Kā atjaunot PTFE sildītāja izolācijas pretestību pēc ilgstošas glabāšanas mitrā vidē?
Atstāj ziņu
Ar negaidīti zemu izolācijas rādījumu pilnīgi{0}}jauns, nekad-nelietots PTFE sildītājs, kas ņemts no mitra noliktavas plaukta, var neizturēt pirmsinstalēšanas{2}}megger testu. Pats sildelements bieži vien nav bojāts. Atmosfēras mitrums ir vienkārši migrējis termināla izolācijā, aukstajā zonā vai iekšējās gaisa telpās, ilgstoši pakļaujoties mitriem uzglabāšanas apstākļiem.
Šāda situācija ir bieži sastopama, ja rezerves iegremdējamie sildītāji tiek glabāti noliktavās bez kondicionēšanas, āra remonta konteineros vai telpās, kas pakļautas sezonālām mitruma svārstībām. Par laimi, slimība bieži ir izārstējama. Kontrolēta žāvēšanas tehnika, ko parasti sauc par sildītāja "izcepšanu", bieži atjauno izolācijas pretestību no dažiem kilohiem atpakaļ gigomas reģionā.
Ir iespējams izvairīties no nevajadzīgas sildītāja nomaiņas un saīsināt ekspluatācijas laiku, zinot, kā atbilstoši atgūt izolācijas pretestību, ko PTFE sildītājos ir vājinājuši mitrie uzglabāšanas apstākļi.
Kāpēc izolācijas pretestība samazinās mitrā uzglabāšanā
Pats PTFE ir ļoti izturīgs pret mitruma uzsūkšanos, tomēr citas sildītāja komplekta iekšējās sastāvdaļas laika gaitā var saglabāt kondensāciju vai gaisa mitrumu.
Parasti skartās jomas ir:
Termināla izolācijas materiāli
Sadales kārbu interjers
Auksti plankumi tuvu svina izejām
Keramikas starplikas
Iekšējie gaisa dobumi
Vadītāju izolācijas virsmas
Noplūdes strāvas maršruti veidojas starp sildelementu un zemi, kad uzkrājas mitrums. Parasta izolācijas pretestības testa laikā meggera mērījums var krasi samazināties.
Tipisks veselīga sildītāja mērījums ir simtos megaomu vai gigomu. Mitrs sildītājs vispirms var parādīt rādījumus kilohmu diapazonā.
Šī zemā vērtība dažkārt rada trauksmi instalācijas pārbaužu laikā, lai gan problēma ir pārejoša, nevis katastrofāla.
Problēmas apstiprināšana, izmantojot Megger testu
Standarta pārbaudes procedūra
Izolācijas pretestība jānovērtē, izmantojot parasto 500 VDC Megger testu.
Pārbaudi bieži veic starp:
Sildītāja vadītāji un zemējums
Apvalks un individuālie spēka pievadi
Termināla savienojumi un iezemētas metāla detaļas
Pārbaudes laikā mitruma{0}}ietekmētais sildītājs bieži uzrāda neregulārus vai pakāpeniski augošus rezultātus.
Izolācijas pretestība bieži vien laika gaitā uzlabojas, jo sildītājs nedaudz uzsilst atkārtotas pārbaudes vai apkārtējās vides apstākļu dēļ.
Šī uzvedība bieži apstiprina, ka absorbētais mitrums, nevis pastāvīga dielektriskā kļūme, ir atbildīga par zemo vērtību.
Sildītāja cepšanas-izslēgšanas princips
Lēna, regulēta aizturētā mitruma iztvaikošana ir būtiska remonta procesā.
Labākais līdzeklis pret mitru sildītāju ir nedaudz maigs siltums.
Silts, sauss gaiss veicina mitruma migrāciju no slēgtiem dobumiem un porainiem izolācijas materiāliem, vienlaikus pazeminot relatīvo mitrumu sildītāja iekšpuses tuvumā. Laika gaitā izolācijas pretestība nepārtraukti palielinās, jo vadošie mitruma slāņi iztvaiko.
Lai nesabojātu PTFE apvalku vai iekšējās daļas, procedūrai arī turpmāk jābūt lēnai un rūpīgi jāregulē.
Soli{0}}pa-Cepšanas{2}}procedūra
Pārvietojiet sildītāju uz sausu, labi{0}}vēdināmu telpu.
Vispirms sildītājs ir jāpārvieto uz tīru, zemu{0}}mitruma telpu ar pietiekamu ventilāciju.
Laba ventilācija uzlabo mitruma noņemšanas efektivitāti apkures laikā.
Atveriet sadales kārbu
Spaiļu kārbas vāks ir jānoņem, lai iesprūstošais mitrums varētu brīvi izplūst.
Izmantojiet svaigu,{0}}neplūksnu drānu, lai noņemtu redzamo kondensāciju vai mitruma pilienus.
Īpašs uzsvars būtu jāvelta:
Kniedes terminālī
Virsmas stiepļu izolācijai
Sadales kārbu stūri
Kabeļu ieejas punkti
Izmantojiet viegli regulētu siltumu
Pēc tam, lai maigi uzsildītu sildītāju, jāizmanto viena no šīm metodēm:
Žāvēšanas krāsns ar temperatūras kontroli
Apsildāms skapis
Ļoti zema-sprieguma pašsildīšana-, rūpīgi kontrolējot
Ieteicamais cepšanas{0}}temperatūras diapazons parasti ir no 80 līdz 100 grādiem.
PTFE apvalka temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 110 grādus.
Pārmērīga temperatūra var izkropļot fluorpolimēra apvalku vai sabojāt iekšējās blīvējuma sastāvdaļas.
Turiet siltumu ieslēgtu 12 līdz 24 stundas.
Lielākajai daļai mitruma{0}}piesārņoto sildītāju nepieciešams ilgāks žāvēšanas periods, nevis spēcīgs karstums.
Cepšanas laiks-parasti svārstās no:
12 stundas nelielai mitruma uzsūkšanai
Īpaši mitrai uzglabāšanai, līdz 24 stundām
Sildītāja bloks pakāpeniski zaudē absorbēto mitrumu siltā, sausā gaisa dēļ.
Izolācijas pretestības uzraudzība žāvēšanas laikā
Veikt periodisku Megger testēšanu
Cepšanas{0}}procesa laikā periodiski jāpārbauda izolācijas pretestība, izmantojot standarta 500 VDC Megger testu.
Laika gaitā pretestība parasti pakāpeniski palielinās.
Tipiska atkopšanas secība var izskatīties šādi:
Sākotnējais rādījums: daži kiloomi
Simtiem kilohmu ir starprādījums.
Vairāki megaomi nepārtrauktas žāvēšanas
Pilnībā remontēts stāvoklis: simtiem megaomu vai gigomu
Pieaugošā tendence parasti ir pakāpeniska, nevis tūlītēja.
Visā šajā procesā ļoti svarīga ir pacietība. Priekšlaicīga cepšanas pārtraukšana{1}}var atstāt iekšā atlikušo mitrumu.
Kad sildītājs ir sagatavots remontam
Sildītāju parasti var uzskatīt par piemērotu nodošanai ekspluatācijā, kad izolācijas pretestība stabilizējas virs 10 MΩ un netiek novēroti turpmāki ievērojami uzlabojumi.
Stabili mērījumi ir nozīmīgāki par pārejošiem pārspriegumiem neilgi pēc karsēšanas.
Pirms uzstādīšanas sildītājs ir jāaizsargā no mitra apkārtējā gaisa un jāļauj tam ievērojami atdzist.
Tas novērš ātru mitruma reabsorbciju.
Paš{0}}sildīšanas kā žāvēšanas metodes izmantošana
Kontrolēta zema sprieguma{0}}sprieguma padeve
Dažos pakalpojumu sniegšanas gadījumos{0}}žāvēšanas krāsns var nebūt pieejama. Pareizi kontrolētos apstākļos dažkārt var izmantot paša sildītāja elementu, lai nodrošinātu mērenu sasilšanu.
Šī pieeja prasa:
Samazināta sprieguma darbība
Nepārtraukta uzraudzība
regulējama virsmas temperatūra
Aizsardzība pret zemējuma defektiem
Rūpīga izolācijas pārbaude visas procedūras laikā
Jāizvairās no pārmērīgas jaudas izmantošanas.
Pirms mitrums ir vienmērīgi iztvaikojis, strauja uzkarsēšana var izraisīt lokālu pārkaršanu vai sabojāt smalkas detaļas.
Izvairīšanās no mitruma problēmām nākotnē
Izolācijas pretestības problēmas ir daudz mazāk iespējamas, ja rezerves daļas tiek uzglabātas pareizi.
Starp ieteiktajām uzglabāšanas metodēm ir:
Sildītāju turēšana sausās telpās
Izvairieties no neapsildāmiem āra konteineriem
Apkārtējās temperatūras uzturēšana mērenā līmenī
Ja iespējams, izmantojiet noslēgtu iepakojumu
Glabājiet spailes uz leju, lai novērstu mitruma uzkrāšanos
Ilgtermiņa-glabāšanas laikā, veicot regulāras meggeru pārbaudes
Silti, zema mitruma{0}}uzglabāšanas apstākļi samazina ekspluatācijas aizkavēšanos un saglabā izolācijas integritāti.
Tipiskas diagnostikas kļūdas nodošanas ekspluatācijā laikā
Zemas izolācijas pretestības rādījumi pēc uzglabāšanas dažreiz tiek sajaukti ar:
Neizdevās sildelementi
PTFE apvalka defekti
Termināla blīvējuma bojājums
Ražošanas trūkumi
Iekšējie īssavienojumi
Faktiski pēc regulētas žāvēšanas daudzi sildītāji pilnībā atjaunojas.
Izpratne par šo atšķirību var novērst nevajadzīgas garantijas prasības un izvairīties no priekšlaicīgas citādi lietojama aprīkojuma likvidēšanas.
Nobeigumā
Pēc ilgstošas uzglabāšanas mitrumā zems aukstuma meggera mērījums bieži atspoguļo absorbēto mitrumu, nevis ilgstošus -sildītāja bojājumus. Elektrisko integritāti bieži var pilnībā atjaunot, izmantojot kontrolētu izcepšanas procedūru, kas ietver vieglu sildīšanu, ventilāciju un atkārtotu 500 V līdzstrāvas izolācijas testēšanu.
Atjaunojot izolācijas pretestību PTFE sildītājos, ko pasliktinājuši mitri uzglabāšanas apstākļi, rādījumi var atgriezties gigomu diapazonā, samazinot nomaiņas izmaksas un uzstādīšanas dīkstāves. Viens no labākajiem lauka atjaunošanas paņēmieniem joprojām ir lēna žāvēšana 80–100 grādu temperatūrā 12–24 stundas, vienlaikus turot sadales kārbu atvērtu un labi uzraudzītu.
Pareiza rezerves uzglabāšana siltā, sausā vidē beidzot pilnībā novērš problēmu, atceļot prasību pēc ārstnieciskās izcepšanas{0}}procedūrām pirms nodošanas ekspluatācijā.








