Внезапные сбои в подаче электроэнергии, вызванные-деградацией терминала из-за влажности
Цеха гальванотехники и химической обработки сталкиваются с резкими колебаниями влажности между дождливыми и засушливыми сезонами. Данные многолетнего-мониторинга электрической надежности, собранные в промышленных испытательных лабораториях, фиксируют частые-короткие замыкания и сбои в работе электропитания, сосредоточенные во влажные сезонные периоды. Большинство групп технического обслуживания устраняют неисправности цепей только после остановов, игнорируя медленное распространение коррозии по клеммам проводов нагревательных пластин, вызванное конденсированной влагой, смешанной с частицами кислотного тумана. Высокая относительная влажность позволяет крошечным каплям воды прилипать к открытым металлическим клеммным соединениям. Кислотные пары, плавающие в цехе, растворяются в конденсате, образуя едкий электролит, разъедающий концевые слои металла. Корродированные клеммы создают нестабильное контактное сопротивление во время работы нагревательной пластины, что приводит к локальному перегреву, искровому разряду и необратимому перегоранию проводки. Скорость деградации увеличивается в несколько раз для нагревательных пластин с неполными конструкциями уплотнения клемм, сокращая нормальный срок службы более чем наполовину во влажных прибрежных производственных зонах.
Два конструктивных фактора, обеспечивающих устойчивость к коррозии, вызванной влажностью
Герметичность герметизации клемм и защитные свойства внешней оболочки совместно определяют стабильность нагревательной пластины в цехах с-высокой влажностью. Обычные конструкции с раздельной проводкой не могут блокировать проникновение влаги, в то время как встроенные формованные нагревательные пластины из ПТФЭ имеют полностью закрытую конструкцию для изоляции агрессивного влажного воздуха. Частично обернутые клеммные втулки оставляют узкие зазоры для проникновения влаги и кислотного тумана, постепенно разъедая внутреннюю медную проводку. В тонкослойных наружных покрытиях при сезонных изменениях температуры образуются микротрещины, теряющие изоляционную защиту от влажной агрессивной атмосферы. Формованный ПТФЭ компании Virgin образует единый влагонепроницаемый-барьер, а полностью герметизированные концевые конструкции исключают все зазоры, в которых скапливается конденсированный пар.
Сравнительная таблица конфигурации защиты терминалов по уровню влажности
Данные полевых испытаний на старение позволяют определить целевые стандарты уплотнения для нагревательных пластин в различных среднегодовых диапазонах влажности.
Таблица 1. Стандарты конструкции клемм для защиты от-коррозионной защиты от влаги для нагревательных пластин
| Среднегодовая влажность в цеху | Основной тип коррозионного пара | Уровень уплотнения терминала | Минимальная толщина внешней оболочки | Измеренный цикл коррозии клемм |
|---|---|---|---|---|
| Более 82% продолжительных дождливых прибрежных растений | Смешанный кислотно-щелочной туман | Полная герметизация эпоксидной смолой | 1,6 мм | 20–28 месяцев |
| 70%–82% обычный гальванический цех | Легкий кислотный туман | Удлиненный двухслойный-рукав | 1,3 мм | 17–23 месяца |
| 58–70 % полу-закрытое технологическое помещение | След нейтральных паров растворителя | Одинарный толстый изоляционный рукав | 1,1 мм | 22–29 месяцев |
| Закрытое чистое помещение с содержанием воздуха ниже 58 %-сухое | Отсутствие явного коррозионного тумана | Базовая изоляционная пленка | 1,0 мм | 26–32 месяца |
Руководство по оптимизации оборудования для влажных цехов
Заводы, расположенные в прибрежных дождливых регионах с устойчиво высокой влажностью, должны использовать полностью герметизированные нагревательные пластины, чтобы избежать окончательных коррозионных отказов. Системы вентиляции вблизи зон резервуаров нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы уменьшить концентрацию плавающего коррозионного тумана вокруг клемм отопительного оборудования. Старые нагревательные пластины с потрескавшимися клеммными втулками требуют полной замены, а не временной обмотки лентой, поскольку самодельная герметизация не может блокировать длительное-проникновение влаги. Данные долгосрочного-сравнения надежности показывают, что не полностью герметичные обычные нагревательные пластины подвергаются коррозии в течение 6–9 месяцев при высокой влажности, в то время как полностью герметизированные ПТФЭ нагревательные пластины сохраняют стабильные электрические характеристики в течение продолжительных непрерывных рабочих циклов.
Резюме и поддержка-поддержки разработки индивидуальных конструкций терминалов с защитой от влаги
Негерметичные клеммы проводов становятся основной уязвимой точкой нагревательных пластин в сезонных мастерских с высокой-влажностью, что приводит к неожиданным отключениям электроэнергии и производственным потерям. Бригады по техническому обслуживанию электрооборудования предприятий могут использовать эталонную таблицу классификации влажности для модернизации существующих защитных конструкций клемм нагревательных пластин. Полностью герметичные влаго-нагревательные пластины из ПТФЭ могут быть изготовлены для прибрежных заводов по нанесению покрытий и химической обработки, работающих в условиях высокой-влажности. Специалисты по электрической надежности могут предоставить полные отчеты об испытаниях на коррозионное старение при влажности и предложения по оптимизации уплотнений после предоставления местной годовой статистики влажности, типов коррозионных паров в мастерских и ежедневных часов непрерывной работы оборудования.

