Bieži sastopamās problēmas karstās teknes izolācijas testēšanā ir šādas: zemas vai nulles izolācijas pretestības vērtības, atslēgšanās testēšanas laikā, lielas vērtību svārstības, neparasta nepārtrauktība starp ķēdēm un pārmērīgas atšķirības starp karstajiem un aukstajiem stāvokļiem. Starp tiem ir izolācijas vērtība<1 MΩ or 0 is most typical, usually caused by moisture, heating rod breakdown, wiring contamination, or seal failure.
I. Bieži sastopamās problēmas un cēloņi
|
Problēma |
Iespējamais cēlonis |
Detalizēts skaidrojums |
|
Zema izolācijas pretestība (1-10 MΩ) |
Mitrums, O{0}}gredzena novecošanās, slikts sadales kārbas blīvējums |
Mitruma iekļūšana samazina izolācijas veiktspēju, īpaši mitrās darbnīcās vai ilgstošas dīkstāves laikā. |
|
Izolācijas pretestība 0 vai tuvu 0 |
Sildstieņa iekšējais bojājums, kabeļa bojājumi, karbonizācijas īssavienojums |
Bieži vien to izraisa ilgstošas-augstas-temperatūras novecošanās vai kvalitātes defekti, kas izraisa izolācijas bojājumus un tiešu vadītspēju. |
|
Iekārtas atslēgšanās testēšanas laikā |
Temperatūras regulators nav atvienots, slikts zemējums, vadības sistēma nav izolēta |
Augsta-sprieguma pārbaudes strāva iedarbina aizsardzības mehānismu, potenciāli sabojājot PLC vai temperatūras kontroles moduli. |
|
Nestabilas vai mainīgas vērtības |
Termināla piesārņojums, slikts kontakts, oglekļa nogulšņu uzkrāšanās |
Virsmas noplūde izraisa nolasīšanas novirzi; bieži atgūstas pēc tīrīšanas. |
|
Pārmērīga atšķirība starp karstu un aukstu stāvokli (piemēram, 30MΩ → 2MΩ) |
Materiāla termiskā izplešanās izraisa spraugu izmaiņas, iekšējo mikro{0}}plaisu izplatīšanos |
Normālai vājināšanai jābūt pakāpeniskai; pēkšņas krišanas dēļ jāpievērš uzmanība strukturālajiem bojājumiem. |
Vadītspēja starp apkures ķēdēm Kabeļu bojājumi, elektroinstalācijas kļūdas un spaiļu šķērssavienojumi var izraisīt temperatūras kontroles darbības traucējumus un temperatūras pārrunas starp dažādām zonām. Slikta termopāru izolācija pret zemi, bojāti apvalki, instalācijas saspiešana un ūdens iekļūšana sadales kārbā var izraisīt temperatūras signāla traucējumus, kā rezultātā var rasties displeja svārstības vai kontroles zudums.
Atsauce: vadu testeris Roin RT-660, ko nodrošina Dongguan Tongce Electronics Co., Ltd., atbalsta sprieguma un izolācijas testēšanu, un to var izmantot, lai ātri noteiktu iepriekš minētos elektriskos bojājumus.
II. Augstas-iespējamības problemātiskās jomas un pārbaudes fokuss
1. Sildīšanas stieņu ligzdas un spailes Riska punkti: Eļļas un oglekļa nogulsnes var izraisīt virsmas noplūdi. Ieteikums: pirms katra testa rūpīgi notīriet ar bezūdens spirtu un ne{2}}austa auduma drānu.
2. Sadales kārbas blīvējuma konstrukcija Riska punkti: O-gredzena novecošana, vaļīgi dziedzeri un plaisas hermētiķis. Ieteikums: pārbaudiet blīvējuma stāvokli ik pēc 6 mēnešiem un nomainiet novecojušās detaļas. 3. Karstās sliedes iekšējie vadu kanāli
Riska punkti: vadu izolācijas nodilums, augstas-temperatūras karbonizācija, montāžas saspiešana
Ieteikums: Vizuāla pārbaude vai endoskopiskā pārbaude kapitālā remonta laikā
4. Termostata savienojuma ports
Riska punkti: testēšana bez atvienošanas, augsta sprieguma pretplūsma{0}}izdedzina ķēdi
Ieteikums: izveidojiet standarta darbības procedūru (SOP) "pirms testēšanas izslēdziet un atvienojiet vadu"
III. Tipiskas nepareizas darbības un izvairīšanās metodes
Nepareizas darbības risks Pareiza prakse Testēšana bez pietiekamas dzesēšanas Augsta temperatūra ietekmē mērījumu precizitāti, radot kļūdaini zemus rādījumus Nodrošiniet, lai sistēma būtu izslēgta vismaz uz 4 stundām, lai atdziestu līdz istabas temperatūrai.
Termostats nav atvienots Augsts spriegums bojā vadības moduli Visas elektroniskās vienības pirms pārbaudes ir jānoņem vai jāizolē.
Multimetra izmantošana megohmetra vietā Nevar pieslēgt augstu spriegumu, iespēja neatbildēt. Profesionālai pārbaudei jāizmanto 500 V līdzstrāvas megohmetrs
Tikai vienas ķēdes mērīšana atspoguļo visu lokālo novecošanos ignorēšana Katra apkures zona un termopāris ir jāpārbauda atsevišķi
Vēsturisko tendenču salīdzināšanas ignorēšana Vienreizēja, bet nepārtraukta lejupslīde bez brīdinājuma. Izveidojiet izolācijas pretestības izmaiņu failu katrai sistēmai Tendenču pārvaldības ieteikums: neskatieties tikai uz to, vai tā ir kvalificēta, bet vairāk pievērsiet uzmanību tam, vai tā pasliktinās. Piemēram, ja apgabala izolācijas pretestība nokrītas no 25MΩ līdz 9MΩ, lai gan joprojām pārsniedz 5MΩ karstā-stāvokļa standartu, ir jāorganizē apkope.
IV. Ātrās problēmu novēršanas un ārkārtas rīcības ieteikumi
1. darbība: tīrīšana un atkārtota pārbaude
Ja tiek konstatēta zema izolācija, notīriet spailes un vēlreiz pārbaudiet, lai novērstu virsmas piesārņojuma traucējumus.
2. darbība: segmentēta izolācija
Noņemiet sildelementu un pārbaudiet to atsevišķi, lai noteiktu, vai problēma ir pašā veidnē vai komponentā.
3. darbība: žāvēšanas apstrāde
Nedaudz mitriem sildelementiem noņemiet tos un žāvējiet 80 grādu krāsnī 4 stundas pirms atkārtotas pārbaudes.
4. darbība: nomaiņa un pārbaude
Pēc pārrāvuma vai īssavienojuma apstiprināšanas nomainiet sildelementu un vēlreiz pārbaudiet izolāciju pirms atkārtotas montāžas.
Drošības atgādinājums: visā testēšanas procesā valkājiet augstas{0}}temperatūras izturīgus cimdus un aizsargbrilles. Nekad nepieskarieties atklātajām metāla daļām. Pārliecinieties, vai testēšanas vide ir sausa un droši iezemēta.

