Зашто ПТФЕ грејач активира ГФЦИ или заштитник од земљоспоја?
Остави поруку
ПТФЕ грејач који искључује прекидач уземљења прекида производњу. Основни разлог може бити продирање влаге, квар изолације или чак инхерентни електрични квалитети инсталације док ГФЦИ обавља свој посао – откривање струје цурења. Разумевање узрока искључења ПТФЕ грејача ГФЦИ је први корак за враћање безбедног, континуираног функционисања.
Како ГФЦИ функционише и зашто се активира
Прекидач струјног кола уземљења непрекидно прати струју у врућим и неутралним проводницима. Струје су једнаке у типичним ситуацијама. Свака неравнотежа значи да струја тече у земљу - кроз неисправну изолацију, воду или тело особе. ГФЦИ се прекида када разлика пређе праг (обично 5 мА за заштиту особља или 30 мА за заштиту опреме у индустријским окружењима).
ПТФЕ грејачи су урањајући грејачи. Има унутрашњу отпорну жицу, која је изолована од процесне течности ПТФЕ омотачем. Ако је омотач ослабљен или влага обезбеђује проводни канал од електричних терминала до уземљења, струја цурења тече и ГФЦИ се прекида. На основу искуства на терену, већина искључења ГФЦИ није последица катастрофалног квара грејача, већ ситуација које се могу поправити.
Узроци окидања ГФЦИ
Влага у кућишту терминала
Најчешћи узрок искључења ГФЦИ на ПТФЕ грејачима је влага у кућишту терминала где се кабл за напајање повезује са водовима грејача. Кућиште терминала је обично пластична или метална кутија која се налази изнад резервоара. Вода може ући кондензацијом, прскањем каде или спрејевима за чишћење. Чак и танак слој влаге на прикључном блоку или у кућишту ствара пут цурења високог отпора до земље.
Зашто се прекида: Пут цурења може бити неколико стотина хиљада ома, довољно за 1-2 мА на уземљење. Ако имате неколико грејача на истом ГФЦИ, укупан број може премашити праг за искључивање.
Када се то деси: Често након чишћења резервоара или у влажним данима када је грејач хладан и влага се скупља у кућишту.
Оштећена или деградирана ПТФЕ облога
ПТФЕ омотач нуди електричну изолацију између унутрашњег металног грејног елемента и проводљивог процесног флуида (нпр. купка за облагање, киселина или каустика). Пукотина, рупица или рез у омотачу омогућавају течности да контактира метално језгро. Пут за цурење до земље је сам процесни флуид.
Зашто се прекида: Проводљива течност често има низак отпор (неколико стотина ома до неколико килоома), што узрокује струју цурења далеко већу од ГФЦИ прага. Путовање се може десити истовремено са укључивањем грејача.
Како настаје оштећење: Абразија на ивицама резервоара, стрес циклуса топлоте, хемијски напад (ретко код ПТФЕ-а, али могуће код растопљених алкалних метала) или механички удар током инсталације.
Капацитивно цурење на дугим кабловима
Други мање очигледан разлог је капацитивна спрега. Проводници ПТФЕ грејача и доводног кабла су изоловани један од другог. Ово ствара мали кондензатор. На дугим деловима кабла (15 м или више) капацитивна реактанција дозвољава да скромна наизменична струја тече од топлог проводника до уземљења опреме чак и ако нема правог изолационог дефекта. Ово је познато као капацитивна струја цурења.
Зашто се прекида: Неколико грејача на истом ГФЦИ може развити капацитивна цурења која се збрајају. Сада када укупан износ премашује ГФЦИ праг (рецимо 5 мА), имате непријатно путовање, али грејач није лош електрични.
Када се то деси: Коришћење дугих каблова за напајање (више од 10 м) или бројних ПТФЕ грејача на једном ГФЦИ заштићеном колу.
Акумулирана цурења неколико грејача
Чак и када би сваки од њих имао скромну струју цурења (рецимо 2 мА због мало влаге или капацитивности), три од њих на истом ГФЦИ би могла додати до 6 мА и активирати ГФЦИ од 5 мА. Проблем није само један грејач, већ ефекат свих њих.
Дијагностички кораци за идентификацију узрока
Потребан вам је методичан приступ. Ове послове треба да обавља квалификовано електричарско особље, уз примену одговарајућих мера предострожности.
Корак 1 – Визуелни преглед
Погледајте крајње кућиште: Искључите напајање (отворено кућиште). Потражите влагу, кондензацију, бели талог (од испарене воде) или рђу на терминалима.
Прегледајте ПТФЕ омотач Визуелно проверите изложени део грејача да ли има посекотина, огреботина или промене боје. Обратите посебну пажњу на места у близини зида резервоара и на радијусу кривине.
Проверите да ли кабл за напајање има посекотине, укљештене тачке или симптоме прегревања.
Корак 2 – Тест отпорности изолације (Меггер).
Најбољи начин да се дијагностикује ГФЦИ путовања је меггер (тестер изолационог отпора).
Искључите грејач из контролног круга.
Подесите мегер на 500 В ДЦ (или 250 В за нисконапонска кола). Немојте стављати мег напон на било који ГФЦИ или контролер.
Измерите између каблова за напајање грејача (везаних заједно) и металног језгра или жице за уземљење. Вредност већа од 1 МΩ указује на добру изолацију. Вредности мање од 1 МΩ указују на влагу или оштећење омотача. Грешка је вероватна ако су очитавања испод 0,1 МΩ.
Измерите између сваког кабла за напајање и уземљења посебно.
Ако је вредност ниска, али није нула, онда је вероватно кривац влага. Ако је очитавање близу нуле (кратко), омотач је вероватно оштећен.
Корак 3 - Цурење капацитивности
If the megger test is good (>1 МΩ) и ГФЦИ окидање остаје повремено, потребно је испитати цурење капацитивности.
Искључите грејач са ГФЦИ и повежите га директно са колом који није-ГФЦИ (само у сврху тестирања, под одговарајућим надзором).
Користите прави-РМС мерач стезаљки који очитава милиампере до уземљења да измерите струју цурења. Или користите ГФЦИ тестер или тестер изолације у режиму цурења.
Вредност од 3–5 мА или више на једном грејачу, заједно са довољним изолационим отпором, указује на капацитивну спрегу. Чешће се виђа са продуженим кабловима.
Корак 4 – Потражите кумулативно цурење
Ако више од једног грејача на ГФЦИ:
Тестирајте сваки грејач независно на засебном ГФЦИ (или помоћу стезаљке за цурење). Посматрајте струју цурења сваког од њих.
Додајте вредности. У овом случају, одговор је поделити грејаче између бројних ГФЦИ кола ако укупан износ премашује ГФЦИ оцену окидања.
Лекови за сваки узрок
Влажност у терминалним кућиштима
Користите компримовани ваздух или топлотни пиштољ (ниска температура) да бисте потпуно осушили кућиште. Очистите терминале од било какве корозије.
Затворите кућиште заптивком или силиконским заптивачем погодним за животну средину. Ако је прскање могуће, користите НЕМА 4Кс (водонепропусно) или ИП66 кућиште.
Укључите отвор за одвод на дну кућишта тако да кондензација може да отиче.
Користите диелектричну маст на блоку терминала да бисте спречили влагу.
Оштећена ПТЕ плоча
Промени грејач. Оштећени омотач се не може поуздано поправити на терену.
Утврдите разлог оштећења (оштра ивица на резервоару, превише савијања, итд.) и решите тај проблем пре него што га замените.
Капацитивно цурење на дугим кабловима
Ако је могуће, смањите дужину кабла. Држите растојање између ГФЦИ и грејача мање од 10 м.
Где код дозвољава, користите ГФЦИ са већим прагом искључења (нпр. 30 мА за заштиту опреме уместо 5 мА за заштиту особља). Проверите локалне електричне кодове.
Инсталирајте линијски реактор или феритно језгро на доводне водове да бисте смањили капацитивну спрегу (ефективно у неким околностима).
Уместо ГФЦИ, изаберите релеј за{0}}заштиту од квара на уземљење оптимизован за велика-капацитивност оптерећења.
Укупна стопа цурења из више грејача
Дистрибуирајте грејаче на многе ГФЦИ кола. Максималан број грејача треба да буде 2 по кругу или укупно измерено цурење мање од 70% ГФЦИ оцене окидања.
Користите посебан ГФЦИ за сваки грејач за осетљиве апликације.
Обавештење о безбедности
Никада не ресетујте искључени ГФЦИ. Путовање подразумева могуће опасно стање. Поновљено окидање ГФЦИ треба испитати и поправити. Заобилажењем ГФЦИ уклања се заштита од струјног удара, који може бити посебно штетан у проводним течностима са потопним грејачима. Ако грејач не може да ради без искључивања исправно функционалног ГФЦИ, мора се заменити.
Превентивне мере за нове инсталације
Да бисте избегли искључење ГФЦИ у будућности:
Водонепропусна кућишта терминала (НЕМА 4Кс / ИП66) која се налазе изнад максималног нивоа прскања.
Користите грејаче са фабрички запечаћеним проводницима на улазу кабла за напајање у ПТФЕ омотач.
Држите каблове што је могуће краће; ако су дуга путовања неизбежна, користите ГФЦИ са подесивим прагом окидања (ако је овлашћен) или инсталирајте посебан изолациони трансформатор.
Пре уградње нових грејача извршите тест меггера да бисте утврдили основни изолациони отпор.
Укључите периодично тестирање мегера (нпр. . 6-12 месеци) у свој распоред превентивног одржавања.
Када треба да позовете професионалца
Ако следеће мере не исправе окидање или ако тест мегера покаже кратки спој, али нема видљивих оштећења при визуелном прегледу, вратите грејач произвођачу на процену. Унутрашњи проблем (нпр. оштећена отпорна жица, додиривање унутрашњег омотача) се не може поправити на терену.
Ин Суммари
Систематско решавање проблема може открити разлог за искључење ГФЦИ-а и натерати га да поново ради безбедно. Три најчешћа узрока, а то су влага унутар кућишта терминала, сломљен ПТФЕ омотач или капацитивно цурење узроковано дугим проводницима жице, показују различите дијагностичке карактеристике и имају специфична решења. Меггер тест је најкориснија појединачна техника у разликовању цурења везаног за влагу од стварне деградације изолације. Већина електричних проблема може се избећи добрим стандардима за инсталацију, укључујући водонепропусна кућишта, кратке кабловске водове и редовна испитивања изолације. Познавање разлога за искључење ГФЦИ на ПТФЕ грејачима помаже професионалцима за одржавање да изврше брзе поправке уз одржавање безбедности.








