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又称为矿用杂散电流测定仪
测量范围 电流档 0-50mA-250mA -1A-5A-10A
电压档 0-0.2V-1V -4V-20V-40V
矿用杂散电流测定仪是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,不需要电源,安全可靠。适宜测试煤矿井下钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压,预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故,使矿内火源降至最低限度。
目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因...
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杂散电流防护
论文名称:试 从“电”的角度解读“杂 散电流腐蚀防护”相关规程 课程题目: 城轨供电系统 院 系: 电气工程系 专 业: 城轨供电 学 号: 20128002 姓 名: 孟阳 指导教师: 杨乃琪 西南交通大学峨眉校区 2015 年 6 月 20 日 摘要 地铁主体结构钢筋、电气设备、地铁附近的埋地 管线经常遭受地铁杂散电流的电化学腐蚀。这种杂散 电流腐蚀减少埋地管线使用寿命 ,降低地铁主体结构 的耐久性和强度 ,有时甚至造成灾难性的事故 ;同时造 成一定的 经济 损失。本文讨论了地铁杂散电流的危 害 ,并给出了较为详细的减少杂散电流及其防护的方 法 。 关 键 词 : 地 铁 ; 杂 散 电 流 ; 防 护 正文 杂散电流从走形轨漏出后 ,经过地铁的道床流入大地 ,然 后从大地流回钢轨回流点。若地铁附近有导电性能较好的埋 地金属管线 (如自来水管、煤气管道、电缆等 ),则有一部分杂 散电
用微电流测试仪测绝缘材料浸水电阻的实验研究
本文介绍了用微电流测试仪测绝缘材料浸水电阻的条件和方法
一、简单介绍
矿用杂散电流测定仪是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。适宜测试煤矿井下钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压,预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故,使矿内火源降至最低限度。
主要性能
测量范围:电流档,0-50mA-250mA-1A-5A-10A,交流±5%直流±2.5%
电压档,0-0.2V-1V-4V-20V-40V交流±5%直流±2.5%
使用前必须将指针拨至零位置,即调零。
三、 使用方法及注意事项
1、测量前,将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中,调节表头指针至零刻度线。
2、将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、水管、电缆外皮、煤炭、大地等),两测点应在不同的 导体上,测点距离约为2米,正常每隔50-100M测一次,或根据需要临时确定测试点。将转换开关置于适当档,则表头指示值,经换算得到相应的电流值。
3、测量时,测量探针的硬质合金尖端与被测物接触良好,仪表应水平放置,以保证读数准确。
4、当一处测量不到交流杂散电流时,还应测试直流杂散电流,反之亦然。
5、测量杂散电压值时,其档位是: 50mA对应0.2V、250mA对应1V、1A对应4V、5A对应20V、10A对应40V。(即电流值乘4就是电压值)
6、当未知杂散电流大小时,应先置于量程最大挡,然后逐步减少,直至适当测量档。
7、当被测电流大于5A时,仪器只宜进行短时测量,当被测电流大于10A时,仪器只宜进行瞬时测量。以免大电流烧毁元件及仪表。
8、测直流杂散电流时,如表头指针反向偏转,对换表笔即可
9、仪器不用时应置于“关”位置。
电气设备绝缘破损或接地不当,也会产生杂散电流。金属物体与盐溶液接触则产生电化学杂散电流,爆破时由硝铵炸药溶于矿坑水中,在铁轨上可测到20-80mA的电流,用铝炮棍装硝铵炸药,铝与硝酸铵产生的电化学电流引起过电雷管早爆,改用木炮棍避免了事故重复。大地自然电流一般为微安级,危害不大,但在磁力异常区应予注意。
杂散电流主要指不按照规定途径移动的电流,它存在于土壤中,与需要保护的设备系统没有关联。这种在土壤中的杂散电流会通过管道某一部位进入管道,并在管道中移动一段距离后在从管道中离开回到土壤中,这些电流离开管道的地方就会发生腐蚀, 也因此被称为杂散电流腐蚀。杂散电流的输出点有很多包括有外加电流阴极保护系统,DC电车系统,DC开矿以及焊接系统,高压DC、AC传输线路。杂散电流有动态与静态之分,随时间变化大小或方向的为动态杂散电流,不发生改变的为静态杂散电流。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。
分类
根据干扰源的性质,可以将杂散电流分为静态干扰源和动态干扰源。静态杂散电流指其他外加电流系统的电流被强制施加到埋地管线上,例如其他管道的阳极地床电流。动态杂散电流是指某电力传输系统(如火车、地铁、采矿作业等)通过管道外防腐层失效的区域进入埋地管道的电流。
根据干扰源的来源可以分为直流杂散电流、交流直流电流和地电流。直流杂散电流主要来源于直流电气化铁路、直流电解系统、直流电焊系统、高压直流输电线路、其他管道外加的阴极保护系统等。交流杂散电流主要来源于交流电气化铁路,高压交流输电线路等。而地电流是由于地磁场的变化感应产生的,它也会腐蚀埋地管线、对电气设备和操作人员安全有一定的影响,但是相对而言数量比较小。
原因
杂散电流产生的原因很多也很复杂,并且容易受到外界环境因素的影响,但主要可以归纳为以下两点:
(1)电位梯度。如果电场分布不均匀,存在电位梯度,那么金属内部的自由电子会在电场力的作用发生定向移动,使金属阳离子与电子分离,从而造成对埋地金属管线的腐蚀。另外由于存在着电位梯度,电场会迫使部分电流从铁轨中流出并流入土壤和埋地金属管线中,然后再使电流从埋地金属物中流出,流向大地再返回到牵引变电所的负极,形成对埋地管线的杂散电流腐蚀。
(2)电流泄露。电流泄露是杂散电流形成的一个主要原因,电流泄露主要是因为绝缘不良或接触不好等原因造成的。电流泄露到埋地管道中时,由于电流的流动迫使金属内部的自由电子发生定向移动,使金属离子与电子分离,使得埋地金属管线遭受腐蚀。
存在环境
杂散电流就是一种因外界条件影响而产生的一种电流.例如在电气的高压试验中,直流泄漏或直流耐压试验中,因为高压部分对地存在电容,从而有电流从这个电容流过.
由于电气化铁路、矿山、工厂、港口各种用电设备接地与漏电,在土壤当中也会形成杂散电流的循环。
指存在于预设的电源网路之外的电流,其主要来源一般为:1.电气牵引网路流经金属物(指铺轨以外的金属物)或大地返回直流变电所的电流;2.动力和照明交流电路的漏电;3.大地自然电流;4.雷电和电磁辐射的感应电流等。
电化学腐蚀过程
当杂散电流从走行轨泄露出去再通过道床、大地流入埋地金属管线中,其中走行轨的A区是阳极,管道的B区为阴极;当杂散电路从管道中流出并通过大地、道床流入走行轨中时,管道的C区为阳极,走行轨的D区为阴极。由此可知,杂散电流所经过的通路实质上就是构成了两个串联的腐蚀电池。即:
电池1:A走行轨(阳极区)→道床、大地→B埋地金属管线(阴极区)
电池2:C埋地金属管线(阳极区)→大地、道床→D走行轨(阴极区)
根据电化学腐蚀特点,可知埋地管线的阴极区带负电,一般不会受到腐蚀的而影响,但是若电位过负,有可能发生析氢腐蚀,造成管线防腐层的剥离;而在埋地管线的阳极区则会发生激烈的电化学腐蚀,若管道上比较潮湿,可以很明显的看见反应现象。
当外界环境不同时,在管道上会发生不同的电化学反应,其腐蚀反应方程如下:
(1) 析氢腐蚀
阳极:2Fe→2Fe 4e
阴极:4H 4e→2H2↑ (无氧酸性)
4H2O 4e→4OH 2H2↑ (无氧中性、碱性)
(2) 吸氧腐蚀
阳极:2Fe→2Fe 4e
阴极:O2 2H2O 4e→4OH (有氧酸性)
上述两种反应通常都会生成Fe(OH)2,但是Fe(OH)2很不稳定,从管道表面析出时很容易受到氧化变成Fe(OH)3。生成的Fe(OH)2会继续被介质中的氧气氧化成棕色的Fe2O3·2xH2O(红铁锈的主要成分),而Fe(OH)3可以进一步生成Fe3O4(黑铁锈的主要成分)。杂散电流会将金属电解分解成氧化物或盐类,杂散电流具有集中腐蚀的特点,若杂散电流集中于管道的某一点,那么经过很长的时间后,管道很容易被腐蚀形成贯穿性小孔,导致管道的腐蚀穿孔。若防腐层破损点面积越小,管道越容易被腐蚀穿孔。