PTFE isitgichining ichki MgO izolyatsiyasiga-yuqori kuchlanish ko'tarilishining ta'siri qanday?
Xabar QOLDIRISH
PTFE cho'milish isitgichi agressiv qoplamali hammom ichida yillar davomida ishonchli ishlashi mumkin va elektr energiyasini barqaror jarayon issiqligiga jimgina aylantiradi. Keyin, mikrosekundning bir qismida, ob'ekt simlari orqali shiddatli elektr o'tkinchi poygasi. Katta dvigatel starterining kommutatsiya kuchlanishi, elektr tarmog'ining buzilishi yoki yaqin atrofdagi chaqmoq urishi to'g'ridan-to'g'ri isitgich pallasiga qisqa, ammo haddan tashqari ortiqcha kuchlanish pulsini yuboradi.
Isitgichning tashqi PTFE qobig'i tegmagandek ko'rinishi mumkin. Nikrom qarshilik simi hali ham jismonan saqlanib qolishi mumkin. Elementning chuqur qismidagi kuchli elektr nayzasi isitish o'tkazgichini o'rab turgan siqilgan magniy oksidi izolatsiyasini yo'q qilishi mumkin. Zich MgO kukuni ichida mikroskopik elektr yoyi to'g'ridan-to'g'ri isitgichning tuproqli yadrosi tomon doimiy o'tkazuvchan yo'lni o'yishi mumkin.
MgO izolyatsion PTFE isitgichining ishdan chiqishida kuchlanish ko'tarilishi dunyosida zarar ko'pincha bir zumda, ko'rinmas va qaytarib bo'lmaydigan bo'ladi.
MgO ning PTFE isitgichidagi roli
Odatda MgO deb ataladigan magniy oksidi ko'plab suv isitgichlarining konstruktsiyalarida asosiy ichki elektr izolyatsiya tizimini tashkil qiladi.
Material bir vaqtning o'zida bir nechta muhim funktsiyalarni bajaradi:
Nikromli isitish simini elektr izolyatsiya qiladi
Issiqlikni g'ilofga nisbatan samarali o'tkazadi
Supero'tkazuvchilar uchun mexanik yordamni saqlaydi
Yuqori ish haroratiga bardosh beradi
Isitgichning ichida siqilgan MgO kukuni qarshilik simini zich o'rab oladi va yuqori samarali termal yo'lni yaratadi va energiya bilan ta'minlangan o'tkazgich va tuproqli metall yadro tuzilishi o'rtasidagi elektr aloqasini oldini oladi.
Oddiy ish kuchlanishida MgO izolyator sifatida juda yaxshi ishlaydi.
Nima uchun kuchlanish ko'tarilishi xavfli
Har bir izolyatsiya materiali cheklangan dielektrik quvvatga ega. Ushbu dielektrik ko'rsatkich materialning elektr uzilishidan oldin bardosh bera oladigan maksimal elektr maydonini belgilaydi.
Muhimi, dielektrik quvvati ma'lum bir qiymat uchun baholanadi:
Voltaj darajasi
To'lqin shakli shakli
Chastotasi
Davomiyligi
Jiddiy vaqtinchalik hodisa bu chegaralardan keskin oshib ketishi mumkin.
Kuchlanishning ko'tarilishi jim, ko'rinmas o'q bo'lib, isitgichning izolyatsion yuragi ichida doimiy, o'tkazuvchan chandiq qoldiradi.
Vaqtinchalik haddan tashqari kuchlanish qanday rivojlanadi
Bir nechta sanoat hodisalari zarar etkazuvchi keskinliklarni keltirib chiqarishi mumkin:
Ko'tarilish manbai tipik sabab
Chaqmoq -yaqin atrofdagi chaqmoqning vaqtinchalik faolligini keltirib chiqardi
Dvigatelni almashtirish kuchlanishi Katta induktiv yukni o'chirish
Kommunal tarmoqlarning buzilishi Tashqi quvvatning o'zgarishi
SCR kommutatsiya hodisasi Tez quvvat elektronikasiga o'tish
Transformatorni almashtirish Magnit maydonning qulashi
Garchi bu hodisalar faqat mikrosekundlar davom etishi mumkin bo'lsa-da, cho'qqi kuchlanishi isitgichning normal ishlash darajasidan ancha yuqori bo'lishi mumkin.
MgO parchalanishi qanday sodir bo'ladi
Elektr maydonining kuchayishi
Isitgichning ichida MgO kukuni zich siqilgan mikroskopik zarrachalardan iborat. Bu zarralar orasida tabiiy ravishda mayda bo'shliqlar va havo bo'shliqlari mavjud.
Jiddiy vaqtinchalik sharoitda, mikroskopik bo'shliqlar bo'ylab elektr maydoni tutilgan havoni ionlash uchun etarlicha kuchli bo'lishi mumkin.
Ionizatsiya boshlanganda:
Mahalliy kamon paydo bo'ladi
Plazma kanallari hosil bo'ladi
Elektr uzilishi tez tarqaladi
Ichki harorat bir zumda ko'tariladi
Ark o'zini isitgichning o'zida sodir bo'ladigan miniatyura chaqmoq kabi samarali harakat qiladi.
Karbonlashtirilgan yo'lning shakllanishi
Kuchli lokalizatsiya yoyi oz miqdorda bug'lanadi:
MgO moddasi
Nikrom o'tkazgich
Ichki ifloslantiruvchi moddalar
Bu jarayon ortda odatda grafitga oʻxshash-yoʻl deb taʼriflanadigan oʻtkazuvchan karbonlangan qoldiqni qoldiradi.
Bu trek isitgichning elektr harakatini doimiy ravishda o'zgartiradi.
Izolyator sifatida ishlash o'rniga, shikastlangan yo'l endi o'zini shunday tutadi:
Doimiy qisqa tutashuv
Yuqori oqim yo'li-
Qisman tuproqli yoriq kanali
Bir marta hosil bo'lgandan so'ng, o'tkazuvchi yo'lni orqaga qaytarish yoki ta'mirlash mumkin emas.
Ichki MgO etishmovchiligi belgilari
Kuchli kuchlanish tufayli shikastlangan isitgich ko'pincha to'satdan va to'liq ishdan chiqadi.
Tipik alomatlarga quyidagilar kiradi:
Tezkor GFCI o'chirish
Tuproqdagi nosozliklar-signallari
To'xtatuvchining noqulay sayohatlari
Juda past izolyatsiya qarshiligi
Hipot testi muvaffaqiyatsiz tugadi
Ko'rinadigan qochqin oqimi
Nosozlik ichkarida sodir bo'lganligi sababli, PTFE qobig'i tashqi tekshiruv paytida hali ham mukammal ko'rinishi mumkin.
Megohmmetr va Hipot natijalari
Diagnostik test odatda izolyatsiyaning halokatli degradatsiyasini aniqlaydi.
Megohmmetr sinovi quyidagilarni ko'rsatishi mumkin:
Juda past izolyatsiya qarshiligi
Barqaror qarshilik ko'rsatkichlari
Darhol topraklama belgisi
Dielektrik chidamlilik sinovi ko'pincha darhol muvaffaqiyatsizlikka olib keladi, chunki karbonlashtirilgan yo'l to'g'ridan-to'g'ri izolyatsiya tizimi orqali oqim o'tkazadi.
Ko'pgina hollarda, isitish moslamasi past-voltaj sinovini buzmasdan ham bajarolmaydi.
Nima uchun zarar doimiy
Namlikning ifloslanishi yoki sirt oqishidan farqli o'laroq, karbonlashtirilgan yoyni kuzatish izolyatsiya tizimining ichki tuzilishini doimiy ravishda o'zgartiradi.
Supero'tkazuvchi yo'l siqilgan MgO qatlami ichida chuqur joylashgan bo'lib qoladi.
Hodisadan keyin isitish ishi odatda zararni yomonlashtiradi, chunki:
Oqim shikastlangan hudud orqali to'planadi
Mahalliy isitish kuchayadi
Qo'shimcha karbonizatsiya rivojlanadi
Oqish oqimi asta-sekin ko'tariladi
Shu sababli, ichki MgO yoyi shikastlanishi uchun amaliy dala ta'miri mavjud emas.
Tasdiqlangan ichki nosozlikni ko'rsatadigan isitgich xizmatdan olib tashlanishi va butunlay almashtirilishi kerak.
Kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalarning roli
Nosozlik mexanizmi vaqtinchalik haddan tashqari kuchlanishdan kelib chiqqanligi sababli, oldini olish birinchi navbatda tashqi kuchlanish himoyasiga bog'liq.
SPDlar isitgichni qanday himoya qiladi
To'g'ri o'rnatilgan kuchlanishdan himoya qilish moslamasi (SPD) vaqtinchalik kuchlanishni isitgich sxemasiga yetguncha cheklaydi.
1-toifa va 2-toifa SPDlar odatda sanoat muhofazasi sxemalari uchun ishlatiladi.
Ushbu qurilmalar ishlaydi:
Haddan tashqari kuchlanish sharoitlarini aniqlash
Vaqtinchalik boshoqni mahkamlash
Yuqori kuchlanish energiyasini erga xavfsiz tarzda yo'naltirish
Eng yuqori kuchlanish ta'sirini cheklash
Quvvat kuchlanishini bostirmasdan, hatto yaxshi loyihalashtirilgan{0}}isitgich ham qurilma quvvat tizimining boshqa joyidan kelib chiqadigan elektr hodisalariga nisbatan zaif bo'lib qoladi.
Oddiy himoya joylari
Sanoat isitish tizimlari odatda SPDlarni quyidagilarga joylashtiradi:
O'rnatish joyini himoya qilish funktsiyasi
Binoning asosiy kirish qismi-darajadagi kuchlanishdan himoya
Tarqatish paneli Mahalliylashtirilgan vaqtinchalik bostirish
Isitgichni boshqarish kabinasi Yakuniy uskunani himoya qilish
Nozik boshqaruv sxemalari Elektron himoyasi
Qatlamli kuchlanishdan himoya qilish muhim texnologik isitish uskunalari uchun eng yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi.
Nima uchun faqat kimyoviy himoya etarli emas
PTFE suvga cho'mdiruvchi isitgichlar ko'pincha ajoyib kimyoviy qarshilik tufayli maxsus tanlanadi.
Biroq, kimyoviy chidamlilik ichki elektr izolyatsiya tizimini elektr o'tish jarayonlaridan himoya qilmaydi.
Isitgich omon qolishi mumkin:
Kuchli kislotalar
Korroziv qoplama kimyosi
Yuqori haroratlar
Uzluksiz immersion xizmati
Shunday bo'lsa-da, nazoratsiz kuchlanishning bir ko'tarilishidan bir zumda muvaffaqiyatsiz bo'ladi.
Zaiflik qobiq yuzasida emas, balki isitgichning ichki izolyatsiyasi strukturasining chuqurligida mavjud.
Xulosa
Yuqori kuchlanishli vaqtinchalik PTFE suv isitgichining ichki MgO izolyatsiya tizimiga ta'sir qiluvchi eng halokatli nosozlik mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Vaqtinchalik kuchlanish siqilgan magniy oksidi izolyatsiyasining dielektrik kuchidan oshib ketganda, quvvatlangan o'tkazgich va isitgich ichidagi tuproqli komponentlar o'rtasida mikroskopik ichki kamon paydo bo'lishi mumkin.
Bu yoy izolyatsiya tizimini oqish yoki qisqa tutashuv yoʻliga-oʻzgartiradigan doimiy karbonlangan oʻtkazuvchan yoʻlni hosil qiladi. Natijada paydo bo'lgan nosozlik, odatda, darhol va qaytarib bo'lmaydigan bo'lib, ko'pincha bir zumda GFCI uzilishlari, to'xtatuvchining nosozliklari va katastrofik izolyatsiya qarshiligini yo'qotishiga olib keladi.
Ichki MgO yoyi shikastlanishini tuzatib bo'lmaydiganligi sababli, oldini olish juda muhim bo'ladi. To'g'ri o'rnatilgan 1-toifa yoki 2-toifa kuchlanishdan himoya qilish moslamalari xavfli kuchlanish o'tish jarayonlarini isitgich pallasiga yetib borgunga qadar mahkamlash orqali birlamchi himoyani ta'minlaydi.
Sanoat immersion isitgichlar nafaqat agressiv kimyo va termal stressdan, balki zamonaviy energiya tizimlarida yashiringan kuchli elektr buzilishlaridan ham omon qolishlari kerak. Isitgichni faqat korroziyadan himoya qilish endi etarli emas; elektr tarmog'i orqali o'tadigan ko'rinmas to'lqinlar, shuningdek, isitgich yadrosi ichiga chuqur ko'milgan izolyatsiyani yaralashdan oldin to'xtatilishi kerak.






