உயர் மின்னழுத்த பாகங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான விலைப்புள்ளியைக் கோரவும்

உங்கள் தேவைகளை எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள் — மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம், மாதிரி, எண்ணிக்கை மற்றும் சேருமிடம் — எங்கள் XBR எலக்ட்ரிக் குழு 24 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு விரிவான விலைப்புள்ளியைத் தயாரித்து வழங்கும்.
தொடர்பு படிவம் முன்னோட்டம்
தொழிற்துறை காண்டாக்டர் பேனலை ஸ்கேன் செய்யும் அகச்சிவப்பு வெப்பப் படமெடுப்புக் கேமரா, முனைய இணைப்புகளில் வெப்பப் புள்ளி வெப்ப வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

கான்டாக்டர்களுக்கான அகச்சிவப்பு வெப்பப் படமெடுப்பு: சூடான புள்ளி கண்டறிதல் 2026

கான்டாக்டர்களுக்கான அகச்சிவப்பு வெப்பப் படமெடுப்பு, வெற்றிகளாக உருவெடுப்பதற்கு முன்பே வெப்பப் பிறழ்வுகளைக் கண்டறிகிறது. மின்தடை மாற்றங்கள், தளர்வான இணைப்புகள் அல்லது சிதைந்து வரும் தொடர்புப் பரப்புகளால் ஏற்படும் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை மாறுபாடுகளைப் பதிவு செய்வதன் மூலம், இந்த ஊடுருவாத கண்டறியும் முறை, கண்ணுக்குத் தெரியாத மின்சாரப் பிரச்சனைகளை, செயல்படுத்தக்கூடிய பராமரிப்பு நுண்ணறிவாக மாற்றுகிறது.

200-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்துறை மோட்டார் கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் கள மதிப்பீடுகளை மேற்கொண்டதில், ஆரோக்கியமான காண்டாக்டர்கள் மதிப்பிடப்பட்ட சுமை இயக்கத்தின் போது, சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட 10–15°C வரை மட்டுமே தொடர்பு வெப்பநிலையை பராமரிப்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து காண்கிறோம். இந்த வேறுபாட்டு சமிக்ஞையை விட அதிகமான வெப்பநிலை, இணைப்பு இடைமுகங்கள், காண்டாக்ட் தேய்மானம் அல்லது உள் கடத்தி சிதைவு ஆகியவற்றில் எதிர்ப்பை அதிகரிக்கிறது, இது விசாரணைக்கு உட்பட்டது.

கான்டாக்டர் முனையங்களில் ஹாட்-ஸ்பாட் உருவாதல் வழிமுறை

ஹாட்-ஸ்பாட் உருவாக்கம், ஜோல் வெப்பமூட்டல் கொள்கைகளால் ஆளப்படும், கணிக்கக்கூடிய வெப்ப உற்பத்தி இயற்பியலைப் பின்பற்றுகிறது. மூன்று முதன்மை வழிமுறைகள் தனித்துவமான வெப்பக் குறிகுறிகளை உருவாக்குகின்றன: முனைய இணைப்புகளில் அதிகரித்த தொடர்பு மின்தடை, கடத்தி-லக் இடைமுகச் சிதைவு, மற்றும் சுவிட்ச்சிங் அறைக்குள் ஏற்படும் உள் தொடர்பு தேய்மானம்.

தொடர் மின்தடை மற்றும் வெப்ப உற்பத்தி

அடிப்படை இயற்பியல் ஜூல் சட்டத்தைப் பின்பற்றுகிறது—வெப்ப உற்பத்தி என்பது தொடர்பு மின்தடத்திற்கும் மின்னோட்டத்தின் வர்க்கத்திற்கும் நேர்விகிதத்தில் உள்ளது.

உருவாக்கப்படும் வெப்பம் (P) = I² × R, இதில் தொடர்பு எதிர்ப்பு மதிப்புகள் 100 μΩ-ஐத் தாண்டினால், பொதுவாக சிக்கல்கள் உருவாகி வருவதைக் குறிக்கும். 400 A மின்னோட்டத்தைச் சுமக்கும் ஒரு தொடர்பியில், 50 μΩ-லிருந்து 200 μΩ-ஆக எதிர்ப்பு அதிகரிப்பது, இணைப்புப் புள்ளியில் ஆற்றல் சிதறலை 8 W-லிருந்து 32 W-ஆக உயர்த்துகிறது—இது ஒரு சிறிய பகுதியில் குவிந்துள்ள நான்கு மடங்கு அதிகரிப்பாகும்.

முன்னேறும் சிதைவுப் பாங்குகள்

தொடர்பு சிதைவு ஒரு நேரியல் அல்லாத முன்னேற்றத்தைப் பின்பற்றுகிறது. செப்பு அல்லது வெள்ளி-கலவை தொடர்பு பரப்புகளில் ஏற்படும் ஆரம்ப ஆக்ஸிஜனேற்றம், 0.1–0.5 μm தடிமன் கொண்ட மெல்லிய எதிர்ப்புத் திரைகளை உருவாக்குகிறது. இந்தத் திரைகள் உள்ளூர் மின்தடையை அதிகரித்து, வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றன, இது மேலும் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை விரைவுபடுத்துகிறது—இது ஒரு தன்னைத்தானே வலுப்படுத்தும் சுழற்சி. இதுவே தொடர்பான்கள் பல ஆண்டுகளாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் செயல்பட்டு, பின்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை கடந்தவுடன் ஏன் வேகமாகச் சிதைகின்றன என்பதை விளக்குகிறது.

சுரங்கம் மற்றும் பெட்ரோகெமிக்கல் வசதிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட களத் தரவுகள், கான்டாக்டர் ஹாட் ஸ்பாட்களில் சுமார் 60%-க்கு தளர்வான டெர்மினல் இணைப்புகளே காரணமாக அமைகின்றன என்றும், வழக்கமான அகச்சிவப்பு ஆய்வுகளின் போது கண்டறியப்பட்ட வெப்பப் பிறழ்வுகளில் 25%-க்கு உள் தொடர்பு தேய்மானமே காரணமாக அமைகிறது என்றும் வெளிப்படுத்துகின்றன.

உயர்-எதிர்ப்புத் திறன் இணைப்பு இடைமுகத்திலிருந்து I²R வெப்பப் பாய்வுப் பாதைகளைக் காட்டும் காண்டாக்டர் முனையத்தின் குறுக்குவெட்டு வரைபடம்
படம் 1. காண்டாக்டர் முனைய இணைப்புகளில் வெப்ப உருவாக்கம் மற்றும் வெப்ப கடத்துப் பாதைகள். கடத்தி-லக் இடைமுகத்தில் மின்தடை அதிகரித்து, மின்னோட்டத்தை ஒருமுகப்படுத்தி, உள்ளூர் வெப்பநிலைகளை உயர்த்துகிறது.

[நிபுணர் பார்வை: முக்கிய இட மேம்பாடு குறித்த களக் கவனிப்புகள்]
– அதிக அதிர்வுள்ள சூழல்களில் (நொறுக்கிகள், கடத்திகள்) உள்ள காந்தத் தொடர்பிகள், நிலையான நிறுவல்களை விட 3 மடங்கு வேகமாக இறுதித் தளர்வை அடைகின்றன.
– வெள்ளி பூசப்பட்ட தொடர்புகள் ஆரம்பகால சிதைவை மறைக்கின்றன—கண்ணுக்குத் தெரியும் பள்ளங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பு மின்தடை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
– சுமை முறைகள் நிலையாக இருந்தால், வெப்பப் பிறழ்வுகள் பொதுவாக இயந்திரத் தோல்விக்கு 3–6 மாதங்களுக்கு முன்பே ஏற்படும்.
– காலை ஸ்கேன்களில் அடிக்கடி ஏற்படும் இடையிடையே ஆன சிக்கல்கள் தவறவிடப்படுகின்றன; நம்பகமான கண்டறிதலுக்கு உச்ச உற்பத்திச் சுமையின் போது ஸ்கேன் செய்யவும்.


வெப்பப் படமெடுப்பு உபகரணம் மற்றும் வெளிவிடு திறன் அளவீடு

மின் பராமரிப்புக்கான நவீன வெப்பக் காமிரைகள் 50 mK அல்லது அதற்கும் சிறந்த வெப்ப உணர்திறனை (NETD) வழங்குகின்றன, இது 0.05°C வரை சிறிய வெப்பநிலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. வெற்றிடத் தொடர்பி 320 × 240 பிக்சல்கள் அல்லது அதற்கும் அதிகமான தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமராக்கள், பொதுவான 45–95 மிமீ சட்ட அளவுகளில் வெப்பப் பாகுபாடுகளைப் போதுமான அளவு படம்பிடிக்கின்றன.

வெப்பக்கதிர் வீச்சுக் கொள்கைகள்

ஒவ்வொரு கான்டாக்டர் கூறுகளும் அதன் பரப்பின் வெப்பநிலை மற்றும் உமிழ்வு காரணிக்கு ஏற்ப அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சை வெளியிடுகின்றன. இந்த உறவு நேரியல் அல்லாதது.

ஸ்டீஃபன்-போல்ட்ஸ்மேன் விதி கதிர்வீச்சு வெப்ப வெளியேற்றத்தை ஆளுகிறது: மொத்த கதிர்வீச்சு ஆற்றல் T-க்கு விகிதாசாரமாக அதிகரிக்கிறது.4 (வெப்பநிலையின் நான்காவது அடுக்கு). இந்த நேரியல் அல்லாத உறவுமுறை, 85°C-ல் இயங்கும் ஒரு காண்டாக்டர், 60°C-ல் உள்ள ஒன்றை விட தோராயமாக 40% அதிக அகச்சிவப்பு ஆற்றலை வெளியிடுகிறது என்று குறிக்கிறது. தீவிரம் அதிகரிக்கும்போது, வெப்பப் பிறழ்வுகளைக் கண்டறிவது படிப்படியாக எளிதாகிறது.

வெப்ப வெளியீட்டு ஈடுசெய்யும் தேவைகள்

செப்புத் தொடர்புப் பரப்புகள், அவற்றின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை மற்றும் மேற்பரப்பு நிலையைப் பொறுத்து, பொதுவாக 0.60 முதல் 0.85 வரையிலான வெப்ப வெளியீட்டு மதிப்புகளைக் காட்டுகின்றன. ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்த அல்லது பள்ளங்கள் உள்ள தொடர்புகள் அதிக வெப்ப வெளியீட்டு மதிப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. இது முரண்பாடாக, கண்டறிதல் துல்லியத்தை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில், தொடர்பின் ஒருமைப்பாடு குறைந்துவிட்டதையும் குறிக்கிறது.

பொருள்வெளிவிடும் திறன் (ε)குறிப்புகள்
ஆக்சிட் செய்யப்பட்ட செம்பு0.65–0.78பெரும்பாலான முனையப் பரப்புகள்
மெருகூட்டப்பட்ட செம்பு0.02–0.07நேரடி அகச்சிவப்பு அளவீட்டிற்கு நம்பகத்தன்மையற்றது
வெள்ளி பூசப்பட்ட தொடர்பு0.02–0.05குறிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தவும்
வண்ணப்பூசப்பட்ட எஃகு உறை0.90–0.95நல்ல அளவீட்டுப் பரப்பு
எபோக்சி/ரெசின் காப்பு0.85–0.92நம்பகமான குறிப்புநிலை

குறைந்த வெப்ப வெளியீட்டுப் பரப்புகளுக்கு, மின்டape குறிப்பு இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது ஒப்பீட்டு ΔT முறையைப் பயன்படுத்தவும்—முழுமையான வெப்பநிலைகளைக் கணக்கிடுவதற்குப் பதிலாக, ஒரு கட்டத்திற்கும் அடுத்த கட்டத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை அளவிடுவது வெப்ப வெளியீட்டு நிச்சயமற்ற தன்மையை நீக்குகிறது.

வெப்பப் பேட்டர்ன்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல்: ஹாட்-ஸ்பாட் இடங்கள் வெளிப்படுத்துவது என்ன

ஒவ்வொரு வெப்பப் பிறழ்வு வடிவமும் குறிப்பிட்ட சிதைவு வழிமுறைகளுடன் தொடர்புடையது. இந்தத் தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வது, மொத்தமாக மாற்றுவதற்குப் பதிலாக இலக்கு வைக்கப்பட்ட பராமரிப்பைச் செய்ய உதவுகிறது.

முதன்மை தொடர்பு மண்டல வடிவங்கள்

முதன்மைத் தொடர்பு இடைமுகத்தில் அதிகரித்த வெப்பநிலை, தொடர்பு அரிப்பு மற்றும் மாசுபாட்டைக் குறிக்கிறது. முதன்மைத் தொடர்பு வெப்பப் புள்ளிகள் பொதுவாக அடிப்படை அளவை விட 50–150% வரை எதிர்ப்பு அதிகரிப்பைக் காட்டுகின்றன. இதன் இயற்பியல் வழிமுறை, வெள்ளி-கலவை பரப்புகள் மின்மின்னல் சுழற்சிகள் மூலம் அரிக்கப்படும்போது, தொடர்புப் பரப்பளவு குறைந்து, சிறிய கடத்தும் திட்டுகள் வழியாக மின்னோட்டத்தைச் செறிவூட்டுவதை உள்ளடக்கியது.

அரிப்பு சீராக இருக்கும்போது, முக்கியத் தொடர்புகளில் உள்ள வெப்பப் புள்ளிகள் மூன்று நிலைகளிலும் சமச்சீரான வெப்ப வடிவங்களாகத் தோன்றும்; அல்லது, ஒரு துருவம் துரிதப்படுத்தப்பட்ட சிதைவை அனுபவிக்கும்போது சமச்சீரற்றதாகத் தோன்றும்.

முனைய இணைப்பு அசாதாரணங்கள்

முனையச் சூடான புள்ளிகள், உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு கடத்திகள் மற்றும் தொடர்பி முனைகளுக்கு இடையேயான இணைப்பில் உள்ள தளர்வான இணைப்புகள் அல்லது கடத்தியின் சிதைவை வெளிப்படுத்துகின்றன. கள அனுபவம் காட்டுகிறது, சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட 40°C-க்கு மேல் முனைய வெப்பநிலை அதிகரிப்பது, அடிக்கடி விவரக்குறிப்பின் 60%-க்குக் குறைவான முறுக்குவிசை மதிப்புகளுடன் தொடர்புடையது.

வெப்பக் கையொப்பம் தெளிவாக வேறுபடுகிறது: இறுதி வெப்பப் புள்ளிகள் கடத்திகள் நெடுகிலும் நீண்டுள்ள படிப்படியான வெப்பநிலை சரிவுகளைக் காட்டுகின்றன, அதே நேரத்தில் தொடர்புப் பகுதி வெப்பமயமாதல் தொடர்பிப்பானின் உறைக்குள் உள்ளூர்மயப்படுத்தப்பட்டே உள்ளது.

சுருள் மற்றும் காந்தவழிச் சுற்று வெப்பமூட்டல்

காந்தச் சுற்றுக்குச் சுற்றியுள்ள உயர்த்தப்பட்ட காயில் வெப்பநிலை அல்லது வெப்பம், காயில் காப்புச் சிதைவு, சுற்றுகளில் மின்சுற்று ஏற்படுதல் அல்லது இயந்திரவியல் பிணைப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது, இது நீட்டிக்கப்பட்ட மின்பாய்வுக் காலங்களுக்குக் காரணமாகிறது. காயில் வெப்பநிலை தொடர்ந்து 85°C-க்கு மேல் இருப்பது, சாதாரணப் பணிச் சுழற்சிகளின் கீழ் 3–6 மாதங்களுக்குள் விரைவில் பழுது ஏற்படக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

சூடான இடம்சாத்தியமான காரணம்சரிபார்ப்புப் படி
ஒற்றை முக்கிய முனையம்தளர்வான வன்பொருள், ஆக்சிட் படிந்த இடைமுகம்முறுக்குவிசைச் சரிபார்ப்பு, தொடர்பு மின்தடைச் சோதனை
இயங்குதிறன் கொண்ட ஷன்ட்/பிரெய்ட்உடைந்த இழைகள், அரிப்புகாட்சி ஆய்வு, தொடர்ச்சி சோதனை
ஒரு கட்டம் உயர்த்தப்பட்டது (சமச்சீர் சுமை)சீரற்ற தொடர்பு தேய்மானம்கட்டங்கள் தோறும் தொடர்பு மின்தடை ஒப்பீடு
இடைமறிப்பானுக்கு அருகிலுள்ள உறைஉள் தொடர்பு சிதைவுதொடர்பு மின்தடை அளவீடு
கட்டுப்பாட்டு முனையம்தளர்வான திருகாணி, அளவுக்குக் குறைவான கம்பிமுறுக்குவிசை சரிபார்ப்பு, கம்பி அளவு சரிபார்ப்பு
முதன்மைத் தொடர்பு முனைகள் மற்றும் காயில் ஆகியவற்றில் மூன்று சூடான புள்ளி மண்டலங்களைக் காட்டும், கண்டறியும் லேபிள்களுடன் கூடிய கான்டாக்டரின் வெட்டுதிறந்த வெப்பப் படலம்.
படம் 2. காண்டக்டர்களில் உள்ள வெப்பப் பகுதி மண்டலங்களும் அவற்றின் நோயறிதல் முக்கியத்துவமும். ஹாட்-ஸ்பாட் இருப்பிடம், வெவ்வேறு திருத்த அணுகுமுறைகளைத் தேவைப்படுத்தும் குறிப்பிட்ட தோல்வி வழிமுறைகளைக் குறிக்கிறது.

போன்ற மூடப்பட்ட வடிவமைப்புகளுக்கு CKG தொடர் வெற்றிட கான்டாக்டர், வெளிப்புற முனைய அளவீடு மட்டுமே ஒரே வழியாக உள்ளது—உள் தொடர்பு நிலைகளை முனைய வெப்பநிலை உயர்வு முறைகளிலிருந்து ஊகித்துக் கொள்ள வேண்டும்.


[நிபுணர் பார்வை: 10+ ஆண்டுகாலத் தொழில்துறை ஆய்வுகளிலிருந்து பெற்ற வடிவறிதல்]
– சமச்சீர் சுமையின் கீழ், முழுமையான வெப்பநிலை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகத் தோன்றினாலும், கட்டம்-கட்டத்திற்கான வெப்பநிலை வேறுபாடு >15°C ஆக இருப்பது எப்போதும் ஆய்வுக்குரியது.
– திடீர் ΔT அதிகரிப்பு (>ஒத்த நிலைமைகளின் கீழ் ஆய்வுகளுக்கு இடையில் 5°C-க்கு மேல்) துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்தைக் குறிக்கிறது; பராமரிப்பு அட்டவணையை உடனடியாக முன்னெடுங்கள்.
– வெப்பப் பிறழ்வுகள் தொடர்பு அமைப்பு கூறுகள் பெரும்பாலும் கேட்கக்கூடிய உறுமல் சத்தம் அல்லது உறைப்பு காற்றோட்டங்களில் காணப்படும் மின்மின்னல் எச்சங்களுடன் தொடர்புடையது.
– ஸ்கேன் நேரத்தில் தற்போதைய சுமையை ஆவணப்படுத்துங்கள்—இந்தச் சூழல் இல்லாமல் கண்டுபிடிப்புகள் அர்த்தமற்றவை.


MV காண்டாக்டர்களின் படிப்படியான ஸ்கேனிங் நெறிமுறை

முறைப்படுத்தப்பட்ட ஸ்கேனிங், எந்த வெப்ப அசாதாரணமும் கண்டறிதலில் இருந்து தப்பிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. ஸ்கேன் செய்வதற்கு முன், காண்டாக்டர்கள் குறைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்களுக்கு, அவற்றின் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தை (rated current) குறைந்தது 40% அளவிற்கு தாங்குகின்றனவா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்—வளர்ந்து வரும் கோளாறுகளிலிருந்து வரும் வெப்பக் குறிகள் வெளிப்படுவதற்குப் போதுமான வெப்பம் சேர வேண்டும்.

முன்-பரிசோதனை சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

  • சுமை மின்னோட்டம் ≥40%, ≥30 நிமிடங்களுக்குத் தொடர்ந்து நீடித்தால்
  • சுற்றுப்புற வெப்பநிலை பதிவுசெய்யப்பட்டது (ΔT கணக்கீட்டிற்குத் தேவை)
  • பேனல் கதவு அமைப்பு கவனிக்கப்பட்டது (திறந்திருத்தல் மற்றும் மூடியிருத்தல் வெப்பப் பரிமாற்றத்தைப் பாதிக்கிறது)
  • குறிப்புப் பொருளுக்கான கேமரா வெப்பமிடுதி அமைப்பு
  • பேனல் மின்னழுத்த வகுப்பிற்குப் பொருத்தமான வளைவு மின்னல் பாதுகாப்பு தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம்

ஐந்து-மண்டல ஸ்கேனிங் வரிசை

  1. பாதை ஓரப் பிரதான முனையங்கள் — முதல் இணைப்புப் புள்ளி, மிக உயர்ந்த மின்னோட்ட அடர்த்தி
  2. ஏற்றப் பக்க முக்கிய முனையங்கள் — பெரும்பாலும் லைன் சைடை விட வேறுபட்ட நிறுவல் தரம்
  3. இயங்குதிறன் கொண்ட ஷண்டுகள்/பிணைப்புகள் — சோர்வு முறிவுகள் மற்றும் அரிப்புச் சேர்க்கைப் புள்ளிகள்
  4. கட்டுப்பாட்டுச் சுற்று முனைகள் — குறைந்த தற்போதம்தான், ஆனால் அடிக்கடி புறக்கணிக்கப்படுகிறது
  5. அருகிலுள்ள பேருந்து இணைப்புகள் — பகிரப்பட்ட வெப்பப் பாதை, ஒப்பீட்டு அளவுகோலை வழங்குகிறது

முழுமையான வெப்பநிலையையும், ஒத்த கூறுடன் ஒப்பிடும் ΔT-யையும் பதிவு செய்யவும். மூன்று-கட்ட பேங்கில் உள்ள மிகக் குளிர்ந்த கட்டம் பொதுவாகக் குறிப்பு அடிப்படையாகச் செயல்படுகிறது. ஸ்கேன் நேரத்தில் சுமை மின்னோட்டத்தை எப்போதும் பதிவு செய்யவும்—60% சுமையின் போது காணப்படும் ஒரு வெப்பக் கண்டறிதல், 100% சுமையின் போது காணப்படும் அதே அளவை விட மிகவும் தீவிரமான நிலையைக் குறிக்கிறது.

ஒழுங்குமுறை அகச்சிவப்பு வெப்பப் பதிவியல் ஆய்வுக்கு, ஐந்து எண்கள் கொண்ட அளவீட்டு மண்டலங்களைக் காட்டும் கான்டாக்டர் வெப்ப ஸ்கேன் மண்டல வரைபடம்.
படம் 3. MV காண்டாக்டர்களின் முழுமையான வெப்ப உள்ளடக்கத்திற்கான முறையான ஐந்து-மண்டல ஸ்கேனிங் வரிசை. சீரான ஸ்கேன் வரிசை, ஆய்வுகள் முழுவதும் எந்தவொரு அசாதாரண இடங்களும் தவறவிடப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

செயல் வரம்புகள்: வெப்பநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட முடிவு அணிவு

கடுமை வகைப்பாட்டுச் சட்டகத்தின் மூலம் வெப்பநிலை அளவீடுகள் பராமரிப்பு முடிவுகளாக மாற்றப்படுகின்றன. வெப்பநிலை-உயர்வு முறை, தனிப்பட்ட வெப்பநிலை அளவீடுகளை விட மிகவும் நம்பகமான மதிப்பீட்டை வழங்குகிறது.

40°C சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் 85°C வெப்பநிலையைக் கொண்ட ஒரு காண்டாக்டர் டெர்மினல், 45°C வெப்பநிலை உயர்வைக் குறிக்கிறது—இது 65°C உருக்குலாவிய சூழலில் 30°C உயர்வை மட்டுமே காட்டும் 95°C அளவை விட அதிக கவலைக்குரியது. NETA MTS-2019 (பராமரிப்பு சோதனை விவரக்குறிப்புகள்) படி, தெர்மோகிராஃபிக் ஆய்வுகள், குறிப்பு வெப்பநிலையை விட 10°C-க்கு மேல் வெப்பநிலை உயர்வைக் கண்டறிந்தால், அது விசாரணைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

வெப்பநிலை உயர்வை அடிப்படையாகக் கொண்ட தீவிர வகைப்பாடு

நிலை 1 (கண்காணிப்பு): ΔT = 1–10°C குறிப்பு வெப்பநிலைக்கு மேல். 90 நாட்களுக்குள் ஆய்வு செய்யவும். பொதுவான காரணங்களில் சிறிய தொடர்பு ஆக்சிஜனேற்றம் அல்லது லேசான முறுக்குவிசை தளர்வு ஆகியவை அடங்கும்.

நிலை 2 (முன்னுரிமை): ΔT = குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட 11–25°C அதிகமாக உள்ளது. 30 நாட்களுக்குள் பழுதுபார்க்கவும். பொதுவான சிக்கல்களில் படிப்படியான தொடர்பு தேய்மானம் அல்லது தளர்வான முனைய இணைப்புகள் அடங்கும், இவை உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப மீண்டும் முறுக்கப்பட வேண்டும் (கட்டுப்பாட்டு முனைகளுக்கு பொதுவாக 2.5–4.0 N·m).

நிலை 3 (கடுமையான): ΔT = குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட 26–40°C அதிகம். 7 நாட்களுக்குள் பழுதுபார்க்கவும். குறிப்பிடத்தக்க தொடர்பு சிதைவு, 10%-ஐத் தாண்டிய கட்டம் சமநிலையின்மை, அல்லது உள் இணைப்புத் தோல்வியைக் குறிக்கிறது.

நிலை 4 (மிக மோசமான): ΔT என்பது குறிப்பை விட 40°C-க்கு மேல் உள்ளது. உடனடி நடவடிக்கை தேவை—சுமையைக் குறைக்கவும் அல்லது சுற்றைத் துண்டிக்கவும். இந்த தீவிரத்தில், காப்புத் தோல்வி, தொடர்பு வெல்டிங் அல்லது தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

தீவிரம்குறிப்பிடப்பட்டதிலிருந்து ΔTகாலக்கோடுநடவடிக்கை தேவை
கண்காணிக்கவும்1–10° செல்சியஸ்90 நாட்கள்பதிவு செய்யவும், அடுத்த செயலிழப்பின் போது சரிபார்க்கவும்
முன்னுரிமை11–25°Cமுப்பತ್ತು நாட்கள்மீண்டும் முறுக்கி, தொடர்புகளைச் சுத்தம் செய்யவும்
தீவிரமான26–40°Cஏழு நாட்கள்பாகங்களைத் தயாரிக்கவும், பழுதுபார்ப்பைத் திட்டமிடவும்
கடுமையான40° செல்சியஸ்உடனடிசுமைக் குறைப்பு அல்லது தனிமைப்படுத்தல்

சுமை ஈடுசெய்யும் காரணி

50% மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் செயல்படும் ஒரு கான்டாக்டர், சுமார் 25% முழு-சுமை வெப்பத்தை (I²R உறவுகளைப் பின்பற்றி) உருவாக்குகிறது. வரம்பு அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, வெப்பக் கண்டுபிடிப்புகளை முழு-சுமைக்கு சமமான வெப்பநிலைகளுக்குச் சீராக்கவும். அளவீடுகள் எப்போது எடுக்கப்பட்டாலும், இது சீரான தீவிர வகைப்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.

டெல்டா-டி (ΔT) வெப்பநிலை உயர்வு தீவிர நிலைகளைக் காட்டும் முடிவுப் பட விளக்கப்படம், காண்டாக்டர்களின் வண்ணக் குறியிடப்பட்ட பராமரிப்பு நடவடிக்கை காலக்கெடுவுடன்.
படம் 4. வெப்பநிலை உயர்வு தீவிர வகைப்பாடு மற்றும் அதற்கான பராமரிப்பு பதிலளிப்பு காலக்கெடு. ΔT வரம்புகள், வெப்பப் பட ஆய்வு விளக்கத்திற்கான NETA MTS வழிகாட்டுதல்களுடன் ஒத்துப்போகின்றன.

IEC 62271-106 [தரநிலையைச் சரிபார்க்கவும்: வெற்றிட கான்டாக்டர் வெப்பநிலை உயர்வு வரம்புகளுக்கான குறிப்பிட்ட உட்பிரிவு] படி, மதிப்பிடப்பட்ட தொடர் மின்னோட்டத்தின் கீழ், வெள்ளி பூசப்பட்ட பரப்புகளில் மின்னோட்டத்தைச் சுமக்கும் தொடர்புகளின் வெப்பநிலை உயர்வு வரம்புகள் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட 65 K-ஐத் தாண்டக்கூடாது. இது வெப்பப்படப் பகுப்பாய்விற்கான அடிப்படை அளவை வழங்குகிறது.

திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல்

அடுக்குநிலை பதிலளிப்பு நெறிமுறை

நிலை 1–2 கண்டுபிடிப்புகள்: வெப்பப் படத்தை நேர முத்திரையுடன் ஆவணப்படுத்தி, தரவுகளைப் பதிவேற்றவும். அடுத்த திட்டமிடப்பட்ட மின்வெட்டின் போது இணைப்பு முறுக்குவிசை சரிபார்ப்பைத் திட்டமிடவும். நிலையான இடைவெளியில் (தொழில்முறைப் பயன்பாடுகளுக்கு பொதுவாக 6–12 மாதங்கள்) மீண்டும் ஸ்கேன் செய்யவும்.

நிலை 3 முடிவுகள்: பராமரிப்பை அதிகபட்சம் 7 நாட்களுக்குள் திட்டமிடவும். மின்சாரத்தைத் துண்டிக்கவும், தொடர்புப் பரப்புகளைச் சுத்தம் செய்து, விவரக்குறிப்பின்படி மீண்டும் திருகு முறுக்கவும். நெகிழ்வான இணைப்பான்களில் இழை உடைப்பு அல்லது நிறமாற்றம் உள்ளதா என ஆய்வு செய்யவும். பழுதுபார்ப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் தொடர்பு மின்தடவு அளவீட்டை மேற்கொள்ளவும். திருத்தத்திற்குப் பிறகு தீர்வைச் சரிபார்க்க மீண்டும் ஸ்கேன் செய்யவும்.

நிலை 4 கண்டுபிடிப்புகள்: உடனடி நடவடிக்கை தேவை. விருப்பங்களில் அவசர சுமை இடமாற்றம், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுத்தம் அல்லது நிறுத்துவது சாத்தியமில்லையெனில் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு ஆகியவை அடங்கும். முழுமையான பிரித்தெடுத்தல் ஆய்வு, தொடர்புகளை மாற்றுதல் மற்றும் இணைப்புகளை மீண்டும் கட்டமைத்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளவும். மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க மூல காரணப் பகுப்பாய்வு நடத்தவும்.

ஆவணத் தேவைகள்

ஒவ்வொரு வெப்பப் படமெடுப்பு அறிக்கையிலும் பின்வருவன அடங்கியிருக்க வேண்டும்:
– அளவீட்டு வெப்பநிலை அளவுகோலுடன் கூடிய வெப்பப் படம்
– தொடர்புடைய புகைப்படம்
– உபகரண அடையாளம் (பேனல் ஐடி, கியூபிக்கிள் எண், காண்டாக்டர் பெயர்)
– ஸ்கேன் நேரத்தில் சுமை மின்னோட்டம்
– சுற்றுப்புற வெப்பநிலை
– ΔT கணக்கீடு (குறிப்பைக் காட்டிலும் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தைக் காட்டிலும்)
– தீவிர வகைப்பாடு
– பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கை மற்றும் முன்னுரிமை நிலை

போக்குப் பகுப்பாய்விற்காக குறைந்தபட்சம் 3 வருட வெப்ப வரலாற்றைப் பராமரிக்கவும். ஆய்வு இடைவெளிகள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான அளவீட்டுப் புள்ளிகளை ஒப்பிடவும். சிதைவு விகிதங்களைக் கண்டறிந்து, மாற்றுவதற்கான நேரத்தை முன்கணிப்பதற்காக, காலப்போக்கில் ΔT-இன் முன்னேற்றத்தை வரைபடமாக்கவும்.

XBRELE-யிலிருந்து வெப்பரீதியாக நம்பகமான காண்டாக்டர்களைப் பெறுங்கள்

வெப்ப நம்பகத்தன்மை வடிவமைப்பு நிலையிலேயே தொடங்குகிறது. உகந்த தொடர்பு வடிவியல், உயர் கடத்துத்திறன் கொண்ட நெகிழ்வான ஷண்டுகள் மற்றும் வலுவான முனைய வடிவமைப்புகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட காந்தத் தொடர்பிகள், அவற்றின் சேவை ஆயுள் முழுவதும் குறைவான வெப்பப் புள்ளி சிக்கல்களைக் காட்டுகின்றன.

XBRELE வெற்றிட கான்டாக்டர்களில் குறைந்த மின்னோட்ட அடர்த்திக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வெள்ளி-கலவை முக்கிய தொடர்புகள், நரம்புச் சோர்வு இல்லாமல் இயந்திரவியல் சுழற்சிக்கு மதிப்பிடப்பட்ட நெகிழ்வான செப்பு ஷன்ட்கள், மற்றும் வெப்பச் சுழற்சியின் போது முறுக்குவிசைப் பிடிப்பைப் பராமரிக்கும் முனைய வடிவமைப்புகள் உள்ளன. வெப்ப செயல்திறன் மற்றும் நீண்ட கால நம்பகத்தன்மை முக்கியமான பயன்பாடுகளுக்கு, அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரை அணுகவும். வெற்றிட தொடர்பி தயாரிப்பாளர் விவரக்குறிப்புக் கட்டம்.


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

IR தெர்மோகிராஃபி மூலம் காண்டாக்டர்களை ஸ்கேன் செய்வதற்கு முன் என்ன குறைந்தபட்ச சுமை தேவை?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

ஸ்கேன் செய்வதற்கு முன், காண்டாக்டர்கள் குறைந்தது 30 நிமிடங்களுக்கு 40% மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தை தாங்க வேண்டும்; குறைந்த சுமைகள், உருவாகி வரும் வெப்ப அசாதாரணங்களை வெளிப்படுத்தத் தேவையான வெப்பத்தை உருவாக்காமல் இருக்கலாம்.

வெள்ளி பூசப்பட்ட தொடர்புகள் போன்ற குறைந்த வெப்ப வெளியீட்டுப் பரப்புகளுக்கு ஈடுசெய்வது எப்படி?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

அறியப்பட்ட வெப்ப வெளியீட்டுத் திறன் கொண்ட ஒரு பரப்பை உருவாக்க, மின்சார நாடா குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தவும், அல்லது முழுமையான வெப்பநிலைகளை அளவிடுவதற்குப் பதிலாக, கட்டம்-கட்டமான வேறுபாடுகளை அளவிடும் ஒப்பீட்டு ΔT முறையைப் பயன்படுத்தவும்.

சீல் செய்யப்பட்ட வெற்றிட கான்டாக்டர்களின் உள்ளே உள்ள சிக்கல்களை அகச்சிவப்பு வெப்பப் பதிவியலால் கண்டறிய முடியுமா?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

வெளிப்புற முனைய அளவீடுகள் உள் தொடர்புகளின் சிதைவைக் கண்டறிய உதவும்—வெளிப்படையான வெளிப்புற காரணங்கள் இல்லாமல் முனைய வெப்பநிலை அதிகரிப்பது என்பது பெரும்பாலும் உள் தொடர்பு தேய்மானத்தைக் குறிக்கிறது, இதற்குத் தொடர்பு எதிர்ப்பு சரிபார்ப்பு தேவைப்படுகிறது.

தொழிற்துறை காண்டாக்டர்களில் வெப்பப் பரிசோதனைகள் எவ்வளவு அடிக்கடி செய்யப்பட வேண்டும்?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

வருடாந்திர ஆய்வுகள் பெரும்பாலான தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்குப் பொருத்தமானவை; ஆண்டுக்கு 50,000-க்கும் அதிகமான செயல்பாடுகளைக் கொண்ட அதிகப் பயன்பாட்டுத் தொடர்பிகள் அல்லது முக்கிய செயல்முறைகளில் உள்ளவை ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஸ்கேன் செய்வதை அவசியமாக்கலாம்.

எந்த வெப்பநிலை உயர்வு ஒரு காண்டாக்டருக்கு உடனடி கவனம் தேவை என்பதைக் குறிக்கிறது?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

ஒப்பீட்டுக் கூறுடன் ஒப்பிடும்போது 40°C-க்கு மேல் வெப்பநிலை உயர்வுகள், சாத்தியமான சுமைக் குறைப்பு அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுத்தம் உட்பட, 24–72 மணி நேரத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தீவிரமான நிலைகளைக் குறிக்கின்றன.

ஒரே காண்டாக்டரின் வெவ்வேறு நிலைகளில் வெப்ப அளவீடுகள் ஏன் வேறுபடுகின்றன?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

சமச்சீர் சுமையின் கீழ், கட்டம்-கட்டமாக ஏற்படும் வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் பொதுவாக சீரற்ற தொடர்பு தேய்மானம், வெவ்வேறு முனைய முறுக்குவிசை மதிப்புகள் அல்லது கடத்தி அளவு மாறுபாடுகளைக் குறிக்கின்றன—வெப்பநிலை 15°C-ஐ விட அதிகமாக வேறுபட்டால், முழுமையான வெப்பநிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் விசாரணை செய்ய வேண்டும்.

பேனல் கதவுகள் திறந்த நிலையில் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டுமா அல்லது மூடிய நிலையில் செய்ய வேண்டுமா?

எழுத்துப்பிழைகள் மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் திருத்தவும்.

இரண்டு அணுகுமுறைகளும் செல்லுபடியானவை, ஆனால் உள்ளமைப்பு ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, அனைத்து ஆய்வுகளிலும் சீராகப் பேணப்பட வேண்டும்; திறந்த கதவுகள் கேமரா அணுகலை மேம்படுத்துகின்றன, ஆனால் வெப்பநிலை அளவீடுகளைப் பாதிக்கும் வெப்பப் பரிமாற்ற முறைகளை மாற்றுகின்றன.


தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப வளங்கள்

எக்ஸ்பிஆர்இஎல்இ-யின் சந்தைப்படுத்தல் இயக்குனர் ஹன்னா ஜு
ஹன்னா

ஹன்னா XBRELE-இல் நிர்வாகி மற்றும் தொழில்நுட்ப உள்ளடக்க ஒருங்கிணைப்பாளராக உள்ளார். அவர் MV/HV சுவிட்ச்கியர், வெற்றிட உடைப்பான், காண்டாக்டர்கள், இடையூறு செயலிகள் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் ஆகியவற்றில் இணையதள அமைப்பு, தயாரிப்பு ஆவணங்கள் மற்றும் வலைப்பதிவு உள்ளடக்கத்தை மேற்பார்வையிடுகிறார். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் தொழில்நுட்ப மற்றும் கொள்முதல் முடிவுகளை எடுக்க உதவும் வகையில், தெளிவான, நம்பகமான மற்றும் பொறியாளர்களுக்கு ஏற்ற தகவல்களை வழங்குவதே அவரது முக்கிய நோக்கமாகும்.

கட்டுரைகள்: 138