একটি প্রেস প্লেটেনের হিটিং জোনকে পূর্ণ শক্তির নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্যানেলে সরবরাহের ভোল্টেজ সঠিক। কিন্তু জোনটি মন্থর, সেটপয়েন্টে পৌঁছাতে আগের চেয়ে বেশি সময় নেয় এবং একটি ক্ল্যাম্প মিটার দেখায় যে এর বর্তমান ড্র নেমপ্লেট রেটিং থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ওয়াট প্রত্যাশিত হারে প্রবাহিত হচ্ছে না। এটি একটি শর্ট সার্কিট বা একটি ট্রিপড ব্রেকার নয়; এটি একটি শান্ত, দীর্ঘস্থায়ী বৈদ্যুতিক বাধা। মূল কারণটি প্রায় সবসময়ই একটি অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত প্রতিরোধ, সার্কিটের কোথাও, যা গরম করার উপাদানে পৌঁছানোর আগে ভোল্টেজের একটি অংশ নিঃশব্দে গ্রাস করে।
বৈদ্যুতিক বাধা বোঝা
একটি সাধারণ রেজিস্টিভ হিটিং সার্কিটে, হিটারে প্রদত্ত পাওয়ার P=V²/R দ্বারা দেওয়া হয়, যেখানে V হল সাপ্লাই ভোল্টেজ এবং R হল মোট সার্কিট রেজিস্ট্যান্স। একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজের জন্য, মোট প্রতিরোধের কোনো বৃদ্ধি পাওয়ার আউটপুট একটি আনুপাতিক হ্রাস ঘটায়। হিটিং এলিমেন্টের নেমপ্লেট রেজিস্ট্যান্স তার রেট করা ভোল্টেজ এবং ওয়াটেজ (R=V²/P) থেকে গণনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি 240 V, 2000 W হিটারের প্রায় 28.8 ohms গরম প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
যখন একটি জোন প্রদর্শন করেকম পাওয়ার আউটপুট পূর্ণ ভোল্টেজ প্লেটেন জোনউপসর্গ, পরিমাপ করা বর্তমান (পাওয়ার লিডগুলির একটির চারপাশে একটি ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার করে) প্রত্যাশিত মানের নীচে। প্যানেলে সরবরাহ ভোল্টেজ সঠিক পরিমাপ করে। অতএব, মোট সার্কিট প্রতিরোধের হিটিং উপাদানের নেমপ্লেট প্রতিরোধের চেয়ে বেশি হতে হবে। এই অতিরিক্ত প্রতিরোধ হিটারের ভিতরে নেই (যদিও একটি বার্ধক্য উপাদানও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে)। আরো প্রায়ই, এটি তারের পথের মধ্যে অবস্থিত: টার্মিনাল সংযোগ, crimps, contactor পরিচিতি, বা ফিউজ এ।
হারিয়ে যাওয়া ওয়াট হারিয়ে যায় না; তারা একটি বিপজ্জনক পরিণত হচ্ছে, একটি আলগা স্ক্রু, একটি লুকানো ক্ষমতা চোর এ জ্বলজ্বল হট স্পট.
উচ্চ-প্রতিরোধের জয়েন্ট: ছদ্মবেশে একটি ভোল্টেজ বিভাজক
একটি উচ্চ-প্রতিরোধী সংযোগ গরম করার উপাদানের সাথে সিরিজে একটি ছোট প্রতিরোধকের মতো আচরণ করে। এই সিরিজ রেজিস্ট্যান্স একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার তৈরি করে। সরবরাহ ভোল্টেজ অবাঞ্ছিত সিরিজ প্রতিরোধের (R_bad) এবং হিটার প্রতিরোধের (R_heater) মধ্যে বিভক্ত হয়। হিটার জুড়ে ভোল্টেজ V_heater=V_supply × (R_heater / (R_heater + R_bad)) এ কমে গেছে। হিটারে সরবরাহ করা শক্তি অনুরূপভাবে হ্রাস পেয়েছে। এদিকে, খারাপ সংযোগটি I² × R_bad এর সমান শক্তি নষ্ট করে, যা স্থানীয় তাপ হিসাবে উপস্থিত হয়।
একটি 28.8 ওহম হিটারের সাথে সিরিজে শুধুমাত্র 1 ওহমের প্রতিরোধের সাথে একটি খারাপ সংযোগ প্রায় 8.1 A (240 V / 29.8 ohms) ড্র করে। খারাপ সংযোগ জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ হল 8.1 V, এবং এটি প্রায় 65 ওয়াট তাপ-চার নিরোধক বা টার্মিনাল ব্লক গলানোর জন্য যথেষ্ট। হিটারটি মাত্র 231.9 V প্রাপ্ত করে এবং 2000 W এর পরিবর্তে প্রায় 1865 ওয়াট উত্পাদন করে, একটি 7% শক্তি হ্রাস যা ধীর তাপ-আপ হিসাবে লক্ষণীয়।
যদি খারাপ সংযোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা 5 ওহম পর্যন্ত বেড়ে যায়, কারেন্ট কমে 7.1 এ, হিটার জুড়ে ভোল্টেজ 205 V এ নেমে যায় এবং পাওয়ার 1455 ওয়াট-এ 27% ক্ষতি হয়। খারাপ সংযোগ এখন 250 ওয়াট বিলুপ্ত করে, একটি বড় অগ্নি বিপত্তি তৈরি করে৷
ধাপে ধাপে ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি
ধাপ 1: হিটারের টার্মিনাল বক্সে সরবরাহ ভোল্টেজ যাচাই করুন
জোন যখন পূর্ণ শক্তির জন্য আহ্বান করছে তখন সরাসরি হিটারের টার্মিনাল ব্লকে ভোল্টেজ পরিমাপ করুন (অথবা যেখানে পাওয়ার লিডগুলি জংশন বক্সে প্রবেশ করে)। একটি সত্য-RMS মাল্টিমিটার ব্যবহার করুন। যদি হিটার টার্মিনালের ভোল্টেজ প্যানেলের ভোল্টেজের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয় (যেমন, হিটারে 220 V বনাম প্যানেলে 240 V), ভোল্টেজ ড্রপ প্যানেল এবং হিটারের মধ্যে তারের মধ্যে ঘটছে। ত্রুটিটি শাখা সার্কিটে (কন্টাক্টর, ফিউজ বা ফিল্ড ওয়্যারিং)।
যদি হিটার টার্মিনালের ভোল্টেজ প্যানেলের ভোল্টেজের সমান হয় কিন্তু কারেন্ট এখনও কম থাকে, তাহলে হিটারের নিজেই প্রতিরোধ ক্ষমতা (বার্ধক্য উপাদান) বেড়ে যেতে পারে বা পরিমাপ বিন্দুর পরে একটি সিরিজ প্রতিরোধ থাকতে পারে (সম্ভাব্য নয়)। যাইহোক, অনুশীলনে, বেশিরভাগ ভোল্টেজ ড্রপ হিটারের উজানে ঘটে।
ধাপ 2: একটি ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে বর্তমান পরিমাপ করুন
প্রকৃত বর্তমান ড্র পরিমাপ করতে একটি পাওয়ার লিড (লাইন বা নিরপেক্ষ) ক্ল্যাম্প করুন। নেমপ্লেট কারেন্টের সাথে তুলনা করুন (I=P/V)। একটি বর্তমান রিডিং যা 10-20% কম তা একটি উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত প্রতিরোধ নির্দেশ করে। একটি রিডিং যা 30-50% কম তা একটি গুরুতর ত্রুটির পরামর্শ দেয়, সম্ভবত একটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত উপাদান (শূন্য কারেন্ট) বা খুব উচ্চ-প্রতিরোধের সংযোগ।
ধাপ 3: প্রত্যাশিত হিটার প্রতিরোধের গণনা করুন এবং তুলনা করুন
পাওয়ার সাপ্লাই থেকে হিটারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন (লকআউট/ট্যাগআউট)। একটি ওহমিটার দিয়ে গরম করার উপাদানটির ঠান্ডা প্রতিরোধের পরিমাপ করুন। তারপর হিটিং অ্যালয় (সাধারণত NiCr বা FeCrAl) এর তাপমাত্রা সহগ ব্যবহার করে প্রত্যাশিত গরম প্রতিরোধের গণনা করুন। ঠান্ডা প্রতিরোধ NiCr-এর জন্য গরম প্রতিরোধের প্রায় 1/10 থেকে 1/20। ঠান্ডা প্রতিরোধ সঠিক হলে, হিটার স্বাস্থ্যকর। যদি ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যাশিত থেকে বেশি হয় (যেমন, নামমাত্রের থেকে 5-10% বেশি), অক্সিডেশন বা স্থানীয় হট স্পটগুলির কারণে উপাদানটি পাতলা হয়ে যেতে পারে। যাইহোক, প্রতিরোধের 5% বৃদ্ধি পাওয়ারে মাত্র 5% হ্রাস ঘটায়, যা সীমারেখা লক্ষণীয় হতে পারে। বেশিরভাগ কম-পাওয়ার ত্রুটি সংযোগের সমস্যার কারণে হয়, উপাদান বার্ধক্যের কারণে নয়।
ধাপ 4: সার্কিটের প্রতিটি সংযোগ জুড়ে একটি ভোল্টেজ ড্রপ পরীক্ষা করুন
জোনটি পূর্ণ শক্তিতে কাজ করে, প্রতিটি সন্দেহজনক সংযোগ জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ (AC ভোল্ট মোডে মাল্টিমিটার ব্যবহার করে) পরিমাপ করুন:
কন্টাক্টর পরিচিতি জুড়ে: লাইন সাইড এবং একই পোলের লোড সাইডে প্রোব রাখুন। একটি সুস্থ যোগাযোগকারী 0.1 V এর কম ড্রপ দেখায়। 1-5 V এর একটি ড্রপ পিট করা, কার্বনাইজড বা জীর্ণ পরিচিতি নির্দেশ করে।
Across terminal block screws: Measure from the wire to the terminal bar. Any measurable drop (>0.1 V) একটি আলগা বা অক্সিডাইজড সংযোগের পরামর্শ দেয়।
ফিউজ বা ফিউজ হোল্ডার জুড়ে: একটি স্বাস্থ্যকর ফিউজের প্রায় শূন্য ড্রপ থাকে। 0.5-2 V এর একটি ড্রপ একটি ক্ষয়প্রাপ্ত ফিউজ ধারক বা একটি উচ্চ-প্রতিরোধী ফিউজ উপাদান নির্দেশ করে।
Across crimp connectors: Probe the wire insulation just before the crimp and the terminal after the crimp. A drop >0.2 V একটি ত্রুটিপূর্ণ ক্রাইম্প নির্দেশ করে।
সমস্ত ভোল্টেজ ড্রপের যোগফল এবং হিটার জুড়ে ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের সমান হওয়া উচিত। কোন অনুপস্থিত ভোল্টেজ একটি খারাপ সংযোগ হারিয়ে যাচ্ছে.
ধাপ 5: হট স্পট সনাক্ত করতে একটি থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ব্যবহার করুন
এই ত্রুটির জন্য সবচেয়ে দক্ষ ডায়গনিস্টিক টুল হল একটি তাপীয় ক্যামেরা। জোনটি সম্পূর্ণ শক্তিতে চলার সাথে, স্ক্যান করুন:
কন্ট্রোল প্যানেলের অভ্যন্তর (কন্টাক্টর, ফিউজ, টার্মিনাল স্ট্রিপ, তারের বান্ডিল)।
হিটার জংশন বক্স (টার্মিনাল, তারের এন্ট্রি পয়েন্ট)।
পাওয়ার ফিড বরাবর যেকোন নালী বডি বা জংশন বক্স।
একটি উচ্চ-প্রতিরোধী সংযোগ আশেপাশের উপাদানগুলির তুলনায় একটি স্বতন্ত্রভাবে গরম স্থান হিসাবে প্রদর্শিত হবে। একটি খারাপ যোগাযোগকারী মেরু পরিবেষ্টনের উপরে 20-50 ডিগ্রি তাপমাত্রার পার্থক্য দেখাতে পারে। একটি আলগা টার্মিনাল স্ক্রু 100-150 ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে, প্রায়শই তাপীয় চিত্রে একটি উজ্জ্বল বিন্দু হিসাবে দৃশ্যমান হয়। থার্মাল ক্যামেরা কোনো বৈদ্যুতিক যোগাযোগের প্রয়োজন ছাড়াই বিদ্যুৎ চোরকে অবিলম্বে শনাক্ত করে।
হারিয়ে যাওয়া ওয়াট হারিয়ে যায় না; তারা একটি বিপজ্জনক পরিণত হচ্ছে, একটি আলগা স্ক্রু, একটি লুকানো ক্ষমতা চোর এ জ্বলজ্বল হট স্পট.
উচ্চ-প্রতিরোধী সংযোগের জন্য সাধারণ অবস্থান (সম্ভাবনার ক্রম অনুসারে)
ফিল্ড সার্ভিসের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, নিম্নোক্ত অবস্থানগুলি 90%-এর বেশি পাওয়ার ফল্টের জন্য দায়ী:
হিটারের জংশন বক্সে আলগা বা অক্সিডাইজড পাওয়ার টার্মিনাল।প্রেস থেকে কম্পন, থার্মাল সাইক্লিং বা ভুল প্রাথমিক টর্কের কারণে স্ক্রু আলগা হয়ে যায়। ফলস্বরূপ আরসিং অক্সিডেশন তৈরি করে, আরও প্রতিরোধ বাড়ায়। টার্মিনাল ব্লক বিবর্ণতা (বাদামী বা কালো) এবং গলিত প্লাস্টিকের গন্ধ দেখাতে পারে।
একটি ওয়্যার সংযোগকারীতে ক্রাইম্প ব্যর্থ হচ্ছে।হিটারের সীসাগুলিতে ক্রিম্পড রিং বা কোদাল টার্মিনালগুলি উচ্চ প্রতিরোধের বিকাশ করতে পারে যদি ক্রাইম্পটি সঠিকভাবে সংকুচিত না হয় বা তারের স্ট্র্যান্ডগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। টার্মিনালটি বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক দেখাতে পারে কিন্তু গরম হতে পারে।
পিট করা, জীর্ণ প্রধান যোগাযোগকারী পরিচিতি।হাজার হাজার অপারেশনের পরে, সিলভার-ক্যাডমিয়াম বা সিলভার-টিন অক্সাইডের যোগাযোগগুলি ক্ষয় করে এবং একটি কার্বনাইজড পৃষ্ঠ তৈরি করে। যোগাযোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়, যার ফলে ভোল্টেজ ড্রপ হয় এবং স্থানীয় গরম হয়। যোগাযোগকারী একটি গুঞ্জন শব্দও নির্গত করতে পারে।
সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ ধারক এ আলগা সংযোগ.সময়ের সাথে সাথে, বিতরণ প্যানেলের স্ক্রু টার্মিনালগুলি আলগা হয়ে যেতে পারে। এটি বিশেষত সাধারণ যখন অ্যালুমিনিয়াম তার (যদি ব্যবহার করা হয়) সঠিকভাবে বন্ধ করা হয় না।
ক্ষয়প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হিটার সীসা তারের নিজেই.PTFE কোল্ড জোনের ভিতরে আটকে থাকা তামার তারটি জারিত হতে পারে যদি আর্দ্রতা প্রবেশ করে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং তারটি শক্ত এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়।
বার্ধক্য গরম করার উপাদান (অন্যতম সাধারণ)।গরম করার তারটি ধীরে ধীরে অক্সিডেশনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, এর ক্রস-সেকশন হ্রাস করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি সাধারণত হিটারের জীবনের শেষের কাছাকাছি ঘটে এবং এর সাথে অন্যান্য লক্ষণ যেমন অসম গরম হওয়া বা খাপের উপর পোড়া চেহারা দেখা যায়।
ত্রুটি সংশোধন করা: পরিষ্কার করা, টর্ক এবং প্রতিস্থাপন
একবার উচ্চ-প্রতিরোধের সংযোগ শনাক্ত হয়ে গেলে, মেরামতটি সোজা:
আলগা টার্মিনাল:বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন, তারটি সরান, কন্টাক্ট ক্লিনার বা সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার দিয়ে কন্ডাক্টর এবং টার্মিনাল পরিষ্কার করুন। ক্ষতিগ্রস্থ হলে তারটি পুনরায় ফালা করুন। প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনে রি-টর্ক (সাধারণত ছোট টার্মিনালের জন্য 2–4 N·m, বড় পাওয়ার টার্মিনালের জন্য 5-10 N·m)। রি-টর্কের পরে, তারটি সুরক্ষিত তা নিশ্চিত করতে একটি টান পরীক্ষা করুন।
পিট করা যোগাযোগকারীর পরিচিতি:সম্পূর্ণ যোগাযোগকারী প্রতিস্থাপন করুন। পাওয়ার কন্টাক্টরে পরিচিতিগুলি ফাইল করার বা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন না, কারণ চাপ-প্রতিরোধী আবরণ সরানো হতে পারে, যা দ্রুত ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে। যোগাযোগের আয়ু বাড়ানোর জন্য একটি উচ্চ অ্যাম্পিয়ার রেটিং সহ একটি কন্টাক্টর নির্বাচন করুন (যেমন, 25 A হিটারের জন্য 40 A)।
ত্রুটিপূর্ণ ক্রাইম্প:ক্রিম্প টার্মিনালটি কেটে ফেলুন, তাজা তারের ফালা করুন এবং একটি সঠিক র্যাচেটিং ক্রিম্পিং টুল ব্যবহার করে একটি নতুন টার্মিনাল ক্রিম্প করুন। প্লায়ার বা সস্তা ম্যানুয়াল ক্রিমপার ব্যবহার করবেন না। বিকল্পভাবে, একটি সোল্ডারলেস স্ক্রু-টাইপ টার্মিনাল ব্লক ব্যবহার করুন।
ক্ষয়প্রাপ্ত হিটার সীসা:হিটারের কাছাকাছি তারটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, পুরো হিটারটি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে, কারণ PTFE কোল্ড জোন সহজে খোলা যাবে না। যাইহোক, যদি ক্ষতি ঠান্ডা অঞ্চলের বাইরে হয় (ক্ষেত্র-তারযুক্ত নালীতে), তারটি আবার কেটে ফেলা যেতে পারে এবং পুনরায় চালু করা যেতে পারে।
মেরামতের পরে, বর্তমান এবং ভোল্টেজ ড্রপ পুনরায় পরিমাপ করুন। কারেন্ট নেমপ্লেট মানতে ফিরে আসা উচিত এবং তাপ-আপ সময় স্বাভাবিক হওয়া উচিত।
পুনরাবৃত্তি এড়াতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
নিয়ন্ত্রণ প্যানেল এবং জংশন বাক্সের নিয়মিত তাপীয় ইমেজিং(প্রতি 6-12 মাসে) একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে।
টর্ক যাচাইকরণকোনো হিটার প্রতিস্থাপন বা প্যানেলের কাজ করার পরে সমস্ত পাওয়ার টার্মিনালের। একটি ক্যালিব্রেটেড টর্ক স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করুন।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌগ ব্যবহার(যেমন, Noalox) অ্যালুমিনিয়াম তারের সমাপ্তিতে।
একটি গ্রাউন্ড-ফল্ট ইনস্টল করা এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণসিস্টেম যা বর্তমান লগও করে। কয়েক মাস ধরে বর্তমানের ক্রমান্বয়ে পতন শনাক্তযোগ্য এবং জোনটি ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ার আগে একটি সতর্কতা ট্রিগার করতে পারে।
একটি মার্জিন সঙ্গে contactors নির্বাচন(যেমন, 1.5× হিটার কারেন্ট) এবং হাই-ডিউটি সাইক্লিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সিলভার-টিন অক্সাইড পরিচিতি সহ।
যখন হিটার নিজেই অপরাধী
যদি সমস্ত সংযোগ ভালভাবে যাচাই করা হয়, হিটার টার্মিনালগুলিতে ভোল্টেজগুলি সঠিক থাকে এবং কারেন্ট এখনও কম থাকে, তবে গরম করার উপাদানটি পুরানো হতে পারে। ভোল্টেজ এবং কারেন্ট (R_hot=V_measured / I_measured) থেকে গণনা করে পরোক্ষভাবে গরম প্রতিরোধের পরিমাপ করুন। নেমপ্লেট গরম প্রতিরোধের সাথে তুলনা করুন (R_np=V_rated² / P_rated)। যদি পরিমাপ করা গরম প্রতিরোধ নেমপ্লেটের চেয়ে 10-15% বেশি হয়, তাহলে উপাদানটি অবনমিত হয় এবং প্রতিস্থাপন করা উচিত। যাইহোক, একটি বার্ধক্য উপাদান প্রায়শই প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার আগে খোলা বা ছোট হয়ে যায়। অনুশীলনে, উপাদান প্রতিরোধের বৃদ্ধি সংযোগ ত্রুটির তুলনায় কম পাওয়ার আউটপুটের একটি কম সাধারণ কারণ।
উপসংহার: একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক ত্রুটি, সহজেই পাওয়া যায়
পূর্ণ ভোল্টেজে কম শক্তি সহ একটি অঞ্চল হল একটি ক্লাসিক, সাধারণ বৈদ্যুতিক ত্রুটি-একটি লুকানো প্রতিরোধ যা একটি ক্ল্যাম্প মিটার, একটি থার্মাল ক্যামেরা এবং একটি টর্ক রেঞ্চ দিয়ে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এবং নিরাময় করা যায়। ডায়াগনস্টিক প্রক্রিয়াটি পদ্ধতিগত: ভোল্টেজ যাচাই করুন, বর্তমান পরিমাপ করুন, ভোল্টেজ ড্রপ পরীক্ষা করুন এবং হট স্পটটি চিহ্নিত করতে তাপীয় ইমেজিং ব্যবহার করুন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাধী হল একটি ঢিলেঢালা টার্মিনাল, একটি ব্যর্থ ক্রিম্প, বা একটি জীর্ণ কন্টাক্টর, গরম করার উপাদান নিজেই নয়। মেরামতের জন্য শুধুমাত্র পরিষ্কার, রি-টর্কিং বা একটি ছোট উপাদান প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। সবচেয়ে শক্তিশালী হিটারটি অকেজো যদি এর বৈদ্যুতিক সংযোগগুলি আলগা হয়। একটি উচ্চ-প্রতিরোধী জয়েন্টের ভোল্টেজ বিভাজক প্রভাব বোঝার মাধ্যমে, ফিল্ড সার্ভিস বিশেষজ্ঞরা দ্রুত, নিরাপদে এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদান প্রতিস্থাপন ছাড়াই সম্পূর্ণ পাওয়ার আউটপুট পুনরুদ্ধার করতে পারেন। একটি থার্মাল ক্যামেরা এই রোগ নির্ণয়ের একক সবচেয়ে মূল্যবান হাতিয়ার, যা একটি অদৃশ্য বৈদ্যুতিক বাধাকে দৃশ্যমান, উজ্জ্বল এবং সহজে মেরামত করা হট স্পটে পরিণত করে।

