
ಎಲ್ವೋಜ್ ಆಹಾರಚಾರಣೆ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗಲೇ ಅಪಾಯಕರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾಗವುಗೂಡುವಾಗ, ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು.
ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟಮಾಪನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆಹಾರಚಾರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಬಾಕಿ ವರ್ಗಬದ್ಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 V ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಹಂತವು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರಚಾರಣೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೋಷಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ವೋಜ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ.
ಈ ಹಂತವನ್ನು ಹೋದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್, ಆರ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯು, ಸಾಧನ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ದಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆಹಾರಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಉತ್ತರದಿಂದ ವಲಯದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಚಲನೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೋಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಚಲನೆಯ ಆಳವಿವರಣೆಗಳು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಆಹಾರಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಮೀಟರ್ ಭಾಗವನ್ನು ತಾನು ಕುರಿತಾಗ ನಾವು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೂಲವು ಸಾವಿಐಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪರಿಕರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಯಂತೆ ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ನಸುಕಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಯರಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರಚಾರಣೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತವಾದ ನಂತರ, ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಬು ಎಂಬುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರಚಾರಣೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಯಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರಚಾರಣೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಕೇತವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊರೆ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ನಂತರದ ಪ್ರಮಾಪಿತ ಕಾಲಾಹರಣೆಯನ್ನು ಆಹಾರಚಾರಣೆ ಶರೀರವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರಚಾರಣೆ ಗಣನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಹಾನುಭೂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡವು ಪ್ರಕಟಿತ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ದಾರೂರ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪುನರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯಂತ್ರಣದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬ್ಸ್ನ ಪರಾವಲಂಬಿತ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರವೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಯದಾರಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:
• ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.
• ಆಟೋ ಸ್ವಿಚ್ ಮುನ್ನ ಅಡಗರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
• ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ವಲಯದಿಂದ ಖಂಡಿತಗೊಳಿಸಿ.
• ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಿಯತೆಯ ಮೋಡ್ ಗೆ ಸೆಟ್ಅಪ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
• ಪ್ರೊಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
• ಓದಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
• ಪರಿಮಾಣಿತ ಆರಂಬವನ್ನು ಮಾನ್ಯಿತರೂಪದಿಂದ ಹೋಲಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಅಧಿಕಾರತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಗದಿಗೊರೆಯಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಶುದ್ದವಾಗಿಲ್ಲ.
ಓದಿತ್ತಿಗೆ ಓದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನಗಳು ಕಾರ್ಖಾನಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಓದಿತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಬನೋಪರಜ್ಞುದಾರಿಯ ಉದ್ಯೋಗವು, ಮಾರಕ ಕಾಮಾರಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣೀಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು.
ಸಾಮಿಯತೆಯ್ಲೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ, ಕ್ಲೀರ್ಕ ಪಾಳಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾನುಪಾತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಯ್ದರು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದಲ್ಲಿಯೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ ತುದಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (PPE) ಬಳಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಮೇಲೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಲ್ಲದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಾಖ ಕೋನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಯುಧದಿಂದ ಬಂಥ ತಂತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯಿತವಾಗಿರುವ ಯಡಿಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಅಗತ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಸృష్టಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಲೀ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶವಿರಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾರ್ಘಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವಾಗ, ಶ್ರೇಣಿಯ ಗಳಿಸುವ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಉಲ್ಲೇಖತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಲೀ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರದಾಖಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿ ವಿರುದ್ಧದ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯುಕ್ತ ಗಣನೆಯನ್ನು ಕೀಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆಂದು ಹಿಂದಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಬದಲು, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪರೀಕೃಷಿ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಝಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರಯಾಗ ಸಮೇಲ ಸರ್ಕಾರವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿರೋಧಿತ ಪ್ರಮಾಣವು ನಾನೀಯ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಾರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಸರು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ತೀರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಗೆ ಕೊನೆಯೊಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ದುಡಿಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದರಿಂದ ಹೊರತಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಸಲು, ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಮಾನಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕಲೀ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಗೆ ಕ್ಷಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಣೆಯಂತೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಾಗ ಕೀಳೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸು.
ಕಳೆಯುವ ೆದೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು, ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕೆದೆಯುವ ಹಂತವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಕಲೀ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಏಕೈಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮುನ್ನ, ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಓದು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹಿತ ನಮ್ಮಾವುವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ದೃಢೀಕರಣ ಹಂತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರತಿವೆದಕ, ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವircuit capacitor ಅನ್ನು ಹ್ರಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ capacitor ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲೀಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ಬದಲು.

ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ capacitor ವಿದ್ಯುತ್ năngಿಯ energyವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಹೊರತೆಗೆದ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ সংಯೋಜಿತ ಸಿರಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಕ್ನ ತೀವ್ರತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಐನ್ ಅನ್ನು ಅಂಗಸಧ್ಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ, capacitor ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸಂಗ್ರಹಿತ năngಿಯ, ದ್ರವ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಧಾನ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ capacitor ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಳಿಯಲಾಗದು ಎಂದು ಇರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ capacitorಗೆ ತಾಕಿದಾಗ, ಸಂಗ್ರಹಿತ năngಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೈನು ಒಂದು fractionsಿನ ಮುನ್ನುಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಕೆ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಕ್ಕೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೃತೀ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ năngಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೀಪದ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೂಕಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ರವವು ಒಂದು ನೋವು ತಂದಿಸುವ ಶಾಕ್, ಶೀಲನೆಯ ಸಂವೇದನೆ, ಸ್ನಾಯು ಕುಳಿತಿರುವವು, ಅಥವಾ ಲಘು ಚರ್ಮದ ಸುಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಯವು ಸಹಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತ ಹಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮತಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತವೆ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿತ energyನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಖಿನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗഹನ ಸುಟ್ಟಗಳು, ತಂತು ಹಾನಿಯಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ capacitors ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಯಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ năngಿಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ capacitors ಒಂದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಸುಟುಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಾಯು ಸಂಕೋಚನಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪರಿಕರನು ಹೃದಯ ಶುಭ್ರ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾರುವವನಿಗೆ, ಅಪಾಯವು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೋಗುವುದು ಹೃದಯವು ಸಂಕೇತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ anomalies, ಭ್ಯಾಂನ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೃದಯ ತೈಲ ಉಲ್ಬಣ的大ೈರೇರಲೀತಾಕ್ಷಕವು. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಠಾಂಕಿಕ external ಗಾಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ.
ಅಪಾಯವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಕೇವಲದೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ಹಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಿರಿ, ಎಡ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಣಾಮವು ಅನಿಸುವ ಭೀಕರ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ.
ಹಲವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ capacitorಗಳನ್ನು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ capacitorಗಳು ಕೂಡ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಲ್ಲವು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇತರ ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ ಶ್ರೇಣಿಯಂತಹ ಭಾಗವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು unexpectedly ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
capacitor ಅವರ ಶ್ರೇಣಿಯ ದೈಹಿಕ ಗಾತ್ರವು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ energiyಗೆ ಸಂಕೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು capacitor ಅನ್ನು ಎಂತಹದೇನೂ ಮಾತ್ತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
capacitor ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು. capacitorನನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೋಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ನಂತರ, ಉಳಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯ ಆಧಾರಿತ ಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು.
ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಹಂತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು capacitorಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಲ್ಲವು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೆಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸುಲಭ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಸುವಂತೆ, capacitor ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯು ಗೆಲುವಿನಂತೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ capacitors ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಣೆ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡವು ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಳಗೆ ಬೆಳಿಯೋತು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ, capacitor ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಉಸಿರಾಟ, ದೀವಿ, ಹೊಲಸ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಟಮಾಡಬಹುದು.
capacitor ಸ್ಫೋಟವು ಭಾಗಶಃ ಇದ್ದು ಮಿತಲವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಫಲವಾದ capacitor ತೀವ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ತಿಳಿಗೆ, ಮೆಟಲ್ ತುಂಡುಗಳು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಾಯ್ಟ್, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಕರಣದ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒತ್ತಿಸ್ ಅಮ್ಲವು ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಬಲೂಣಗಳ ವಿಫಲತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಲೂಣದ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಣೆ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಡೈಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರೆವು ಹೋಗಬಹುದು. ಡೈಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತವನ್ನು ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೋಚ್ಛಿದ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. తీవ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಡೈಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಲೂಣದ ಒಳಗೆ ತಿವಿತ್ಥ ಒತ್ತಣೆ ಹೂಡುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಧ್ರುವತೆ ವಿಧಾನವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಬಲೂಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಲೂಣಗಳು ಧ್ರುವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೋಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿರುವ ಧ್ರುವತೆ, ಬಲೂಣದ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನೇಕವೆಲ್ಲಾ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಬಾಯಿಯ ತಳಗಳು ಕ್ಲೊಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಣೆ ಏರಿದಾಗ, ಬಲೂಣವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ, ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರರೀತಿಯಂತೆ ಮೋಡುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಲೂಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಸಮಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸುಂದರಗಳ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ, ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ, ಕಂಪನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಲ್ಲದ ಬಲೂಣವು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಣದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಣದ ಬಲೂಣವು ಡೈಐಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಿತವಾಗದ ಬಲೂಣವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದಾಗ ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಫಲತಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬಲೂಣವನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒತ್ತಣೆ, ಪ್ರವು, ಅಟ್ಟೆ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಲೂಣದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ आयು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪರಿಸರದಿಂದ, ಸಮೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾಗಗಳಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಹಾದಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲೂಣದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನದ ವಿದ್ಯುತ್ ವರ್ಗದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು ಏರಿದಾಗ, ಒಳಗಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಓಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಲ್ಬಣಿತ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ತವ್ಯವು ಡೈಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಶೀಘ್ರಗತಿಯ ಸಾಧನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಸಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಒತ್ತಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲೂಣದ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬಲೂಣದ ಹಾಳೇಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರಾವೃತ್ತವಾಗಿ ಬಲೂಣಗಳನ್ನು ಆವರಣ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕೋಳಕ ಚಕ್ರಗಳು, ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಣೆ ಕ್ರಮೇಣ ಓಲೆಯ ಶ್ರೇಣೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆಯಾಗುವಾಗ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಸಮಾವೇಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಕಾ ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು ದೋಷಗಳು ಬಲೂಣದ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಒತ್ತಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಷಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ವಿಪತ್ತುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಶೀತೀಕರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಸೂಕ್ತ ಗಾಳಿ ಹರಿಯುವ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಬಲೂಣಗಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಲೂಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಫಲತೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಇದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಇದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವೀ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸುಗ್ಗೆಂದನು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವು ಸೇರಿವೆ:
• ಬಲೂಣದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು
• ಸೀಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಹಿವ್ರಷ್ಟಿ
• ಕವಜ ಅಥವಾ ಓಲೆಯದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು
• ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಠಿಯೇನಾದರೂ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು
• ಕಂಬಗಳ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ
• ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗಿನ ಸುರಕ್ಷಾ ಫಲಶ್ರುತಿ
• ಘಟಕದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯ ಗಾಳಿ
ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ, ಒಳಗಿನ ಹಾನಿಗಳು, ಉಕ್ಷಣಿನ ಉಷ್ಣತೆ, ಓಲೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ಒತ್ತಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಲೂಣವು ತಲುಪುವ ನಿರ್ಣಯದ ಹಿಂದೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದ ವಿವರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ನೀಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಲೂಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಣದ ಬಲೂಣವು ವಿದ್ಯುತ್ ದಾರಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಂತರ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಮಸ್ಯೆಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಬಲೂಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧನವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿಹೀನವಾಗಿ ಲೀಗಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧನವು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಣೆ ಸೇರಿದ ಮೆಷ್ಟಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡುವ, ಶ್ರೇಣಿಯು ಕೊನೆಗೆ ಬಲೂಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂಗಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಂತಿ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ವಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಗು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕಂಡ_separator;ಡ_discharge_tool_ಸರಿ ತೂಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದರೆ capacitor ತರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು capacitor ಖಾತರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ ಲಾರ್ಚಿರಲು ತಡೆಯಬಹುದು.
discharge_tool ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:
• ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶವು capacitor ಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕतम ಕಾರ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವುದು.
• discharge ಪ್ರತಿರೋಧವು capacitor ನ ಧಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಿರಬೇಕು.
• ಹ್ಯಾಂಡ್ಲುಗಳು, ಕೇಬಲ್ ಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉನ್ನತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿತ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
• ಒಳ ನಿರ್ಮಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೂಚಕ ಅಥವಾ discharge-ಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಚಕವು discharge ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿತ discharge_tool ಬಳಸುವುದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
discharge ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಫ್ ಮಾಡಲು, ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ,Applicable lockout ಮತ್ತು tagout ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, capacitor ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
capacitor, ಸರಣಿ, ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಉಭಯ, ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಬ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ capacitor ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮುಂಚೆ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು discharge ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, discharge_tool ಅನ್ನು capacitor ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಂಪರ್ಕವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿ discharge_tool ನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, capacitor ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
discharge_tool ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೂಚಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡರೆ, ಇದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರರ್ಚಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಹಿತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ capacitor ಗಳು ಸದಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇತರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
discharge ವಿಧಾನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ, capacitor ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುದು ನೇರವಾಗಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿತ multimeter ಅನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. ಉಳಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 V ಅಥವಾ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತವು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸುಳಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಹಾನಿಯಾದ discharge_tools, ವಿಫಲ discharge ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ capacitorನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. capacitor ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಕಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
capacitor ಸುರಕ್ಷಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಯೋಗ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ capacitor ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, discharge ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪುನರುದ್ಧಾರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮವಾದಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ 접근ವಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ capacitor ಅನ್ನು discharge ಮಾಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ.
capacitor_shorting_sticks, discharge_sticks ಅಥವಾ grounding_sticks ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ substations, ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಧನಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು capacitor banks ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ capacitor ಗಳನ್ನು discharge ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ discharge ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಾಭದಾಯಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ capacitor ಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಿಸಬಹುದು, ಸಾಧರಿಯ ಒಳಕ್ಕಾಗುವ ಮುನ್ನ discharge_stick ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
capacitor_shorting_stick ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು capacitor ನಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಶಾಖ ನಿಯೋಜಿತ discharge ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯವು ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್_stick ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
• ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೊಲ್.
• ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಮೆಲಕು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್.
• capacitor ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ conductive discharge head.
ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೊಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು discharge head ಶೇಖರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾರಿಸಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಕಾಂಟೈನ್ಮಿನೇಶನ್, ಕರೋಶನ್, ಸುಳಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಇತರ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿಕ್ನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರರಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೇಲಿಗಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹಾನಿಯಾದ ಉಗ್ರಣ, ಡೀಬಳ್ಳಾಗಿರುವ ಕಂಡಕಟರ್ಗಳು, ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿಕ್ನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಉಗ್ರಿತವಾದ ಯಿಂಡೋ ಶ್ರೀಮಂತೈಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆಲದ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸದಾ ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾದ ನೆಲದ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಂಬಿಕಯೋಗ್ಯ ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕದರೆಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಥವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತಲೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಟಿದಂತೆ ತಂದು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಸಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತಲೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದಿದಾಗ, ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿ ನೆಲದ ಪಥದ ಮೂಲಕ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಕ್ಲಿಡು ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಶಬ್ದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿಕ್ನు ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಆಳೆಯಲು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉಳಿವಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 V ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಉಪಕರಣದ ದೋಷಗಳು, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿಕ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಧನ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನವಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಳೆಯಬೇಕು.
ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಡೈಐಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಬ್ಜಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮರುಹರಿಯುವಿಕೆ ಸಂಗಮೊದೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಡುವಣ ವಿಳಂಬವಿದ್ದರೆ, ಕಂಪೋನಂಟ್ನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಸ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೊಯ್ಯುವುದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ನೆಲದ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೇ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕಸ್ಭಂಡರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಉಚ್ಚ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಪೂರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್, ಅರ್ಖ್ ಫ್ಲಾಶ್, ಬೆಂಕಿ, ಸ್ಕಾರ್ಪ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪೋನಂಟ್ ವಿಫಲನಿಂದ ಹಾರುವ ಪಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಪ್ರಕಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇರಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳು (PPE) ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವೆತದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. PPE ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಬಳಸಿದಾಗ ಗಾಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಚ್ಚ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು TPSದ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಘಸುಗಳು ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುವಾಗ, ದರ್ಶಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಂಭವವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಘಸುಗಳು ಉಪಕರಣದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಗಳು, ಪೊಕ್ಕುಗಳು, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಚಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾ ಘಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಘಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮುಖದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಒತ್ತಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷಗಳು ಕೀಲು, ಕರಗುವ ಕಾಂಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರುವ ಪಟಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತಾ spectacles ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಉರಿಯುವಿಕೆ-ವಾದ (FR) ಬಟ್ಟೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷಗಳು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಉಡುಪುಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಾಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಡುಪುಗಳನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಪ್ಲಕ್ಸೆಡ್ಡ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉಗ್ರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೈಂದಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಸಂಭವನಾ ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉಪಕರಣದ ಉಗ್ರಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
ಡೈಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ footwearವು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಲು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ मन्त्रालयವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಚ್ಚ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಚಗ್ಗಿಸಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲು ಹಾನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸ್ತಗತಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಯಿ ಹೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮತ್ತು ಮುಖ ರೂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ-ನಿರೋಧಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ದೋರಿಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳು, ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಧರಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಉಚಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಮಡುವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಬೇಕು.
ಕಳೆಯುವ ಯಾವುದೇ PPE ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೊಟಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
PPE ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೊದಲು, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಬಂಧಿತಗೊಳಿಸಲು, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವು PPE, ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಔಟ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ ಓವೆನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಭಾಗವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎತ್ತರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಹಲವು ಮನೆಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಲ್ಲಾ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಎತ್ತರದ ಅಧಾರಿತ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೃಢೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಎತ್ತರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಉಳಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಅಪಾಯವು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ನ ಎತ್ತರದ ಒಣಗಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೀಟಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಗಣಿತ, ತಪ್ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಕುಟವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಿಂದ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಉಳಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಬಾರದು.
ಉದ್ದೇಶವಿರುವ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ತೀವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹವಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುೕಚನೆಯಾದರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸೂಕ್ತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಮಲ್ಟಿಮೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಿರಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧನಗಳು, ಕಮ್ಜು ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಇಲಾಕೆಗಳಿಗೆ ಕೈಖಾಲಿಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಮಾನ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವರೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಕಂಡುಬರುವ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅಪಾಯ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕೈನಿಯಮವು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕುದಾರಿಯ ಸಮಾನಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ, ಕೊಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತುಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇತರ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ. ಆ ಮೂಲಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಮ್ಮ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿನಾಗು ಕುಂಟಲನ್ನು ಕೀಳ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶುದ್ಧ, ಒರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಉಂಗುರಗಳು, ಕತ್ತುಗಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ತಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಒಳದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಉಚಿತ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕಯೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋವೈವ್ ಎತ್ತರದ ಶಕ್ತಿಯ ವಲಯಗಳು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಧಾನಗಳು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅವರು ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟಕವನ್ನು ಬೆಳೆವಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೇವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

AC ಮೈನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ದೋಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿವರ್ತಕರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತಕರನ್ನು ಮೈನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿವರ್ತಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಾರದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತಕರು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜೈನ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಚನೆಯು ಸಮಾನತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ನಷ್ಟದ ಅಪಾದ್ಗಳಿಂದ ಹಾನಿಕರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚುಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: X ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು Y ಪರಿವರ್ತಕಗಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ಟರ್ಫೆರನ್ಸ್ (EMI) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಾಗ, ಅವರು ಬೇರೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿಶ್ರೇಣಿಯಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
X ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಲೈನ್ (ಲೈವ್) ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಲ್ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ, ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಖೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೆರೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೊಡುವುದು. ಅವರು ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
Y ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನೆಲ, ನೈಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ನೆಲ, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಚಾಸಿಜಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ನೆಲದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಎರಡು ಪರಿವರ್ತಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ದೋಷ ವರ್ತನೆಯು ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ. X ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮೈನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತುವೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ. Y ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕುಹಕ ತರಂಗವನ್ನು ತೆರೆದ ತಮಟದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
X ಮತ್ತು Y ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Y ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ X ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಇದೇಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, X ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು Y ಪರಿವರ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರುಕಿಟ್ ನಿಯೋಜನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿರೂಪಿತ ಕಾರ್ಯಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಬದಲಾಯಿತ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಿವುಕ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವರ್ಗೀಕರಣ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಭ್ರಮಣವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಪಾರರ್ಶ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಿಗೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪು ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿಯಮಾವಳಿ ಪಾಲನೆ, ಶಬ್ದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಪಕರಣ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಡೈಡ್ರಾಸುಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಹೊತ್ತಾಪೊಡುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತಾಪಮಾನ, ಕೂಡ್ಲ, ಮಲಜನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆನೆವು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ದೋಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಡೈಡ್ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಒಣ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧ ಹಿಡಿಯಲು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಶಗಳು, ಖಾಯಿದ ಮೆಟ್ರಿಶೆ, ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ವ್ಯವಸ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯাধিক ತಾಪಮಾನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಸಾಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತೇವೆಯ ಶೋಷಣಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣಜವಿಲ್ಲದ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಸಾಯನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಒಟ್ಟನೆಯಾಗುವವು, ಇದು ಡೈಎಲಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೇಣಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದಂತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಬೇಕು.
ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಒಳಗಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಾಗ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತೀ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆಯೋ ಎಂದು ದೃಢೀಕಾರ ಮಾಡಲು.
ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಬೇಕು, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ತಕ್ಕಾತ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಾನಿ, ಅಶುದ್ಧತೆ, ಜಾಳಿ, ಸರಸು, ಬೀದಿಯಿಂದ ನೀವುಚಾಲಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಉಕುಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಧಾತು ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನಾಡಿರಿ.
ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು, ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಪರಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು. ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.
ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರವೂ, ತೀವ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಬಳಸುವಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ (OSHA) ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್, ಅರ್ಕ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಘಟನೆಗಳು, ಕರಗುವುದು, ಮತ್ತು ದುರಂತ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಔಟ್ (LOTO) ವಿಧಾನಗಳು OSHA ಯಾನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ವಿಭಜಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯವಾದರೂ, ಲಾಕ್ಔಟ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೇಣಿಯ ಪುನಃ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನವಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮವಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೊಮ್ಮಲು ಬಾಧಕ ಕಾಲೂವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುಂಚೆಯೇ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಔಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅತಿರಿಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಣಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೋವು.
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಜಿತವಾದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು. ಉಳಿದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಟರ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪೋರ್ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು.
ಕಾರ್ಯಪರಾಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುಗೊಳ್ಳುವುದು, ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರವೇಶ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ತೀವ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗೊತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಸಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಔಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು PPE ಆಯ್ಕೆ.
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅರ್ಕ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಳಗೆ ಅರ್ಕ್-ಗ್ರಾಹಿತ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಇನ್ಸುಲಿಂಗ್ ಮುಚ್ಚುದ್ರವಗಳು, ಮುಖದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆ helmet ುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ PPE ಸೇರಬಹುದು.
OSHA ಅಗತ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯೀವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು, ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಔಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು, PPE ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
IEC 60831 AC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 1000 V ವರೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಂದ ಬಳಸುವ ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡವು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೈಗೊಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಕೀಟಗಳ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪದದತ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒತ್ತಣೆ, ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಕಾರ್ಯಗತಿಯನ್ನು ಅನುತರಿಸುತ್ತದೆ. IEC 60831 ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
IEC 60831 ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯಗಳು ಒತ್ತಿಹಾಕಿದಾಗ, ಶ್ರೇಣಿಯ ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯಾಗಬಹುದು, ಉಬ್ಬು, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಯವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:
• ಒತ್ತಡದ ಅಧಿಕವಾದ ಉರಿಯೂತ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
• ಶ್ರೇಣಿಯ ತೀವ್ರಿಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳು
• ತಾಪಮಾನ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು
• ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯತೆ
• ಶ್ರೇಣಿಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಅಧಿಕವಾದ ಉರಿಯೂತ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೆಡೆಯುವಿಕೆ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾನ್ಯತೆವು ಶ್ರೇಣಿಕಾರಣ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತಾಪಮಾನವು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು செயலತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. IEC 60831ವು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಸರ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾನ್ಯತೆವು ಉಕ್ಕಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸದೆ ಉಚ್ಚ ಸೋಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಶಸ್ವೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು, ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರೆಸುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಜೀವನಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಟಾಗಳನ್ನೇ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
IEC 60831 ಗೆ ಅನುಕೂಲವು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನರಕ್ಷಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದಕರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಗಾಗಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೇಣಿಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಒತ್ತಡದ ಅಧಿಕವಾದ ಉರಿಯೂತ, ಉಕ್ಕಣದ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಪಮಾನ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ IEC 60831, ನವೀನ AC ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಚ್ಚ ಒತ್ತಳಿ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಧ್ಯೇನ ತಲಪಿಸುವ, ಒತ್ತಳಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ PPE ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಣೆಕಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡನೆಯಾದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣಗಳ ಅರ್ಥೈಸುವುದು, ಶೇಖಿಷಣ ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಶಾಕ್, ಅಗ್ನಿ, ಉಕ್ಕಣ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶೇಖರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬ್ಲೀಡ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನ ಬಳಸಿದರೂ, ಪರಿಸರದ ಲಂಬ ಘನವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಇದು ಭಾಗದ ವಿಫಲತೆಯ, ದಾರೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕಂತಹ ಕಣ್ಮರೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಶೇಖರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೀಡ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವೇನಂದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತರಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ слишком долго заряженным может остаться и создать опасность после отключения.
ಉಚ್ಚ ಒತ್ತಳಿಕೆ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಳಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ, ವರ್ಧಡಿ ಧರ್ಮ, ವೃಷ್ಠಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಾಂ ಭಾಗದ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಡೈಎಲಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾನಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ನಷ್ಟ, ಉಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
X ಮತ್ತು Y ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ಗಳು ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಕ್ಕಣ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ನಯವಾದ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಚಿನ ಮೇಲ್ಮನಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ AC ನಿಯಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಂಡಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು.
OSHA ಆಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು IEC 60831 ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಉಕ್ಕಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, PPE ಬಳಸಲು ಮುಂತಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧನದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್, ಆರ್ಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
2024/07/29
2024/08/28
2024/10/6
2024/07/4
2024/04/22
2025/09/20
2024/07/15
2023/12/28
2024/11/15
2025/09/15









