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管道阴极保护中因为多半是埋地管线,现在的管道防腐层绝缘效果出色,负面效应就是耦合的杂散电流增多,一旦管道穿越过高压线路或电气化铁路、电厂等干扰源,其容易干扰大,杂散电流多,甚至有些高压大电流会损坏阴极保护中的恒电位仪,以至于整个阴极保护工程无法投运,管道失去了保护,给管线寿命带来影响。
排流点位置很大程度上决定了排流效果,时间中对于固态去耦合器的作用距离的初步研究发现,单一的固态去耦合器虽然能降低排流点附近的交流干扰电压,但却能使得排流点远处附近的交流干扰电压升高,部分管段甚至升高较大。
因此,在管道的交流排流中,应综合现场的干扰情况,有原则地采用固态去耦合器,才能达到交流减缓的要求。建议排流实施有条件时应采取分步设计和施工,同步测试的方法,根据排流后确定下一个排流点的施加位置。
固态去耦合器排流对接地材料的要求较低,只要接地电阻满足相关要求即可,不过经验告诉我们去耦合器的故障位短路状态,所以要考虑接地材料的选用。接地施工时不能碰到高压输电线的杆塔、变电站或通信铁塔、大型建筑的接地体上,因为在雷电或者高压输电故障时,容易将故障电流引致管道。
排流点位置很大程度上决定了排流效果,时间中对于固态去耦合器的作用距离的初步研究发现,单一的固态去耦合器虽然能降低排流点附近的交流干扰电压,但却能使得排流点远处附近的交流干扰电压升高,部分管段甚至升高较大。
因此,在管道的交流排流中,应综合现场的干扰情况,有原则地采用固态去耦合器,才能达到交流减缓的要求。建议排流实施有条件时应采取分步设计和施工,同步测试的方法,根据排流后确定下一个排流点的施加位置。
固态去耦合器排流对接地材料的要求较低,只要接地电阻满足相关要求即可,不过经验告诉我们去耦合器的故障位短路状态,所以要考虑接地材料的选用。接地施工时不能碰到高压输电线的杆塔、变电站或通信铁塔、大型建筑的接地体上,因为在雷电或者高压输电故障时,容易将故障电流引致管道。
固态去耦合器有+2V/-2V、+1V/-3V、+0.5V/-2V、+0.5V/-4V等多种额定隔离可供选择,若不考虑直流排流,+2V/-2V、+1V/-3V两种额定隔离电压的固态去耦合器适用于纯交流场合杂散电流排流。固态去耦合器额定隔离电压要根据接地材质的不同进行选择,如果选择锌、铝、镁等电位较负的材料作为接地体,固态去耦合器的额定隔离电压应选择+2V/-2V。如果选择铜、钢、高硅铸铁、石墨接地模块等电位接近0V,甚至为正向电位的材料作为接地体,固态去耦合器的额定隔离电压应选择+1V/-3V。以石墨接地模块为例,如果选择+2V/-2V的固态去耦合器,石墨接地模块的电位为+0.3V,管道的电位如果为-1.2V,管道和石墨接地模块的电位差则为1.5V,达到了固态去耦合器泄露电流的测试值,则会对管道电位产生影响,管道电位如果小于-1.2V,如-1.5V,-1.8V,此时,管道阴极保护将会被钳制,导致恒电位仪功率增大,而管道阴极保护电位不合格的情况。


