लीड तार टूट जाते हैं. यह साधारण तथ्य तत्व क्षरण, शीथ संक्षारण, या नियंत्रण विफलताओं की तुलना में अधिक 26 मिमी कार्ट्रिज हीटर सेवा कॉल का कारण बनता है। कठोर हीटर बॉडी से लचीली केबल में संक्रमण यांत्रिक तनाव कंपन, थर्मल साइक्लिंग, इंस्टॉलेशन हैंडलिंग को एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित करता है जहां कंडक्टर की थकान और इन्सुलेशन दरारें होती हैं।
प्रभावी तनाव राहत इस तनाव को दूर-दूर तक वितरित करती है। किसी एक बिंदु पर अचानक परिवर्तन के बजाय पूरी तरह से प्रतिबंधित से पूरी तरह लचीले में क्रमिक संक्रमण, एकाग्रता को रोकता है। पर्याप्त लीड वायर गेज वाले 26 मिमी हीटरों के लिए {{3}अक्सर उच्च {{5}पावर इकाइयों के लिए 6 मिमी² या इससे बड़ा गेज{{6}इसके लिए विचारशील यांत्रिक डिजाइन की आवश्यकता होती है।
स्प्रिंग-लोडेड समर्थन एक समाधान प्रदान करते हैं। लीड तार हीटर से एक कुंडलित स्प्रिंग में निकलता है जो स्थिति बनाए रखते हुए कंपन और थर्मल गति को अवशोषित करता है। स्प्रिंग सामग्री को आमतौर पर स्टेनलेस स्टील को बिना किसी शिथिलता या क्षरण के तापमान वातावरण का सामना करना पड़ता है। डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि तनाव महत्वपूर्ण हीटर निकास बिंदु तक पहुंचने से पहले स्प्रिंग संलग्न हो जाए।
लचीली नाली प्रणालियाँ वैकल्पिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। धातु या उच्च तापमान वाले पॉलीमर नाली हीटर से जंक्शन बॉक्स तक जाती है, घर्षण को रोकती है और झुकने वाले त्रिज्या को बाधित करती है। नाली को तनाव को समाप्ति पर स्थानांतरित किए बिना थर्मल विस्तार को समायोजित करना चाहिए। उचित रूप से डिज़ाइन किए गए सिस्टम हीटर को लोड किए बिना 10-20 मिमी की गति की अनुमति देते हैं।
फ़ील्ड विश्वसनीयता डेटा के अनुसार, तनाव राहत सुधार 26 मिमी हीटर सेवा जीवन को कंपन वातावरण में 30 - 50% तक बढ़ाते हैं - स्वचालित प्रेस, घूमने वाले ड्रम, प्रत्यावर्ती मशीनरी। उचित यांत्रिक डिज़ाइन में निवेश, आमतौर पर हीटर की लागत का 5-10%, कम रखरखाव के माध्यम से कई गुना अधिक रिटर्न देता है।
लीड कंडक्टरों का थर्मल विस्तार छिपा हुआ तनाव पैदा करता है। तांबे का तार प्रति 100 डिग्री तापमान परिवर्तन पर 0.17% फैलता है। 25 डिग्री से 125 डिग्री तक गर्म किया गया 300 मिमी का सीसा खंड 0.5 मिमी लंबा हो जाता है। बाधित विस्तार तन्य या संपीड़ित तनाव उत्पन्न करता है जो कनेक्शन को थका देता है। मुक्त गति की अनुमति देना, या विस्तार लूप का उपयोग करना, इस आयामी परिवर्तन को बिना किसी क्षति के समायोजित करता है।
मोड़ त्रिज्या विनिर्देश कंडक्टर क्षति को रोकते हैं। उच्च{{1}तापमान इन्सुलेशन सामग्री{{2}सिलिकॉन, फ़ाइबरग्लास, खनिज इन्सुलेशन{{3}में सीमित लचीलापन होता है। तीव्र मोड़ दरार या टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं, जिससे विद्युत और यांत्रिक कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। निर्माण के आधार पर 6-10 गुना केबल व्यास का न्यूनतम मोड़ त्रिज्या, अखंडता को बरकरार रखता है।
इंस्टालेशन हैंडलिंग प्रोटोकॉल तत्काल क्षति को रोकते हैं। म्यान पर दबाव डालने के बजाय, लीड तारों द्वारा 26 मिमी हीटरों को छेद में खींचने से समाप्ति पर जोर पड़ता है। सम्मिलन के दौरान घुमाव आंतरिक कनेक्शन को घुमाता है। रख-रखाव कर्मियों को उचित तकनीकों का प्रशिक्षण देना, {{4}निष्कर्षण उपकरण का उपयोग करना, लीड का समर्थन करना, टॉर्क से बचना, {{5}अच्छी तरह से जानबूझ कर होने वाली क्षति को रोकता है, {{6}।
कंपन विश्लेषण गुंजयमान आवृत्तियों की पहचान करता है। 26 मिमी हीटर वाले उपकरण में ऑपरेटिंग गति से मेल खाने वाली प्राकृतिक आवृत्तियाँ हो सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। मोडल विश्लेषण और संरचनात्मक संशोधन{{3}कठोरता, बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण, अवमंदन{{4}इन अनुनादों को संबोधित करते हैं। हीटर माउंटिंग व्यापक यांत्रिक प्रणाली डिजाइन का हिस्सा बन जाता है।
पर्यावरण संरक्षण तनाव से राहत का पूरक है। यांत्रिक क्षति के बाद प्रवेश बिंदु बनाने पर नमी, रसायन और कण लीड वायर इन्सुलेशन पर हमला करते हैं। उचित आईपी रेटिंग वाले सीलबंद सिस्टम पर्यावरणीय गिरावट को रोकते हैं जो विफलता को तेज करता है। यांत्रिक और पर्यावरण संरक्षण का संयोजन व्यापक विश्वसनीयता प्रदान करता है।

