Cтраница 2
На рис. 50 показана схема поляризованного дренажа УПДУ-57 односторонней проводимости - от газопровода к источнику тока. С появлением положительного потенциала на рельсах дренаж автоматически отключается. Он позволяет присоединять дренажную установку непосредственно к рельсам. [16]
![]() |
Схема прямого ( простого дренажа.| Схема установки поляризованного дренажа. [17] |
Поляризованный дренаж ( рис. 6.4), в отличие от прямого, обладает только односторонней проводимостью: от газопровода к источнику. При появлении положительного потенциала на рельсах дренажный кабель автоматически отключается. За счет этого представляется возможным присоединить его непосредственно к рельсам, что весьма важно при устройстве защиты в районах, удаленных от отсасывающих пунктов или тяговых подстанций. Конструкции поляризованных дренажных установок самые разнообразные. При выборе дренажного кабеля следует обращать внимание на его мощность, чувствительность и надежность. Желательно также, чтобы он не требовал дополнительного источника питания. [18]
Поляризованный дренаж ( рис. 154) в отличие от прямого обладает только односторонней проводимостью - от газопровода к источнику тока. При появлении положительного потенциала на рельсах дренаж автоматически отключается. За счет этого представляется возможным присоединять дренажи непосредственно к рельсам, что весьма важно при устройстве защиты в районах, удаленных от отсасывающих пунктов или тяговых подстанций. Конструкции поляризованных дренажных установок самые разнообразные. При выборе дренажа следует обращать внимание на его мощность, чувствительность и надежность в работе. Желательно также, чтобы дренаж не требовал дополнительного источника питания. Наиболее распространенным типом дренажей для газопроводов в настоящее время является поляризованный дренаж типа ПД-ЗА. [19]
Рассмотрим элемент ИЛИ ( фиг. В случае появления положительного потенциала хотя бы на одном входе, этот потенциал появляется также и на выходе, так как соответствующий диод включен в прямом направлении. В этот момент диоды на других входах выполняют роль разделительных диодов. [20]
![]() |
Соединение вертикальных трубчатых зазем-лителей катодной установки. [21] |
При срабатывании ( в нерабочем, состоянии разомкнутые) контакты реле РП-7 замыкаются и включают цепь реле РПТ-100, контакты которого при срабатывании размыкают цепь переменного тока, питающую АУКЗ. При уменьшении ( по абсолютной величине) отрицательного потенциала на защищаемом газопроводе или при появлении положительного потенциала, происходит автоматическое включение УКЗ. [22]
В случае снижения отрицательного потенциала рельсов или перемены полярности главная дренажная цепь отключается и возникает ток обратного направления. При разности потенциалов между рельсом и защищаемым сооружением в 15 в обратный ток достигает 100 ма. Протекание обратного тока при появлении положительного потенциала на рельсах - явление нежелательное, так как приводит к порче выпрямительного элемента. Недостатком дренажа этого типа также является его неустойчивая работа при малых отрицательных потенциалах на рельсах. [23]
![]() |
Электрическая схема поляризованного. [24] |
К активным методам защиты относятся катодная защита, протекторная защита и электрический дренаж. Основным методом защиты газопроводов от блуждающих токов является электрический дренаж. Он заключается в отводе токов, попавших на газопровод, обратно к источнику. Отвод осуществляется через изолированный проводник, соединяющий газопровод с рельсом электрифицированного транспорта или минусовой шиной тяговой подстанции. При отводе тока из газопровода по проводнику прекращается выход ионов металла в грунт и тем самым прекращается электрическая коррозия газопровода. Для отвода тока, как правило, используется поляризованный электродренаж. При появлении положительного потенциала на рельсах электрическая цепь дренажа автоматически разрывается. [25]
Основным методом защиты газопроводов от блуждающих токов является электрический дренаж. Он заключается в отводе токов, попавших на газопровод, обратно к источнику. Отвод осуществляется через изолированный проводник, соединяющий газопровод с рельсом электрифицированного транспорта или минусовой шиной тяговой подстанции. При отводе тока из газопровода по проводнику прекращается выход ионов металла в грунт и тем самым прекращается электрическая коррозия газопровода. Для отвода тока, как правило, используют поляризованный электродренаж. При появлении положительного потенциала на рельсах электрическая цепь дренажа автоматически разрывается. [26]
Основным методом защиты газопроводов от блуждающих токов является электрический дренаж. Он заключается в отводе токов, попавших на газопровод, обратно к источнику. Отвод осуществляют через изолированный проводник, соединяющий газопровод с рельсом электрифицированного транспорта или минусовой шиной тяговой подстанции. При отводе тока из газопровода по проводнику прекращается выход ионов металла в грунт и тем самым прекращается электрическая коррозия газопровода. Для отвода тока, как правило, используют поляризованный электродренаж. При появлении положительного потенциала на рельсах электрическая цепь дренажа автоматически разрывается. [27]
На рис. 5.3 представлены карты электростатического потенциала, создаваемого ядрами атомов и электронным зарядом в окрестности молекул бензола и нитробензола в плоскости молекул. Проведены также расчеты потенциалов для сечений, поднятых над плоскостью молекул. Поскольку эти расчеты приводят к аналогичным результатам, соответствующие карты не приводятся. Обратим внимание на то, что изменение внешнего электростатического поля несравненно сильнее зависит от дальних заместителей, чем изменение электронной плотности. То же наблюдается и в случае других полярных заместителей. Расчеты показывают, что и введение фтора в молекулу бензола сильно изменяет внешнее электростатическое поле: кольцо окружено областью интенсивного положительного потенциала. Присутствие сульфогруппы в бензольном ядре приводит к появлению интенсивного положительного потенциала в пространстве вокруг молекулы. Это не может не отражаться на реакционной способности бензол-сульфокислоты, как и более сложных по структуре органических соединений, какими являются органические аналитические реагенты, многие из которых содержат сульфогруппы. Этот качественный вывод и подтвеж-дается экспериментом. [28]