Dom - Знање - Detalji

ПТФЕ грејна цев ГФЦИ окидање и ниска отпорност изолације: критична безбедносна дијагноза

ПТФЕ цев за грејање је радила исправно, али сада када је укључена, искључује ГФЦИ. Или се прекидач не активира, али тест мега-омметра показује низак отпор изолације. Ово је опасна околност, струја цури на земљу. Шта га узрокује и може ли се поправити? Ово је један од најважнијих раних сигнала квара електричне изолације у индустријским системима грејања и треба га посматрати као безбедносни-критичан проблем, а не као проблем са перформансама.

ПТФЕ цев за грејање је напуњена компримованим прахом магнезијум оксида (МгО), који је стварни систем електричне изолације. Ова ствар није само пунило. То је главна ствар која спречава да струја високог напона дође у контакт са металним омотачем. МгО у сувом, добро збијеном стању има велику диелектричну чврстоћу и топлотну проводљивост. Али има једну слабост: прилично је хигроскопан. Ако влага уђе у систем, МгО ће је брзо апсорбовати и отпор изолације ће драстично пасти. Ово резултира формирањем канала за цурење струје између грејног елемента и уземљеног омотача. Ово ће резултирати ГФЦИ екскурзијама или опасно ниским оценама изолације.

Инфилтрација влаге може се десити кроз низ предвиђених сценарија квара. Једно од најчешћих је оштећење ПТФЕ омотача. Чак и веома мале пукотине, рупице или дубоке огреботине могу да обезбеде провод за процесне течности да уђу у метални омотач и затим мигрирају у МгО језгро капиларним деловањем или разликама притиска током термичког циклуса. Још један чест узрок је квар терминалне заптивке. Епоксид, силикон или смеса за заливање на излазу кабла треба да задржи влагу из околине, али микро-пукотине се могу развити током времена услед термичког ширења, вибрација и излагања хемикалијама. Када продре, влажан ваздух се нежно филтрира у унутрашњост. Трећи фактор који се често занемарује је погрешно складиштење или руковање пре инсталације. Ако се цев за грејање држи у влажној атмосфери, а крајеви нису запечаћени, МгО може да преузме влагу из ваздуха пре него што се систем чак и укључи.

Када се сумња на квар, дијагностику треба започети свеобухватним визуелним прегледом. Проверите целу дужину грејача да ли има пукотина, изобличења, промене боје или било каквог знака испупчења ПТФЕ покривача који указује на загађење унутра. Посебна пажња је потребна у пределима око кривина или места причвршћивања, где је механички стрес највећи. Такође пажљиво проверите крајеве терминала. Оштећена заптивка се обично посматра као напукнут епоксид, лабав материјал за заливање или рђа на месту где проводници улазе. Ови визуелни индикатори су први знак упозорења да је влага можда продрла у унутрашњи изолациони систем.

Тест изолационог отпора мегоомметром је најдефинитивнија дијагностичка процедура. Отпор између проводника за грејање и спољашњег металног омотача мери се конвенционалним мегоомметром од 500В или 1000В ДЦ. Овај тест одмах показује статус МгО изолације. У здравој ПТФЕ цеви за грејање, отпор изолације је генерално веома висок-обично више од 100 МΩ. Ово показује да је МгО сув, густ и потпуно ефикасан као диелектрична баријера.

Ако је мерење између 1 МΩ и 10 МΩ, систем показује ране знаке контаминације влагом. Овог пута, цев за грејање можда и даље ради, али је већ у лошем стању и треба да се поправи. Ако је отпор мањи од 1 МΩ, сматра се кваром. Струја цурења на овом нивоу је довољна да искључи ГФЦИ уређаје и представља велики ризик од електричног удара или пожара. Низак отпор изолације је вапај грејача за помоћ, што указује да струја цури тамо где не би требало да буде.

Понекад је опоравак могућ. Ако је ПТФЕ покривач нетакнут и нема очигледних оштећења структуре, проблем је често реверзибилна апсорпција влаге у МгО. Перформансе изолације се могу вратити контролисаним сушењем. Цев за грејање се мора ставити у сушницу на 120-150 степени и држати 12-24 сата. Ова техника уклања влагу из МгО језгра чиме се враћа његова диелектрична чврстоћа. Тест изолационог отпора се мора поновити након хлађења. У многим случајевима вредности ће се повремено драматично опоравити преко 50-100 МΩ ако контаминација није била озбиљна.

Али нису сви случајеви опорављени. Ако је ПТФЕ омотач компромитован, процес сушења неће решити суштински проблем јер ће доћи до сталног продора влаге током рада. Замена је једини сигуран начин деловања у таквим случајевима. Слично томе, ако су заптивке терминала сломљене, али је остатак структуре нетакнут, техника делимичне рестаурације може бити могућа. Ако се унутрашња изолација у потпуности опоравила, одговарајућа процедура сушења је обнављање терминалне баријере епоксидом високе температуре или сертификованим хемикалијама за заптивање.

Ако се изолациони отпор и даље не побољша након сушења, погоршање је вероватно неповратно. Ово је обично индикација хемијске контаминације МгО, опсежног унутрашњег праћења или дуготрајне-изложености влази која је трајно утицала на структуру изолације. Употреба у овом тренутку је опасна и неопходна је замена.

„Ово је веома важан процес и безбедност је важна. Немојте укључивати ПТФЕ грејну цев ако је отпор изолације мањи од 1 МΩ. Ово обезбеђује директан пут за цурење које може да доведе до струјног удара, оштећења опреме или пожара. Међу вредностима такође треба поступати са опрезом и процедуру треба зауставити док се радња корекције не заврши. Овај невидљиви режим треба да буде откривен само док га не откријем. током рутинског превентивног одржавања, а не након што је дошло до квара.

На крају крајева, испитивање отпора изолације је једна од најзначајнијих метода предвиђања безбедности ПТФЕ цеви за грејање. Континуирано праћење омогућава рано откривање инфилтрације влаге пре него што дође до катастрофалног оштећења. Рано откривање ниског отпора омогућава тимовима за одржавање да одлуче да ли да се осуше или замене, избегавајући небезбедан рад и непланиране застоје.

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа