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Elétrica Interna

Componentes comumente inspecionados       

 

• Distribuição de energia (3 fases)

• Caixa de fusíveis 

• Cabos e conexões           

• Relés/ Comutadores         

• Isoladores           

• Capacitadores     

• Subestações       

• Disjuntores          

• Controladores      

• Transformadores

• Motores

• Bancos de bateria

 

Razões típicas para pontos de acesso ou desvios de temperatura      

 

• Cargas não balanceadas

• Harmônico (3ª corrente harmônica neutral)

• Sistemas de sobrecarga/ corrente excessiva         

• Resistência aumentada de conexões soltas ou corroídas no circuito (tipicamente um lado dos componente aquece)            

• Falha no isolamento         

• Falha do componente      

• Erros no cabeamento       

• Componentes subespecificados (como fusíveis) aqueceriam em ambos os lados do fusível


Aquecimento anormal associado com alta resistência ou fluxo de corrente excessivo é a principal causa de muitos problemas nos sistemas elétricos. Termografia infravermelha nos permite ver estas assinaturas térmicas invisíveis da iminência de danos antes do dano ocorrer. Quando uma corrente flui através do circuito elétrico, parte da energia elétrica é convertida em energia térmica. Isso é normal. Mas, se houver uma anormalmente alta resistência no circuito ou fluxo de corrente anormalmente alto, níveis anormalmente elevados de calor são gerados, o que é desperdício, potencialmente prejudicial e não normal.

A lei de Ohm (P = I2R) descreve a relação entre a corrente, a resistência elétrica e a força ou energia térmica gerada. Usamos resistência elétrica alta para resultados positivos como o calor em uma torradeira ou luz em uma lâmpada. No entanto, por vezes, calor indesejado é gerado, o que resulta em danos onerosos. Condutores sub-medidos, conexões soltas ou fluxo de corrente excessivo podem causar aquecimento indesejado anormalmente elevado, que resultam em circuitos elétricos perigosamente quentes. Componentes podem literalmente ficar quentes o suficiente para derreter.

Câmeras de Soluções Infravermelhas nos permitem ver as assinaturas de calor associadas com alta resistência elétrica muito antes de o circuito ficar quente o suficiente para causar uma falha ou uma explosão. Esteja ciente de dois padrões básicos térmicos associado à falha elétrica: 1) uma alta resistência causada pela fraca superfície de contato e 2) um problema de desequilíbrio em circuito sobrecarregado ou multi-fase.


Problemas de Contato


O calor é produzido pelo fluxo de corrente através de um contato com a alta resistência elétrica. Este tipo de problema está normalmente associado a contatos do comutador e conectores. O verdadeiro ponto de aquecimento pode muitas vezes ser muito pequeno, menos de um 1 / 16 polegadas, quando ele começa. Abaixo estão alguns exemplos encontrados com o IR SnapShot durante demonstrações de clientes.

Termograma A) é um motor controlador para um elevador em um grande hotel. Uma das três ligações de fase estava solto, causando aumento da resistência no conector. Este excesso de calor produziu um aumento temperatura de 50 graus C (90F). Termograma B) é uma instalação de fusível de 3 fases onde um terminal de um fusível tem contato elétrico fraco com o circuito. O aumento da resistência do contato causou uma temperatura 45C (81F) mais quente que a ligação do que nas outras conexões de fusível. Termograma C) é um clipe de fusível onde um contato é 55C (99f) mais quente do que os outros. E Termograma D) é um plugue de parede de duas fases em que as conexões do fio foram soltas causando aquecimento nos terminais de 55C (100F) mais quente do que o ambiente.


A) Controller

B) 3 Phase Fuse

C) Fuse Clip

D) Wall Plug


 

Todos os quatro exemplos foram graves e necessitaram de atenção imediata. Termograma B) mostra um pontol interessante usado em padrões térmicos de interpretação do circuito elétrico. O fusível está quente em apenas um terminal. Se o fusível estivesse quente em ambos os terminais, o problema seria interpretado de maneira diferente. Um circuito sobrecarregado, desequilíbrio de fase ou um fusível subdimensionado causaria superaquecimento a ambos os terminais do fusível. Estar quente em um terminal apenas sugere que o problema é resistência de contato elevado no terminal aquecido.

O plugue de parede em Termograma D) foi seriamente danificado como visto na imagem visual abaixo, porém, continuou a funcionar até que fosse substituído.


 

Problemas com Circuito Sobrecarregado

Os seguintes termogramas mostram circuitos sobrecarregados. Termograma E) mostra um painel circuito em que o disjuntor principal no topo é superaquecido 75C (135F) acima do ambiente. Este painel total está sobrecarregado e necessita de atenção imediata. Termogramas E) e F) mostram todos os disjuntores padrão superaquecidos. Suas temperaturas foram 60C (108f) acima da ambiente. Embora no Termograma os fios estejam na cor azul, eles também estão quentes,  45 a 50C (81 a 90F). Todo este sistema elétrico precisa ser refeito.

E) Circuit Panel

F) Circuit Panel

G) Controller

H) Current Xformer


Termograma G) mostra um canal de um controlador que é de cerca de 20C (36F) acima dos outros. Este precisa de investigação adicional para determinar por que um fio que é muito mais quente do que os outros são e para determinar a reparação necessária. Termograma H) mostra um transformador de corrente que é 14C (25F) mais quente do que os outros dois transformadores em uma instalação de serviço de 3 fases. Isto indica um desequilíbrio grave do serviço ou um transformador de corrente falha que pode seriamente impactar a conta da instalação do cliente.


Exigências de Carga

Quando efetuar uma inspeção, é importante que o sistema está sob carga. Espere a inspeção para o "pior caso" ou pico ou quando a carga for de, pelo menos, 40% (de acordo com NFPA 70B). O calor gerado por uma conexão solta surge como o quadrado da carga, quanto maior a carga, mais fácil de encontrar problemas.

Não se esqueça de considerar o efeito resfriador do vento ou outro movimento do ar.


Somente Temperaturas de Superfícies

Câmeras com infravermelho não podem ver através de cabines elétricas ou bandejas de metal sólido. Sempre que possível, abra limitações de modo que a câmera possa ver diretamente os circuitos elétricos e componentes. Se você encontrar uma temperatura anormalmente alta na superfície exterior de um recinto, tenha certeza de que a temperatura é ainda mais elevada e, normalmente, muito mais elevada, no interior do recinto. Abaixo estão alguns Termogramas feitos de uma limitação condutora, que identificam um problema grave com os condutores elétricos no interior da limitação. Os pontos de acesso foram da ordem de 10C mais quentes do que a ambiente e 6C mais quente do que outras partes da limitação condutora.
I) J) K) L) Limitações condutoras

 

Distribuição Elétrica

 

Literalmente centenas de diferentes peças de equipamento podem ser encontradas em um sistema elétrico. Eles começam com a produção de eletricidade da instalação, de distribuição de alta tensão, subestações e comutadores e terminam com transformadores de serviço, comutadores, disjuntores, medidores, distribuição local, painéis do aparelho. Muitas instalações compraram FlexCam ® ou SnapShot ® para ajudar com a sua manutenção. E quase todo tipo de indústria adquiriu câmeras de Soluções Infravermelhas para ajudar com a manutenção no seu terminal do sistema de distribuição elétrica.

Termograma M) é um transformador de serviço que vazou um pouco de óleo de resfriamento, resultando em bobinas perigosamente superaquecidas perto do topo. Uma ligação foi 160C (288F) acima da ambiente. Este transformador necessitou de substituição imediata, mas a empresa quis atrasar o reparo um mês para que ele pudesse ser feito durante um desligamento programado total das fábricas. Eles usaram a câmera IR SnapShot para monitorar o estado do transformador e com êxito atrasaram o reparo. Termograma N) é um transformador de serviço montado em pólo para que tenha uma conexão 30C (54F) mais quente do que ambiente. Tal condição exigiu manutenção na próxima oportunidade conveniente. Termograma O) mostra uma conexão principal quente em um disjuntor em uma subestação no México. A conexão foi considerada 14C (25F) mais quente do que as outras. Isto foi considerado como um problema que precisava de atenção. Termograma P) mostra uma conexão em um overhead em uma subestação do Peru. Foi menos do que 10C (18F) acima do ambiente e não foi de preocupação imediata.

M) Transformer

N) Transformer

O) Interrupter

P) Connection

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