Hjem - Viden - Detaljer

Hvad forårsager en pludselig stigning i modstanden af ​​en varmezone uden et åbent kredsløb?

Modstanden i en varmezone var altid 50 ohm, men et multimeter indikerer, at den nu er 55 ohm. Selv om den har mindre styrke, fortsætter zonen med at varme. Selvom kredsløbet er lukket, er den effektive leder blevet ændret. Denne lille ændring er et vigtigt diagnostisk tip til at undgå uplanlagt nedetid og en tidlig advarsel om en opstået intern funktionsfejl.

At forstå stigningen i modstand
En række mindre, men væsentlige faktorer inde i varmelegemet kan resultere i en øget modstandsvarmezone uden et åbent kredsløb:

Brud på delvis trådstranding
Termisk cykling og skørhed kan forårsage, at nichromtråden i patronen eller fleksible varmelegemer delvist går i stykker over tid. Det effektive tværsnitsareal er reduceret, men individuelle tråde kan stadig være forbundet. Fordi de resterende tråde har en højere strømtæthed, hvilket accelererer lokal opvarmning og eventuelt totalt svigt, er en stigende tendens et advarselstegn på forestående svigt. Ohm lyver ikke.

Korrosion ved terminalen eller krydset
Et kryds med høj-modstand indføres i serie med elementet ved korrosion, oxidation eller løsning ved terminalforbindelser. Den samlede strøm, som varmezonen trækker, formindskes af denne koncentrerede modstand. Ved tilslutningspunktet spredes energien som varme, som, hvis den ignoreres, yderligere kan forringe terminalerne eller ledningerne.

Nedbrydning af varmeelementlegeringer
Langvarig-eksponering for høje temperaturer forårsager oxidation og progressiv kornudvikling i nichrom og andre høje-temperaturlegeringer. Denne mikrostrukturelle ændring resulterer i en gradvis, men mærkbar stigning i modstand ved at reducere ledningsevnen. Varmerens effekt falder selv i fravær af et åbent kredsløb.

Diagnosemetode
Resistens måles metodisk flere steder som en del af den diagnostiske procedure:

Elementledninger: Det indvendige element isoleres ved at måle direkte ved varmeledningerne. Intern forringelse eller problemer med trådafsnøring er angivet ved en større læsning her.

Eksterne klemmer og forsyningsledninger: Korrosion, løse klemmer og forbindelser med høj-modstand kan alle identificeres ved at måle modstanden ved kontaktoren eller forsyningen.

Derudover tilrådes termisk billeddannelse. Varmekredsløbet, inklusive samledåser og eksterne forbindelser, kan termisk scannes for at finde hot spots, hvor energi går tabt på uventede steder.

Kvantitativt perspektiv
For en fast spændingsforsyning resulterer en stigning i modstanden på 10 % i en reduktion på 9 % i effekt. Derfor kan selv små variationer i modstand have en betydelig effekt på systemets ydeevne. Forebyggende vedligeholdelse kan udføres før total fejl takket være tidlig diagnose.

Korrigerende foranstaltninger
Forøgelse af internt elementmodstand: Når den indvendige ledning eller legering udviser forringelse, skal varmeelementet udskiftes.

Forøgelse af ekstern forbindelsesmodstand: Normal drift kan genoprettes, og mere lokal opvarmning kan undgås ved at stramme eller udskifte klemmer, forbindelser eller ledningssektioner.

Termisk inspektion og rutinemæssig modstandsovervågning er vigtige metoder til at forudse og reducere fejl.

Som konklusion
Selv i fravær af et åbent kredsløb er en brat stigning i modstanden i en varmezone et nyttigt tidligt advarselssignal. For at undgå fuldstændig fejl, bør en omfattende elektrisk kontrol påbegyndes ved detektering af en stigning i modstanden i varmezonen uden et åbent kredsløb. Varmeapparater fungerer pålideligt og effektivt, fordi elektriske kredsløb har deres egne "hjerteslag", som kan overvåges for at få indsigt i deres operationelle helbred.

Send forespørgsel

Du kan også lide