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排流器就是排除杂散电流对金属结构物和阴保系统影响的电气设备。
金属管道附近的供电系统、轨道交通系统及第三方管道常常通过电容耦合、电感耦合及电阻耦合的方式,将交流杂散电流及静动态直流杂散电流施加到金属管道上。一方面,杂散电流在管道上流进和流出,在流进的位置管道获得免费的阴极保护,可是在流出的位置却会加快管道的电化学腐蚀;另一方面,杂散电流造成的管道电位波动会影响阴保系统的正常工作,从而破坏管道受到的保护,因此必须采取排流措施以便控制和排除杂散电流的影响,排流器就是这些措施中的一个环节。
广东省某液化天然气气有限公司,目前运行的地下管道近500公里,向珠江三角洲的企业和用户供气,2007年在该公司从广州到番禺南沙的管段上发现了直流干扰,原因是广州到南沙的4号轻轨开通了,管道对地电位(对CSE参比)在-5.49v~+5.29v间波动 ,而广东电网一条110KV的输电线路也架设在管道沿线,测得交流感应电压7.2v,最高交流感应电压12.4v,在安装了深圳凯鹏威SCM系列的复合型排流器后,交流感应减为1.57v,管地直流通电电位在 -2.36v-+0.16间波动,断电电位在-0.85v至-0.9v之间,排流效果显著,管道运行安全稳定。2011年,在深圳地铁3号线福田至龙岗开通,该公司再次选用SCM系列排流器。
简单地说,排流器就是排除杂散电流对金属结构物和阴保系统影响的电气设备。
日光灯的镇流器种类太多,如图是其中的两种,一般都是大同小异的。镇流器的零线火线接反也会一样工作的,当然能按正确的方法接就最好。 1 先保持在通电的状态,用电笔的测试一下日光灯的市电进线哪根是火线,哪...
启辉器是一个用来预热日光灯灯丝,并提高灯管两端电压,以点亮灯管的自动开关,启辉器的基本组成可分为:充有氖气的玻璃泡、静触片、动触片,触片为双金属片。启辉器是通过利用高压可以导通灯管内部的汞蒸气,使灯管...
1 飞利浦照明 (于1891年为生产电灯泡而创立,全球家居照明领导者,创新智能互联LED照明解决方案提供商,荷兰皇家飞利浦公司 ) 2 Panasonic松下 (于1918年日...
在排流的工程实践中,大多数情况是将杂散电流排入大地而不是流回干扰源,因此不仅要考虑排流器的参数,同时还要考虑安装点的位置,接地极或排流地床的选择,否则即便安装了排流器,也很难达到排流效果。另外要同时考虑直流杂散和交流杂散,因为管道运行的环境既复杂也会发生变化,杂散电流干扰源常常会增加。
固态去耦合器极性排流器的厂家选择和施工方法
河南邦信防腐材料有限公司 产品规格不定期更新,请咨询河南邦信防腐材料有限公司了解详情。 固态去耦合器、极性排流器 (阴极保护排流专用) 施 工 说 明 河南邦信防腐材料有限公司 2017年版 河南邦信防腐材料有限公司 产品规格不定期更新,请咨询河南邦信防腐材料有限公司了解详情。 特别说明: 本文含固态去耦合器、极性排流器设计图; 本文含固态去耦合器、极性排流器施工图; 本文含固态去耦合器、极性排流器配套产品图; 1:业主单位选择固态去耦合器、极性排流器生产厂家,一定要选择 有第三方检测报告的厂家 ; 2:施工单位选择固态去耦合器、极性排流器生产厂家,一定要选择 有防雷施工资质、防雷工程设计资质的厂家 ; 3:安全无小事,特别是在这种管道排流的场所,出厂产品一定要选 择带有 CRCC中铁认证标签 ,否则视为三无产品! 本文禁止转载,如需转载请联系本文作者: 13526613331 河南邦信
均流器均匀排风的实验研究
介绍了实验原理及装置,比较了自然状态排风与均流器均匀排风的支管风速以及均流器调节与常规风阀调节的排风距离。实验结果显示,均流器对改善排风管路特性的效果显著,均流器均匀排风的距离远大于常规风阀均匀送风。均流器均匀排风管路中,风口风量由主风管截面静压和均流器阻抗共同决定。
由以上分析可看出。排流器必须具备持续排流功能,同时还要能泄放雷电流、交流故障电流等强电冲击,起到雷电及过电压保护作用,排流器大都是安装在野外油气管道与地之间,处于无人监管状态,除了起到它本身的作用,降低管道上交流杂散电流的影响外,它的使用还必须符合坚固耐用、方便监测、方便使用。目前大多数产品都使用半导体技术进行排流,这种器件在平时可能工作正常,一旦遇到强电冲击,很容易就被击穿,防雷能力很低,击穿后所有电流都从这一点流到地。
德国Leutron公司生产的交流排流器(PLPro),在欧洲应用16年,在瑞士燃气,德国E-ON,意大利ENI-SNAM,美国诺福克VNG,德国RWE,土耳其OMV,斯洛伐克SPP等能源企业的管道上都有应用,采用利用电容隔直导交原理,泄放交流杂散电流,同时保护管道阴保电流,采用火花间隙泄放交流故障电流、雷电流,为方便客户监测,PLPro查连接电流表或通过遥信信号传递装置,将监测数据发到控制中心,泄漏检测信号过滤功能保证了做泄漏检测时不需要断开排流器,试想安装有几十个排流点的上百公里管道要一一断开这些连接有多麻烦。
PLPro 40A主要技术参数:
感应交流排流能力: |
|
最大工作电压(管-地) (Umax) |
18V= |
额定交流(50Hz)排流能力(管-地) (Ia) |
40A~ |
1秒短时交流(50Hz)排流能力(管-地) (Imax) |
400A~ |
18V=时,泄漏电流(管-地) (IL) |
≤1mA |
交流故障电流排流能力: |
|
标称交流放电电压 (50Hz) (Uaw) |
70V |
标称直流放电电压 (100V/s) (Usg) |
100V |
持续0.25秒,最大工频(50Hz / 60Hz)交流放电电流 (Iwgr) |
4kA |
持续0.025秒,最大工频(50Hz / 60Hz)交流放电电流 (Ipeak) |
10kA |
直击雷、感应雷电流排流能力: |
|
标称冲击放电电压 (Uas) |
650V |
最大冲击放电电压 (Uas) |
950V |
标称放电电流 (8/20 µs) (P-E) (In) |
10x100kA |
雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp) |
100kA |
交 流排流作为管道阴极保护系统的一部分,还需要其它产品的配合才能完成,因为阴保都是分段进行的,不同管道段间采用绝缘法兰或绝缘接头隔开,以限制阴保电流窜到其它管道段,最大化它的保护效果,同时也隔断交流杂散电流对其它管道段的影响,但同时也导致了在雷电等强电冲击时带来的过电压对这些地方的冲击,可能引起电弧的产生,危及管道输送介质、管道绝缘层,必须采取等电位连接,在过电压发生时导通,还有阴保恒电位仪的防雷及过电压保护,下面是Leutron完整电保护解决方案:
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由以上分析可看出。排流器必须具备持续排流功能,同时还要能泄放雷电流、交流故障电流等强电冲击,起到雷电及过电压保护作用,排流器大都是安装在野外油气管道与地之间,处于无人监管状态,除了起到它本身的作用,降低管道上交流杂散电流的影响外,它的使用还必须符合坚固耐用、方便监测、方便使用。目前大多数产品都使用半导体技术进行排流,这种器件在平时可能工作正常,一旦遇到强电冲击,很容易就被击穿,防雷能力很低,击穿后所有电流都从这一点流到地。
德国Leutron公司生产的交流排流器(PLPro),在欧洲应用16年,在瑞士燃气,德国E-ON,意大利ENI-SNAM,美国诺福克VNG,德国RWE,土耳其OMV,斯洛伐克SPP等能源企业的管道上都有应用,采用利用电容隔直导交原理,泄放交流杂散电流,同时保护管道阴保电流,采用火花间隙泄放交流故障电流、雷电流,为方便客户监测,PLPro查连接电流表或通过遥信信号传递装置,将监测数据发到控制中心,泄漏检测信号过滤功能保证了做泄漏检测时不需要断开排流器,试想安装有几十个排流点的上百公里管道要一一断开这些连接有多麻烦。
PLPro 40A主要技术参数:
感应交流排流能力: | |
最大工作电压(管-地) (Umax) | 18V= |
额定交流(50Hz)排流能力(管-地) (Ia) | 40A~ |
1秒短时交流(50Hz)排流能力(管-地) (Imax) | 400A~ |
18V=时,泄漏电流(管-地) (IL) | ≤1mA |
交流故障电流排流能力: | |
标称交流放电电压 (50Hz) (Uaw) | 70V |
标称直流放电电压 (100V/s) (Usg) | 100V |
持续0.25秒,最大工频(50Hz / 60Hz)交流放电电流 (Iwgr) | 4kA |
持续0.025秒,最大工频(50Hz / 60Hz)交流放电电流 (Ipeak) | 10kA |
直击雷、感应雷电流排流能力: | |
标称冲击放电电压 (Uas) | 650V |
最大冲击放电电压 (Uas) | 950V |
标称放电电流 (8/20 µs) (P-E) (In) | 10x100kA |
雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp) | 100kA |
交 流排流作为管道阴极保护系统的一部分,还需要其它产品的配合才能完成,因为阴保都是分段进行的,不同管道段间采用绝缘法兰或绝缘接头隔开,以限制阴保电流窜到其它管道段,最大化它的保护效果,同时也隔断交流杂散电流对其它管道段的影响,但同时也导致了在雷电等强电冲击时带来的过电压对这些地方的冲击,可能引起电弧的产生,危及管道输送介质、管道绝缘层,必须采取等电位连接,在过电压发生时导通,还有阴保恒电位仪的防雷及过电压保护,下面是Leutron完整电保护解决方案:
在设计排流器时,需要考虑的几个干扰因素包括:
1.高压输电线路和电气化铁路在管道上感应出的交流电流
2.输电线路变电站接地故障,幅值很高故障电流对管道的冲击
3.雷击输电线路后,雷电流沿输电线路传导,形成很强电磁干扰,在管道上产生很强浪涌电流冲击
4.雷击高压线路杆塔后,沿接地极入地雷电流窜入管道