Kako obnoviti izolacijski otpor PTFE grijača nakon duljeg skladištenja u vlažnom okruženju?
Ostavite poruku
S neočekivano niskim očitanjem izolacije, potpuno-novi, nikad-korišteni PTFE grijač uzet s vlažne skladišne police mogao bi pasti na me-testu prije instalacije. Sam grijaći element često nije neispravan. Atmosferska vlaga jednostavno je migrirala u izolaciju terminala, hladnu zonu ili unutarnje zračne prostore tijekom dugotrajne izloženosti vlažnim uvjetima skladištenja.
Ova situacija je česta s rezervnim uronjenim grijačima pohranjenim u neuvjetovanim skladištima, spremnicima za popravke na otvorenom ili objektima koji su izloženi sezonskim promjenama vlažnosti. Srećom, bolest je često izlječiva. Tehnika kontroliranog sušenja, općenito poznata kao "pečenje" grijača, često će povratiti izolacijski otpor od nekoliko kilohma natrag u područje gigohma.
Moguće je izbjeći nepotrebnu zamjenu grijača i skratiti vrijeme puštanja u pogon znajući kako na odgovarajući način obnoviti otpor izolacije koji su vlažni uvjeti skladištenja oslabili u PTFE grijačima.
Zašto izolacijski otpor opada tijekom vlažnog skladištenja
Sam PTFE je vrlo otporan na upijanje vlage, međutim druge unutarnje komponente unutar sklopa grijača mogu zadržati kondenzaciju ili vlagu zraka tijekom vremena.
Obično zahvaćena područja uključuju:
Materijali za izolaciju terminala
Interijeri razvodnih kutija
Hladna mjesta blizu olovnih izlaza
Keramički odstojnici
Unutarnje zračne šupljine
Izolacijske površine vodiča
Putovi struje curenja stvaraju se između grijaćeg elementa i tla kada se nakupi vlaga. Tijekom normalnog ispitivanja izolacijskog otpora, mjerenje meggerom može drastično pasti.
Tipična mjera za zdrav grijač je u stotinama megohma ili gigohma. Vlažni grijač može prvo prikazati očitanja u rasponu kilohma.
Ova niska vrijednost ponekad generira alarm tijekom inspekcija instalacije, iako je problem prolazan, a ne katastrofalan.
Potvrđivanje problema s megger testom
Standardni postupak ispitivanja
Izolacijski otpor treba procijeniti korištenjem konvencionalnog 500 VDC megger testa.
Test se često provodi između:
Vodiči grijača i uzemljenje
Plašt i pojedinačni strujni vodovi
Stezaljke i uzemljene metalne komponente
Tijekom testiranja, grijač -pod utjecajem vlage često pokazuje nestalne ili postupno rastuće rezultate.
Otpor izolacije često se poboljšava tijekom vremena jer se grijač donekle zagrijava zbog opetovanih ispitivanja ili okolnih okolnosti.
Ovo ponašanje često potvrđuje da je apsorbirana vlaga, a ne trajni dielektrični kvar, odgovorna za nisku vrijednost.
Načelo grijanja
Sporo, regulirano isparavanje zadržane vlage bitno je za proces popravka.
Najbolji lijek za vlažnu grijalicu je malo blage topline.
Topli, suhi zrak potiče migraciju vlage iz zatvorenih šupljina i poroznih izolacijskih materijala dok istovremeno smanjuje relativnu vlažnost u blizini unutarnjih dijelova grijača. Tijekom vremena, izolacijski otpor stalno raste kako vodljivi slojevi vlage isparavaju.
Kako biste spriječili oštećenje PTFE plašta ili unutarnjih dijelova, postupak mora i dalje biti spor i precizno reguliran.
Korak-po-korak-postupak pečenja
Prenesite grijač u suh, dobro-prozračen prostor.
Grijalicu prvo treba prenijeti u čisto,-područje niske vlažnosti s dovoljno ventilacije.
Dobra ventilacija povećava učinkovitost uklanjanja vlage tijekom grijanja.
Otvorite razvodnu kutiju
Poklopac priključne kutije treba ukloniti kako bi zarobljena vlaga mogla slobodno izaći.
Upotrijebite svježu krpu koja-ne ostavlja dlačice da uklonite svu vidljivu kondenzaciju ili kapljice vlage.
Poseban naglasak treba posvetiti:
Klinovi na terminalu
Površine za izolaciju žice
Kutovi razvodne kutije
Točke ulaza kabela
Koristite blago reguliranu toplinu
Zatim treba upotrijebiti jednu od sljedećih tehnika za nježno zagrijavanje grijača:
Pećnica za sušenje s kontrolom temperature
Kabinet s grijanjem
Vrlo nisko{0}}naponsko samozagrijavanje-pod pažljivom kontrolom
Predloženi raspon temperature pečenja obično je između 80 i 100 stupnjeva.
Temperatura PTFE plašta nikada ne smije prijeći 110 stupnjeva.
Prekomjerna temperatura može iskriviti fluoropolimerni omotač ili oštetiti unutarnje komponente za brtvljenje.
Ostavite toplinu 12 do 24 sata.
Većina grijača-kontaminiranih vlagom zahtijeva dulje razdoblje sušenja umjesto jake topline.
Vrijeme pečenja- obično se kreće od:
12 sati za manje upijanje vlage
Za izlaganje ekstremno vlažnom skladištenju, do 24 sata
Sklop grijača postupno gubi apsorbiranu vlagu zbog toplog, suhog zraka.
Praćenje izolacijskog otpora tijekom sušenja
Provedite periodično ispitivanje meggerom
Tijekom postupka pečenja, otpor izolacije treba povremeno testirati pomoću standardnog testa meggera od 500 VDC.
S vremenom otpor obično postupno raste.
Tipični slijed oporavka može izgledati ovako:
Početno očitanje: nekoliko kilohma
Stotine kilohma je srednje očitanje.
Nekoliko megaoma kontinuiranog sušenja
Potpuno popravljeno stanje: stotine megohma ili gigohma
Trend porasta obično je postupan, a ne trenutačni.
Tijekom ovog procesa, strpljenje je ključno. Prerano prekidanje pečenja-može ostaviti zaostalu vlagu zarobljenu unutra.
Kada je grijač pripremljen za popravak
Grijač se obično može smatrati prikladnim za puštanje u pogon nakon što se izolacijski otpor stabilizira iznad 10 MΩ i nema daljnjeg značajnog poboljšanja.
Stabilna mjerenja značajnija su od prolaznih valova kratko nakon zagrijavanja.
Grijač treba zaštititi od vlažnog okolnog zraka i pustiti da se značajno ohladi prije postavljanja.
Time se sprječava brza ponovna apsorpcija vlage.
Korištenje samo-zagrijavanja kao metode sušenja
Kontrolirano nisko{0}}naponsko napajanje
U nekim scenarijima-servisiranja na terenu, pećnica za sušenje možda neće biti dostupna. Pod ispravno kontroliranim uvjetima, vlastiti element grijača ponekad se može koristiti za umjereno zagrijavanje.
Ovaj pristup zahtijeva:
Rad sa smanjenim naponom
Kontinuirano praćenje
regulirana temperatura površine
Zaštita od zemljospoja
Pažljivo ispitivanje izolacije tijekom cijelog postupka
Mora se izbjegavati pretjerana primjena snage.
Prije nego što vlaga ravnomjerno ispari, brzo zagrijavanje može uzrokovati lokalno pregrijavanje ili oštetiti osjetljive komponente.
Izbjegavanje budućih problema s vlagom
Problemi s izolacijskim otporom daleko su manji ako su rezervni dijelovi pravilno uskladišteni.
Među predloženim tehnikama skladištenja su:
Održavanje grijača u suhim zatvorenim prostorima
Klonite se negrijanih spremnika na otvorenom
Održavanje temperature okoline na umjerenoj razini
Kada je to moguće, koristite zatvoreno pakiranje
Spremanje terminala prema dolje kako bi se spriječilo nakupljanje vlage
Tijekom dugotrajnog -skladišta, obavljanje rutinskih pregleda memetra
Topli uvjeti skladištenja-niske vlažnosti smanjuju kašnjenja pri puštanju u rad i održavaju cjelovitost izolacije.
Tipične pogreške u dijagnostici tijekom puštanja u rad
Očitanja niskog izolacijskog otpora nakon skladištenja ponekad se zbunjuju za:
Neispravni grijaći elementi
Nedostaci PTFE omotača
Kvar brtve priključka
Greške u proizvodnji
Unutarnji kratki spojevi
U stvari, nakon reguliranog sušenja, mnogi grijači se potpuno oporave.
Razumijevanje ove razlike može spriječiti nepotrebne zahtjeve za jamstvo i izbjeći prerano odlaganje inače upotrebljive opreme.
U zaključku
Nakon duljeg vlažnog skladištenja, nisko mjerenje hladnog meggera često odražava apsorbiranu vlagu, a ne dugotrajno-oštećenje grijača. Električni integritet često se može u potpunosti obnoviti kontroliranim postupkom pečenja koji uključuje blago zagrijavanje, ventilaciju i ponavljajuće ispitivanje izolacije od 500 VDC.
Vraćanje izolacijskog otpora u PTFE grijače koji su bili degradirani zbog vlažnih uvjeta skladištenja može vratiti očitanja u raspon gigohma, smanjujući troškove zamjene i vrijeme prekida instalacije. Jedna od najboljih tehnika oporavka na terenu i dalje je polagano sušenje na 80–100 stupnjeva 12–24 sata dok se razvodna kutija drži otvorenom i dobro promatra.
Pravilno rezervno skladištenje u toplom, suhom okruženju konačno u potpunosti uklanja problem, uklanjajući zahtjeve za popravnim postupcima pečenja prije puštanja u pogon.








