כיצד לשחזר את עמידות הבידוד של מחמם PTFE לאחר אחסון ממושך בסביבה לחה?
השאר הודעה
עם קריאת בידוד נמוכה באופן בלתי צפוי, מחמם PTFE-חדש שלא-שלא נעשה בו שימוש שנלקח ממדף לחות במחסן עלול להיכשל במבחן המאגר לפני-ההתקנה שלו. גוף החימום עצמו לרוב אינו פגום. לחות אטמוספרית פשוט נדדה אל הבידוד המסוף, האזור הקר או חללי האוויר הפנימיים בחשיפה ממושכת לתנאי אחסון לחים.
מצב זה נפוץ עם תנורי טבילה רזרביים המאוחסנים במחסנים לא ממוזגים, במיכלי תיקון חיצוניים או במתקנים החשופים לתנודות לחות עונתיות. למרבה המזל, המחלה ניתנת לריפוי לעתים קרובות. טכניקת ייבוש מבוקרת, המכונה בדרך כלל "אפיית" של המחמם, תחזיר לעיתים קרובות התנגדות בידוד מכמה קילו-המים חזרה לאזור הג'יגום.
ניתן להימנע מהחלפה מיותרת של תנור חימום ולקצר את זמני ההפעלה על ידי ידיעה כיצד לשחזר כראוי את עמידות הבידוד שתנאי אחסון לחים נחלשו בתנורי PTFE.
מדוע עמידות הבידוד יורדת במהלך אחסון לח
PTFE עצמו עמיד מאוד לספיגת לחות, אולם רכיבים פנימיים אחרים בתוך מכלול המחמם יכולים לשמור על עיבוי או לחות אוויר לאורך זמן.
האזורים המושפעים בדרך כלל כוללים:
חומרי בידוד מסוף
פנים של קופסאות צומת
נקודות קור קרובות ליציאות עופרת
מרווחים קרמיים
חללי אוויר פנימיים
משטחי בידוד מוליכים
נתיבי זרם דליפה נוצרים בין גוף החימום לאדמה כאשר מצטברת לחות. במהלך בדיקת התנגדות בידוד רגילה, מדידת המג'ר עלולה לרדת באופן דרסטי.
המדידה האופיינית למחמם בריא היא במאות מגאוהם או ג'יגוהם. דוד לח עשוי להציג תחילה קריאות בטווח קילוהם.
ערך נמוך זה יוצר לפעמים אזעקה במהלך בדיקות התקנה, למרות שהבעיה היא חולפת ולא קטסטרופלית.
אישור הבעיה באמצעות בדיקת Megger
נוהל בדיקה סטנדרטי
יש להעריך את עמידות הבידוד באמצעות בדיקת מגה קונבנציונלית של 500 VDC.
הבדיקה מתבצעת לרוב בין:
מוליכים לחימום והארקה
נדן ומובילי כוח בודדים
חיבורי טרמינלים ורכיבי מתכת מוארקים
במהלך הבדיקה, תנור חימום-שפגוע בלחות מציג לעתים קרובות תוצאות לא סדירות או עולות בהדרגה.
עמידות הבידוד משתפרת לעתים קרובות עם הזמן כאשר המחמם מתחמם במידה מסוימת עקב בדיקות חוזרות ונשנות או נסיבות הסביבה.
התנהגות זו מאשרת לעתים קרובות כי הלחות הנספגת, ולא כשל דיאלקטרי קבוע, אחראית לערך הנמוך.
עקרון האפייה-של החימום
אידוי איטי ומווסת של לחות שנשמרה חיוני לתהליך התיקון.
התרופה הטובה ביותר למחמם לח היא מעט חום עדין.
אוויר חם ויבש מקדם נדידת לחות אל מחוץ לחללים סגורים וחומרי בידוד נקבוביים תוך הורדת הלחות היחסית בסמוך לחלק הפנימי של המחמם. עם הזמן, התנגדות הבידוד עולה בהתמדה כאשר שכבות הלחות המוליכות מתאדות.
כדי למנוע פגיעה במעטפת ה-PTFE או בחלקים הפנימיים, על ההליך להמשיך להיות איטי ומווסת בקפדנות.
שלב-אחר-שלב אפייה-נוהל יציאה
העבירו את התנור לחלל יבש ומאוורר היטב-.
תחילה יש להעביר את התנור לאזור נקי ולחות- נמוכה עם מספיק אוורור.
אוורור טוב מגביר את יעילות הסרת הלחות בזמן החימום.
פתח את תיבת הצמתים
יש להסיר את מכסה תיבת המסוף כדי לאפשר ללחות כלואה לברוח בחופשיות.
השתמש במטלית טריה ונטולת מוך כדי להסיר עיבוי או טיפות לחות גלויות.
יש להקדיש דגש מיוחד ל:
חתיכים בטרמינל
משטחים לבידוד תיל
פינות תיבת צומת
נקודות כניסה לכבלים
השתמש בחום מווסת עדין
לאחר מכן, יש להשתמש באחת מהטכניקות הבאות כדי לחמם בעדינות את המחמם:
תנור ייבוש עם בקרת טמפרטורה
ארון מחומם
חימום עצמי-במתח נמוך מאוד-בשליטה קפדנית
טווח טמפרטורת האפייה-המוצע הוא בדרך כלל בין 80 מעלות ל-100 מעלות.
טמפרטורת מעטפת ה-PTFE לעולם לא תעלה על 110 מעלות.
טמפרטורה מוגזמת עלולה לעוות את מעטפת הפלואורופולימר או לפגוע ברכיבי האיטום הפנימיים.
שמור על החום למשך 12 עד 24 שעות.
רוב תנורי החימום המזוהמים עם הלחות- דורשים תקופת ייבוש ממושכת ולא חום חזק.
זמני האפייה-נעים בדרך כלל בין:
12 שעות לספיגת לחות קלה
לחשיפה קיצונית לאחסון לח, עד 24 שעות
מכלול המחמם מאבד בהדרגה את הלחות שנספגה בגלל האוויר החם והיבש.
ניטור עמידות בידוד במהלך הייבוש
ערכו בדיקות מגגר תקופתיות
במהלך תהליך האפייה-, יש לבדוק את עמידות הבידוד מעת לעת באמצעות בדיקת מגה רגילה של 500 VDC.
עם הזמן, ההתנגדות בדרך כלל עולה בהדרגה.
רצף התאוששות טיפוסי יכול להיראות כך:
קריאה ראשונית: כמה קילוהם
מאות קילוהם הוא קריאת הביניים.
כמה מגוהם של ייבוש מתמשך
מצב תיקון מלא: מאות מגאוהם או ג'יגוהם
מגמת העלייה היא בדרך כלל הדרגתית ולא מיידית.
לאורך התהליך הזה, סבלנות היא קריטית. סיום מוקדם של האפייה- עלול להשאיר שאריות של לחות כלואה בפנים.
כאשר המחמם מוכן לתיקון
בדרך כלל, המחמם יכול להיחשב מתאים להפעלה ברגע שהתנגדות הבידוד מתייצבת מעל 10 MΩ ולא מתרחש שיפור משמעותי נוסף.
מדידות יציבות משמעותיות יותר מנחשולים חולפים זמן קצר לאחר החימום.
יש להגן על התנור מפני אוויר סביבה לח ולאפשר לו להתקרר באופן משמעותי לפני ההתקנה.
זה מונע ספיגת לחות מהירה.
שימוש בחימום-עצמי כשיטת ייבוש
אנרגיית מתח-נמוכה מבוקרת
בתרחישי שירות- מסוימים, ייתכן שתנור ייבוש לא יהיה זמין. בתנאים מבוקרים כראוי, ניתן לפעמים להשתמש באלמנט של המחמם עצמו כדי לספק חימום מתון.
גישה זו דורשת:
פעולת מתח מופחתת
ניטור רציף
טמפרטורה מווסתת של פני השטח
הגנה מפני תקלות קרקע
בדיקת בידוד קפדנית לאורך כל ההליך
יש להימנע מהפעלת כוח מופרז.
לפני שהלחות התאדה באופן שווה, חימום מהיר עלול לגרום להתחממות יתר מקומית או לפגוע ברכיבים עדינים.
הימנעות מבעיות לחות עתידיות
בעיות עמידות בבידוד הן הרבה פחות סבירות כאשר חלקי חילוף מאוחסנים כראוי.
בין טכניקות האחסון המוצעות:
שמירה על תנורי חימום במצבי פנים יבשים
התרחק ממיכלים חיצוניים לא מחוממים
שמירה על הטמפרטורה הסובבת ברמה מתונה
כאשר הדבר אפשרי, השתמש באריזה אטומה
אחסון מסופים כלפי מטה כדי למנוע הצטברות לחות
במהלך אחסון-לטווח ארוך, ביצוע בדיקות מאגר שגרתיות
תנאי אחסון חמים ולחות-נמוכים ממזערים את עיכובי ההפעלה ושומרים על שלמות הבידוד.
שגיאות אופייניות באבחון במהלך ההפעלה
קריאות התנגדות בידוד נמוכה לאחר אחסון מבולבלות לפעמים עבור:
גופי חימום כשלו
פגמים במעטפת PTFE
כשל באיטום המסוף
פגמי ייצור
קצר חשמלי פנימי
למעשה, בעקבות ייבוש מוסדר, הרבה מחממים מתאוששים לחלוטין.
הבנת ההבחנה הזו יכולה למנוע תביעות אחריות מיותרות ולהימנע מהשלכה מוקדמת של ציוד שמיש אחר.
לסיכום
לאחר אחסון לחות ממושך, מדידת מגגר קרה נמוכה משקפת לעתים קרובות לחות שנספגה ולא נזק לטווח ארוך-למחמם. לעתים קרובות ניתן לשחזר את השלמות החשמלית במלואה על ידי הליך אפייה- מבוקר הכולל חימום עדין, אוורור ובדיקות בידוד חוזרות של 500 VDC.
שחזור התנגדות הבידוד בתנורי PTFE שנפגעו כתוצאה מתנאי אחסון לחים יכול להחזיר את הקריאות לטווח הג'יגוהם, להפחית את עלויות ההחלפה וזמני השבתה בהתקנה. אחת מטכניקות ההתאוששות הטובות ביותר בשדה היא עדיין ייבוש איטי ב-80-100 מעלות למשך 12-24 שעות תוך שמירה על תיבת החיבורים פתוחה ונשמרת היטב.
אחסון רזרבי נכון בסביבה חמה ויבשה מסיר לבסוף את הבעיה לחלוטין, ומסיר את הדרישה להליכי אפייה מתקנת- לפני ההפעלה.








