Кроме ремонта предохранителей собственного изготовления, ООО "Кварц" имеет возможность ремонтировать следующие предохранители:
 
Высоковольтные:
– ПКК-6 (Россия) – 6 кВ; 20; 31,5; 40 А;
– ПКТ, ПКЭ (Россия) – 6; 10 кВ; 2-80 А;
– ПКН (Россия) – 10 кВ; 35 кВ;
– ПКЖ-3 (Россия) –3 кВ; 10; 16; 20 А;
– WВТI-3 (Польша) – 3 кВ; 3-31,5 А.
 
Низковольтные:
– Ferraz (Франция) – 690 В; 1000 А;
– OEZ (Словакия) – 660 В; 125 А и 1000 В; 100 А, 125 А;
– ПНБ5М (Россия) – 380 В; 315 А, 630 А;
– ППБ63 (Россия) – 220 В; 1600 А;
– ПП60М (Россия) – 660 В; 400 А;
– ПП60С (Россия) – 660 В; 630 А;
– ПП57 (Россия) – 380-660 В; 40-800 А.
 
Необходимо отметить, что всякие разговоры о том, что высоковольтные предохранители, изготовленные по устаревшей технологии (т.е. с запаянными крышками) ремонтопригодны, а с "глухими" колпаками — нет, мягко говоря, не соответствуют действительности. ООО "Кварц" успешно ремонтирует и те, и другие. Кроме того, во втором случае стоимость и срок ремонта меньше, а качество и товарный вид отремонтированного предохранителя ничем не отличается от нового. Реально на нашем предприятии поступают проще — сработавший предохранитель заказчика меняют на новый (естественно, с оплатой ремонта), затем его разбирают, внимательно изучают и только затем ремонтируют. Таким образом, собирается ценнейшая информация о работе предохранителей в реальных условиях и делаются выводы о путях их улучшения.
 
Упомянутые выше разговоры скорее относятся к незаводскому ремонту, проводимому службами самого потребителя, каковыми могут являться лаборатории, мастерские и просто электрики-умельцы, не имеющие специального оборудования и опыта.
 
Да, сработавший предохранитель с "глухими" колпаками разобрать можно, собрать — гораздо труднее. По крайней мере, будет очевидно, что сборка — не заводская. Так ведь за это и боремся. И дело тут совсем не в конъюнктурных соображениях.
 
Рассмотрим подробнее, какие сложности могут возникнуть при незаводском ремонте предохранителей, изготовленных по устаревшей технологии.
 
Силовой высоковольтный предохранитель на самом деле содержит в себе гораздо больше науки, чем это может показаться на первый взгляд из-за относительной простоты его конструкции. Процессы, происходящие в нем при отключении токов короткого замыкания, имеют огромную мощность и несоответствие какого-либо параметра предохранителя его оптимальному значению может привести к авариям.
 
Ремонтируя высоковольтный предохранитель, необходимо знать, что проволочный плавкий элемент для снижения перенапряжений при отключении должен состоять из 3-х, а в отдельных случаях — из 5-ти отрезков проволоки разного сечения, знать, какие это сечения, какова длина каждого из отрезков. Кроме того, для создания "металлургического эффекта" с целью снижения тока плавления предохранителя при сохранении его инерционности в определенные точки плавкого элемента должны быть нанесены капли оловянного припоя. Качество засыпаемого песка, а также его уплотнение должно быть не ниже необходимого и т.д. и т.п.
 
Допустим, что под рукой есть старый советский справочник, откуда большую часть перечисленного можно узнать, а также есть в наличии медная проволока необходимых диаметров (ни в коем случае не эмаль-провод — нам встречалось и такое) и песок с сертификатом. Пусть, наконец, предохранитель собран, а пайка "молотковым" паяльником крышек на колпаках мало отличается от заводской. Теперь возникает вопрос: как проверить, что в процессе "сборки" не оборвался ни один из плавких элементов? Обычный тестер для этого не подходит, т.к. сопротивление силового предохранителя составляет десятые или сотые доли Ома.
 
Покажем, насколько это важно. Допустим, ремонтируется патрон предохранителя на напряжение 10 кВ и номинальный ток 31,5 А. Он имеет пять параллельных плавких элементов и сопротивление в холодном состоянии Rх=0,042 Ом. Если в процессе его "сборки" будут оборваны, к примеру, три из них, то в результате этот предохранитель с двумя уцелевшими плавкими элементами общим сопротивлением Rх=0,105 Ом незаметно превратится в предохранитель на номинальный ток 10 А. Затем этот "отремонтированный" предохранитель вставляется в ячейку КСО с номинальной нагрузкой, скажем, 16 А. То, что, произойдет далее, как раз и составляет огромную разницу в представлении о срабатывании бытового и силового высоковольтного предохранителя. Если через бытовой предохранитель на 5 А, 250 В пропустить ток в 10 А, то он расплавится и отключит этот ток. Для высоковольтного предохранителя существует такое понятие, как минимальный ток отключения, равный нескольким его номинальным токам и меньше которого предохранитель отключать не может. В нашем примере этот ток равен 10 Аx6=60 А, т.е. предохранитель обязан отключать токи короткого замыкания начиная с 60 А и выше. А как же быть с диапазоном 10-60 А (точнее, 14-60 А)? В этом диапазоне токов его плавкие элементы расплавятся, но он не отключит ток, он взорвется. Естественный вопрос: зачем он тогда такой нужен?
 
Вся хитрость в том, что при правильном выборе предохранителя, защищающего высоковольтную линию или трансформатор, не может быть коротких замыканий в таком диапазоне токов.
 
В нашем же примере из-за обрыва плавких элементов предохранитель стал "неправильным". Выражаясь профессионально, рассматриваемый высоковольтный предохранитель относится к классу 2 по ГОСТ 2213-79, его реальный пограничный ток составляет 13,7-14,3 А, а значит, от номинального тока ячейки КСО в 16 А его плавкие элементы расплавятся, но отключать этот ток он не обязан по тому же ГОСТу, да и не сможет этого сделать.
 
Тогда что же будет с ячейкой КСО? Вопрос можно перефразировать: куда девать то, что от нее останется, и кто за это будет платить?
 
Вот тут и начинается все самое интересное для предприятия-изготовителя предохранителей. Ведь маркировка на остатках предохранителя заводская, "ремонтные" плавкие элементы сгорели, а пайка крышек на колпаках ничуть не хуже заводской. В результате и оборудование потребителя загублено, и репутация предприятия-изготовителя испорчена. Вот такой вот ремонт.
 
Отсюда очевидный вывод: при всей кажущейся простоте потребителю абсолютно не стоит своими силами ремонтировать такое простое и одновременно такое сложное устройство, каким является силовой высоковольтный предохранитель, а предприятию-изготовителю следует иметь специальное оборудование и технологию для их ремонта.
 
Например, такую, какая существует на ООО "Кварц".
 
 
К сожалению, 08.12.2009 г. вышеописанная теоретическая ситуация во многом получила яркое практическое воплощение. В этот день, по сообщению канала "Интер", произошло срабатывание высоковольтных предохранителей на КТП, питающей Киевский телецентр, в то время как резервная КТП находилась на профилактике. В результате по всей стране почти на час прервалось вещание нескольких каналов.
 
Извлеченные из КТП высоковольтные предохранители, судя по репортажу "Интера", - российского производства, с явными следами "ремонта на местах", причем неоднократного. Корпус одного из предохранителей полностью разрушен, со следами электрической дуги. По-видимому, избежать серьезного повреждения КТП удалось благодаря дополнительному коммутирующему устройству.
 
Вывод: ребята, не экономьте на копеечных предохранителях!
 
© 1993-2012 ООО "КВАРЦ"