Как да възстановите изолационната устойчивост на PTFE нагревател след продължително съхранение във влажна среда?
Остави съобщение
С неочаквано ниско отчитане на изолацията, чисто-нов, никога-използван PTFE нагревател, взет от влажен складов рафт, може да се провали на теста с мегомер преди-инсталацията. Самият нагревателен елемент често не е дефектен. Атмосферната влага просто е мигрирала в изолацията на терминала, студената зона или вътрешните въздушни пространства при продължително излагане на влажни условия на съхранение.
Тази ситуация е често срещана при резервни потопяеми нагреватели, съхранявани в некондиционирани складове, контейнери за ремонт на открито или съоръжения, изложени на сезонни промени във влажността. За щастие болестта често е лечима. Техниката на контролирано сушене, обикновено известна като "изпичане" на нагревателя, често ще възстанови изолационното съпротивление от няколко килоома обратно в областта на гигоома.
Възможно е да се избегне ненужната подмяна на нагревателя и да се съкратят времето за пускане в експлоатация, като се знае как по подходящ начин да се възстанови изолационното съпротивление, което условията на влажно съхранение са отслабили в PTFE нагревателите.
Защо съпротивлението на изолацията пада по време на влажно съхранение
Самият PTFE е силно устойчив на абсорбиране на влага, но други вътрешни компоненти в рамките на нагревателя могат да задържат кондензация или влажност на въздуха с течение на времето.
Обикновено засегнатите области включват:
Изолационни материали за клеми
Интериор на разклонителни кутии
Студени точки близо до водещи изходи
Керамични дистанционери
Вътрешни въздушни кухини
Изолационни повърхности на проводници
При натрупване на влага между нагревателния елемент и земята се образуват пътища на утечка. По време на нормален тест за съпротивление на изолацията измерването на мегери може да спадне драстично.
Типичното измерване за здрав нагревател е в стотици мегаоми или гигооми. Влажен нагревател може първо да покаже показания в диапазона на килоома.
Тази ниска стойност понякога генерира аларма по време на проверки на инсталацията, въпреки че проблемът е по-скоро преходен, отколкото катастрофален.
Потвърждаване на проблема с мегер тест
Стандартна тестова процедура
Съпротивлението на изолацията трябва да се оцени с помощта на конвенционален 500 VDC мегер тест.
Тестът често се провежда между:
Нагревателни проводници и земя
Обвивка и отделни захранващи кабели
Клемни връзки и заземени метални компоненти
По време на тестването нагревател-засегнат от влага често показва непостоянни или постепенно нарастващи резултати.
Съпротивлението на изолацията често се подобрява с течение на времето, тъй като нагревателят се затопли донякъде поради повтарящи се тестове или обстоятелства на околната среда.
Това поведение често потвърждава, че абсорбираната влага, а не постоянната диелектрична повреда, е отговорна за ниската стойност.
Принципът на изпичане-на нагревателя
Бавното, регулирано изпаряване на задържаната влага е от съществено значение за процеса на ремонт.
Най-доброто средство за влажен нагревател е малко лека топлина.
Топлият, сух въздух насърчава миграцията на влагата от затворени кухини и порести изолационни материали, като същевременно намалява относителната влажност в близост до вътрешните части на нагревателя. С течение на времето изолационното съпротивление непрекъснато нараства, тъй като проводящите слоеве на влага се изпаряват.
За да се предотврати увреждане на PTFE обвивката или вътрешните части, процедурата трябва да продължи да бъде бавна и щателно регулирана.
Процедура за изпичане-по-стъпка-
Прехвърлете нагревателя в сухо, добре{0}}проветриво помещение.
Нагревателят първо трябва да бъде преместен в чиста зона с ниска{0}}влажност и достатъчно вентилация.
Добрата вентилация повишава ефективността на отстраняване на влагата при отопление.
Отворете съединителната кутия
Капакът на клемната кутия трябва да се отстрани, за да може уловената влага да излиза свободно.
Използвайте чиста кърпа без{0}}власинки, за да премахнете всяка видима кондензация или капчици влага.
Специално внимание трябва да се обърне на:
Шипове на терминала
Повърхности за изолация на проводници
Ъгли на съединителна кутия
Входни точки за кабели
Използвайте леко регулирана топлина
След това трябва да се използва една от следните техники за леко затопляне на нагревателя:
Сушилня с контрол на температурата
Отопляем шкаф
Самонагряване с много ниско{0}}волтаж-под внимателен контрол
Предложеният температурен диапазон-на изпичане обикновено е между 80 градуса и 100 градуса.
Температурата на PTFE обвивката никога не трябва да надвишава 110 градуса.
Прекомерната температура може да изкриви флуорополимерната обвивка или да повреди вътрешните уплътнителни компоненти.
Поддържайте топлината за 12 до 24 часа.
Повечето замърсени- нагреватели изискват продължителен период на сушене, а не силна топлина.
Времената за{0}}изпичане обикновено варират от:
12 часа за незначителна абсорбция на влага
За излагане на екстремно влажно съхранение до 24 часа
Нагревателят постепенно губи абсорбираната влага поради топлия сух въздух.
Мониторинг на изолационното съпротивление по време на сушене
Провеждайте периодично тестване на мегер
По време на процеса на изпичане съпротивлението на изолацията трябва да се тества периодично с помощта на стандартния тест за мегомер 500 VDC.
С течение на времето съпротивлението обикновено нараства постепенно.
Типичната последователност на възстановяване може да изглежда така:
Първоначално отчитане: няколко килоома
Стотици килооми е междинното показание.
Няколко мегаома непрекъснато сушене
Напълно ремонтирано състояние: стотици мегаома или гигоома
Нарастващата тенденция обикновено е постепенна, а не незабавна.
По време на този процес търпението е от решаващо значение. Преждевременното прекратяване на изпичането-може да остави остатъчна влага уловена вътре.
Когато нагревателят е подготвен за ремонт
Нагревателят обикновено може да се счита за подходящ за пускане в експлоатация, след като съпротивлението на изолацията се стабилизира над 10 MΩ и не настъпи по-нататъшно значително подобрение.
Стабилните измервания са по-значими от преходните удари малко след нагряване.
Нагревателят трябва да бъде защитен от влажен околен въздух и да се остави да се охлади значително преди инсталиране.
Това предотвратява бързото обратно абсорбиране на влага.
Използване на само-нагряване като метод на сушене
Контролирано захранване с{0}}ниско напрежение
При някои-сценарии за обслужване на място сушилнята може да не е налична. При правилно контролирани условия, собственият елемент на нагревателя понякога може да се използва за осигуряване на умерено затопляне.
Този подход изисква:
Работа с намалено напрежение
Непрекъснато наблюдение
регулирана температура на повърхността
Защита срещу заземяване
Внимателно тестване на изолацията по време на цялата процедура
Трябва да се избягва прекомерно прилагане на мощност.
Преди влагата да се е изпарила равномерно, бързото нагряване може да причини локално прегряване или да повреди деликатните компоненти.
Избягване на бъдещи проблеми с влагата
Проблемите със съпротивлението на изолацията са много по-малко вероятни, когато резервните части се съхраняват правилно.
Сред предложените техники за съхранение са:
Поддържане на нагреватели в сухи закрити помещения
Стойте далеч от неотопляеми външни контейнери
Поддържане на околната температура на умерено ниво
Когато е възможно, използвайте запечатана опаковка
Съхранявайте клемите надолу, за да предотвратите натрупването на влага
По време на дълго{0}}срочно съхранение, извършване на рутинни проверки на мегомер
Условията на съхранение при топли,-ниска влажност минимизират закъсненията при пускане в експлоатация и поддържат целостта на изолацията.
Типични грешки при диагностика по време на въвеждане в експлоатация
Показанията за ниско изолационно съпротивление след съхранение понякога се бъркат с:
Неизправни нагревателни елементи
Дефекти на PTFE обвивката
Повреда на клемното уплътнение
Производствени дефекти
Вътрешни къси съединения
В действителност, след регулирано сушене, много нагреватели се възстановяват напълно.
Разбирането на това разграничение може да предотврати ненужни гаранционни искове и да избегне преждевременното изхвърляне на иначе използваемо оборудване.
В заключение
След продължително влажно съхранение измерването на нисък студен мегер често отразява абсорбираната влага, а не дългосрочната-повреда на нагревателя. Електрическата цялост често може да бъде напълно възстановена чрез контролирана процедура за изпичане, която включва леко нагряване, вентилация и повтарящи се 500 VDC тестове за изолация.
Възстановяването на изолационното съпротивление в PTFE нагреватели, които са били влошени от влажни условия на съхранение, може да върне показанията обратно в диапазона на гигоома, намалявайки разходите за подмяна и времето за престой на инсталацията. Една от най-добрите техники за възстановяване на полето все още е бавното сушене при 80–100 градуса за 12–24 часа, като същевременно държите съединителната кутия отворена и добре наблюдавана.
Правилното резервно съхранение в топла и суха среда най-накрая премахва напълно проблема, като премахва изискването за коригиращи процедури за изпичане преди пускане в експлоатация.








