Greška koja se pojavljuje i nestaje bez upozorenja
Proizvodna linija je u pogonu, i bez upozorenja, GFCI putuje. Grejač se resetuje i nastavlja sa normalnim radom, samo da bi se ponovo uključio nekoliko sati kasnije bez očiglednog uzorka. Ovo isprekidano ponašanje često je uzrokovano malom, fluktuirajućom strujom curenja koja se postepeno akumulira dok se ne dostigne zaštitni prag.
Potreban je strukturirani dijagnostički pristup kako bi se izolirao osnovni uzrokotklanjanje problema sa PTFE grijačem s prekidima GFCIscenariji.
Razumijevanje prirode povremenog curenja
GFCI uređaji se obično isključuju kada struja curenja pređe 5–30 mA, ovisno o nazivu uređaja. Ispravno funkcionišući sistem PTFE grijača bi normalno trebao pokazivati curenje znatno ispod 1 mA. Kada dođe do smetnji, sistem obično radi blizu praga zbog više malih faktora, a ne zbog jedne katastrofalne greške.
Ključno je u vremenu-da li će doći do okidanja pri pokretanju-u toku stalnog rada ili nakon produženih ciklusa grijanja.
Primarni uzroci povremenog okidanja GFCI
Ulazak vlage u razvodne kutije
Jedan od najčešćih uzroka je nakupljanje vlage unutar terminala ili kućišta spoja. Tokom ciklusa grijanja, unutrašnja temperatura raste, a tokom gašenja, hlađenje uvlači vlažan zrak u kutiju. Kondenzacija se može formirati na terminalima, stvarajući slab provodni put do zemlje.
Korozija na terminalima ili blago praćenje ugljika na izolacijskim materijalima mogu dodatno povećati struje curenja tokom vremena.
Kapacitet kabla u dugim stazama
Dugi kablovi grijača uvode inherentnu kapacitivnost između provodnika i uzemljenja. Čak i nekoliko miliampera kapacitivnog curenja može dodati drugim malim izvorima curenja, gurajući sistem bliže GFCI pragu okidanja.
Ovaj efekat postaje izraženiji u sistemima sa:
Dugi nosači kablova ili kanali
Visoko{0}}naponsko napajanje AC grijačima
Više grijača povezanih paralelno
Degradacija PTFE omotača ili efekti termičkog otvora
Rupa ili mikro{0}}pukotina u PTFE omotaču možda neće predstavljati stalnu grešku. Umjesto toga, do curenja može doći samo kada se materijal širi pod toplinom, privremeno otvarajući provodni put do procesne tekućine.
Kako temperatura fluktuira, struja curenja može rasti i pasti, stvarajući naizgled nasumična GFCI okidanja.
Dijagnostički pristup za rješavanje problema na terenu
Potrebna je sistematska električna inspekcija kako bi se izolirao izvor kvara:
Struja curenja treba se mjeriti pomoću kleme oko uzemljivača dok grijač radi
Ako struja postepeno raste tokom zagrijavanja{0}}, vjerovatno je ulazak vlage ili termički aktivirano curenje
Razvodne kutije treba pregledati zbog kondenzacije, korozije ili degradiranih zaptivki
Megger test na 500 V DC bi trebao biti izveden u hladnom i toplom stanju kako bi se otkrio temperaturno{1}}zavisni kvar izolacije
Poređenje očitanja tokom vremena može pomoći da se utvrdi da li je curenje stabilno, povećava se ili je termički pokrenuto.
Razmatranja o električnoj sigurnosti
GFCI mehanizmi okidanja su dizajnirani da zaštite osoblje i opremu od opasnih uslova curenja. Zaobilaženje ili onemogućavanje zaštitnih uređaja ne smatra se prihvatljivom praksom u bilo kojem operativnom okruženju.
Zaključak
Povremeno isključenje GFCI je obično rezultat kumulativnih manjih izvora curenja, a ne jednog katastrofalnog kvara. Vlaga, kapacitet kabla i termički ovisni izolacijski defekti su najčešći uzročnici.
Logično, -po-korak električno ispitivanje obično izoluje osnovni uzrok i omogućava implementaciju korektivnih radnji bez nepotrebne zamjene komponenti.
Električni sigurnosni sistemi se moraju tretirati kao kritični zaštitni slojevi, osiguravajući da se svako stanje curenja adresira na izvoru, a ne da se nadjača na kontrolnom nivou.

