हीटर में समय से पहले बर्नआउट का निदान और रोकथाम कैसे करें
हीटर के खराब हो जाने के कारण उत्पादन लाइन बंद होने से निपटना हमेशा निराशाजनक होता है। हालाँकि, हीटर को दोष देने से अक्सर मूल कारण समझ में नहीं आता है। ए की अधिकांश असामयिक विफलताएँकारतूस हीटरपूर्ण बर्नआउट होने से पहले केवल लक्षणों को देखकर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और रोकथाम की जा सकती है।
निदान में पहला कदम हीटर बॉडी पर भौतिक संकेतों को देखना है। म्यान का मलिनकिरण, जैसे गहरे नीले या काले धब्बे, उन क्षेत्रों को इंगित करते हैं जहां हीटर खराब थर्मल संपर्क -38 के कारण अत्यधिक गर्म हो रहा है। धातु आवरण की सूजन या उभार एक स्पष्ट संकेत है कि आंतरिक मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्सुलेशन अत्यधिक गर्म और विस्तारित हो गया है, जो अनिवार्य रूप से शॉर्ट सर्किट की ओर जाता है। यदि निकास बिंदु पर लीड भंगुर या पिघले हुए दिखाई देते हैं, तो यह सुझाव देता है कि गर्मी तार तक पहुंच गई है, यह दर्शाता है कि हीटर का सीलबंद अंत संभवतः छेद -38 के अंदर अत्यधिक गर्मी के संपर्क में था।
नमी इसका एक और मूक शत्रु हैकारतूस हीटर. म्यान के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्सुलेशन हीड्रोस्कोपिक है, जिसका अर्थ है कि यह आसपास की हवा से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है। यदि हीटर को नमी वाले गोदाम में संग्रहित किया गया है या पैकेजिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, तो इन्सुलेशन प्रतिरोध काफी कम हो सकता है। यदि ऐसे हीटर को तुरंत चालू कर दिया जाए, तो नमी भाप में बदल जाती है, जिससे आंतरिक कमी हो जाती है। पूर्ण सेवा-41 में डालने से पहले कई घंटों तक हीटर को कम वोल्टेज पर चलाकर नमी को "बाहर निकालना" एक बेहतर अभ्यास है।
वाट घनत्व चयन शायद सबसे गलत समझा जाने वाला तकनीकी पैरामीटर है। वाट घनत्व हीटर के सतह क्षेत्र के प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाट में मापा जाता है। यदि अनुप्रयोग के लिए वाट घनत्व बहुत अधिक है, तो सतह की गर्मी इतनी तीव्र हो जाती है कि यह उपकरण में जल्दी से स्थानांतरित नहीं हो पाती है। हीटर की सतह ज़्यादा गरम हो जाती है, जिससे तेजी से ऑक्सीकरण और बर्नआउट-19 होता है। स्थापित करना एक सामान्य गलती हैकारतूस हीटर (कारतूस हीटर)गर्मी को कम करने के लिए उच्चतम उपलब्ध वाट क्षमता के साथ {{0}अप टाइम, बिना इस बात पर विचार किए कि क्या मोल्ड में उस गर्मी को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है।
एक के लिएडी-टाइप स्प्लिट कार्ट्रिज हीटर, वाट घनत्व का भी सावधानीपूर्वक मिलान किया जाना चाहिए। क्योंकि विभाजित डिज़ाइन बेहतर संपर्क सुनिश्चित करता है, यह ढीले गोल हीटर की तुलना में उच्च घनत्व को संभाल सकता है, लेकिन अभी भी एक सीमा है। एल्यूमीनियम सांचों को गर्म करने के लिए, जिनमें उच्च तापीय चालकता होती है लेकिन कम पिघलने बिंदु होते हैं, हीटर छेद के आसपास एल्यूमीनियम के स्थानीयकृत पिघलने को रोकने के लिए कम वाट घनत्व सुरक्षित होता है। स्टील डाई के लिए, उच्च वाट घनत्व का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
थर्मल साइकलिंग भी जीवन काल को प्रभावित करती है। हर बार एकारतूस हीटर (कारतूस हीटर)चालू और बंद होने पर, आंतरिक घटक फैलते और सिकुड़ते हैं। बार-बार साइकिल चलाने से अंततः प्रतिरोध तार थक जाता है। एक साधारण ऑन-ऑफ-स्विच के बजाय एक पीआईडी (आनुपातिक - इंटीग्रल {{3} व्युत्पन्न) नियंत्रक का उपयोग करने से थर्मल शॉक कम हो जाता है और सेवा जीवन काफी बढ़ जाता है -19।
इन विफलता तंत्रों को समझने से रखरखाव टीमों को प्रतिक्रियाशील प्रतिस्थापन से सक्रिय प्रबंधन की ओर बढ़ने की अनुमति मिलती है। विभिन्न परिचालन स्थितियों के लिए सबसे लंबे समय तक संभव सेवा अंतराल प्राप्त करने के लिए अलग-अलग हीटर विनिर्देशों और नियंत्रण रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
