Решавање проблема 101: Зашто екструдер не достиже температуру
Остави поруку
Систем грејања који не достиже своју задату вредност је једна од ствари које највише ометају које се могу десити у фабрици. Машина не ради, а дисплеј контролера приказује очитавање које се неће повећати. Сада је време да сазнамо зашто. Ако систем користи грејаче кертриџа од 440 В, потребно је да примените логичан приступ, корак{4}}по-да бисте брзо пронашли проблем. Почните са најједноставнијим и најчешћим узроцима и напредујте до оних компликованијих.
Проверите напајање на грејачу као први корак.
Испитивање мора почети од извора: електричне енергије која се доводи до самог грејача. Грејач кертриџа са напоном од 440В мора да добије пун напон да би исправно радио. Због губитака у линији, проблема са трансформатором или неуравнотежених фаза, напон измерен директно на терминалима грејача може бити много нижи, на пример 400В уместо 440В. Овде постоји велика разлика. Формула П=В²/Р показује да је излазна снага (у ватима) директно повезана са квадратом напона. Дакле, када напон падне са 440В на 400В, излазна снага пада за око 17%. Грејач са 1000В снаге би радио само са 826В снаге. Овај велики губитак снаге значи да систем не може да надокнади своје топлотне губитке, што значи да му је потребно много времена да се загреје или да не може да достигне циљну температуру. Користите прави-РМС мултиметар да проверите напон на терминалима грејача када систем тражи грејање.
Корак 2: Проверите стање грејног елемента
Ако је напон напајања исправан, следећи корак је тестирање грејача кертриџа искључивањем струје. Одвојите струју и ожичење грејача. Користећи добар мултиметар, проверите отпор грејача (у омима, ) тако што ћете га повезати на два струјна вода. Користите Охмов закон да пронађете номинални отпор: Р=В² / П, где је В називни напон (440В), а П називна снага у ватима.
Измерени отпор је отприлике исти као и израчунати отпор, што значи да грејни елемент вероватно још увек ради.
Измерени отпор је много већи. То значи да се жица унутрашњег отпора квари, што се може догодити када се оксидира или истањи на жаришту. Ово повећава отпор и смањује потрошњу струје и производњу енергије. Грејач је покварен и неће радити онако како би требало.
Бесконачни измерени отпор (отворено коло): Жица која мери отпор је прегорела до краја. Грејач је покварен и мора се заменити.
Измерени отпор је веома низак или нула (кратки спој), што значи да је унутрашњи калем кратко спојен на омотач или на себе. Ово је озбиљан квар који обично узрокује да се прекидач одмах активира.
Корак 3: Проверите електричне и механичке везе
Људи често заборављају на крајње тачке, међутим оне су чест узрок неуспеха. Ако су игле терминала или жичане папучице на грејачу кертриџа од 440 В лабаве, зарђале или оксидисане, имаће значајан отпор. Овај отпор ствара много топлоте у малој области изван зоне грејања. Ова топлота се може вратити у грејач и оштетити важну керамичку заптивку на крају терминала. Ако је овај печат сломљен, кисеоник из ваздуха може да уђе, брзо оксидирајући и кородирајући везу између отпорне жице и електроде, што ће на крају довести до њеног квара. Потражите симптоме лука, промене боје или отопљене изолације на терминалима. Уверите се да су сви прикључци чисти, чврсти и изграђени са ушицама које нису сломљене.
Корак 4: Погледајте како термални и контролни системи раде заједно.
Ако електричне провере прођу, проблем може бити у целом систему:
Хронични поднижење/немогућност достизања задате тачке: Целокупна снага инсталираних грејача (а самим тим и укупна густина система у ватима) можда неће бити довољна да се носи са топлотном масом цеви екструдера и губитком топлоте. Грејачи једноставно немају довољно снаге да надокнаде губитке и достигну одговарајућу температуру.
Озбиљно прекорачење и циклус: Систем се може на крају загрејати, али велике промене у температури значе да постоји проблем са контролом или термичком неусклађеношћу. Ако је површинска густина грејача у ватима превисока за посао, може пребрзо пренети топлоту да би сензор температуре и контролер реаговали, што може проузроковати много термичког кашњења и прекорачења. Термална маса грејача и подешавања ПИД контролера можда неће добро функционисати заједно.
Корак 5: Погледајте физичке и термалне обрасце
Визуелна процена грејача који је већ постављен може бити од велике помоћи. Ако је безбедно, извадите грејач. Погледајте омотач:
Уједначена промена боје: Ово је обично типично и значи да је топлота равномерно распоређена.
Локализована врућа тачка или тешка промена боје на једном крају: То може значити да постоји проблем унутар грејача или, што је вероватније, да постоји ваздушни отвор у отвору грејача на том месту. Ово спречава прелазак топлоте у метал, због чега се грејач на том месту прегрева.
Промена боје или зацрњење концентрисано на терминалном (хладном) крају је јасан показатељ миграције топлоте. То значи да се топлота из активне зоне враћа дуж омотача јер се не може лако померити у метал око њега. Главни разлози за то су превелика рупа за монтажу (због чега се лоше уклапа) или густина грејача у ватима која је једноставно превелика за способност материјала цеви да преноси топлоту.
Закључак: Разуман начин за дијагнозу
Ефикасно решавање проблема укључује систематско елиминисање варијабли. Почните са основним електричним улазом (напон), затим проверите главни део (отпорност грејача), погледајте важне везе и уклапање, и на крају погледајте архитектуру система (густина вата и термичка динамика). Пратећи овај структурирани редослед провере напајања, отпора и механичког уклапања, основни узрок квара грејања, било да је у питању неисправан елемент, недостатак напона, неисправна веза или неусклађеност дизајна, може се брзо пронаћи и поправити, смањујући застоје и враћајући производњу на прави пут.








