بڑھتی ہے، سرکٹ کا برقی رویہ مختلف ہوتا ہے۔
وولٹیج ڈراپ کی دوبارہ تقسیم
کیونکہ کرنٹ سیریز کے پورے سرکٹ میں مستقل رہتا ہے، اس لیے وولٹیج ڈراپ سب سے زیادہ مزاحمتی نقطہ پر مرکوز ہوتا ہے۔
نتیجتاً:
خراب کنکشن ضرورت سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔
ہیٹر کا عنصر کم وولٹیج حاصل کرتا ہے۔
پلاٹین کی سطح ٹھنڈی رہتی ہے۔
برقی توانائی کو حرارتی عنصر کی بجائے عیب دار جوائنٹ میں کامیابی سے موڑ دیا جاتا ہے۔
حفاظتی آلات غلطی سے کیوں ٹرپ نہیں ہوتے ہیں۔
اس ناکامی کے انداز کی سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ سرکٹ کا تحفظ اکثر غیر فعال رہتا ہے۔
یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ:
کل سرکٹ کرنٹ درجہ بندی کی حد کے اندر رہتا ہے۔
فیوز اور بریکر غلط الاٹ شدہ وولٹیج ڈپس کی بجائے اوور کرنٹ پر زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔
عصری نقطہ نظر سے، نظام برقی طور پر نارمل لگتا ہے۔
نتیجے کے طور پر، جب کہ تھرمل کارکردگی بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، خرابی کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔
تشخیص کے لیے تھرمل امیجنگ کا استعمال
ریپڈ فالٹ لوکلائزیشن
پوری برقی لائن کا تھرمل کیمرہ اسکین غلطی کے مقام کی تیزی سے بصری تصدیق پیش کرتا ہے۔
معائنہ پر مشتمل ہونا چاہئے:
رابطہ کرنے والے
آخر میں بلاکس
کیبل چلتا ہے۔
فیوز ہولڈرز
ہیٹر کے لیے کنکشن پوائنٹس
جنکشن بکس
کوئی بھی غیر معمولی مزاحمتی نقطہ ایک مقامی گرم جگہ کے طور پر ظاہر ہوگا۔
ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپریٹنگ کرنٹ کے تحت معمولی مزاحمت بھی اہم طاقت کو ضائع کر سکتی ہے:
P=I2RP=I^2 RP=I2R
تھرمل امیجنگ خرابی کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کیونکہ اعلی موجودہ سطحوں پر بھی ملیوہم- سطح کی مزاحمت نمایاں حرارت پیدا کر سکتی ہے۔
ہیٹر کا عنصر ٹھنڈا کیوں لگتا ہے۔
ہیٹر عنصر گرمی پیدا کرنے کے لیے کافی برقی صلاحیت حاصل نہیں کرتا ہے کیونکہ وولٹیج کا نقصان اوپر کی طرف استعمال ہوتا ہے۔
نتیجتاً:
عنصر کی مزاحمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔
ہیٹر کا پاور ان پٹ کم ہو جاتا ہے۔
سطح کا درجہ حرارت محیطی حالات کے آس پاس رہتا ہے۔
کوئی تھرمل ردعمل بہت کم ہے.
برقی ان پٹ اور ہیٹ آؤٹ پٹ کے درمیان یہ تفاوت اہم تشخیصی اشارہ ہے۔
میتھوڈیکل ٹربل شوٹنگ ٹیکنیک
برقی راستوں کی تصدیق
زون کے ذریعے تسلسل اور موجودہ بہاؤ کی تصدیق تشخیص کے عمل کا پہلا قدم ہے۔ چونکہ کرنٹ موجود ہے، اس لیے زور کو کھلی-سرکٹ کے مسائل سے مزاحمتی فالٹس کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔
کلیدی معائنہ پوائنٹس میں شامل ہیں:
ٹرمینل مکینیکل جکڑن
آکسیکرن یا رنگین ہونے کا ثبوت
ڈھیلے یا زیادہ گرم کیبل لگ
کنیکٹر کے قریب خراب موصلیت
پٹنگ یا آرکنگ کے اشارے
تھرمل دستخطوں کی نقشہ سازی۔
حرارت کی پیداوار کو تھرمل امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے پورے موجودہ کورس کے ساتھ نقشہ بنایا جاتا ہے۔
عام طور پر، ایک غیر معمولی ہاٹ سپاٹ سرکٹ کو الگ کرنے کی ضرورت کے بغیر ناکامی کی درست پوزیشن کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
پیچیدہ ملٹی-زون ہیٹنگ سسٹم میں، یہ تکنیک ٹربل شوٹنگ کے وقت میں بڑی حد تک کمی کرتی ہے۔
اصلاحی اقدامات
اعلیٰ-مزاحمتی جوائنٹ کی شناخت کے بعد، علاج کے اقدامات عام طور پر شامل ہوتے ہیں:
آکسائڈائزڈ رابطے کی سطحوں کی صفائی
ٹرمینل کنکشن کو دوبارہ سخت کرنا
ٹوٹے ہوئے کنکشن یا لگز کو تبدیل کرنا
زیادہ گرم فیوز ہولڈرز کو تبدیل کرنا
رابطہ کار کے رابطوں کی مرمت یا تبدیل کرنا
بحالی کے بعد، تھرمل اور الیکٹریکل ٹیسٹنگ پلیٹین پر بحال شدہ گرمی کی تقسیم کی نشاندہی کرے گی۔
تکرار کی روک تھام
طویل-معتدد قابل اعتماد اضافہ پر مشتمل ہو سکتا ہے:
ٹرمینل کنکشن پر وقتا فوقتا ٹارک چیک کرتا ہے۔
آکسیکرن کے خلاف مزاحم ٹرمینلز کا استعمال
سنکنرن کو کم کرنے کے لیے انکلوژر سیلنگ کو بہتر بنایا گیا ہے۔
تھرمل سائیکلنگ معائنہ کے پروگرام
احتیاطی دیکھ بھال کرتے وقت، اورکت تھرموگرافی
اعلی-موجودہ حرارتی نظاموں میں، مستحکم مکینیکل اور برقی انٹرفیس اہم ہیں۔
آخر میں
خرابی سے کام کرنے والے حرارتی عنصر کے بجائے مزاحم وائرنگ کے مسئلے کی ایک کلاسک علامت ایک ٹھنڈا ہیٹنگ زون ہے جو بجلی کھینچتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں، برقی توانائی کو غیر ارادی طور پر اعلی-مزاحمتی کنکشن پر حرارت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جو عام طور پر ٹرمینلز، کنکشن، یا سوئچنگ ڈیوائسز میں پلیٹین کے باہر واقع ہوتا ہے۔
ایک زون پاور کھینچتا ہے بغیر ہیٹ ہیٹنگ پلیٹ کا مسئلہ تھرمل امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے تشخیص کیا جاتا ہے، جو فوری طور پر برقی سرکٹ کے ساتھ مقامی حد سے زیادہ گرم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہیٹر کے عنصر کے وولٹیج کو بحال کرنے کے بعد عام تھرمل کارکردگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔
فیلڈ تشخیص میں، تاروں میں کیا بہتا ہے اتنا ہی اہم ہے جتنا ہیٹر میں بہتا ہے، اور تھرمل امیجنگ پوشیدہ توانائی کے نقصان کے مقامات کو دریافت کرنے کے لیے تیز ترین اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔







