टर्मिनल परिक्षेत्र के अंदर अचानक चमक, ब्रेकर का तुरंत फिसल जाना, और पीटीएफई हीटर कोल्ड जोन के पास दिखाई देने वाला एक छोटा अंधेरा पिनहोल अक्सर एक भयावह आंतरिक विद्युत चाप का संकेत देता है। हीटर के अंदर, एक उच्च ऊर्जा डिस्चार्ज इन्सुलेशन, वाष्पीकृत धातु के माध्यम से जल गया है, और फ्लोरोपॉलीमर शीथ के माध्यम से बाहर की ओर विस्फोटित हो गया है। जो बचता है वह महज़ एक कॉस्मेटिक दोष नहीं है, बल्कि हीटर संरचना में स्थायी रूप से अंतर्निहित एक प्रवाहकीय दोष पथ है।
इन स्थितियों में, प्रयासरिपेयर आर्क पंचर PTFE शीथ का पता लगाएंक्षति जल्दी ही मरम्मत के बारे में कम और सुरक्षित विफलता विश्लेषण के बारे में अधिक हो जाती है। एक बार जब एक आंतरिक चाप पीटीएफई को अंदर से बाहर तक पंचर कर देता है, तो हीटर टर्मिनल विफलता पर पहुंच गया है और उसे बदला जाना चाहिए।
पीटीएफई हीटर में आंतरिक आर्क का क्या कारण है?
एक आंतरिक चाप आम तौर पर प्रतिरोध तार और आंतरिक धातु कोर के बीच विद्युत इन्सुलेशन के टूटने से उत्पन्न होता है। कई विसर्जन हीटरों में, कॉम्पैक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर हीटिंग तत्व के आसपास प्राथमिक ढांकता हुआ इन्सुलेशन प्रदान करता है।
सामान्य परिस्थितियों में, मैग्नीशियम ऑक्साइड विद्युत और तापीय रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। हालाँकि, कई विफलता तंत्र समय के साथ इसकी इन्सुलेशन क्षमता से समझौता कर सकते हैं।
नमी का प्रवेश
सबसे आम कारणों में से एक क्षतिग्रस्त टर्मिनल सील या समझौता किए गए ठंडे क्षेत्र संक्रमण के माध्यम से नमी का घुसपैठ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हीड्रोस्कोपिक है, जिसका अर्थ है कि यह आसपास के वातावरण से पानी को आसानी से अवशोषित कर लेता है।
जैसे-जैसे नमी की मात्रा बढ़ती है, इन्सुलेशन प्रतिरोध तेजी से कम हो जाता है। अंततः, वोल्टेज हीटिंग तार और ग्राउंडेड मेटल कोर के बीच कमजोर ढांकता हुआ पथ पर कूद सकता है।
परिणामी विद्युत चाप मिलीसेकंड के भीतर अत्यधिक उच्च स्थानीय तापमान उत्पन्न करता है।
विनिर्माण शून्यता या इन्सुलेशन दोष
विनिर्माण के दौरान छोटे रिक्त स्थान या असमान मैग्नीशियम ऑक्साइड संघनन स्थानीय विद्युत तनाव सांद्रता पैदा कर सकते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज के तहत अंततः विफल होने से पहले ये कमजोर बिंदु लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं।
बार-बार थर्मल साइक्लिंग और कंपन समय के साथ इन दोषों को खराब कर सकते हैं।
अत्यधिक गरम होना
अत्यधिक म्यान तापमान आंतरिक इन्सुलेशन अखंडता को भी ख़राब कर सकता है। सूखी{{1}फायरिंग की स्थिति, स्केल बिल्डअप, या अपर्याप्त तरल कवरेज हीटर को आंतरिक रूप से गर्म कर सकता है और ढांकता हुआ प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकता है।
एक बार जब इन्सुलेशन टूटना शुरू हो जाता है, तो प्रगतिशील कार्बोनाइजेशन और आर्किंग अक्सर तेजी से तेज हो जाती है।
आर्क पीटीएफई शीथ को कैसे पंचर करता है
जब ढांकता हुआ टूटना होता है, तो प्रतिरोध तार और धातु कोर के बीच विद्युत धारा हिंसक रूप से प्रवाहित होती है। चाप तुरंत धातु की थोड़ी मात्रा को वाष्पीकृत कर देता है और आस-पास की सामग्रियों को अत्यधिक गर्म कर देता है।
आंतरिक दबाव स्पाइक और थर्मल ऊर्जा चाप को पीटीएफई आवरण के माध्यम से बाहर की ओर मजबूर करती है।
पंचर आम तौर पर इस प्रकार प्रकट होता है:
एक छोटा सा अंधेरा पिनहोल
एक जले हुए क्रेटर जैसा दोष
ठंडे क्षेत्र के निकट एक काला क्षेत्र
स्थानीयकृत पिघलना या विरूपण
पंचर के चारों ओर कार्बन का दाग लगना
क्षति अंदर से बाहर की ओर होती है, बाहरी घर्षण या रासायनिक हमले से नहीं।
क्षति की मरम्मत क्यों नहीं की जा सकती
कार्बोनाइज्ड पीटीएफई प्रवाहकीय बन जाता है
महत्वपूर्ण मुद्दा केवल आवरण में भौतिक छेद का नहीं है। आंतरिक चाप आसपास के पीटीएफई सामग्री को स्थायी रूप से कार्बोनाइज करता है।
कार्बन ट्रैक चाप का एक स्थायी टैटू है, जो क्षतिग्रस्त बहुलक संरचना में अंतर्निहित है। कार्बोनाइज्ड पीटीएफई विद्युत प्रवाहकीय हो जाता है और इन्सुलेशन प्रणाली के माध्यम से लगातार रिसाव पथ बनाता है।
भले ही दृश्यमान छेद यंत्रवत् प्लग या लेपित हो, प्रवाहकीय कार्बन मार्ग सतह के नीचे रहता है।
पुन: -आर्किंग उसी स्थान पर होगी
हीटर को पुनः सक्रिय करने का कोई भी प्रयास आमतौर पर मूल विफलता बिंदु पर विद्युत ट्रैकिंग को फिर से प्रकट करने का कारण बनता है। चाप स्वाभाविक रूप से मौजूदा प्रवाहकीय पथ का अनुसरण करता है क्योंकि इन्सुलेशन अखंडता पहले ही नष्ट हो चुकी है।
यह फ़ील्ड मरम्मत को अविश्वसनीय और असुरक्षित बनाता है।
एक बार आंतरिक रूप से कार्बोनाइजेशन हो जाने के बाद पैचिंग यौगिक, सीलेंट या बाहरी कोटिंग्स मूल फ्लोरोपॉलीमर शीथ के ढांकता हुआ गुणों को बहाल नहीं कर सकते हैं।
आर्क पंचर के दृश्य संकेत
कई संकेतक आमतौर पर आंतरिक चाप घटना की पुष्टि करते हैं:
पीटीएफई में जला हुआ पिनहोल
सबसे स्पष्ट संकेत मलिनकिरण या कार्बन अवशेषों से घिरा एक छोटा सा गहरा छिद्र है।
तात्कालिक ब्रेकर यात्रा
विफलता की घटना के दौरान जमीन पर सीधे शॉर्ट होने से अक्सर सुरक्षात्मक उपकरण तुरंत सक्रिय हो जाता है।
कम इन्सुलेशन प्रतिरोध
मेगोह्ममीटर परीक्षण से आमतौर पर हीटर टर्मिनलों और जमीन के बीच बेहद कम इन्सुलेशन प्रतिरोध का पता चलता है।
शीत क्षेत्र के निकट चाप क्षति
ठंडे क्षेत्र संक्रमण के निकट कई विफलताएँ होती हैं क्योंकि यह क्षेत्र तापीय तनाव, नमी के संपर्क और यांत्रिक गति का अनुभव करता है।
मूल कारण जांच प्रक्रियाएं
हालाँकि ख़राब हीटर को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिस्थापन स्थापित करने से पहले अंतर्निहित कारण की पहचान करना आवश्यक है।
करने की प्रक्रियारिपेयर आर्क पंचर PTFE शीथ का पता लगाएंइसलिए विफलताओं में पूर्ण सिस्टम जांच शामिल होनी चाहिए।
शीत क्षेत्र सील का निरीक्षण करें
टर्मिनल संक्रमण क्षेत्र की जांच की जानी चाहिए:
दरारें
नमी का प्रवेश
ढीले सीलिंग घटक
रासायनिक हमला
संघनन जोखिम
सील के किसी भी क्षरण के कारण पानी इन्सुलेशन प्रणाली में प्रवेश कर सकता है।
ग्राउंडिंग इंटीग्रिटी सत्यापित करें
अनुचित ग्राउंडिंग अस्थिर दोष व्यवहार और असुरक्षित परिचालन स्थितियों में योगदान कर सकती है।
निरीक्षण से पुष्टि होनी चाहिए:
उचित उपकरण ग्राउंडिंग
सुरक्षित संबंध कनेक्शन
कम -प्रतिरोध ज़मीनी निरंतरता
आवारा वोल्टेज की स्थिति का अभाव
नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करें
विद्युत क्षणिक या नियंत्रण विफलताएं इन्सुलेशन तनाव में योगदान कर सकती हैं।
निम्नलिखित की समीक्षा की जानी चाहिए:
वोल्टेज स्पाइक्स
एससीआर नियंत्रक की खराबी
-से अधिक तापमान की घटनाएँ
सूखी-आग की घटनाएँ
अनुचित चरण संतुलन
संक्षिप्त-से-जमीनी इतिहास
परिचालन स्थितियों की समीक्षा करें
लंबे समय तक ज़्यादा गरम होने या अत्यधिक थर्मल साइक्लिंग से इन्सुलेशन में गिरावट तेज हो सकती है।
परिचालन समीक्षा में शामिल होना चाहिए:
द्रव स्तर का इतिहास
प्रवाह की स्थिति
स्केल संचय
तापमान नियंत्रण स्थिरता
साइकिल चलाने की आवृत्ति
सुरक्षित संचालन और प्रतिस्थापन
खराब हीटर को तुरंत सेवा से हटा दें
पंक्चर हुए पीटीएफई हीटर को कभी भी चालू हालत में नहीं लौटाना चाहिए। निरंतर ऊर्जाकरण गंभीर झटके और आग के खतरे पैदा करता है।
विफल असेंबली को विद्युत रूप से अलग किया जाना चाहिए और तुरंत सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।
हीटर का उचित तरीके से निपटान करें
क्योंकि इन्सुलेशन प्रणाली भयावह रूप से विफल हो गई है, हीटर को सुविधा विद्युत अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षित रूप से निपटाया जाना चाहिए।
सिस्टम निरीक्षण के बाद एक नया हीटर स्थापित करें
प्रतिस्थापन केवल तभी होना चाहिए जब मूल कारण की जांच पूरी हो जाए और किसी भी योगदान देने वाली सिस्टम समस्या को ठीक कर लिया जाए।
अंतर्निहित समस्या को ठीक किए बिना नया हीटर स्थापित करने से तेजी से विफलता हो सकती है।
निष्कर्ष
पीटीएफई हीटर शीथ में एक आंतरिक चाप पंचर इन्सुलेशन प्रणाली की तत्काल और अपरिवर्तनीय विफलता का प्रतिनिधित्व करता है। दृश्यमान पिनहोल फ्लोरोपॉलीमर संरचना के भीतर ढांकता हुआ टूटने, धातु वाष्पीकरण और स्थायी कार्बोनाइजेशन के कारण होने वाली गहरी विद्युत क्षति का केवल सतही सबूत है।
क्योंकि प्रवाहकीय कार्बन ट्रैक को हटाया या साफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए फ़ील्ड मरम्मत को सुरक्षित या विश्वसनीय नहीं माना जाता है। एकमात्र उचित सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण हीटर प्रतिस्थापन है, जिसमें नमी के प्रवेश, ग्राउंडिंग अखंडता, वोल्टेज असामान्यताएं और परिचालन स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच शामिल है जो घटना को ट्रिगर कर सकती हैं।
अंत में, हीटर के अंदर बिजली की आग शायद ही कोई अचानक रहस्य हो। यह अक्सर म्यान की सतह के नीचे चुपचाप विकसित होने वाले लंबे और छिपे हुए इन्सुलेशन टूटने का अंतिम, नाटकीय निष्कर्ष होता है।

