დაბრკოლების და ჩართვის კატუშკები დაბალვოლტაჟიან ვაკუუმურ გათიშვებში
დაბრკოლების და ჩართვის კატუშკები არის ძირეული კომპონენტები, რომლებიც აკონტროლებენ დაბალვოლტაჟიანი ვაკუუმური გათიშვების გადართვის მდგომარეობას. როდესაც კატუშკა ითიშება, ის ქმნის მაგნიტურ ძალას, რომელიც აძრავს მექანიკურ გადაცემას და ასრულებს გახსნის ან დახურვის ოპერაციას. სტრუქტურულად, კატუშკა ჩვეულებრივ აგებულია ემალირებული გამტარის გარშემო იზოლაციურ ბობინზე გამოტანილი, გარეთა დამცავი ფენით, ხოლო ბოლოები დამაგრებულია სხეულთან. კატუშკა მუშაობს როგორც DC, ასევე AC მოწყობილობებზე, სადაც გავრცელებული ძაბვის მნიშვნელობებია 24V, 48V, 110V და 220V.
კატუშკის გადამორჩენა არის მაღალი სიხშირის გაუმართაობა. გრძელვად ჩართვა იწვევს ზედმეტ ტემპერატურის მომატებას, რაც იწვევს იზოლაციური ფენის ნახშირის გამოყოფას და შედეგად შემოკლებულ შეერთებას. როდესაც გარემოს ტემპერატურა აღემატება 40°C-ს ან ხდება ხუთზე მეტი მიმდევრობითი ოპერაცია, კატუშკის სერვისული სიცოცხლე შეიძლება შემცირდეს 30%-ით. კატუშკის მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს მისი წინაღობის გაზომვით, სადაც ±10% დაშვებულია ნორმალური მნიშვნელობებისთვის. მაგალითად, 220Ω ნომინალური წინაღობის მქონე კატუშკის შემთხვევაში, გაზომილი მნიშვნელობა 198Ω-ზე ნაკლები შეიძლება მიუთითებდეს შეხვედრის შეერთების შემოკლებაზე, ხოლო 242Ω-ზე მეტი მიუთითებს ცუდ კონტაქტზე.
მონტაჟის დროს უნდა ყურადღება მიექცეს კატუშკის პოლარობის მიმართულებას, რადგან შებრუნებული ჩართვა შეიძლება გამოიწვიოს მაგნიტური ძალის გაუქმება. მოვლის დროს გაწმინდეთ რკინის ბირთვის მოძრავი ნაწილები უწყლო სპირტით და შეინარჩუნეთ 0.3–0.5მმ თავისუფალი სივრცე მოძრაობისთვის. ახალი კატუშკის ჩასმისას შეამოწმეთ ძაბვის პარამეტრები; DC კატუშკის AC წყაროზე ჩართვა გამოიწვევს მყისიერ გადამორჩენას. ხელით გათიშვის ღილაკით მოდელებისთვის შეასრულეთ სამი ხელით ჩატარებული ტესტი თვეში მექანიკური ჩაგების თავიდან ასაცილებლად.
როდესაც გათიშვა ხდება ხშირად, ჯერ უნდა გამოირიცხოს კატუშკის გაუმართაობის გარდა სხვა მიზეზები. გაზომეთ არის თუ არა სტაბილური მართვის წრედში ძაბვა და შეამოწმეთ დამხმარე გამრთველის კონტაქტების დაჟანგვა. ერთ ქვესადგურზე განმეორებით ხდებოდა კატუშკის გადამორჩენა, რომლის ძირეული მიზეზი შემდეგ გამოვლინდა, როგორც გათიშვის ზამბარის წინასწარი დატვირთვის ზედმეტად მაღალი მნიშვნელობა, რაც იწვევდა ზედმეტ მექანიკურ დატვირთვას.
ტენიან გარემოში მარტივად ხდება კატუშკის გაუმართაობა. როდესაც ტენიანობა აღემატება 85%-ს, რეკომენდებულია ტენის შემცავი გათბობის მოწყობილობის დაყენება. სანაპირო დისტრიბუციულ სადგურში დახურული ტიპის კატუშკებზე გადასვლის შემდეგ გაუმართაობის სიხშირე შემცირდა წლიურად საშუალოდ 7-დან ნულამდე. ძლიერი რევების მქონე ადგილებისთვის კატუშკა უნდა იყოს ეპოქსიდური სმოლით დამუშავებული გამტარის გასატეხავად.
შემცვლელი ნაწილის არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ სამ პარამეტრს: ნომინალურ ძაბვას, გააქტიურების სიმძლავრეს და რეაგირების დროს. სხვა ბრენდის კატუშკის ჩასმისას შეამოწმეთ მექანიკური შესაბამისობის ზომები; იყო შემთხვევები, როდესაც 2მმ-იანი განსხვავება გამტარის სიგრძეში იწვევდა არასრულ გათიშვას. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დამზადდეს გადასვლის მიმაგრება, მაგრამ ელექტრომაგნიტური მაგრი მომენტის ხელახლა გამოთვლა აუცილებელია.
სისტემური სტრატეგიის თვალსაზრისით, რეკომენდებულია კატუშკის ციკლური ცხოვრების ჩანაწერის შექმნა. ჩაწერეთ გარემოს ტემპერატურა, ოპერაციების რაოდენობა და წინაღობის მნიშვნელობის ცვლილება თითოეული ოპერაციის შემდეგ. ერთ-ერთმა ელექტრომომარაგების სამსახურმა დიდი მონაცემების ანალიზით გამოავლინა, რომ როდესაც კატუშკის წინაღობის ცვლილების სიჩქარე აღწევს 15%-ს, შემდეგი სამი თვის განმავლობაში გაუმართაობის ალბათობა იზრდება 82%-მდე.
კრიტიკული აზროვნება უნდა განვახორციელდეს მთელი გაუმართაობის ანალიზის პროცესში. როდესაც კატუშკა გადამორჩენილია, არ შეიცვალოთ მარტივად; უნდა მიჰყვეთ ძირეულ მიზეზს. ერთ ქარხანაში ხდებოდა განმეორებითი კატუშკის გადამორჩენა, საბოლოო გამოძიებით გამოვლინდა მართვის წრედის დიზაინის ნაკლი, რომელიც იწვევდა გათიშვის სიგნალის დროულად გათიშვის შეუძლებლობას, რაც იწვევდა მუდმივ ჩართულ მდგომარეობას.
ავარიული მდგომარეობისთვის, შეიძლება დროებით გამოყენებულ იქნეს პარალელური წინაღობის მეთოდი. დაუშვით 200W წინაღობა დამწვარი კატუშკის ბოლოებს შორის, რათა დროებით შეინარჩუნოს მუშაობის შესაძლებლობა, მაგრამ კატუშკა უნდა შეიცვალოს 24 საათის განმავლობაში. ეს მეთოდი მხოლოდ DC კატუშკებისთვის გამოიყენება და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს AC კატუშკებზე. ოპერაციის დროს უნდა იყოთ დაცვილი დიელექტრული ხელთატებებით, რათა თავიდან აიცილოთ დარჩენილი ძაბვისგან დარტყმა.
კატუშკის ტემპერატურის მომატების ტესტირებისთვის არსებობს ტექნიკა. როდესაც იყენებთ ინფრაწითელ ტემპერატურის მასპინძელს მონიტორინგისთვის, მიუთითეთ კატუშკის ცენტრზე. დასაშვები ტემპერატურის მომატების სტანდარტებია: 75°C კლასი A იზოლაციისთვის და 100°C კლასი F იზოლაციისთვის. ტესტირება უნდა ჩატარდეს მიდამოდ სამი მიმდევრობითი ოპერაციის შემდეგ, რადგან ამ დროს ტემპერატურა უახლოვდება პიკს.
დიზაინის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ახალი ორმაგი კატუშკების გამოყენება იწყება. ძირეული კატუშკა პასუხისმგებელია მაგნიტური ძალის გენერირებაზე, ხოლო დამხმარე კატუშკა გამოიყენება მდგომარეობის მონიტორინგისთვის. როდესაც ძირეულ კატუშკაში ხდება შეხვედრის შეერთების შემოკლება, დამხმარე კატუშკის ინდუქციის ცვლილება იწვევს ადრეული გაფრთხილების სიგნალს, რაც შესაძლებლობას იძლევა გაუმართაობის პროგნოზირებას 20 დღით ადრე, ვიდრე ტრადიციული კატუშკები.
შეკვეთის ეკონომიკური მიზანშეწონილობა უნდა განხილდეს კომплექსურად. სტანდარტული კატუშკის ბაზარული ფასი შეადგენს დაახლოებით 80–150 RMB-ს, შეცვლის სამუშაო ხარჯი კი დაახლოებით 200 RMB-ს. თუ წლიურად გაუმართაობები აღემატება სამს, რეკომენდებულია გადასვლა მაღალი ტემპერატურის მიმართ მდგრად კატუშკებზე (ფასი დაახლოებით 280 RMB), რადგან მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდება სამჯერ. მნიშვნელოვანი ელექტრო კვანძებისთვის უფრო საიმედოა რეზერვირებული ორმაგი კატუშკის კონფიგურაცია.
ოპერაციული სწავლების ძირითადი პუნქტები შეიცავს: არასოდეს არ ამოაგდოთ ან ჩაასვათ კატუშკის კონექტორები ჩართული მდგომარეობისას, დაიცავეთ მინიმუმ 15 წამიანი შეჩერება გათიშვის/ჩართვის ოპერაციებს შორის გასაცი დაცვითი საზრუნავები არ უნდა გამორჩეს. სინტეტიკის ქალაქებში, სადაც ხილის დონე მაღალია, კოილზე ნანოფიბრის ფილტრის ყვავილის დაყენება ეფექტურად დაბრუნებს 0.3 მიკრონზე დიდ ნაწილაკებს. ქიმიური ქალაქებისთვის რთულია კვარტალურად კოილის ზედაპირის ჟანგბადის ან ალკალის შემოწმება pH ტესტ-ქაღალდით და ამინდის განვითარების შემდეგ უნდა შეუძლია არაშენების დასახელება. დაცვის შეფასების მოდელები უფრო მეტად ხდება გავრცელებული. ოპერაციების რაოდენობაზე, გარემოს პარამეტრებზე და წინასწარ რეზისტენტობის ცვლილების სიჩქარეზე დაფუძნებული ალგორითმები უკვე 75% ზე მეტი სიზუსტით მიიღეს. ერთი ინტელექტუალური ცირკვიტბრეიკერი უკვე მიიღო კოილის შეცდომის 30 დღის წინადადება, რით ათავსებს არაგეგმილ ელექტროენერგიის გარეშე. რემონტის შემდეგ დასადასტურებელი კრიტერიუმები შედგება: ხელით დასაძრავი ძალა არ უნდა აღემატებოდეს 50N-ს, ელექტრო დასაძრავისას ხმის დონე უნდა იყოს 65 dB-ზე დაბალი და 10 შემდეგ დასაძრავისას არ უნდა იყოს დაბლოკირება. დასადასტურებლად იყენეთ ოსილოგრაფი კოილის დენის განახლების გასადგენად. ნორმალური განახლება უნდა იყოს ბრუნვა; დაჭრილი განახლება მიუთითებს მექანიკური წინააღმდეგობის არსებობას.