存在杂散电流时的管地电位测量
1、电压表测量的电位是地电位梯度与较化电位的和
当地表中有电流流动时,如受地铁杂散电流或高压直流输电线路接地较放电干扰时,由于地表中有大电流流动,几十到上百伏的管地电位读数中大部分是地表中的电位梯度∆v,而真正施加到管道防腐层漏点上的电压没有这么高,流入管道防腐层破损点的电流I2以及其产生的电压E2未必就很大,电压表读数是∆v + IR + E2。较好用试片的通电电位(试片与参比电极的间距固定或参比管加试片)、试片断电电位、试片电流来评价杂散电流干扰的强度,以减小地表电位梯度对测量电压的影响。管地电位受杂散电流强度、土壤电阻率、参比电极与管道防腐层破损点的间距影响,用管道通电电位评估干扰程度具有不确定性。同样的道理,对于传导型交流干扰(如高铁干扰),管地电压测量值也会受到参比电极和防腐层漏点之间地表交流电位梯度的影响,可以测量参比电极与试片[试片连接管道,与参比电 较间隔大于10d (d为试片直径)]之间的交流电压来评价交流干扰程度,较好实际测量试片的交流电密度来评价交流干扰程度。
2. 流经管道的电流取决于防腐层电阻
管道与地表中的电阻并联,施加到管道两个漏点之间的电压和地电位梯度相等。管道中的电流等于电位梯度除以两个漏点电阻之和。假设电位梯度为100V,漏点电阻均为1000Ω,则管中电流为50mA。尽管电位读数为负数,但在R2位置电流有可能是流出管道。
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词条说明
直流去耦合器是交流排流的重要器件,广泛应用于管道感应交流电压的排流上,其性能的好坏直接影响管道的交流排流及安全运行。(1)安装前检测用万用表测量直流去耦合器两端之间的电阻应为开路,用摇表测量为短路;用临时直流电源加在直流去耦合器两端,逐步提高电压,当电压达到直流去耦合器设定电压时,将导通并维持该电压。如果万用表的二极管测试挡进行检测,由于需要给并联的电容器充电,需要较大的能量,现场操作困难。(2)
固态去耦合器施工在杂散电流进入管道的部分,管道为阴极而得到保护,但是过大的电流进入时,这部分管道就会发生过保护。同时杂散电流离开管道的地方就会因为失去电子而腐蚀。确定管道是否已经受到杂散电流的干扰,可以通过检测管道电位的变化与历史数据比较来判断。直流杂散电流腐蚀干扰的判断标准:管地电位偏移判断标准:当管地电位正向偏移值小于20mV时,杂散电流的程度比较弱;当管地电位正向偏移值在20mV到200mV
管道外加电流阴极保护设计1. 工程概况 某输气管道全长约86. 5kg,管径为φ610mm。管道一般线 路段采用3PE普通级常温型外防腐,河流穿越、公路穿越及套管段采用3PE加强级常温型外防腐。站场出站段200m范围内采用3PE普通级高温型外防腐。2.阴极保护方案(1)保护方式:全线采用强制电流阴极保护法,特殊地段采用牺牲阳极辅助保护。(2)电绝缘及电连续性:为防止阴极保护电流
参比电极电位为了对各种金属的电极电位进行比较,必须有一个公共的参比电极。饱和硫酸铜参比电极,因其电极电位具有良好的重复性和稳定性,构造简单,在阴极保护领域中得到广泛采用。(1)对参比电极的要求①参比电极的电位应具有重复性,较化小、稳定性好、寿命长②不容易被污染,不污染被测量环境。③电位波动小于10mV。④实验室中,采用氢电极电位作为零电位,由于它制作、维护困难,工程上很少采用。陆上工程大多采用硫酸
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