Mājas - Zināšanas - Informācija

Kāpēc PTFE sildītājs izslēdz GFCI vai zemes defekta aizsargu?

PTFE sildītājs, kas izslēdz zemējuma defekta ķēdes pārtraucēju, pārtrauc ražošanu. Galvenais iemesls var būt mitruma iekļūšana, izolācijas pārrāvums vai pat instalācijas elektriskās īpašības, kamēr GFCI veic savu darbu – nosaka noplūdes strāvu. PTFE sildītāja GFCI atvienošanas iemeslu izpratne ir pirmais solis, lai atjaunotu drošu un nepārtrauktu darbību.

Kā darbojas GFCI un kāpēc tas darbojas
Zemējuma defekta ķēdes pārtraucējs nepārtraukti uzrauga strāvu karstajos un nulles vadītājos. Strāvas tipiskās situācijās ir vienādas. Jebkāda nelīdzsvarotība nozīmē, ka strāva nokļūst zemē — ar bojātu izolāciju, ūdeni vai cilvēka ķermeni. GFCI atslēdzas, ja starpība pārsniedz slieksni (parasti 5 mA personāla aizsardzībai vai 30 mA iekārtu aizsardzībai rūpnieciskos apstākļos).


PTFE sildītāji ir iegremdējamie sildītāji. Tam ir iekšējās pretestības stieple, kas ir izolēta no procesa šķidruma ar PTFE apvalku. Ja apvalks ir novājināts vai mitrums nodrošina vadošu kanālu no elektriskajiem spailēm uz zemi, plūst noplūdes strāva un GFCI atslēdzas. Pamatojoties uz lauka pieredzi, lielākā daļa GFCI atslēgšanās notiek nevis katastrofālas sildītāja atteices dēļ, bet gan labojamu situāciju dēļ.

GFCI paklupšanas cēloņi
Termināla korpusa mitrums
Visbiežākais GFCI atvienošanas iemesls PTFE sildītājiem ir mitrums spaiļu korpusā, kur strāvas vads tiek savienots ar sildītāja vadiem. Termināla korpuss parasti ir plastmasas vai metāla kaste, kas atrodas virs tvertnes. Ūdens var iekļūt ar kondensāciju, vannas šļakatām vai tīrīšanas aerosoliem. Pat plāna mitruma kārtiņa uz spaiļu bloka vai korpusā rada augstas pretestības noplūdes ceļu uz zemi.

Kāpēc tas ieslēdzas: noplūdes ceļš var būt daži simti tūkstošu omu, kas ir pietiekami 1–2 mA līdz zemei. Ja jums ir vairāki sildītāji vienā un tajā pašā GFCI, kopējais skaits var pārsniegt izslēgšanas slieksni.

Kad tas notiek: bieži pēc tvertnes tīrīšanas vai mitrās dienās, kad sildītājs ir auksts un korpusa iekšpusē uzkrājas mitrums.

Bojāts vai bojāts PTFE apvalks
PTFE apvalks nodrošina elektrisko izolāciju starp iekšējo metāla sildelementu un vadošo procesa šķidrumu (piemēram, pārklājuma vannu, skābi vai kodīgu). Plaisa, caurums vai iegriezums apvalkā ļauj šķidrumam saskarties ar metāla serdi. Noplūdes ceļš uz zemi ir pats procesa šķidrums.

Kāpēc tas ieslēdzas: vadošajam šķidrumam bieži ir zema pretestība (no dažiem simtiem omu līdz dažiem kiloomiem), kas izraisa noplūdes strāvu, kas ir daudz lielāka par GFCI slieksni. Brauciens var notikt vienlaikus ar sildītāja ieslēgšanu.

Kā rodas bojājumi: nobrāzumi pret tvertnes malām, karstuma cikla spriegums, ķīmisks uzbrukums (reti ar PTFE, bet iespējams ar izkausētiem sārmu metāliem) vai mehāniska ietekme uzstādīšanas laikā.

Kapacitatīvā noplūde, vadot garus kabeļus
Vēl viens mazāk acīmredzams iemesls ir kapacitatīvā savienošana. PTFE sildītāja un barošanas kabeļa vadītāji ir izolēti viens no otra. Tas rada nelielu kondensatoru. Garākos kabeļa posmos (15 m vai vairāk) kapacitatīvā pretestība ļauj plūst nelielai maiņstrāvai no karstā vadītāja uz iekārtas zemi, pat ja nav patiesa izolācijas defekta. To sauc par kapacitatīvo noplūdes strāvu.

Kāpēc tas ieslēdzas: vairāki viena un tā paša GFCI sildītāji var radīt kapacitatīvus noplūdes, kas summējas. Tagad, kad kopējais apjoms pārsniedz GFCI slieksni (teiksim, 5 mA), jums ir traucējošs ceļojums, bet sildītājs nav slikts elektriski.

Kad tas notiek: izmantojot garus strāvas vadus (vairāk nekā 10 m) vai daudzus PTFE sildītājus vienā GFCI aizsargātā ķēdē.

Vairāku sildītāju uzkrātas noplūdes
Pat ja katram no tiem būtu neliela noplūdes strāva (teiksim, 2 mA neliela mitruma vai kapacitātes dēļ), trīs no tiem vienā un tajā pašā GFCI varētu pievienot līdz 6 mA un atslēgt 5 mA GFCI. Problēma nav vienā sildītājā, bet visu to iedarbībā.

Diagnostikas soļi, lai noteiktu cēloni
Jums ir nepieciešama metodiska pieeja. Šie uzdevumi jāveic kvalificētam elektriskajam personālam, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus.

1. darbība – vizuālā pārbaude
Apskatiet gala korpusu: atvienojiet strāvu (atvērts korpuss). Meklējiet uz spailēm mitruma, kondensāta, baltu atlikumu (no iztvaikotā ūdens) vai rūsas.

Pārbaudiet PTFE apvalku Vizuāli pārbaudiet, vai sildītāja atklātajā daļā nav iegriezumu, nobrāzumu vai krāsas maiņas. Pievērsiet īpašu uzmanību vietām, kas atrodas blakus tvertnes sienai un līknes rādiusā.

Pārbaudiet, vai strāvas vadā nav iegriezumu, saspiestu plankumu vai pārkaršanas simptomu.

2. solis – izolācijas pretestības (Megger) pārbaude
Labākais veids, kā diagnosticēt GFCI braucienus, ir ar meggeru (izolācijas pretestības testeri).

Atvienojiet sildītāju no vadības ķēdes.

Iestatiet meggeru uz 500 V līdzstrāvu (vai 250 V zemsprieguma ķēdēm). Nelieciet mega spriegumu nevienam GFCI vai kontrollerim.

Izmēriet starp sildītāja strāvas vadiem (sasaistītiem kopā) un metāla serdi vai zemējuma vadu. Vērtība, kas pārsniedz 1 MΩ, norāda uz labu izolāciju. Vērtības, kas mazākas par 1 MΩ, norāda uz mitruma vai apvalka bojājumiem. Kļūme iespējama, ja rādījumi ir mazāki par 0,1 MΩ.

Izmēriet atsevišķi starp katru strāvas vadu un zemējumu.

Ja vērtība ir zema, bet ne nulle, tad, iespējams, vainīgais ir mitrums. Ja rādījums ir tuvu nullei (īss), apvalks, iespējams, ir bojāts.

Solis 3 - Kapacitātes noplūde
If the megger test is good (>1 MΩ), un GFCI atslēgšanās joprojām ir intermitējoša, ir jāizpēta kapacitātes noplūde.

Atvienojiet sildītāju no GFCI un pievienojiet tieši ķēdei, kas nav{0}}GFCI (tikai pārbaudes nolūkos, pienācīgā uzraudzībā).

Lai izmērītu noplūdes strāvu, izmantojiet īstu-RMS skavas mērītāju, kas nolasa miliampērus pret zemi. Vai arī izmantojiet GFCI testeri vai izolācijas testeri noplūdes režīmā.

Vērtība 3–5 mA vai lielāka vienam sildītājam kopā ar pietiekamu izolācijas pretestību norāda uz kapacitatīvo savienojumu. Biežāk redzams ar pagarinātiem kabeļiem.

4. darbība – meklējiet kumulatīvo noplūdi
Ja GFCI ir vairāk nekā viens sildītājs:

Pārbaudiet katru sildītāju atsevišķi uz atsevišķa GFCI (vai izmantojot noplūdes skavu). Ievērojiet katra noplūdes strāvu.

Saskaitiet vērtības. Šajā gadījumā atbilde ir sadalīt sildītājus starp daudzām GFCI ķēdēm, ja kopējais skaits pārsniedz GFCI izslēgšanas novērtējumu.

Līdzekļi katram iemeslam
Mitrums termināļa korpusā
Izmantojiet saspiestu gaisu vai karstuma pistoli (zemā temperatūrā), lai pilnībā izžāvētu korpusu. Notīriet spailes no korozijas.

Noslēdziet korpusu ar videi piemērotu blīvi vai silikona hermētiķi. Ja ir iespējama izšļakstīšanās, izmantojiet NEMA 4X (ūdensnecaurlaidīgu) vai IP66 korpusu.

Korpusa apakšā ievietojiet drenāžas caurumu, lai kondensāts varētu izplūst.

Izmantojiet dielektrisko smērvielu uz spaiļu bloka, lai pasargātu no mitruma.

Bojāta PTE loksne
Mainiet sildītāju. Bojātu apvalku nevar droši salabot uz lauka.

Nosakiet bojājuma iemeslu (asa tvertnes mala, pārāk liels izliekums utt.) un novērsiet šo problēmu pirms tā nomaiņas.

Kapacitatīvā noplūde, vadot garus kabeļus
Ja iespējams, samaziniet kabeļa garumu. Attālums starp GFCI un sildītāju ir mazāks par 10 m.

Ja kods atļauj, izmantojiet GFCI ar lielāku atvienošanas slieksni (piemēram, 30 mA aprīkojuma aizsardzībai, nevis 5 mA personāla aizsardzībai). Pārbaudiet vietējos elektriskos kodus.

Uzstādiet barošanas līnijās līnijas reaktoru vai ferīta serdi, lai samazinātu kapacitatīvo savienojumu (efektīvs dažos gadījumos).

GFCI vietā izvēlieties zemējuma{0}}kļūdu aizsardzības releju, kas optimizēts lielai-kapacitātes slodzei.

Kopējais noplūdes ātrums no vairākiem sildītājiem
Izplatiet sildītājus daudzās GFCI ķēdēs. Maksimālais sildītāju skaits vienā ķēdē ir 2 vai kopējai izmērītajai noplūdei jābūt mazākai par 70% no GFCI atvienošanas novērtējuma.

Izmantojiet atsevišķu GFCI katram sildītājam jutīgiem lietojumiem.

Drošības paziņojums
Nekad neatiestatiet atslēgtu GFCI. Brauciens nozīmē, iespējams, bīstamu stāvokli. Atkārtota GFCI atslēgšanās ir jāpārbauda un jānovērš. Apejot GFCI, tiek noņemta aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu, kas var būt īpaši kaitīga vadošos šķidrumos ar iegremdējamiem sildītājiem. Ja sildītāju nevar darbināt, neizslēdzot pareizi funkcionējošu GFCI, tas ir jānomaina.

Preventīvie pasākumi jaunām iekārtām
Lai turpmāk izvairītos no GFCI paklupšanas:

Ūdensnecaurlaidīgi spaiļu korpusi (NEMA 4X / IP66), kas atrodas virs maksimālā šļakatu līmeņa.

Izmantojiet sildītājus ar rūpnīcā noslēgtiem vadiem pie strāvas vada ieejas PTFE apvalkā.

Kabeļu garumam jābūt pēc iespējas īsākam; ja ilgstoša darbība ir neizbēgama, izmantojiet GFCI ar regulējamu atvienošanas slieksni (ja tas ir atļauts) vai uzstādiet atsevišķu izolācijas transformatoru.

Pirms jaunu sildītāju uzstādīšanas veiciet Megger testu, lai noteiktu pamata izolācijas pretestību.

Profilaktiskās apkopes grafikā iekļaujiet periodisku megger testēšanu (piemēram, . 6-12 mēnešus).

Kad jums vajadzētu piezvanīt profesionālim
Ja šādi pasākumi neizlabo atslēgšanos vai ja Megger tests uzrāda īsu, bet vizuālā pārbaudē nav redzami bojājumi, nogādājiet sildītāju atpakaļ ražotājam novērtēšanai. Iekšēja problēma (piemēram, pretestības vads ir bojāts, pieskaras apvalka iekšpusei) nav labojama uz vietas.

Kopsavilkumā
Sistemātiska traucējummeklēšana var atklāt GFCI atslēgšanās iemeslu un atkal droši darboties. Trīs visbiežāk sastopamie cēloņi, proti, mitrums spaiļu korpusā, salauzts PTFE apvalks vai kapacitatīvā noplūde, ko izraisa gari vadu gājieni, uzrāda atšķirīgas diagnostikas pazīmes, un tiem ir specifiski risinājumi. Megger tests ir visnoderīgākais paņēmiens, lai atšķirtu mitruma izraisītas noplūdes no faktiskās izolācijas degradācijas. Lielāko daļu elektrisko problēmu var novērst, ievērojot labus uzstādīšanas standartus, tostarp ūdensnecaurlaidīgus korpusus, īsas kabeļu līnijas un regulāras izolācijas pārbaudes. Zinot iemeslus, kāpēc PTFE sildītāji ieslēdzas GFCI, apkopes speciālisti palīdz veikt ātrus remontdarbus, vienlaikus saglabājot drošību.

info-2245-1547

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī