/ / שנאי מראש הזמנת בדיקות בדיקות לאחר קבלת אתה חייב לבצע

שנאי מראש הזמנת בדיקות בדיקות לאחר קבלת אתה חייב לבצע

בריאות של שנאי

לאחר מילוי שמן הושלמה, שוניםבדיקות טרום ביצוע בדיקות מבוצעות על מנת להבטיח את בריאותו של שנאי (או הכור) לפני האנרגיות שלה. יש לבצע בדיקות חשמל שונות ומשמעותן ותיאורן קצר להלן.

שנאי מראש הזמנת בדיקות בדיקות לאחר קבלת אתה חייב לבצע

שנאי מראש הזמנת בדיקות בדיקות לאחר קבלת אתה חייב לבצע (צילום אשראי: Omicron)

נתחיל עם שנאי מראש הזמנת בדיקות ובדיקות ולאחר מכן עם בדיקות לאחר קבלת:

  1. ביצוע בדיקות ובדיקות מראש:
    1. בדיקות בידוד הליבה
    2. בדיקות תפעוליות על מערכת ההגנה
    3. בידוד התנגדות (IR) מדידה
    4. קיבול ופיזור גורם (tanδ) מדידה של תותבים
    5. קיבול ופיזור גורם (tanδ) מדידה של מפותל
    6. יחס יחס היחס (יחס המתח)
    7. קבוצת וקטור וקוטביות
    8. מדידת התנגדות מתפתלת
    9. בדיקת איזון מגנטי
    10. מדידת נקודה ניטרלית צפה
    11. מדידה של עכבה קצר
    12. מרגש / מגנטיזציה הנוכחית המדידה
    13. מדידת רטט של כורי שמן
    14. בדיקה תפעולית ב- OLTC
    15. יציבות של דיפרנציאלי, REF של שנאי / כור
    16. בדיקות ובדיקות על שנאי הנוכחי בוץ (BCTs)
    17. מדידת תגובת תדר (FRA)
    18. ניתוח גז מומס (DGA) של מדגם שמן
    19. סריקה אינפרא אדום אינפרא אדום (תרמוגרפיה IR)
  2. נקודות להיבדק לאחר קבלת שנאי / כור

1. בדיקה מראש בדיקות ובדיקות

1.1 בדיקות בידוד הליבה

בדיקה זו מבוצעת כדי לבדוק את בידוד בין הליבה לבין הקרקע.


1.2 בדיקות תפעוליות על מערכת ההגנה

בדיקות תפעוליות ב:

  1. בנק קריר יותר (משאבות ומעריצים),
  2. נרות (ג'ל סיליקה או Drycol),
  3. מדדי טמפרטורה (טמפרטורה של שמן שנאי - OTI ואת טמפרטורות מתפתל - WTI),
  4. גז actuated ממסר (Buchholz, PRD, SPR וכו ') ו
  5. בדיקת סימולציה של מערכת הגנה.

חזור לתוכן ↑


1.3 בידוד התנגדות (IR) מדידה

מבחן מגלה את מצב של בידוד (כלומר, מידת היובש של בידוד נייר), נוכחות של כל מזהמים זרים בשמן וכן כל פגם ברוטו בתוך שנאי (למשל אי להסיר את סוגר זמני תחבורה על חלק חי של מחליף הברז חלק).

בדיקות התנגדות בידוד מבוצעות כדי לקבוע את ההתנגדות בידוד בודדים פיתולים לארץ או בין פיתולי הפרט. הידע של ההתנגדות בידוד הוא בעל ערך בעת הערכת המצב של בידוד שנאי.

התנגדות בידוד נמדדת בדרך כלל megohms, (MΩ).

יש לציין, כי וריאציות התנגדות בידוד יכול להיגרם על ידי גורמים רבים, כולל: עיצוב, טמפרטורה, יובש, וניקיון של חלקים, במיוחד של bushings.

כאשר התנגדות בידוד נופל מתחת שצויןערך, לעתים קרובות ניתן להחזיר את הערך הנדרש על ידי ניקוי וייבוש. התנגדות בידוד משתנה עם המתח המופעל. כל השוואות המדידה צריך תמיד להתבצע באותו מתח.

מעגל מדידה ראשי למדידת התנגדות בידוד

איור 1 - מעגל מדידה ראשי למדידת התנגדות בידוד

הבדיקה נערכת בעזרתמגה-אוהמטר. IR הוא פרופורציונלי זרם הזליגה דרך / מעל בידוד לאחר טעינה קיבולי וזרמי ספיגה להיות זניח על היישום של מתח DC.

התנגדות הבידוד תימדד לאחר במרווחים של 15 שניות, 60 שניות ו 600 שניות.

מדד הקיטוב (PI) מוגדר כיחס ערכי IR שנמדדו במרווחים של 600 ו -60 שניות בהתאמה. בעוד, הקליטה דיאלקטרי הוא היחס בין ערכי IR שנמדדו לאחר 60 שניות ו 15 שניות.

IR נמדד בדרך כלל במתח בדיקה של 5 קילו וולט או מתח בדיקה נמוך יותר, אבל מתח הבדיקה לא יעלה על מחצית ממדידת הספק תדר הספק בדירוג של שנאי השנאי.

חזור לתוכן ↑


1.4 קיבול ומידת הפיזור (tanδ) מדידת התותבים

קיבול ופיזור גורם טאן δ המדידה של bushings ייעשה ב 10kV עם ערכת בדיקה אוטומטית מלאה, כך יש תוצאה הבדיקה אמין.

עבור 3-Ph אוטומטי שנאי, קצר יחד כל 400kV, 220kV ו ניטרלי (בודד מן האדמה) bushings. גם קצר כל 33kV Bushings ואדמה זהה.

חזור לתוכן ↑

1.5 קיבול ופיזור גורם (tanδ) מדידה של מפותל

הבדיקה גורם גורם בידוד, בדומה למבחן בידוד בידוד, מסקנות מסוימות ניתן להסיק לגבי מצב בידוד שנאי.

המשמעות של גורם גורמי הכוח היא עדיין עניין של דעה. הניסיון הוכיח, עם זאת, כי גורם הכוח הוא מועיל ב הערכת מצב ההסתברות של בידוד כאשר נעשה שימוש בשיקול דעת טוב.

מדידת ערכי גורמי הספק במפעל היא שימושית להשוואה עם מדידת הספק של שדה הספק והערכת מצב ההסתברות לבידוד.

לא ניתן היה לקבוע ערכי תקן של כוח-חשמל מהסיבות הבאות:

  1. יש מעט או אין שום קשר בין כוח גורם לבין היכולת של שנאי לעמוד
    קבעו מבחנים דיאלקטריים.
  2. וריאציה של גורם כוח עם הטמפרטורה הוא משמעותי ובלתי יציב.
  3. נוזלים שונים וחומרי בידוד המשמשים השנאים לגרום וריאציות גדולות בידוד
    גורמי כוח.

חזור לתוכן ↑


היחס בין יחס היחס בין היחס (יחס המתח)

כדי לקבוע את יחס הפניות של השנאים to לזהות כל חריגה ב מחליפי הברגים / פונה קצר או פתוח וכו '

מדידת יחס ההסתברות מבוססת על החלת אמתח פאזה לאחד הפיתולים באמצעות גשר (ציוד) ומדידת היחס בין המתח המושרה בגשר. המדידות חוזרות בכל השלבים ובכל עמדות הברז, ברצף.

במהלך המדידה, רק יחס הפוך בין זוגות מתפתל אשר יש את השטף המגנטי אותו ניתן למדוד, כלומר יחס הפנייה בין זוגות מתפתל שבו יש את וקטורים מקבילים בתרשים וקטור ניתן למדוד.

יחס סיבוב תיאורטי = HV מתפתל מתח / מתח LV מתפתל

היחס התיאורטי ללא עומס ביחס שלשנאי מותאם על ציוד על ידי שנאי מתכווננת. הוא השתנה עד שיתרחש איזון במחוון השגיאה%. הערך הנקרא על מחוון שגיאה זה מראה את החריגה של השנאי בין יחס פונה אמיתי כ-%.

% סטייה = 100 x (מסודלת TR) - (TR מעוצבת)) / (TR מעוצב)

איפה TR הוא יחס הפנייה. סטיית האחוזים של יחסי הטור צריכה להיות ≤ 0.5%.

יחס מעגל בסיסי

איור 2 - יחס מעגל בסיסי גשר


חזור לתוכן ↑


1.7 וקטור וקוטביות

בדיקה זו משמשת כדי לקבוע את הקשר שלב וקוטביות של השנאים. בהתאם לסוג של שנאי, הקלט קלט wings של שנאי רב שלבי מחוברים גם ככוכב (Y) או דלתא (D) או זיגזג (Z).

זווית הפאזה בין המתחים הגבוהים למתח נמוך מתח בין 0 ל 360 מעלות.

ייצוג כמו וקטורים, סלילה HV הואהמיוצגים כשעה 12 (0) שעה והשלבים האחרים של קבוצת החיבור מיוצגים על ידי מספרים אחרים של השעון בהתייחסות לנקודה האמיתית או הווירטואלית.

לדוגמה, ב Dyn 11 קבוצת חיבור HV סלילה הוא דלתא ואת LV מתפתל הוא כוכב ויש הבדל פאזה של 330⁰ (11 × 30⁰) בין שתי פיתולים. כאשר סוף HV מראה 12 (0), סוף LV מראה 11 (אחרי 330⁰).

קביעת קבוצת החיבור תקפה רק בשלושה פאזות. מתח גבוה מתפתל מוצג הראשון (כנקודת התייחסות) ואת שאר windings בצע את זה.

אם ההנחיות הווקטוריות של החיבור נכונות, את הגשר ניתן לאזן.

כמו כן, בדיקת קבוצת החיבור או הקוטביותאפשרי באמצעות מד מתח. זרם ישיר או זרם משתנה יכול לשמש לבדיקה זו. החיבורים על השיטה הנוכחית לסירוגין מפורטים בתקנים.

דוגמה לשיטה זו מוצגת בתרשים וקטור להלן.

ייצוג קבוצת מדידה ומדידה

איור 3 - ייצוג קבוצת מדידה ומדידה


חזור לתוכן ↑


1.8 מדידת התנגדות מתפתלת

כדי לבדוק אם יש הפרעות כלשהן עקב חיבורים רופפים, גדילים שבורים ועמידות מגע גבוהה בחלפני הברז.

התנגדות מתפתלת משרתת מספר פונקציות חשובות כגון:

  • מתן ערך בסיס לקביעת אובדן עומס.
  • מתן בסיס לשיטה עקיפה להקים טמפרטורות מתפתל לטמפרטורה לעלות בתוך מתפתל.
  • הכללה כחלק מתוכנית אבטחת איכות בתוך הבית, כמו אימות המשכיות חשמל בתוך
    מתפתל.
ההתנגדות מתפתלת מוגדר תמיד כ התנגדות DC (התנגדות פעילה או בפועל) של סלילה באום (Ω).

עקרון ושיטות למדידת ההתנגדות

יש בעצם שתי שיטות שונות למדידת ההתנגדות:

  1. מה שנקרא "volmmeter-ammeter שיטת" ו
  2. שיטת הגשר.

"Volmmeter-ammeter method"

המדידה מתבצעת באמצעות זרם DC. קריאה סימולטנית של זרם ומתחנלקחו. ההתנגדות מחושבת מהקוראות לפי חוק אוהם. מדידה זו יכולה להתבצע באמצעות אנלוגי קונבנציונאלי (בשימוש נדיר כיום) או מטרים דיגיטליים.

עם זאת, כיום התקנים דיגיטליים כגון מערכות רכישת נתונים (DAS) עם תצוגה התנגדות ישירה נמצאים בשימוש יותר ויותר.

מעגל המדידה מוצג באיור 4.

מד מתח - שיטת מדידת מעגל המדידה

איור 4 - מד זרם - שיטת המדידה


איפה:

  • Rאיקס = התנגדות לא ידועה (שנאי תחת בדיקה)
  • Rד = ויסות הנגד
  • S = מפסק מעגל עם פער מגן
  • ב מקור DC =

ההתנגדות RX מחושב על פי חוק אוהם:

Rאיקס = U / I

היתרון של שיטה זו הוא את הפשטות של מעגל הבדיקה. מאידך גיסא, שיטה זו אינה מדויקת למדי ודורשת קריאה סימולטנית של שני המכשירים.

חזור לתוכן ↑


מדידה התנגדות באמצעות גשר קלווין (Thomson)

מדידה זו מבוססת על ההשוואה בין שתי טיפות מתח: כלומר, ירידה במתח על פני ההתנגדות המתפתלת לא ידועה Rאיקס, לעומת ירידה במתח על פני התנגדות ידועה RN (נגד תקן), איור 5.

קלווין (Thomson) שיטת גשר

איור 5 - שיטת קלווין (Thomson) גשר


איפה:

  • Rאיקס = התנגדות לא ידועה (שנאי תחת בדיקה)
  • RN = נגד תקן
  • Rdec = נגד העשור הנגד
  • Rאשר = נגד משתנה
  • ז = גלוונומטר
  • ב מקור DC =

זרם DC נעשה לזרום דרך Rאיקס ו- RN ואת טיפות המתח המתאים נמדדים ומשווים.

הגשר מאוזן על ידי שינוי שני נגדים Rdec ו- Rאשר, אשר יש ערכי התנגדות גבוהה יחסית. מצב מאוזן מצוין כאשר סטיית הגלוונומטר היא אפס, ובאותו זמן מחזיקה מערכת היחסים הבאה: Rאיקס = RN × Rdec / Rv

השפעת ההתנגדויות של מגע וההתנגדות של כבל החיבור (אפילו של הקשר בין Rאיקס ו- RN) יכול להיות מוזנח.

חזור לתוכן ↑


1.9 בדיקת איזון מגנטי

בדיקה זו מתבצעת רק בשלושה פאזות השנאים כדי לבדוק את חוסר האיזון במעגל המגנטי.

במבחן זה, אין מסוף מתפתל צריך להיותמקורקע. אחרת התוצאות יהיו בלתי יציב ומבלבל. הבדיקה תבוצע לפני מדידת ההתנגדות. מתח הבדיקה יוגבל למתח אספקת החשמל המקסימלי הזמין באתר.


קריטריונים להערכה

המתח המושרה בשלב המרכזי הוא בדרך כלל 50% עד 90% מהמתח המופעל על השלבים החיצוניים. עם זאת, כאשר השלב המרכזי נרגש אז המתח המושרה בשלבים החיצוניים הוא בדרך כלל 30 עד 70% של מתח מיושם.

חזור לתוכן ↑


1.10 מדידת נקודה נייטרלית צפה

בדיקה זו נערכת כדי לוודא אפשרות של קצר במעגל.

חזור לתוכן ↑


1.11 מדידת מעגל קצר

בדיקה זו משמשת כדי לזהות תנועה מתפתל כי בדרך כלל מתרחשת עקב הנוכחי תקלה כבדה אונזק מכני במהלך הובלה או התקנה מאז שיגור מהמפעל. ודא בידוד של שנאי מתח גבוה ומתח נמוך בצד עם בדיקה פיזית של מצב פתוח של מודדים / מודדים מודאג.

במקרה שלישוני מחובר גם, להבטיח את הבידוד של אותו לפני תחילת הבדיקה. המדידה מתבצעת במצב שלב יחיד.

בדיקה זו מבוצעת עבור שילוב של שני מפותל. אחד מתפתל קצר מעוגל מתח מוחל על סלילה אחרים. מתח הקריאה הנוכחית הם ציין.

הבדיקה תיערך עם variac של 0-280 V, 10 A, מד מתח RMS מדויק ו מד. המוליכים המשמשים למעגל קצר אחד מהמסבים שנאים צריכים להיות בעלי עכבה נמוכה (פחות מ -1 מ '-אוהם) ואורך קצר. המגעים צריכים להיות נקיים וצמודים.

הקריטריונים מקובל צריך להיות מתח עכבה נמדד שיש הסכם בתוך 3% מהעכבה המפורטת בדירוג ואת תרשים התרשים של שנאי.

וריאציה במתח עכבה של יותר מ -3% צריכה להיחשב משמעותית וחקירה נוספת.

חזור לתוכן ↑


1.12 מדידה מרגשת / מגנטית שוטפת

בדיקה זו צריכה להיעשות לפני מדידות DC של התנגדות מתפתל כדי להפחית את ההשפעה של מגנטיות שיורית. הקריאות הנוכחיות המגנטיות עשויות להתבצע על ידי מגנטיות שיורית בליבה.

לכן, שנאי תחת הבדיקה עשוי להיות demagnetized לפני תחילת הבדיקה הנוכחית מגנטי.

נבדקים שנאים תלת פאזיים על ידי החלת מתח שלב 10 קילו וולט על שלב אחד (מסופי HV) ושמירה על פתחים אחריםמדידת זרם הנוכחי, מינימום ומקסימום. ברז עמדות. שמור את מיקום הברז במצב רגיל ושמור על מסופי HV ו- LV. החל שלב אחד על אספקת 10kV על מסופים IV.

מדוד שלב לשלב מתח בין IVמסופים הנוכחי על כל אחד מסופי IV. סט הקריאה של המדידה הנוכחית בכל אחד ממצב הברז צריך להיות שווה. זרמים לא שוויוניים יציינו מעגלים קצרים אפשריים בהתפתלות.

תוצאות בין יחידות חד-פאזיות דומות לא צריך להשתנות יותר מ -10%.

ערכי הבדיקה על הרגליים החיצוניות צריך להיותבתוך 15% אחד מהשני, וערכים של הרגל במרכז לא צריך להיות יותר מאשר בחוץ עבור שנאים תלת פאזי. תוצאות לעומת בדיקות קודמות שבוצעו באותם תנאים לא צריך להשתנות יותר מ 25%.

אם הערך הנוכחי המרגש הנמדד גבוה פי 50 מהערך שנמדד במהלך הבדיקות המוקדמות, אזי קיימת סבירות אשם בפינוי אשר צריך ניתוח נוסף. התוצאות זהות לא לאשר נזק עקב תחבורה.

הזמינות של נתוני הבדיקה של מצב רגיל ותנאי מצב לקויים עוזרים לנו לנתח את הבעיה בעתיד.

חזור לתוכן ↑


1.13 מדידת רטט של כורי שקועי שמן

בדיקה זו מבוצעת על מנת למדוד אתתנודות של הרכבה הליבה / סליל במיכל של הכור. התנועה של הרכבה של סליל הליבה ומבנה הסיכוך הנגרמת על ידי הכוחות המגנטיים המשתנים בזמן גורמת לרטט של המיכל ושל הציוד הנלווה.

תנודות אלה יש השפעות מזיקות כגון מתח מוגזם על הרכבה סליל הליבה.

חזור לתוכן ↑


1.14 בדיקה תפעולית על ה - OLTC

מטרת בדיקה זו היא להבטיח פעולה חלקה ללא בעיות של OLTC במהלך המבצע.

חזור לתוכן ↑


1.15 יציבות של דיפרנציאלי, REF של שנאי / כור

בדיקה זו מבוצעת כדי לבדוק את הפעולה הנכונה של הגנה הפרשי & REF של שנאי וכור על ידי הדמיה של התנאים בפועל.

כל בעיה ב חיבור CT, כבלים לא נכונים, הגדרת ממסר יכול להיות מזוהה על ידי בדיקה זו.

חזור לתוכן ↑


1.16 בדיקות ובדיקות על שנאי הנוכחי בוץ (BCTs)

בדיקות אלה מבוצעות על מנת לוודא בריאות של שנאי הנוכחי bushing בעת הקמתה.

חזור לתוכן ↑


1.17 מדידת תגובת תדר (FRA)

כדי להעריך את שלמות מכנית של השנאי. רובוטריקים בעת חווה חומרת המעגל הנוכחי מאבד רכוש מכני שלה על ידי עיוות של סלילה או הליבה.

במהלך טרום הזמנה זו הבדיקה נדרשת כדי לוודא כי חלק פעיל שנאי לא סבלה כל השפעה חמורה / אידיוט במהלך ההובלה.

חזור לתוכן ↑


1.18 ניתוח גזים מומסים (DGA) של מדגם שמן

שמן דגימה עבור DGA כדי להיגרר מן הטנק הראשי שנאי לפני המזמין עבור נתוני הבסיס ולאחר 24 שעות של טעינה לאחר מכן על מנת להבטיח שום פגמים גז שפותחה לאחר הטעינה הראשונה.

ניתוח DGA מסייע למשתמש כדי לזהות את הסיבה להיווצרות גז וחומרים מעורבים מצביעים על דחיפות של פעולה מתקנת שיש לנקוט.

חזור לתוכן ↑


1.19 סריקת אינפרא אדום אינפרא אדום (תרמוגרפיה אינפרא אדום)

A Thermo Vision מצלמה קובעת את חלוקת הטמפרטורה על פני השטח של הטנק, כמו גם בקרבת החיבור המגשר אל השיח.

המידע המתקבל הוא שימושי בניבוי פרופיל הטמפרטורה בתוך המשטח הפנימי של הטנק ועשוי לספק פרטים משוערים של מנגנון חימום.

Thermovision סריקה של שנאי להיעשות לפחות לאחר 24 שעות של טעינה וחזר אחרי שבוע.

בדיקה תרמוגרפית של טרנספורמטור כוח

איור 6 - בדיקה תרמוגרפיה של שנאי כוח


חזור לתוכן ↑


2. נקודות להיבדק לאחר קבלת שנאי / הכור

נקודות לאחר בדיקת השנאי / הכור באתר:


סמן את # 1

לחץ N2 ו נקודת הטל להיבדק לאחר קבלת שנאי באתר. זה צריך להיות בתוך הלהקה מותר (לפי גרף המסופק על ידי היצרן נתון להלן בתרשים 7).

להלן גרף מראה וריאציה של לחץ / V טמפרטורה של יחידת מילוי גז במהלך הובלה או אחסון.

גרף המתאר וריאציה של לחץ גז N2 w.r.t. טמפרטורה

איור 7 - גרף המתאר וריאציה של לחץ גז N2 w.r.t. טמפרטורה

דוגמא - עבור 40 מעלות צלזיוס (בהתאם ללחץ הגז בזמן מילוי):

  • לחץ מינימלי של גז יכול להיות 0.185 ק"ג / ס"מ2 בנקודה A1
  • לחץ מקסימלי של גז יכול להיות 0.32 ק"ג / ס"מ2 בנקודה A2

חזור לתוכן ↑


בדוק # 2

הנתונים של מקליט ההשפעה ינותחו במשותף עם היצרן. במקרה שמרשם ההשפעה מציין כמה זעזועים רציניים במהלך המשלוח, ינקטו במשותף פעולה נוספת לביקורת פנימית, במידת הצורך.

מקליט ההשפעה צריכה להיות מנותקת מן שנאי / הכור רצוי כאשר היחידה הראשית הונחה על היסוד שלה.

חזור לתוכן ↑


בדוק # 3

דגימות שמן צריך לקחת מתופים נפט /מיכל שקיבל באתר ונשלח למעבדה ייעודית לבדיקת פרמטרים של נפט. עותק של תעודת הבדיקה של בדיקה שגרתית בבית זיקוק נפט צריך להיות זמין באתר להשוואה של תוצאות הבדיקה.

חזור לתוכן ↑


בדוק # 4

פריקה ופריקה של אביזרים להיותביצע את כל אמצעי הזהירות, כך שהכלים המשמשים לפתיחה אינם גורמים נזק לתוכן. מכשירים שבירים כמו מדדי שמן, מדדי טמפרטורה וכו 'יבדקו עבור שבירה או נזקים אחרים.

כל רכיב פגום או חסר יש לדווח ליצרן הציוד, כך ניתן לחקור אותו או מחסור מורכב בהתאם לתנאי החוזה.

חזור לתוכן ↑


בדוק # 5

בדיקת בידוד הליבה תבוצע לבדיקת בידוד בין ליבה לקרקע. (לא ישים עבור כורי הליבה אוויר).

חזור לתוכן ↑


בדוק # 6

לאחר קבלת האביזרים באתר אותו צריך להיבדק והמשיך מוכן להקמה מיידית:

אם העבודה הזקפה לא יכול להתחיל מיד בגלל כמה סיבות, אז אביזרים צריך להיות repacked לתוך ארגזים שלהם כראוי רשימת האריזה צריך להישמר.

כל האריזות צריך להישמר מעל הקרקע על ידי תומך מתאים כדי לאפשר זרימת אוויר חופשית מתחת. שטח שטח האחסון צריך להיות כזה שהוא נגיש לבדיקה; מים אינו אוספת על האזור או סביב ו טיפול / תחבורה יהיה קל.

סידור ניקוז תקין באזורים אחסון להיות מובטחת כך שבשום מצב, כל רכיב לקבל שקוע במים עקב גשם, הצפה וכו '..

מיד לאחר קבלת שנאי הראשיהיחידה וכן את האביזרים, אותו צריך להיבדק ואם נמצא משביע רצון, היחידה צריכה להיות מוקמת לחלוטין ומלא שמן שנאי יבש לפי ההוראה.

עדיף כדי לאחסן את היחידה הראשית על המיקום שלה / קרן. אם לא סביר שהקרן תהיה מוכנה במשך יותר משלושה (3) חודשים, אזי יש לקחת מהמערכת תוכנית פעולה מתאימה בנוגע לאחסון נכון של היחידה הראשית.

אם השנאי / הכור הוא להיות מאוחסן למעלהעד שלושה חודשים לאחר הגעתו לאתר, זה יכול להיות מאוחסן עם מצב N2 מלא. לחץ N2 כדי להיות פיקוח על בסיס יומי, כך הסיכויים לחשיפה של חלק פעיל אווירה נמנעים.

במקרה של ירידה בלחץ, נקודת הטל של N2 יש למדוד כדי לבדוק את היובש של שנאי / הכור.


חזור לתוכן ↑


בדוק # 7

במהלך ההקמה, החשיפה של חלק פעיל שלהשנאים צריך להיות ממוזער. יתר על כן או יבש גנרטור האוויר צריך לפעול כל הזמן או צילינדרים אוויר יבש יכול לשמש כדי למזער לחות של לחות.

עבור שמן מלא יחידות בכל פעם שמן מרוקן החוצה מתחת מכסה הבדיקה, העבודה יטופל חשוף.

פעילויות חשיפה אחרות הן כדלהלן:

  1. זיקפה
  2. חיבורי המגשרים של בושנג'ים
  3. תיקון צריחי שיחים על הכריכה
  4. תיקון צריחי שיחים בצד
  5. בדיקת בידוד הליבה
  6. Bukhholz ממסר צינור עבודה תיקון על המכסה.
  7. צינורות שחרור גז / תיקון צינור אקולייזר.
  8. כניסה לטנק לצורך חיבור / בדיקה וכו '.
עבור שמן מלא יחידות בהתאם לרמה למעלהאשר השמן מנוקז מחליט את זמן החשיפה. כל זמן חשיפה כזה צריך להיות נרשם בגיליון יומן כדי להחליט על עיבוד שמן (ייבוש) ומילוי שמן של שנאי.

עבור שנאים עם לחץ גז של 2.5- 3 PSI, הגבולות המקובלים של נקודת הטל יהיו כמו:

שולחן 1 - וריאציה של נקודת הטל של גז N2 מלא טמפרטורת הטנק שנאי

טמפרטורת בידוד ב ° F נקודת הטל המרבית המותרת ב- F ° טמפרטורת בידוד ב ° C נקודת הטל המרבית המותרת ב C °
0 -78 -1.7.77 -61.11
5 -74 -15.0 -5.8.88
10 -70 12 -12 -5.66
15 -66 -9.44 -54.44
20 -62 -6.66 -52.22
25 -58 -3.33 -49.99
30 -53 -4.7 -47.22
35 -48 +1.66 -44.44
40 -44 +4.44 -42.22
45 -40 +7.44 -39.39
50 -35 Map -37.22
55 -31 12.77 -34.99
60 -27 15.55 -32.77
65 22 18.33 -29.99
70 1800 23.11 -27.77
75 -4 ו 23.88 -25.55
80 -10 26.66 -23.33
85 -6 29.44 -21.11
90 .1 32.22 -1.3.33
95 +3 34.99 -4.7
100 Map 37.75 -1.8.88
110 Map16 43.33 -8.88
120 +25 48.88 -3.88
130 Map- 54.44 +0.55
140 Map 44 59.99 +5.55

חזור לתוכן ↑

התייחסות // בדיקת שנאי מתח על ידי MTEKPRO

הערות: