పరివహన చేసే పదార్థాలపై ఉపయోగించవచ్చును ఒక నశిపోకపోతూ టెస్ట్ విధానం అనేది కర్లీ విద్యుత్. టెస్ట్ భూమికి దగ్గరగా ఒక టెస్ట్ కాయిల్ ఉంది, ఇది పరివర్తన విద్యుత్తో ప్రవర్తిస్తుంది.
పరివర్తన చుట్టుమడత వికసించబడినందున టెస్ట్ పీస్లో కర్లీ విద్యుత్లు ఏర్పడతాయి. కర్లీ విద్యుత్ ప్రవాహంలో వ్యత్యాసాల ఫలితంగా టెస్ట్ కాయిల్ లో పరిమాణంలో మార్పులు జరుగుతాయి. ఈ మార్పులను స్క్రీన్పై గమనించవచ్చు & విశ్లేషించడం ద్వారా దోషాలను కనుగొనవచ్చు.
కర్లీ విద్యుత్ టెస్ట్ కాయిల్ యొక్క ప్రతిరోధంలో వ్యత్యాసాలను త్రాక్ చేయడం ద్వారా, టెస్ట్ నమూనాలో దోషాలు ఉన్నాయో లేదో గుర్తించవచ్చు.
కాయిల్ ప్రతిరోధంలో వ్యత్యాసాలను సిగ్నల్ అమ్ప్లిట్యూడ్ & పేజీ దృష్ట్యా వోల్టేజ్ వ్యత్యాసాలతో సూచించబడతాయి. పేజీ కోణం &/or సిగ్నల్ అమ్ప్లిట్యూడ్ వ్యత్యాసాలను వ్యాప్తి మరియు శాతం నష్టాలు వంటి దోష పరిస్థితులతో సంబంధం ఉంటుంది.
టెస్ట్ భాగం యొక్క పరివహన శక్తి మరియు పరివహన చేసే పదార్థాలపై ప్రయోగించబడున్న ఎంపీటీ యొక్క మందం కర్లీ విద్యుత్ పరిక్షేషణ విధానం ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు. దోషాలను కనుగొనడం ద్వారా ప్రసరణం కనుగొనడం ద్వారా.
ఒక శక్తివంతమైన A/C కాయిల్ ఒక పరివహన కార్యంతో దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, పరివర్తన చుట్టుమడత ద్వారా కర్లీ విద్యుత్లు ఏర్పడతాయి.
A/C కాయిల్లో జరుగుతున్న ప్రతిరోధం మార్పులను తనిఖీ చేస్తే, ప్రవాహంలో పదార్థ దోషం ప్రభావం చేస్తుందని గుర్తించవచ్చు. ఈ టెస్ట్ విధానం ద్వారా కండెన్సర్ ట్యూబ్ మరియు హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో దోషాలను అత్యంత దక్షమైన, నశిపోకపోతూ విధానంగా కనుగొనవచ్చు.
పరివహన చేసే పదార్థాలలో దోషాలను కనుగొనడానికి ఇన్డక్షన్ ప్రింసిపల్ ఉపయోగించే ఒక నశిపోకపోతూ టెస్ట్ విధానం అనేది కర్లీ విద్యుత్ టెస్టింగ్. టెస్ట్ భూమికి దగ్గరగా, ఒక ప్రత్యేకంగా చేసిన కాయిల్ పరివర్తన విద్యుత్తో ప్రవర్తిస్తుంది, ఇది ఒక పరివర్తన చుట్టుమడత ఏర్పాటు చేస్తుంది, ఇది టెస్ట్ కాంపోనెంట్ తో పరస్పర సంబంధం చేస్తుంది మరియు ఆరేఖంలో కర్లీ విద్యుత్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
అప్పుడు, ప్రధాన ఉత్తేజన కాయిల్లో ప్రవహిస్తున్న వికల్ప విద్యుత్ యొక్క మార్పులను, ఈ కర్లీ విద్యుత్ల ప్రవాహంలో మార్పు ప్రామాణికత మరియు అమ్ప్లిట్యూడ్ వ్యత్యాసాలతో కలిసి మాపనం చేయబడతాయి.
విద్యుత్ పరివహన శక్తిలో వ్యత్యాసాలు, టెస్ట్ భాగం యొక్క చుట్టుమడత ప్రవేశ శక్తి లేదా ఏదైనా విరమణల ఉనికి కర్లీ విద్యుత్ను ప్రభావితం చేస్తాయి, ఇది మాపిన విద్యుత్ యొక్క ప్రామాణికత మరియు అమ్ప్లిట్యూడ్ ను వేరుపేస్తుంది. దోషాలను స్క్రీన్పై సూచించిన మార్పులను వివరణం చేస్తే కనుగొనవచ్చు.
ఈ విధానం ఇన్డక్షన్ ప్రింసిపల్పై ఆధారపడుతుంది, ఇది పదార్థం యొక్క లక్షణం. ఒక తండా ట్యూబ్ యొక్క పరివర్తన విద్యుత్ ఒక చుట్టుమడత ఏర్పాటు చేస్తుంది. పరివర్తన విద్యుత్ పెరుగుతుందని, తగ్గుతుందని చుట్టుమడత యొక్క పరిమాణం మారుతుంది. కాయిల్ చుట్టు మారుతున్న చుట్టుమడత పదార్థంలో ప్రవేశిస్తుంది మరియు లెన్జ్ యొక్క విధానం ద్వారా, కాయిల్ తర్వాత మరొక విద్యుత్ పరివహన కార్యంతో దగ్గరగా ఉంటే, కర్లీ విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఈ కర్లీ విద్యుత్, తన చేతిలో తన చేతిలో ఒక చుట్టుమడత ఏర్పాటు చేస్తుంది. కాయిల్లో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ & వోల్టేజ్ ఈ "సెకండరీ" చుట్టుమడత ద్వారా ప్రభావితం చేయబడతాయి, ఇది "ప్రాథమిక" చుట్టుమడతను వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది.
పదార్థ పరివహన శక్తిలో ఏదైనా మార్పులు, ఉదాహరణకు భూమికి దగ్గర ఉన్న దోషాలు లేదా మందం, కర్లీ విద్యుత్ యొక్క పరిమాణంపై ప్రభావం చేయవచ్చు. కర్లీ విద్యుత్ టెస్టింగ్ పరిక్షేషణ ప్రధాన ప్రింసిపల్ అనేది ఈ మార్పును ప్రాథమిక కాయిల్ లేదా సెకండరీ డెటెక్టర్ కాయిల్ ద్వారా కనుగొనడం.
ఒక పదార్థం యొక్క ప్రవేశ శక్తి అది ఎంత సులభంగా చుట్టుమడత పొందగలదో నిర్ధారిస్తుంది. మధ్యంతర ప్రవేశ శక్తి పెరుగుతుందని, ప్రవేశ పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఫెరీటిక్ స్టీల్స్ యొక్క చుట్టుమడత ప్రవేశ శక్తి అయినా మాగ్నెటిక్ రహిత లోహాలు వంటివి యొక్క శాతం వేయి తో పోల్చినప్పుడు వేయి తో పోల్చినప్పుడు
ఓస్టెనిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్,
అల్యుమినియం, మరియు
కాపర్.
గాఢత్వం పెరిగినప్పుడు కర్లీ విద్యుత్ ఘనత్వం మరియు దోష స్థిరమత తగ్గుతుంది. లోహం యొక్క "ప్రవేశ శక్తి" మరియు "పరివహన శక్తి" రెండు విలువ తగ్గడం ఎంత వేగంగా జరుగుతుందో ప్రభావం చేస్తాయి. పరివహన శక్తి ప్రవేశంపై ప్రభావం చేస్తుంది. పరివహన శక్తి ఎక్కువ ఉన్న లోహాలు భూమికి దగ్గర కర్లీ విద్యుత్ ప్రవాహం ఎక్కువ ఉంటుంది, అయితే పరివహన శక్తి తక్కువ ఉన్న లో