Správy z priemyslu
Domov / Správy / Správy z priemyslu / Zapojenie sledovania tepla: Návrh obvodu, pripojenia a súlad s NEC

Zapojenie sledovania tepla: Návrh obvodu, pripojenia a súlad s NEC

Správy z priemyslu-

Prečo dizajn elektroinštalácie prichádza pred výberom kábla

Okruh sledovania tepla zriedka zlyhá, pretože kábel bol nesprávny. Zlyhá, pretože plán zapojenia za ním – dĺžka okruhu, dimenzovanie ističa, pokles napätia počas chodu – nebol vypracovaný predtým, ako kábel prešiel na potrubie. Kým pri paneli stojí technik s multimetrom, chyba je už zapečená v rozložení.

Typ kábla a výkon priťahujú väčšinu pozornosti pri plánovaní diskusií, a to z dobrého dôvodu – nášho širší sprievodca komponentmi a výberom systému sledovania tepla pokrýva tú zem. Tento kus zostáva užší: samotná kabeláž – ako sú obvody usporiadané, ako sa pripája napájanie a aký kód vyžaduje predtým, než niekto prehodí istič.

Plánovanie rozloženia obvodov a napájacích pripojení

Obvody sledovania tepla zvyčajne bežia na 120 V, 208 V, 240 V alebo 277 V jednofázovom napájaní, aj keď väčšie priemyselné záťaže sa často presúvajú na trojfázové, aby boli dĺžky obvodov zvládnuteľné a odber prúdu bol primeraný. A trojfázový pásový ohrievač s konštantným príkonom je zvyčajná voľba, keď by jednofázový obvod musel bežať príliš dlho alebo odoberať príliš veľa prúdu na jednom ističi.

Každý okruh má maximálnu dĺžku stanovenú odporom kábla a hodnotou vypínania ističa – prekročte ju a obvod buď nedosiahne plnú teplotu na vzdialenom konci, alebo sa pri studených štartoch, keď kábel odoberá najvyšší zapínací prúd, vypínajú rušivé poruchy. Pred položením akéhokoľvek kábla prejdite po skutočnej trase: spočítajte kolená, ventily a podpery a pridajte prerušenia obvodu všade tam, kde by inak dĺžka prekročila maximálnu dĺžku výrobcu pre dané napätie a výkon.

Naplánujte si napájacie body na prístupných miestach, nie zakopané pod izoláciou alebo za trvalými konštrukciami. Spojovacia skrinka, ktorá potrebuje kľúč a rebrík na dosiahnutie počas poruchy v chladnom počasí, je skrinka, ktorú nikto nekontroluje, kým linka nezamrzne.

Constant Wattage Three-phase Trace Heater

Vytvorenie pripojenia napájania

Napájacie pripojenia sa spoliehajú skôr na súpravy koncoviek dodaných výrobcom než na spoje improvizované v teréne, a to z dobrého dôvodu – dva vodiče zbernice a opletené prekrytie kábla tepelného sledovania musia pristáť na konkrétnom koncovom bode a nesprávne to ohrozuje tepelný výkon aj zemnú cestu. Súpravy dimenzované na vstup odolný voči vode, zvyčajne podľa normy NEMA 4X, udržujú vlhkosť mimo spojovacej skrinky, kde sa začína väčšina dlhodobých porúch.

Vo vnútri škatule musí byť pocínovaný medený oplet pred ukončením úplne oddelený od dvoch vnútorných prípojníc – skratka je tu jednou z najbežnejších príčin nepríjemných zemných porúch niekoľko mesiacov po uvedení do prevádzky. Používanie inštalačné súpravy a príslušenstvo pásového ohrievača prispôsobenie konkrétnemu typu kábla zabraňuje problémom s nezhodným konektorom, ktorý sa neúmerne často objavuje pri volaniach servisu po inštalácii.

V každom koncovom bode ponechajte 12 až 18 palcov kábla navyše. Okruhy sa počas údržby opätovne ukončujú častejšie, ako väčšina inštalatérov očakáva, a príliš tesné rezanie pri prvom spustení zmení päťminútovú opravu na úplnú výmenu kábla.

Požiadavky na ochranu zariadenia proti zemnej poruche

Článok 427.22 NEC vyžaduje ochranu zariadenia proti zemnej poruche (GFEP) na odbočných obvodoch napájajúcich elektrické sledovanie tepla. GFEP sa vypína pri oveľa vyššom prúdovom prahu ako štandardný GFCI – okolo 30 mA oproti 5 mA – pretože káble na sledovanie tepla majú určitý vlastný zvodový prúd podľa návrhu a nastavenie vypínania na úrovni GFCI by spôsobilo neustále nepríjemné vypínanie.

Priemyselné zariadenia dostávajú úzku výnimku. Ak inštalácia obsahuje alarm, ktorý indikuje poruchu uzemnenia a nie vypnutie okruhu, a ak sú splnené dve podmienky – kvalifikovaný personál udržiava systém a nepretržitá prevádzka okruhu je nevyhnutná pre bezpečnú prevádzku procesu – GFEP možno nakonfigurovať na alarm namiesto vypnutia. Pomýliť sa nie je len problém s dodržiavaním predpisov; je to rozdiel medzi riadeným odstavením a neplánovaným odstavením na linke kritického procesu, pričom tento rozdiel je podrobnejšie obsiahnutý v Technický prehľad monitorovania zemných porúch pre systémy sledovania tepla od IAEI .

Testovanie obvodu pred zapnutím napájania

Každý obvod tepelného sledovania by mal prejsť testom dielektrického izolačného odporu predtým, ako vôbec uvidí napájanie. Megaohmmeter – dimenzovaný na minimálne testovacie napätie 500 Vdc a bežne beží až do 2500 Vdc pre kábel s polymérovou izoláciou – kontroluje odpor medzi vodivým jadrom kábla a jeho vonkajším opletením alebo kovovou rúrkou, na ktorej je namontovaný.

Skúšobné postupy a akceptačné prahy pre tento krok, spolu s rozstupom spoja a sekvenciou ukončenia, ktoré mu predchádza, sú podrobne uvedené v našom rozpise stavebné techniky a inšpekčné normy pre elektrické doprovodné ohrievanie . Rovnaká postupnosť testovania a všeobecná konštrukčná prax pre inštalácie pásového vykurovania odporového typu je kodifikovaná v IEEE 515 , štandardná referencia najpriemyselnejších špecifikácií pre túto prácu.

Kábel, ktorý neprejde týmto testom, takmer nikdy nevykazuje viditeľné poškodenie. Zárez v plášti, ktorý prepúšťa vlhkosť počas inštalácie, sa sám neoznámi, kým obvod nie je zakopaný pod izoláciou a nie je pod napätím – čo je presne dôvod, prečo sa test uskutoční pred, nie až po izolácii.

Bežné chyby v elektroinštalácii, ktoré spôsobujú poruchy poľa

Väčšina zlyhaní vedenia tepelnej stopy má skôr krátky zoznam opakovateľných chýb než exotické príčiny:

  • Prebiehanie okruhu za jeho menovitou maximálnou dĺžkou, čo znižuje horúčavu na vzdialenom konci a namáha istič pri studenom štarte
  • Ukončenie v spojovacej skrinke, ktorá nie je určená pre typ vstupu kábla, ponecháva cestu pre vlhkosť
  • Neschopnosť úplne oddeliť opletenie od prípojníc počas ukončenia, častý zdroj rušivých výpadkov zemnej poruchy
  • Ohýbanie kábla je tesnejšie, než je jeho minimálny polomer ohybu v blízkosti armatúr, čo spôsobuje prasknutie izolácie bez akéhokoľvek viditeľného znaku v tom čase
  • Preskočenie testu megohmmetra pred napätím a zistenie poškodenia kábla až po inštalácii izolácie

Obvody, ktoré opakovane vypínajú pri zemnej ochrane, takmer vždy poukazujú skôr na jeden z týchto problémov s elektroinštaláciou než na chybný istič. náš samoregulačný sprievodca odstraňovaním problémov s tepelnou stopou a údržbou prejde tým, ako izolovať, ktorá z nich je v skutočnosti na vine, predtým, ako roztiahne celý okruh.

Elektroinštalácia pre inštalácie v nebezpečných oblastiach

Pravidlá zapojenia sa značne sprísnia, keď sa tepelná stopa dostane do klasifikovanej nebezpečnej oblasti – najbežnejšími nastaveniami sú rafinérie, chemické závody a pobrežné plošiny. Štandardné spojovacie skrinky a ovládacie panely tu nie sú voliteľné; káblové vstupy, spojovacie súpravy a kryty potrebujú certifikáciu ATEX alebo IECEx vhodnú pre danú zónu.

Ovládacie vedenie je miesto, kde sa to prejavuje najviditeľnejšie. A riadiaca skriňa postavená pre okruhy so sprievodným teplom v nebezpečnom prostredí používa zapečatené vstupy a certifikované vnútorné komponenty namiesto univerzálneho krytu dodatočne vybaveného lepšími tesneniami. Úpravy štandardného panelu v teréne – vŕtanie nových káblových vstupov, výmena vývodiek – rušia platnosť certifikácie a premenia vyhovujúcu inštaláciu na zodpovednosť, aj keď samotné zapojenie vyzerá identicky s riadne certifikovaným.