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管道保护电位是管道在施加阴极保护情况下的对地电位。
通常因IR降的存在,直接测量的管道对地电位要高于真实的保护电位。IR降即电流流经涂层管子和土壤接触的界面以及和参比电极之间的土壤时产生的压降。所以最初用数字万用表测得的管地电位不是管道的真正保护电位,而是含有几种因素所组成的电位,所以要排出几种因素后,才能得道的真正阴极保护电位,就要采取进一步的测量。
管道自然电位是管道在未通电保护情况下的对地电位,自然电位随着管道表面(防腐层质量、管道腐蚀情况)和土壤条件不同而不同。
1 首先明白为什么有电位差,这个电位差接地电阻不一样引起的,假如公用一个接地点的话这个电位差是由于接头处电阻或线路电阻引起的电位差,这个电位差是很小的,真要大的话那要这个地还有什么用 ,那不挺危险的吗...
有地磅间MEB端子板、配电柜、电源进线管、预埋件
答:属于列项不清。
等电位_中间电位_地电位_原理
1、 变电站等电位接地的原理是什么? 答:等电位连接 (Equipotential bonding,bonding) :将分开的装置、诸导电物体用等电位连 接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。 在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过 载、短路进行有效的安全保护, 更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰 的目的。这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的 “接地网 ”。 等电位防雷器采用的元件为压敏电阻或放电管, 利用其电阻非线性原理, 以防止传输频率较 高并且容易受干扰的电子设备在接地时受到各种杂波干扰。 同时防止电子设备在接地时受到 地电位反击。 该防雷器在平时处于高阻状态, 与地网或等电位连接的其它设备和线路处于断 开状态, 一旦某局部出现高电位时它将在纳秒级迅速导通, 使通过它连接的各部分形成等电 位。等电
地电位带电短接电气设备法的应用
在变电站35kV~220kV一次电气设备中,由于电气设备长期带负荷运行,接触电阻值不断增大,电气设备线夹和隔离开关中间触头等部位的温度会升高,部分部位的温度甚至超过130℃,属于Ⅰ类缺陷,必须进行停电检修。如能及时降低异常发热电气设备,特别是户外异常发热电气设备的温度,就可以避免停电检修。平顶山供电公司在多年的工作中摸索出一套安全的地电位带电短接电气设备法,可降低异常发热电气设备的温度。本文对这一方法进行介绍,供同行参考。
全线保护电位检查一般采用密间隔电位法(CIPS)测量。普通管地电位的测量方法中含有IR降,实际上管道保护电位是指当电极无限接近管体时的管地电位,一般在地表测得的管地电位包含了土壤、防腐层的IR降,管道保护电位通常小于管地电位。为了检测管道真实保护电位,用CIPS法进行测量时,用中断器将阴极保护电流周期性地中断,中断器与测量主机通过同时接收卫星时钟信号(百万分之一毫秒误差)达到时间同步,中断器连接在阴极保护系统恒电位仪和管道之间,每秒为周期瞬间中断,主机测量瞬间的ON、OFF管地电位,ON电位为管道的管地电位,OFF电位是真正的管道极化电位值。这样强制电流保护系统的全线管地电位、保护电位就能一次检测完成。CIPS法沿管道每间隔1.5--2米左右采集一个数据,绘成的管道的连续电位曲线反映了管道的全线电位保护状况,数据详实准确。
杂散电流排流点通常建立在管道的管地电位最正的地方。当杂散电流排流被切断时,迅速建立杂散电流流出的过正电位,该电位不是无IR降的。只有当杂散电流不工作时,才有可能在杂散电流地区测定无IR降的管地电位。为了避免发生比保护电位更正的电位,在杂散电流地区应将管地电位设定为比没有杂散电流的地方的装置负的多,这样做更安全。为了估计阴极保护的管道在杂散电流发生源工作期间的无IR降的管地电位,借助极化测试探头能够获得真实的极化状态。
在一些存在杂散电流的地方,我们有必要进行多次测量,它们随着时间连续变化,同时互相之间也是不断改变的。复式记录仪最适合这种情况。电位测量不能用直接显示测量结果的线性记录仪,由于机构的扭矩太小,没办法克服笔在纸上的摩擦力。记录点位要用放大记录仪或电位计记录仪。在放大记录仪中,与放大电压表是一样的,实测信号被转换成与负荷无关的外加电流,并被发送到测量机构,该机构包括一个转矩电动机和前置放大器。
散电流校正,大地电流校正,GPS坐标校正,监控管地电位,监控整流器同步断流。管道外防腐层破损点定位,阴极保护有效性评定,管道防护层破损面积评价。开挖后管体缺陷扫查,管体缺陷定位和大小评价,缺陷类型评定,电磁超声检测探头性能实验和测试。 2100433B