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雜散電流干擾下電位的測量

  • 作者:立博
  • 來源:wwww.voypictures.com
  • 發(fā)布時間:2024-09-27
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  存在雜散電流的地方,必須進行多次測量,它們隨時間連續(xù)變化,同時互相之間也是不斷改變的。復式記錄儀最適合這種情況。電位測量不能用直接顯示測量結果的線性記錄儀,因為機構的扭矩太小,無法克服筆在紙上的摩擦力。記錄電位要用放大記錄儀或電位計記錄儀。在放大記錄儀中,與放大電壓表一樣,實測信號被轉換成與負荷無關的外加電流,并被發(fā)送到測量機構,該機構包括一個轉矩電動機和前置放大器。該放大器產生一個增加的扭矩以達到0.5s的響應時間,使記錄筆具有必要的操作壓力。放大記錄儀需要大約3W能量。表3-2列出了記錄儀的技術數(shù)據(jù)。

如圖 3-10所示,在有伺服電動機的電位計記錄儀中,用測量電橋供給輔助電流。

被測量的電壓U:與補償電壓U進行比較。將此電壓差轉變成一個交流電壓,放大106倍并供到伺服電動機的控制繞組。這使測量電橋的游標S向左移動直到電壓差U:-U 等于零。該游標所在位置表示被測量的電壓值,記錄儀對它進行補償和指示。電位計記錄儀響應時間較短,最多0.1s,但精度很高,為最大標度讀數(shù)的2.5%。

陰極保護手冊64

  用額定功率2~5W的同步電動機驅動記錄儀記錄紙的移動。當讀數(shù)變化很快時,需要600mm·h-1記錄紙速度,但記錄雜散電流波動情況時,記錄紙速度300mm·h-就足夠了。當記錄時間需要幾小時的時間時,采用120mm。h-1或100mm。h-的記錄紙速度比較有利。記錄儀軌跡的光學評價足以獲得腐蝕防護測量用的重要的平均值和極端值。般來講,在一個測試點上的記錄時間不超過0.5~1h。通常不記錄偶爾出現(xiàn)的極端值或者夜間的電位值。可以用極限值計數(shù)器確定保護電位低于要求的頻率和時間長度。

在有雜散電流的地方,不能采用3.3.1節(jié)所述的轉換方法。雜散電流排流點通常建在管道的管地電位最正的地方。當雜散電流排流被切斷時,迅速建立雜散電流流出的過正電位,該電位不是無IR降的。在遠處,將測量到一個雜散電流流入的過負電位,它也不是無IR降的。只有當雜散電流源不工作時,才有可能在雜散電流地區(qū)測定無IR降的管地電位!17。為了避免發(fā)生比保護電位更正的電位,在雜散電流地區(qū)應將管地電位設定為比沒有雜散電流的地方的裝置負得多,這樣做更安全。根據(jù)記錄,能夠確定當雜散電流源不工作時,應當在什么地方測量無IR降的管地電位。假如在這些點上實際測量的電位比保護電位更負,能夠設想已有足夠的陰極保護了。為了估計陰極保護的管道在雜散電流發(fā)生源工作期間的無IR降的管地電位,借助極化測試探頭能夠獲得真實的極化狀態(tài)(見3.3.3.2節(jié))。青

3.3.2.4 交流電干擾下的電位測量

在受到高壓輸電線路或電氣化鐵路線影響的陰極保護的管道上,在管地電位上已經看合一個感生交流電壓。例如,假如在大約1V的實測電壓上疊合50Hz或16-Hz約10V的感生交流電壓,就得出明顯不真實的電位測量值[18。對交流電壓的不敏感性取決于放大電壓表的機械結構,也取決于它們的電路系統(tǒng)。假如電路系統(tǒng)不足,必須在此電路中句括一個阻容濾波器。從下式能夠足以近似計算出電阻R和電容C的量值[19]:

式中,R是測量儀表的電阻;F是允許的測量誤差;A是衰減系數(shù);R,是阻容濾波器的電阻;f是頻率。

濾波器的時間常數(shù)-R,C,其增加了該測量儀表的阻尼。該時間常數(shù)取決于所需要的衰減和干擾頻率,但與該測量儀表的內阻無關。屏蔽濾波器的時間常數(shù)與電化學極化儀表處于同一范圍,所以增加了斷電電位中的誤差。由于加上串聯(lián)連接的衰減濾波器的時間常數(shù),但衰減系數(shù)成倍增加,所以,將幾個小的濾波器串聯(lián)起來使用比只用一個大的濾波器的效果更好。

與直流電壓相反,交流電壓可用接地棒作為參比電極進行測量。該棒的接地電阻顯著低于表 3-1中所列參比電極的電阻,但在用軟鐵、動鐵式或電動式測量儀表進行測量時,接地電阻依然偏高。因此,還建議采用有高內阻、高精度、線性標度的放大電壓表或放大

記錄儀。在交流測量技術中重要的是應注意頻率和曲線的形狀。一般來講,測量儀表用于測量 50Hz和正弦曲線的有效值。因此,對于多變化的頻率和波形(相控制),它們能夠得出不真實的讀數(shù)。事實上,在不同測量區(qū)域,測量儀表能夠得出不同的結果,由此使人們認識到因波形不同會產生測量誤差。



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