Odstraňovanie bežných porúch ohrievačov kaziet pomocou armatúr a montážneho príslušenstva
Zanechajte správu
Postupom času sa pracovníci údržby naučia rozpoznať, kedy sa ohrievače chystajú vypnúť. Ohrievač, ktorý fungoval včera, teraz ukazuje nekonečný odpor, alebo môže odoberať energiu, ale nevyrábať žiadne teplo. Aj keď regulátor hovorí, že všetko funguje OK, procesná teplota sa môže stále meniť. Poznanie režimov porúch, ktoré sú jedinečné pre ohrievače kaziet s armatúrami a montážnym príslušenstvom, urýchľuje diagnostiku a zabraňuje opakovaniu porúch.
Poruchy otvoreného obvodu, ktoré majú nekonečný odpor, zvyčajne znamenajú, že odporové prvky sú rozbité alebo že sú odpojené vnútorné vodiče. Izolácia z oxidu horečnatého, ktorá obklopuje cievku, zabraňuje jej pohybu, keď sa rozťahuje v dôsledku tepla. Mechanický náraz alebo vibrácie však môžu nakoniec zlomiť prvok. Ohrievače, ktoré nemajú dostatočnú nevyhrievanú dĺžku alebo sú namontované príliš tesne na to, aby umožňovali tepelnú rozťažnosť, sú pod väčším zaťažením a rýchlejšie sa rozbijú. Použitie multimetra na kontrolu odporu ukazuje, že obvod je otvorený.
Poruchy skratu s malým alebo žiadnym odporom by mohli znamenať, že sa dovnútra dostala vlhkosť alebo sa pokazil oxid horečnatý. Voda alebo procesné kvapaliny sa môžu dostať dovnútra cez zlomené koncové tesnenia a knôt pozdĺž vodičov, čím sa odporový prvok spojí s plášťom. Megaohmetre, čo sú vysokonapäťové testery izolácie, dokážu nájsť zemné chyby skôr, ako sa premenia na úplný skrat. Ak sú namerané hodnoty menšie ako jeden megaohm, znamená to, že sa do ohrievača dostala vlhkosť a je potrebné ho vymeniť alebo v niektorých situáciách vysušiť a znovu utesniť.
Nízky odpor bez skratu môže niekedy znamenať, že sa prvok začína rozpadať. Ak sa drôt príliš dlho zahrieva, zoxiduje a plocha prierezu sa zmenší{1}, čím sa zvýši odpor. Ale zahriatie drôtu v miestach pripojenia môže spôsobiť, že bude mäkšie, čo zníži jeho odpor. Tieto okolnosti zistíte porovnaním nameraného odporu s hodnotami špecifikácie, berúc do úvahy teplotné koeficienty.
Zadreté ohrievače v ich vývrtoch sú mechanické poruchy, nie elektrické. Tepelné cykly spôsobujú, že sa veci rozťahujú a zmršťujú, čo môže spôsobiť prilepenie ohrievača k otvoru oxidáciou alebo prenosom materiálu. Ťahaním za vedenie, aby ste sa pokúsili dostať zaseknutý ohrievač von, takmer pravdepodobne rozbije ohrievač a môže tiež poškodiť vývrt. Pomocou penetračného oleja, mierneho tepla na rozpustenie spojenia alebo vylamovacích tyčí cez prístupové otvory na druhej strane sú dobré spôsoby, ako čokoľvek odstrániť.
Poruchy spojené s montážou sa prejavujú ako netesnosti pri ponorných aplikáciách alebo mechanické uvoľnenie v namontovaných systémoch. Keď sa závitové fitingy v dôsledku vibrácií vrátia von, vytvárajú únikové cesty. Tesnenia a O-krúžky sa časom rozpadajú vplyvom tepla alebo chemikálií. Počas pravidelnej údržby kontrola uťahovacieho momentu a stavu tesnenia zastaví neočakávané poruchy. Chemikálie proti{5}}zachyteniu vlákien na vláknach uľahčujú odstraňovanie vecí v budúcnosti, nemali by sa však dostať na elektrické spoje.
K poruchám oloveného drôtu dochádza na miestach, kde sa vytvára napätie, ako sú zvlnenie, ohyby alebo miesta, kde sa drôt o niečo trie. Pri pohľade na izoláciu môžete často vidieť poškodenie izolácie, zmenu farby v dôsledku prehriatia alebo zlomené vlákna. Keď ohýbate výstupný bod elektródy, stvrdne a nakoniec sa zlomí. Rozložením mechanického namáhania, zariadeniami na odľahčenie napätia, ochrannými pružinami alebo flexibilným vedením zabránia vzniku týchto problémov. Náhradné káble so správnou vysokoteplotnou izoláciou- obnovia funkčnosť.
Problémy s reguláciou teploty vyzerajú ako poruchy ohrievača. Zmeny teploty, ktoré nemajú nič spoločné s ohrievačom, sa môžu vyskytnúť, keď regulátory majú pokazené výstupné relé, snímače, ktoré nie sú správne kalibrované, alebo ladenie PID, ktoré nie je vykonané správne. Kontrola výstupného napätia regulátora a porovnanie údajov snímača s nezávislými meraniami vám pomôže zistiť, či je chyba v ohrievači alebo v riadiacom systéme. Zmeny v procese, vrátane zmien prúdenia vzduchu, kvality materiálu alebo dĺžky cyklu, môžu zhoršiť tepelný výkon bez toho, aby sa ukázalo, že sa ohrievač zhoršuje.
Lokalizované prehriatie vytvára horúce miesta, ktoré urýchľujú zlyhanie. Teploty plášťa prekračujú prípustné úrovne, keď je slabý kontakt vývrtu, vzduchové medzery v dôsledku znečistenia alebo príliš vysoká hustota wattov. Infračervená kontrola ukazuje, že teplota nie je rovnomerná, čo sa podpisuje na týchto podmienkach. Vystruženie otvoru na správnu toleranciu a uistenie sa, že povrchy sú čisté počas inštalácie, zabráni tomu, aby sa to opakovalo.
Poruchy korózie chemicky napádajú tesnenia, armatúry a plášte. Jamky na povrchu plášťa robia stenu tenšou a nakoniec sa dostanú dovnútra. Korózia fitingových závitov znemožňuje správne utesnenie. Koncové tesnenia sa pokazia a prepustia vlhkosť. Voľba materiálov na základe skutočnej chemickej expozície namiesto dohadov tieto problémy zastaví. Zmena z mosadze na nehrdzavejúcu oceľ alebo z bežných tesnení na hermetické môže vyriešiť dlhodobé-problémy s koróziou.
Ohrievače, ktoré sú v pohybujúcich sa zariadeniach alebo v blízkosti strojov, môžu zlyhať v dôsledku vibrácií. Odporový prvok sa opotrebováva neustálymi malými pohybmi. Na miestach ohybu sa olovené vodiče zlomia. Armatúry sa uvoľnia, čo umožní ohrievaču pohybovať sa vo vnútri otvoru. Analýza vibrácií inštalácie, po ktorej nasledujú zmeny upevnenia, ako je použitie prírub namiesto nastavovacích skrutiek, flexibilné vedenie vodičov a izolácia otrasov, sa zaoberá skutočnými problémami, a nie len symptómami.
Keď teploty rýchlo kolísajú, dochádza k poruchám tepelného šoku. Keď nalejete studený materiál do horúcej formy alebo zapnete studený ohrievač na plné napätie, generuje sa tepelné gradienty, ktoré zaťažujú prvok. Tieto nebezpečenstvá možno znížiť použitím ovládačov s mäkkým{2}}štartom, ktoré pomaly zvyšujú napätie, alebo pomocou ohrievačov s rozptýleným výkonom na zníženie teplotných gradientov. Režimy predhrievania pre ťažké stroje znižujú riziko tepelného šoku.
Diagnostické postupy by mali mať logické poradie. Najprv skontrolujte elektrické napájanie a riadiace signály. Mnohé poruchy ohrievača, ktoré sa zdajú byť interné, sú v skutočnosti spôsobené vecami mimo ohrievača. Ak chcete zistiť, ako funguje ohrievač, zmerajte jeho odpor a izolačný odpor. Skontrolujte stav vodičov a mechanickú inštaláciu. Pozrite sa do prevádzkovej histórie a zistite, či nedošlo k nejakým zmenám v postupe alebo problémom. Táto precízna metodika bráni ľuďom vymieňať ohrievače, ktoré nie je potrebné vymieňať, a nachádza základné príčiny opakovaných porúch.
Ak poznáte tieto režimy zlyhania, môžete použiť postupy prediktívnej údržby. Neočakávaným prestojom možno predchádzať sledovaním trendov odporu ohrievača, monitorovaním degradácie izolačného odporu alebo plánovaním výmen na základe prevádzkových hodín. Cieľ sa mení z opravy vecí po ich poruche na starostlivosť o vykurovací systém ako dôležitý majetok.








