入冬以后是浴池最红火的时段。为保证热水供给(主要原因:热水井存在“上部”漏水现象,部分上层冷水流入井内,导致水温减低。用户要采用提高提水量的方法,以提高水温),某浴池更换了热水泵(功率增加到30KW)、并改造变频控制柜(使用45KW风机泵类变频器),还增加了约十数根扬水管及所需延长电缆。提高热水供水能力,满足需求。结果水温上升到了43℃。
使用了约3个月,问题出来了,变频器跳闸保护,无法启动。检查结果:变频柜空载正常,C相断。判断:电机或电缆故障。在提泵的同时准备备用电机。提出潜水泵检查:距离泵出口约9米附近的电缆膨胀,有3处裂口。中间裂口处有一根断。截断电缆后测量电机绝缘正常(约100M)。怀疑是电缆质量问题。建议更换全部电缆。由于急用,且时间已近傍晚,用户提出将电缆调头应急使用。即:原来接变频柜端(增加的延长电缆)接电机,接电机端改接在变频柜。由于剪掉了约10米电缆,长度已不足,减少了三根扬水管。约晚上十点恢复供水。
几天后打来电话:运行几个小时后停机(没有记录报警代码),停电数分钟复位后可以正常运行。经询问得知:原来接线时电机电缆跳过了热继电器,这次接在了热继电器的下端。怀疑是热继电器整定电流小(应该是判断失误)。让用户恢复原来的接线位置使热继电器不起作用。手动工频回路主要用于:新泵或刚维修过的泵,可能起动困难,工频运行磨合时用。
没想到不到一周,再次打来电话,变频器经常跳过流保护(根据记录的故障代码)。测量电机(含电缆)绝缘约三四十兆欧,变频柜空载正常运行且三相输出电压平衡。查变频器参数,发现设置的是减速停机方式,改为自由停机。并且发现进变频柜的电源零线螺丝没有拧紧。与零线线鼻挂在螺丝上差不多(最终安装、调试时工作不认真)。分析:由于变频器的运行命令由输出隔离接触器(有手动工频回路)控制,零线断时:接触器释放,变频运行命令消失,变频器空载减速(减速时间30秒)短时间不会欠压保护、电机自由停机。短时后接触器吸合,造成变频器过流保护(实际应该不是这种情况)。处理后开机运行,观察了约3个小时运行正常。收工。
本以为故障已经排除,但还是过流保护,没几天复位也无效了,起动立即跳过流。检查:电机及电缆绝缘正常、变频器空载运行正常且输出电压平衡、变频器参数合理、二次及接触器触点良好。在测量电机三相间的直流电阻时发现有差异:阻值相差约0.2欧姆。判断:如果是电机匝间短路,绝缘应极低或为零。这是因为这类潜水泵电机内的间隙,使用前已经注满了纯净水,主要是用于散热。难道是电缆短路。晕了。提出拔泵,但是用户怀疑不是变频器问题,要求工频运行试试,结果电机不转。提出潜水泵后剪断电缆(留电机自带部分的电缆),摇表测量电机绝缘还是约100兆欧。没有发现电缆破皮。测电缆相间绝缘,有两根间短路。最后发现是电缆(三个月前用户自购的延长电缆)与电机电缆连接的三叉处,外层橡胶端头处(是电缆外层包裹的部分)的内绝缘层破裂短路。内绝缘层最多只有零点几毫米厚,且强度很低,电缆的确存在质量问题。更换新电缆,并将上次减少的3根扬水管(3米/根)也用上。决定后我离开了。在下泵的过程中,公司的留守人员不断用摇表测量电缆(含电机)的对地绝缘电阻。快结束时绝缘突然明显降低了。最终没有将泵再提出来检查、确定原因,而留下隐患。在确定更换电缆后我回公司了,直到最后一次“四方会谈”时(见下面内容)才知道这个情况。
果然旧病复发。没法过了。不足半个月,故障依旧。每天跳几次过流。测量电机(含电缆)对地绝缘电阻已经极低。又回到原点了。检查后,我还是怀疑是电缆质量(不知道在下泵过程中,绝缘突然下降的情况),但用户怀疑是变频器质量问题。应要求更换一台进口品牌的变频器(裸机驱动),结果更糟,启动立刻跳过流保护。用户的老板说:今天已经是腊月二十三(2017年1月19日)了,就这样用几天吧,等春节后再处理。于是,调整回原来的接线后重新运行。
我实在是不好意思再写下去了。第二天,…...开机立刻跳闸保护,设备开不起来,彻底废了。抓狂了!双方都要疯掉了。老板找了一位做泵的专家,带着备用电机,我们一共4人相继赶到现场,同时电缆销售商也赶到现场,与业主“四方会谈”讨论分析原因。提出潜水泵后发现,电缆破皮出的位置与第一次是同一个位置。即:第三根与第四根扬水管法兰连接处,电缆的井壁侧破损。
经过剧烈的甚至是有些……的讨论,最终决定:使用原来的电机,将新购的电缆在破口附近截掉(电缆有富余量,长度足够),重新与电机线焊接、防水及绝缘处理后,再在两次“破口”附近及以下部分的扬水管法兰处,及泵头部分套上橡胶水管等保护电缆,下泵过程及最终与总管对接时,电机电缆在井中的位置调整半圈(原方向的对面)。终于好了。
1) 在电缆两次相同位置破口附近的井壁存在问题。如:井壁倾斜、井管对接问题….。这两次电机电缆在井的同一个方向引出、同一个深度破损;
2) 改造时用户自购的延长电缆存在质量问题;此次与电机电缆连接时已经确认内绝缘质量不好(我当时不知此事),并将剥开保护外层的部分,全部包裹了数层绝缘胶带、自粘防水胶带等。结果还是在包裹有外层保护的端口处的里面出了问题;
3) 电缆第一次破口时,对破口的检查不够仔细。主要依据电缆已经使用了约十年、鼓胀等,判定为电缆老化。没有判断出井可能存在的问题;
4) 应全面了解情况,仔细认真、冷静的检查、分析,才可能降低误判几率,少走弯路。太自信经验,也是容易犯错的。
5) 多数变频器没有负载漏电的相关故障代码,此类变频器在负载漏电时可能会报:过流、加速过流、恒速过流、减速过流、过载等;
6) 下泵过程中,扬水管应尽量位于井的正中间位置、速度不宜太快、豁口法兰处及泵头处的电缆加强防护并固定好、不断用摇表测量绝缘,发现问题及时解决,免留后患;
7) 电缆采用正确方法连接后再用锡焊焊接,按正确方法做好防水处理。
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