Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kasetin lämmittimen vikatilojen tunnistaminen ja estäminen

Odottamattomat tuotantoseisokit johtuvat yleensä lämmityselementtien vioista, jotka tapahtuvat hitaasti viikkojen tai kuukausien aikana ennen kuin ne hajoavat kokonaan. Huoltoryhmät voivat järjestää vaihdot suunniteltujen seisokkien aikana hätäpysäytysten sijaan, jos he osaavat lukea visuaaliset ja sähköiset merkit, jotka osoittavat patruunan lämmittimen epäonnistumisen. Näiden vikasignaalien tunnistamiseksi sinun on tiedettävä, kuinka erilaiset stressimekanismit näyttävät itsensä havaittavissa oireissa.

Avoimen piirin viat ovat ilmeisin vikatyyppi. Tämä tapahtuu, kun vastuslanka katkeaa ja lakkaa kuljettamasta sähköä. Mekaaninen tärinä, lämpölaajenemisjännitys tai korroosion{2}}aiheuttama johtimen haurastuminen ovat yleisimpiä syitä näihin häiriöihin. Ennen kuin osat ovat täysin erillään, katkonaiset liitännät voivat aiheuttaa lämpötilojen välkkymistä tai ohjaimen hälytyksiä, jotka sammuvat ja katoavat sitten itsestään. Kun käytät tarkkaa ohmimittaria resistanssin mittaamiseen, saatat nähdä, että resistanssiarvot nousevat johtimen oheneessa. Tämä antaa varoituksen ennen kuin johdin epäonnistuu kokonaan.


Korkeissa{0}}lämpötiloissa olevista sovelluksista saatujen kokemusten perusteella eristysvastuksen heikkeneminen on hienovaraisempi tapa heiketä mitä tahansa, mikä tekee asioista vaarallisia ennen kuin ne lakkaavat toimimasta. Kun kosteutta pääsee sisään rikkoutuneiden tiivisteiden tai vaipan murtumien kautta, se alentaa lämmityspatterin ja metallivaipan välistä megaohmivastusta. Aluksi tämä vuotovirta vain hukkaa energiaa. Mutta jos kosteutta kerääntyy ja eristys hajoaa, lämmittimen pinnalle voi ilmaantua tappavia jännitteitä. Megaohmimittarit voivat löytää tämän vaurion arvioimalla eristysresistanssia aina silloin tällöin, myös lämmittimen toimiessa.

Itse asiassa erilaisten vikojen etenemisnopeuksien vertailu auttaa sinua päättämään, mitkä valvontatoimet ovat tärkeimpiä. Jotkut viat tapahtuvat nopeasti, esimerkiksi kun lämmityspatteri koskettaa vaippaa, koska eristys hajoaa, mikä aiheuttaa oikosulkuja ja maasulun laukaisun välittömästi. Jotkut ongelmat tapahtuvat kuukausien aikana, kuten vastuslanka hapettuu hitaasti, mikä saa vastuksen nousemaan ja lämmitystehoa laskemaan. Käyttäjät eivät huomaa lämmittimen huononevan, koska he nostavat säätimen asetusarvoja. Näiden aikataulujen tunteminen auttaa sinua selvittämään, kuinka usein asioita kannattaa tarkastaa.

Oikosulkuhäiriöt maahan ovat heti vaarallisia ja aiheuttavat yleensä suojalaitteiden laukeamisen. Näitä ongelmia esiintyy yleensä, kun magnesiumoksidieristys hajoaa korkeissa lämpötiloissa, varsinkin kun lämpökierto saa kelan ja vaipan laajenemaan eri tavalla. Lämmitintä ei ole enää turvallista käyttää sähköisesti heti, kun patteri koskettaa vaippaa missä tahansa kohdassa. Se on vaihdettava heti. Voit estää nämä viat varmistamalla, että lämmittimet pysyvät nimellislämpötilarajoissaan eivätkä joudu järkyttymään äkillisistä lämpötilan vaihteluista.

Terminen hajoaminen, joka ei aiheuta sähkövikoja, heikentää lämmityksen tehokkuutta ja kykyä saavuttaa korkeampia lämpötiloja. Kun vastuslanka kuumenee, se hapettuu, mikä pienentää sen poikki-pinta-alaa ja suurentaa vastusta. Kiuas käyttää saman verran tai enemmän sähköä kuin se sammuttaa, mutta se kuluttaa vähemmän virtaa ja tuottaa vähemmän lämpöä. Vertaamalla todellista virrankulutusta uusien lämmittimien perusarvoihin, virrankulutuksen valvonta voi löytää tämän laskun. Lämpötilan pitämiseksi tasaisena lämmitin tarvitsee ajan mittaan yhä enemmän tehoa, mikä tarkoittaa, että sen tehokkuus vähenee.

Vaippa on mekaanisesti vääntynyt, mikä tarkoittaa, että se on joko liian kuuma tai asennettu väärin. Jos materiaali pullistuu, vääntyy tai muuttaa väriä, se on saattanut altistua liikaa kuumuudelle. Tämä voi tapahtua, jos kiinnitysreiät eivät sovi kunnolla tai jos laitetta käytetään ilman kunnollista lämmönvaimennuksen. Nämä visuaaliset vihjeet tekevät selväksi, että asennusmenetelmät tai käyttöolosuhteet on korjattava, ennen kuin vaihtolämmittimillä on sama ongelma. Jos vaihdat vain rikkoutuneita lämmittimiä korjaamatta taustalla olevia ongelmia, ne hajoavat jälleen hyvin nopeasti.

Kun prosessikemikaalit joutuvat lämmittimeen rikkoutuneiden vaipan tai tiivisteiden kautta, sitä kutsutaan kontaminaatiohäiriöksi. Muovituotannossa sula polymeeri voi imeytyä lämmittimen runkoon murtumien kautta, hiiltyen ja muodostaa johtavia kanavia, jotka aiheuttavat oikosulkuja. Kemiallisessa käsittelyssä syövyttäviä nesteitä voi päästä lämmittimeen ja vahingoittaa sen osia. Nämä viat osoittavat usein merkkejä saastumisesta lämmittimen kärjessä tai sähkövuodosta ennen kuin lämmitin lakkaa toimimasta kokonaan.

Kuinka saada 3,175 mm:n patruunalämmitin toimimaan vaikeissa olosuhteissa

Ennakoivat huolto-ohjelmat, jotka pitävät silmällä lämmittimen vastusta, eristysvastusta ja virrankulutuskuvioita, voivat löytää ongelmia ennen kuin ne saavat lämmittimen lakkaamaan toimimasta. Sen sijaan, että odottaisi katastrofaalista vikaa, vaihtojen ajoittaminen trenditietojen perusteella estää seisokkeja. Lämmityssovelluksissa, jotka ovat erittäin tärkeitä ja jotka pysäyttävät tuotantolinjat, jos ne epäonnistuvat, ylimääräisten lämmittimien pitäminen käsillä ja vaihtosuunnitelmien laatiminen aiempien vikatietojen perusteella on kustannustehokkaampaa- kuin hätäkorjausten tekeminen.

Lähetä kysely

Saatat myös pitää