现场智能电位采集设备,智能阴极
目前,阴极保护被广泛应用于油气田、长输管道、城市燃气、炼化等领域,其后期的运行维护以及测试需要投入大量的人力、物力。然而,传统的人工检测问题较多,如数据缺失,电位测试不准确,断电电位难以测试,无法实时监测,成本高等[1]。此外,随着智慧化油田、智能管网的发展,对阴极保护智能化提出了新的要求,实现阴极保护系统的智能化、数字化,有利于提高阴保实时检监测水平及数据采集的准确性,降低运维成本,提高管理水平
管道排流交流干扰固态去耦合器
目前交流腐蚀的判别标准遵循《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》(GB/T 50698―2011)的规定执行,即:当管道上的交流干扰电压不** 4 V 时,可不采取交流干扰防护措施;** 4 V 时,应采用交流电流密度进行评估,管道受交流干扰的程度可按下表的规定判定。交流干扰程度的判别指标交流干扰程度弱中强交流干扰电流密度/(A/m²)<3030-100>100判定为“弱”时,可不采取交流干扰
防腐阴极保护用固态去耦合器,管
接地电阻的控制GB/T 50698《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》作为交流排流的国家标准,虽然未规定接地体的接地电阻值,但规定了在土壤电阻率不大于25Ω.m的地方,管道交流干扰电压低于4V,在土壤电阻率大于25Ω.m的地方,交流电流密度小于60A/㎡的排流效果验收要求,而要达到排流要求,接地电阻的大小对排流效果起着至关重要的作用。如果选用合格的固态去耦合器,固态去耦合器对管道排流效果验收要求的
防腐阴极保护用固态去耦合器,通
固态去耦合器应用范围:1、管道电位梯度垫(接地垫)的去耦合对设备进行过交流故障、雷电和开关暂态过程的电压保护(如:绝缘接头、绝缘法兰)3、为了安全,用于不同的金属间的去耦合,这些金属在某种情况下会产生交流耦合。4、在阴极保护系统中,电气设备的交流接地和直接隔离5、为了减少交流感应电压的场合产品特点1.先进的固态技术非金属壳体,能安全有效的控制管道上交流杂散电流或雷电流对埋地管道的影响,延长管道的使
防腐阴极保护用固态去耦合器,天
【产品介绍】固态去耦合器固态去耦合器能很好解决高压线路的故障接地短路电流、高压线路上端避雷线遭雷击的接地引入电流、火车通过铁路时产生的杂散电流对管道产生的影响。本产品可防护由以上情况产生的过电压或过电流对管道阴极保护的影响,防止管道因电磁干扰而加速腐蚀,对管道设备起到有效的保护作用。直流杂散电流解决方案1.在结构物之间安装金属带或进行电连接,通过一个导电体而不是土壤将杂散电流排回干扰源重新布置阳极
防腐阴极保护用固态去耦合器,排
固态去耦合器功能介绍1、能有效隔离阴极保护直流电流;2、对管道上耦合的交流电流具有低阻抗全导通特性,能有效降低感应的交流干扰电压;3、将雷电电流泄放入地,降低雷电残压值,保护管道3PE防腐层和绝缘接头不受雷电损坏;4对管道上侵入的有害直流电流具有导通特性,能有效降低直流干扰电压;5在感应雷电或电力线路单相短路故障状况下,能承受预期的较大冲击或故障电流,故障状态为短路模式;6额定隔离电压标准型为对称
防腐阴极保护用固态去耦合器,防
固态去耦合器工作原理固态去耦合器是一种在点子工程领城末常用的设备.用千去除输入和输出之间的直流偏置。它在电路中的主要作用是去除耦合电容引入的直流偏置,从而使得信号能够在直流精合的情况下传输。固态去耦合器的基本工作原理是利用半导体器件的电性能来实现直流精合电容的功能,在典型的固态去耦合器中,主要有两个关键的半导体器件,分别是P型MOS (PMOS)和N型NOS (NMOS)。这两种件分别用作输入和输
防腐阴极保护用固态去耦合器,1
公司固态去耦合器先进性一、电路技术:火花间隙防雷、电涌保护器防雷、半导体、电容、电路解耦二、结构技术:防爆、防水、防盗、测试桩集成、无导线连接公司固态去耦合器技术指标1、钳位准确,有多种模式可供选择2、额定电流值大,可耐受较端干扰3、雷电通流较大为50kA(10/350μs),可防护直击雷和感应雷能量4、故障电流为3500A,可防护高压线搭接管道密封性好,防水、防爆性好,能耐受不同较端户外环境的安
防腐阴极保护用固态去耦合器,杂
我公司明显优势一、公司优势1、技术实力国内良好,产品种类健全,生产、检测设备健全;2、研发持续性好,不断推出解决管道电气安全的防护产品,**行业方向;二、固态去耦合器优势1、我司具有雷电冲击试验台、电压冲击试验台、局部放电试验台等固态去耦合器性能测试设备,**固态去耦合器电气性能质量;2、我司研发的固态去耦合器三参数测试仪作为生产检验、出厂检验、现场检验的关键设备,**固态去耦合器关键参数的一致性
防腐阴极保护用固态去耦合器,3
固态去耦合器排杂散电流干扰的性质直流电进入管道的部位,管地电位将变负,该部位称为电流收集区;直流电流离开管道的部位,管地电位将变正,该部位称为电流排放区。在电流收集区和排放区之间,管道电流发生变化,但管地电位没变化。(1)在电流收集区受到阳极干扰①如果是两性金属,如铝、锋等,高pH值将引起腐蚀②高应力或高强度钢,会发生氢致开裂;③防腐层阴极剥离④如果电流适当,管道将得到免费的阴极保护。(2)在电流
防腐阴极保护用固态去耦合器,2
固态去耦合器对管道断电电位测量的影响直流去耦合器的影响固态直流去耦合器电容充放电会导致阴极保护管道断电电位测量误差。当管道通电时,固态直流去耦合器电容充电,当阴极保护管道断电时,固态直流去耦合器电容放电,该电流将流到管道上,影响管道断电电位测量。当固态直流去耦合器电容较小,交流电压降大,且单向导通装置具有不平衡的电压导通值时(或接地较材料与管道有较大的直流电位差,如铜裸线接地较),固态直流去耦合器
防腐阴极保护用固态去耦合器,测
阀室在油气管道线路中起截断、运行参数监控等作用,是管道的重要节点,属于易燃、易爆的场所,存在可燃气体泄漏的风险。有效的阴极保护系统可减缓或抑制油气管道的外腐蚀,而阀室的接地网会将阴极保护电流导入大地,致使管道处于阴极保护“欠保护”状态,二者存在矛盾关系。固态去耦合器采用整流装置对交、直流干扰进行电流泄放和电压限制,利用其“通交止直”和直流时电压大于+2V导通的特性,既能防雷、防静电,又能保证阴极保
防腐阴极保护用固态去耦合器,防
固态去耦合器的主要工作原理是运用整流装置来释放多余不需要的电流以及压制电压,在这里,所针对的电流和电压都是由交直流干扰引起的。另外,固态去耦合器还采用了响应快速的压敏电阻型电涌保护器和火花间隙型电涌保护器来排除电磁干扰以及雷雨恶劣天气的影响,并在这两种功能间进行智能切换。还有,固态去耦合器采用了先进的固态技术,在行业内颇受欢迎。固态去耦合器有两种安装方式,也就是地表安装和支架安装。其中,地表安装是
镯式浇铸铝阳极
执行标准GB/T4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》适用范围 铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程及海泥中的管道等设施的阴极保护。产品概述: 产品特点: 我公司生产的铝合金牺牲阳极采用优异的原材料,成熟的生产工艺,仪器检验,确保每支阳极符合国家标准。 该产品具有以下特点:(1)电位稳定,电流效率高;(2)重量轻,安装方便;(3)理论电容量大、保护钢结构时具有自动调节保
镯式阳极生产厂家,海底管线阴极
镯式铝合金牺牲阳极,是一种普遍应用于防腐行业的防护材料。它具有高效、经济、环保等特点,在许多领域都有广泛的应用。本文将从材料的特性、应用领域、优势与劣势等方面,对镯式铝合金牺牲阳极进行详细介绍。1、材料的特性镯式铝合金牺牲阳极是一种由镯状铝合金和中心芯线组成的材料。其镯状铝合金外层附着的金属氧化物具有良好的电化学性能,可在电流和环境的作用下发生氧化还原反应,从而形成保护层,保护被保护体不受腐蚀。2
海底管线阴极保护牺牲镯式阳极
海管镯式铝合金牺牲阳极可以应用于船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等设施的金属防腐蚀保护。这些设备在海洋环境中受到腐蚀,而海管镯式铝合金牺牲阳极能够有效地抑制腐蚀,延长设备的使用寿命。执行标准GB/T4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》适用范围 铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程及海泥中的管道等设施的阴极保护。产品概述:
阴极保护牺牲阳极镯式阳极生产厂
镯式铝阳极指的是一种常见的铝阳极形式.形状类似手.通常用于金属表面的防腐蚀处理。这种阳极可以在多种工业领域中广泛应用,为金属制品提供有效的保护。首先,我们来了解一下铝阳极的原理。铝阳极是一种通过电化学反应实现防腐蚀的方法,它利用了铝作为阳极,将氧化反应从金属基底上转移到阳极上。这样一来,金属基底就不会被氧化,从而延长了金属制品的使用寿命。镯式铝阳极由于形状类似环形,可以更好地覆盖金属表面,提供更均
阴极保护牺牲阳极耐腐蚀铝合金镯
镯式铝合金牺牲阳极,是一种普遍应用于防腐行业的防护材料。1、材料的特性镯式铝合金牺牲阳极是一种由镯状铝合金和中心芯线组成的材料。其镯状铝合金外层附着的金属氧化物具有良好的电化学性能,可在电流和环境的作用下发生氧化还原反应,从而形成保护层,保护被保护体不受腐蚀。2、应用领域镯式铝合金牺牲阳极广泛应用于各种金属设备和结构的防腐领域。例如,在海洋平台、海底管道等海洋工程中,镯式铝合金牺牲阳极可有效预防钢
GPS定位测试桩,阴极保护检测
智能太阳能测试桩:管道阴极保护智能测试桩每天定时自动采集管道保护电位、腐蚀电流、管道自然电位、阳极自然电位以及设备自身电池电压等数据,并通过4G/NB-IoT网络定时上传云服务器。智能无线太阳能测试桩:云服务器上安装天然气管道防腐监测系统软件,该软件以B/S(浏览器/服务器)结构进行设计,以SQLSERVER 数据库对海量数据进行存储,提供了电子地图、数据展示、越限报警、数据查询和各种统计、分析功
埋地测试桩,可定制阴极保护测试
为了定期和不定期地检测埋地管道外加电流阴极保护参数和检验阴极保护效果,应根据需要设置检测桩。过去,国内对埋地管道只设置电位测试桩,而且结构简单,有的就是一根钢筋,所以国内一般习惯地称为测试桩,与当代技术很不相称。现代阴极保护检测桩(测试桩)己具备多种检测功能,可起到检测阴极保护电位、电流、电绝缘性能、故障短路等作用,可用于检测交直流干扰、系统故障或涂覆层缺陷等。它的设置是否合理,对于阴极保护系统的
玻璃钢电位测试桩,CS-2阴
测试桩的分类 :测试桩用途: 主要 用于阴极保护参数的检测,是管道管理维护中必不可少的装置,按测试功能沿线布设。 测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试,也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。测试桩是一种专门用于管道阴极保护配以电位测试探头对保护管道进行测试的附属设备。测试桩由内外镀锌管、检测线、检测接头组成。检测接头分为六、八、十个接头三种,可以根据用户的要求生产。 型号为ZHC—3,ZHC
远程监测智能测试桩,管道GPR
产品详情(1)定时工作模式:每天定时采集和上传数据(2)连续采集模式:支持 24 小时连续采样,可根据设定的时间段采样并对所有数据存储(3)监测工作模式:一定时间间隔( 可自行设定(4)断电测试电位曲线快速采集工作模式:根据系统设置的时间段,支持面向断电测试的电位数据快速采集,小采集间隔 30ms,默认手动测试(5)具有远程控制功能: 通过配套系统软件,可以调整监测仪的采样时间采样频率、断电测试采
天然气管网标识桩,阴极保护检测
燃气管道标志桩特点: 1.耐腐蚀性,抗酸碱、防水效果良好。2.耐冲击,优质玻璃钢材质耐冲击性能优越。3.质地轻,搬运方便,在安装过程中节省搬运成本。4.玻璃钢标志桩外观美观大方,根据客户需求定制LOGO图案。5.玻璃钢材质,无回收成本,可以避免被盗的问题。 二、燃气管道标志桩安装规范 1.燃气管道标志桩应垂直铺设在燃气管道线路上方,当管道正上方不满足铺设条件时,应就近
城市管网测试桩,智能阴极保护测
引起城市埋地燃气管道腐蚀的原因主要为:**,城市环境中的杂散电流较易干扰管道涂层的正常使用,杂散电流不仅会破坏管道涂层,还会加速管道的腐蚀﹔*二,燃气管道涂层检测标准在我国还不太成熟,涂层材料质量往往会出现参差不齐。经过长时间的使用后,由于涂层黏接力不足的影响,管道涂层会出现凹凸不平等问题。*三,深埋施工过程中,由于施工单位和人员问题也会造成管道涂层的一定损伤,损坏涂层的严密性,长期运行后势必出现
长输管线智能测试桩,专注阴极保
长输管道智能测试桩具备以下功能: 1.检测管道内压力并将测量数据上传到工作站,提高管道泄漏的检测精度。 2.管道阴极保护电位的自动检测及远传,实现管道阴极保护电位的连续自动在线测量。 3.管道内异物的检测,当管道内有异物或清管球通过时自动检测,并将测量数据上传到工作站。 4.管线振动检测,当附近管道上有盗油分子盗油时管道会产生振动,智能测试桩检测到振动后,上
镁合金牺牲阳极
金属的腐蚀是一种电化学反应的结果,在这里金属或合金与氧气或其他含氧介质相结合发生电化学反应,较终形成一种稳定状态的化合物。 所有的金属都具有回复到较稳定状态的一种趋势。这种趋势体现在贱金属方面尤为明显,这些贱金属被称为活泼金属,具有更低或更负的电位。燃气管道防腐镁合金牺牲阳极是一种常用的防腐方式,它在管道防腐过程中扮演着重要的角色。牺牲阳极法阴极保护的优点牺牲阳极法阴极保护具有以下优点: 不需要外
焊接式镁合金牺牲阳极
水库闸门镁合金牺牲阳极是一种常用于水利工程中的材料。它起到保护水库闸门的作用,延长其使用寿命,并减少维护和修复的成本。.工作原理水库闸门镁合金牺牲阳极采用了牺牲阳极保护的原理。在电化学反应中,牺牲阳极由于电位较低,会**被腐蚀,从而保护其他金属结构不被侵蚀。当水库闸门上形成腐蚀点时,阳极上的镁会产生电流,从而抵消闸门上的电流,保护闸门不受腐蚀侵蚀。.应用范围水库闸门镁合金牺牲阳极广泛应用于各类水利
套装镁阳极
镁合金牺牲阳极,主要有镁锰合金、镁-铝-锌-锰合金两大类,*种又称为高电位镁阳极,后一种可分为AZ63B和AZ31B两类成分,其中AZ63B主要用于制作埋地钢质管道的阴极保护,AZ31B主要用于家用电热水器内胆的保护。 镁合金牺牲阳极适用于海水、淡水介质中的船舶、海上钻井平台、地下钢质管道等设施的保护。 对保护埋地的金属构筑物,阳极在土壤中使用时,镁合金牺牲阳极一般加工成块状或棒状装在填
镁合金牺牲阳极
储罐内壁牺牲阳极阴极保护保护电流密度调节:1.如果储罐内表面没有防腐涂层或防腐质量差,则防护电流密度为30 ~ 150mA /。若无法确定保护电流密度,可取100mA /;2.储罐内壁有防腐涂层时,保护电流密度为10 ~ 30mA /。采用高绝缘电阻的防腐涂层,如内衬,可适当降低保护电流密度;3.当水介质含有去较化剂(例如H?S)在温度较高、流量较大的环境下运行时,应增加受保护水流的密度。4.充装
铝合金牺牲阳极,铝阳极,牺牲阳极
铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及海泥中管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。 铝牺牲阳极的使用环境处在海水环境中的大部分金属设备或者原油储罐内部底板的阴极保护是不能用在氯离子含量低的土壤环境中。铝牺牲阳极的电极电位为-1.05伏特 ,当周围温度**49摄氏度时铝牺牲阳极的电容量随着温度的增长而递减,可以参考公式:Z=2500-27(T-20),T阳极
镁合金牺牲阳极,阴极保护,镁阳极
镁阳极:镁合金牺牲阳极的简称,又称镁合金阳极、镁牺牲阳极。用于阴极保护系统,是防止电化学腐蚀的重要设备与材料。因为镁合金阳极的电位高,经常用于埋地构筑物的阴极保护,比如埋地石油输油管道、天然气、煤气输气管线等。镁阳极用途:主要用于地下及淡水中的输油、输气,供排水管线、地下电缆、化工、通讯、港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护。例如石油燃气管道,储罐,热水交换器,冷凝器等.我公司可生产高电位及低电位
阴极保护雷击带立柱等电位连接器
阴极保护雷击带立柱等电位连接器 埋地管道火花间隙防爆接线箱 等电位连接器采用金属外壳,外形美观,安装接线方便,具有防尘、防腐蚀、防爆、阻燃功能,适用于两个不同接地系统间的均压连接,以构成等电位仪。通过本产品连接,在无雷电等大电流泄放的情况下,各接地系统相互独立;有雷电等大电流泄入到接地系统时,本产品迅速导通,使各接池系统的电位同时抬高,形成一个等电位体。技术参数:
带1米立柱等电位连接器,管道阴
带1米立柱等电位连接器 管道阴极保护SPD排流器固态去耦合器管道防腐防雷等电位连接器 防爆型火花间隙保护器 等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备用的。 当连接器两端的电位差大于所限峰值电压时,连接器导通,迫使连接器两端不同接地体电位基本相等,除接地体间放电现象,从而避免
等电位连接器100KA阴极保护
等电位连接器100KA阴极保护管道防雷装置接地排流器燃气管道是建筑物的附属部分,并且材料一般都采用钢管,钢管本身是一种导体,会形成电气通路,因此燃气管道的防雷与建筑物的防雷设计要结合起来,采取一些又效的措施,可以避免因雷电而造成的灾害。燃气管道防雷要求:为防止雷电造成火灾等一系列危害,我国出了了一系列防雷方面的规范与标准:《建筑物防雷设计规范》gb50057—94 3.2条 二款规定:架空金属管道
牺牲阳极,阴极保护
① 牺牲阳极阴极保护简便易行,不需要外加电源,很少产生腐蚀干扰,广泛应用于保护小型(电流一般小于1A)或处于低土壤电阻率环境下(土壤电阻率小于50Ω·m)的金属结构,如城市管网、小型储罐等。据相关规范,一般适用于土壤电阻率在20Ω·m左右的环境。② 对一个结构的特定区域可以提供局部阴极保护。如在漏点修复的地方安装牺牲阳极,而不是安装一个完整的阴极保护系统。对于裸露金属或具有非常差的防腐层结构,若采
测试桩,阴极保护产品
测试装的用途主要用于阴极保护参数的检测,是管道管理维护中必不可少的装置,按测试功能沿线布设。测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试,也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。测试桩是一种专门用于管道阴极保护配以电位测试探头对保护管道进行测试的附属设备。测试桩的功能分类电位测试桩:主要用于检测保护电位。牺牲阳极测试桩:用于连接牺牲阳极,测量牺牲阳极的性能参数。电流测试桩:测量管中电流。保护效果测试桩
牺牲阳极,阴极保护
阴极保护方式防腐层是通过将金属与电解液隔离,从而去掉腐蚀电池中的电解液来进行防腐的。而阴极保护是利用通电技术使金属表面阴极电位Ec降低到阳极电位Ea,各点电位达到一致,消除阳极而减缓腐蚀。实现阴极保护有两种方式:牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。(1)牺牲阳极阴极保护在同一电解质溶液中,不同的金属具有不同的电极电位。活性强的金属电位较低;活性弱的金属电位较高。牺牲阳极阴极保护是将活性不同的两种金
牺牲阳极,阴极保护,阳极地床
阳极地床的作用:阳极地床又称阳极接地装置。它是外加电流阴极保护系统不可缺少的重要组成部分,通过阳极地床把保护电流送入土壤,经土壤流入被保护的管道,使管道表面发生阴极较化(防止电化学腐蚀)。电流再由管道流入电源负极形成一个回路,这一回路形成了一个腐蚀电池,管道为负极且处于还原环境中,腐蚀停止;而阳极进行氧化反应,遭受腐蚀,也可能是周围电解质被氧化。阴保站的电能60%消耗在阳极接地电阻上,故阳极材料的
深井阳极,阴极保护
深井阳极:① 阳极井的深度取决于土壤电阻率及阳极与管网的距离要求(管网处于地电压场之外),深井阳极的布置原则是距离被保护结构距离尽量均匀。如果深井阳极在管网的一侧安装,容易造成距离阳极近的管网获得的保护电流大,发生过保护而距离阳极远的管道获得的保护电流小,欠保护。深井阳极布置得当时,比线性阳极、均布阳极电流分布更为均匀。② 对于已建站场,因深井阳极安装开挖量少,对站场日常运营干扰小,应**选用深井