Hjem - Viden - Detaljer

Fejlfinding af 72V patronvarmesystemer: En metodisk tilgang

Når et 72V varmesystem holder op med at fungere, er det første, der kommer til at tænke på, normalt en udbrændt-patronvarmer. Men i situationer med lav-spænding er problemet ofte et andet sted i systemet, f.eks. strømforsyningen, den mekaniske grænseflade eller kontrollerne. For at holde nedetiden på et minimum og forhindre udskiftning af dele, der ikke behøver at være, har du brug for en rationel, trin{5}}for-trin diagnostisk tilgang. Dette er en trin-for-vejledning til at løse problemer med 72V patronvarmesystemer.

1. Tegn: Ingen varme eller for lidt varme
Hovedmistænkt: Strømforsyning


Den mest populære grund. For 72V-systemer kommer strømmen normalt ikke direkte fra en grundlæggende netforbindelse. En DC-batteribank, en switched-mode strømforsyning (SMPS) eller et transformer-/ensrettersystem sørger normalt for det.

Diagnostisk handling: Brug et multimeter til at kontrollere spændingen direkte ved varmeapparatets terminaler, når systemet opvarmes (under belastning). Mål ikke, når controlleren er slukket.

Fælles resultater:

Spændingssænkning: Hvis du kræver for meget strøm, kan en batteribank eller en strømkilde, der ikke er stor nok, "sænke". Hvis du læser 60-65V i stedet for 72V, mister du meget strøm (Strøm=V²/R). Et varmelegeme der er 72V og 1000W virker kun ved 60V og afgiver omkring 690W.

Hvis der ikke er nogen spænding, skal du kontrollere sikringerne, kontaktorerne og halvlederrelæerne (SSR'er) i strømkredsløbet. SSR'er kan bryde op. Sørg for, at signalet fra controllerens udgang er tændt.

2. Symptom: Opvarmning, der ikke er jævn eller overophedning i et lille område
Hovedmistænkt: Dårlig mekanisk kontakt / borepasning

Dette er et direkte resultat af ikke at installere det korrekt. Varmekappen kan ikke føre varme til emnet.

Handling for diagnose: Tag varmeren sikkert ud og se på den.

Hints på billedet:

Lokaliseret misfarvning: Et brunt, blåt eller sort bånd på den ene side af kappen viser, at der er et stort luftgab der. Skeden blev for varm, hvor den mistede kontakten med metallet.

Rene vs. kulsyreholdige sektioner: De rene områder viser, hvor kontakten var god, mens de kulsyreholdige områder viser, hvor den var dårlig.

Svar: Værtsboringen skal rettes. Det skal muligvis rømmes til en standard, nøjagtig diameter (som H7). Brug termisk pasta med høj-temperatur til at udfylde små huller og sørg for, at den nye varmelegeme fungerer så godt som muligt.

3. Symptomer: Intermitterende drift, kort cyklus eller temperaturoverskridelse. Den hovedmistænkte er problemer med kontrolsløjfen.

Varmeapparatet virker, men teknologien, der styrer det, gør det ikke.

Temperatursensor og PID-indstilling er de vigtigste ting at se på.

Kontroller termoelementet (TC) eller RTD for skader, og sørg for, at ledningerne er korrekte. Tjek dens modstand og kontinuitet. En brudt sensor giver den forkerte information til controlleren.

Placering af sensoren er meget vigtig. Hvis sensoren er for langt væk fra varmeren eller på et "kold" sted i blokken, vil den ikke vise den rigtige temperatur ved varmeren. Dette får PID-regulatoren til at gå for langt forbi setpunktet og derefter tænde og slukke hurtigt, hvilket lægger termisk belastning på varmeelementet.

PID-justering: Du skal muligvis ændre controllerens proportionelle-integrale-afledte (PID) konstanter for en ny applikation. For meget aggressiv tuning kan gøre tingene ustabile og skabe cyklusser.

4. Tegn: Jordfejl / RCD-udløsning
Hovedmistænkt: Dårlig isolering på varmeren

Et stort problem, der viser, at den elektriske isolering mellem den indre modstandsledning og den udvendige kappe er svigtet.

Isolationsmodstandstest (Megger) til diagnose.

Fremgangsmåde: Indstil megohmmeteret (megger) til 500V DC (hvilket er større end de 72V, som varmeren normalt kører på), og mål modstanden mellem varmekablerne og metalkappen.

Fortolkning: Et varmelegeme, der fungerer godt, vil læse mere end 100 megohm (nogle gange betydeligt mere). Hvis aflæsningen er mindre end 1-2 megohm, er isoleringen ødelagt eller forringet. Enhver måling under 0,5 til 1 megohm betyder, at den har fejlet og er en brand- eller stødfare.

Årsager:

Fugtindtrængen: Hygroskopisk MgO-isolering opsugede vand (se den sidste del om "bage-ud").

Termisk overbelastning: MgO er blevet permanent forkullet og nedbrudt, fordi det har været for varmt for længe på grund af dårlig boringskontakt eller for meget watt-densitet.

Handling: Du skal have et nyt varmelegeme. Find ud af, hvad der forårsagede problemet (udfør f.eks. udbage-teknikken eller reparer boringen), og ret det for at forhindre udskiftningen i at fejle hurtigt.

Tjek for strøm: En oversigt over fejlfindingsflow Tjek varmeapparatets terminaler for at sikre, at de får fuld spænding (under belastning).

Tjek grænsefladen: Tag varmeren ad og se efter symptomer på dårlig kontakt og misfarvning.

Kontroller kontrollerne: Sørg for, at sensorerne fungerer, på det rigtige sted og har de rigtige PID-indstillinger.

Tjek varmeapparatets sundhed: Brug en megger til at kontrollere dens isolationsmodstand og sørg for, at den er elektrisk sund.

Ved at følge denne systematiske proces starter du med de mest almindelige og nemme-at-tjekke problemer og arbejder dig op til de mere vanskelige. En 72V patronvarmer er en langvarig-del. Hvis det går i stykker for tidligt, er det normalt et tegn på et problem med hele systemet. Det er vigtigt at følge denne regel for at få-langsigtet, stabil drift.
info-609-611

Send forespørgsel

Du kan også lide