Kāpēc PTFE apsildes plāksne izslēdz GFCI vai slēdžus: ceļvedis zemes defektu diagnostikai?
Atstāj ziņu
PTFE sildīšanas plāksne, kas turpina atslēgt slēdzi vai zemējuma defekta ķēdes pārtraucēju, ir viena no kaitinošākajām un satraucošākajām elektriskām problēmām. Dažreiz plāksne darbojas labi dažas minūtes, pirms tā bez iemesla tiek izslēgta. Dažos gadījumos GFCI izslēdzas uzreiz, kad tiek ieslēgta strāva, apturot visu sildīšanu. Ražošana tiek pārtraukta, sākas traucējummeklēšana, un cilvēki sāk uztraukties par to, vai problēma ir maza vai var būt bīstama.
Ir svarīgi nopietni uztvert slēdža atslēgšanu un zemes defektu ķēdes pārtraucēju notikumus, jo tie ir tieši saistīti ar elektrisko drošību. Metodiskā diagnostikas metode palīdz noteikt atšķirību starp pārslodzēm un zemes noplūdes defektiem, kā arī palīdz veikt pareizos pasākumus to novēršanai.
Pārstrāva un zemes defekts: zinot atšķirību
Parasts ķēdes pārtraucējs galvenokārt aizsargā pret pārāk lielu strāvu. Tas izslēdzas, kad strāva pārsniedz ķēdes nominālo jaudu, kas parasti notiek, ja ir pārāk liela slodze vai īssavienojums. Daži iespējamie iemesli ir pārāk liela jauda, īssavienojums vai pārāk mazs vads.
Zemes defekta ķēdes pārtraucējs darbojas citādi. Tas seko starpībai starp strāvas padevi un atgriešanos. GFCI ieslēdzas, lai apturētu trieciena risku, ja pat neliels strāvas daudzums nokļūst zemē. Piemēram, personāla-aizsardzības ierīču noplūde parasti ir 4–6 miliamperi.
Pirmais diagnostikas solis ir noteikt atšķirību starp pārstrāvas slēdža atvienojumu un zemes defekta izslēgšanu. Ja slēdzis nostrādā tikai pēc ilgstošas sildīšanas, tas varētu būt pārslodzes dēļ. Ja GFCI izslēdzas uzreiz vai nejaušā laikā, pastāv lielāka strāvas noplūdes iespēja.
Mitruma iekļūšana kā biežs cēlonis
Viens no biežākajiem zemes bojājumu iemesliem apkures plākšņu instalācijās ir mitruma iekļūšana. PTFE materiāli ir ķīmiski izturīgi, bet sadales kārbas, spaiļu savienojumi un iekšējā izolācija var aizturēt vai aizturēt mitrumu vietās ar augstu mitruma līmeni.
Kondensāts sadales kārbas iekšpusē nodrošina elektrības plūsmu starp strāvu vadītājiem un iezemētām metāla daļām. Reālajā dzīvē apsildāma plāksne, kas izslēdz GFCI, tiklīdz tā saņem elektrību, parasti satur nedaudz ūdens termināļa korpusā.
Pirmā lieta, kas jums jādara, ir atvērt sadales kārbu un meklēt, vai tajā nav mitruma, rūsas vai ūdens pilienu. Ja ir mitrums, pirms atkārtotas ieslēgšanas plāksne ir pilnībā jāizžāvē kontrolētā atmosfērā. Pēc tam, kad viss ir izžuvis, dažos gadījumos izolācijas pretestība var atgriezties normālā stāvoklī.
Lai tas vairs neatkārtotos, iespējams, būs jāuzlabo blīvējums, jānomaina blīve vai jāpārvieto sadales kārba.
Termiskā degradācija un izolācijas sabrukums
Ja nav mitruma, jāņem vērā izolācijas sabrukums. Siltuma elementu izolācija var sabojāties, ja tie kļūst pārāk karsti, noslogoti vai novecojuši. Kad izolācija kļūst vājāka, strāva plūst no sprieguma vadītājiem uz zemi.
Izolācijas pasliktināšanās var izraisīt nelielu, bet nozīmīgu noplūdes strāvu, kas ir pietiekama, lai iedarbinātu GFCI, neizslēdzot pārstrāvas slēdzi. Tas atšķiras no tieša īssavienojuma.
Izolācijas pretestība zem 1 megaohm ir biežs diagnostikas slieksnis. Vērtības, kas ir daudz zemākas par šo līmeni, parasti nozīmē, ka materiāls sabojājas un ir jālabo vai jānomaina. Labā stāvoklī apkures sistēmām izolācijas pretestība bieži ir desmitos vai simtos megaomu.
Izolācija noveco ātrāk, ja tā atkal un atkal tiek pakļauta augstām temperatūrām. Ja apkures plāksne ir daudz pārkarsusi vai regulators ir iestatīts nepareizi, izolācija, visticamāk, tiks bojāta.
Elektroinstalācijas un iekārtu bojājumi
Problēmas ar ārējo elektroinstalāciju var izraisīt zemējuma defektus vai slēdža atvienojumus. Saspiesti vadi, salauzta izolācija gar kabeļu gājieniem vai vāji savienojumi sadales kārbā var izraisīt periodisku saskari ar iezemētām konstrukcijām.
Mehāniskā spriedze vietā, kur kabeļi nonāk, ir īpaši vāja. Kustība, vibrācija vai nepareiza spriedzes mazināšana var lēnām sabojāt izolācijas integritāti.
Vaļīgi spailes var izraisīt lokālu apsildi, kas pasliktina izolāciju un palielina noplūžu vai īssavienojumu risku. Problēmu novēršanas laikā ir svarīgi meklēt krāsas izmaiņas, izkusušu izolāciju vai oglekļa izsekošanu.
Intermitējošas ekskursijas parasti ir saistītas ar fizisku kustību vai termisko izplešanos. Pārbaudes laikā, viegli pārvietojot kabeļus, var parādīties savienojumi, kas nav stabili.
Izolācijas pretestības pārbaude ar megohmetru
Visdrošākais veids, kā atrast zemes defekta apstākļus, ir izmantot megohmetra testu. Megohmetrs pārbauda izolācijas pretestību starp strāvas vadiem un zemi, izmantojot augstu līdzstrāvas testa spriegumu, parasti 500 vai 1000 volti.
Pārbaudes laikā apkures plāksni nedrīkst pievienot barošanas ķēdei. Mērījumi jāveic atsevišķi no katra strāvas vada līdz zemei.
Stabilas augstas pretestības vērtības liecina, ka izolācija joprojām ir labā formā. Rādījumi, kas mainās vai nokrīt zem atļautā līmeņa, liecina, ka ir noplūdes. Faktiski izolācijas pretestība zem 1 megaohm nozīmē, ka izolācija ātri sabojājas, it īpaši rūpnieciskās apkures lietojumos.
Iekārtām, kas darbojas mitrās vai mitrās vietās, var būt nepieciešamas lielākas minimālās pretestības vērtības, lai pārliecinātos, ka tas kalpo ilgu laiku.
Kā rīkoties pārstrāvas situācijās
Ja GFCI vietā nostrādā parasts slēdzis, strāvas patēriņš jāmēra, kamēr ir ieslēgta slodze. Jūs varat noteikt, vai sildītājs patērē pārāk lielu strāvas stiprumu, salīdzinot izmērīto strāvu ar datu plāksnītes vērtībām.
Pārstrāvas atslēgšanās var notikt, ja elementiem ir īssavienojums, barošanas spriegums ir nepareizs vai slēdži ir nepareiza izmēra. Ir svarīgi pārbaudīt elementu spriegumu un pretestību ar multimetru.
Drošas darbības atgūšana
Zemes defekti un slēdža atslēgšana nav kaitinošas; tie ir aizsardzības pasākumi, kas veikti, ja apstākļi var būt bīstami. Lai sildīšanas plāksni atkal varētu droši lietot, jums jāatrod un jānovērš problēma, kas izraisīja elektriskās drošības problēmu.
Lielāko daļu defektu var novērst, izžāvējot slapjas daļas, salabojot bojāto vadu, nomainot nolietoto izolāciju vai veicot labākus vides aizsardzības pasākumus.
Ja izolācijas pretestība saglabājas zema pat pēc mēģinājuma to salabot, iespējams, būs jānomaina sildelementa komplekts. Nav droši turpināt lietot iekārtu ar bojātu izolāciju.
PTFE sildīšanas plāksnes var kalpot ilgu laiku un labi darboties, neapstājoties drošības apsvērumu dēļ, ja tās ir pareizi diagnosticētas un fiksētas. Sistemātiska novērtēšana ne tikai novērš problēmu, bet arī nostiprina elektriskās drošības sistēmu, kas nepieciešama rūpnieciskās apkures vajadzībām.







