Cтраница 2
Переменный блуждающий ток также опасен, но скорость разрушения металлов им в несколько раз меньше, чем постоянным током. Опасность в этом случае резко возрастает, если блуждающий переменный ток в грунте каким-либо образом выпрямляется. [16]
Поляризованные протекторные установки ( рис. 8.2, г) представляют собой обычную систему протекторов, присоединяемых к защищаемому подземному сооружению через полупроводниковые вентильные элементы. Поляризованные протекторные установки наиболее рационально использовать для защиты подземных сооружений блуждающими переменными токами. Они дают возможность через протектор снять с корродирующих металлических конструкций анодный полупериод переменного тока и оставить на них, благодаря наличию в цепи вентильного элемента, катодный период, который обеспечивает их автоматическую катодную защиту. [17]
Поляризованные протекторные установки ( рис. 25г) представляют собой обычную систему протекторов, присоединяемых к защищаемому подземному сооружению через полупроводниковые вентильные элементы. Поляризованные протекторные установки наиболее рационально использовать для защиты подземных сооружений от влияния блуждающих переменных токов. Они дают возможность через протектор снять с корродирующих металлических конструкций анодный полупериод переменного тока и оставить на них, благодаря наличию в цепи вентильного элемента, катодный полупериод, который обеспечивает их автоматическую катодную защиту. [18]
Поляризованные протекторные установки ( рис. 27, г) представляют собой обычную систему протекторов, присоединяемых к защищаемому под-земному сооружению через полупроводниковые вентильные элементы. Поляризованные протекторные установки наиболее рационально использовать для защиты подземных сооружений от влияния блуждающих переменных токов. [19]
Поляризованные протекторные установки ( см. рис. 8.5, г) представляют собой обычную систему протекторов, присоединяемых к защищаемому подземному сооружению через полупроводниковые вентильные элементы. Поляризованные протекторные установки наиболее рационально использовать для защиты подземных сооружений от влияния блуждающих переменных токов. Они дают возможность через протектор снять с металлических конструкций анодный полупериод переменного тока и оставить на них, благодаря наличию в цепи вентильного элемента, катодный полупериод, который обеспечивает их автоматическую катодную защиту. [20]
![]() |
Принципиальная схема включения измерителя заземлений. [21] |
Сопротивление потенциального зонда во всех случаях не должно превосходить 1000 ом. Скорость вращения ручки генератора должна лежать в пределах от 90 до 150 об / мин. Блуждающие переменные токи с частотой 45 - 55 гц и постоянные токи не увеличивают погрешность измерения. На рис. 46 показана принципиальная схема включения измерителя заземлений. Измерение сопротивления заземляющих устройств приборами МС-07 и МС-08 основано на методе амперметра и вольтметра. Источником тока служит генератор постоянного тока, встроенный в прибор. Конструктивно амперметр и вольтметр выполнены в виде магнитоэлектрического логометра. Схема прибора построена так, что одна обмотка измерителя включена как амперметр, другая - как вольтметр. [22]
Измерения выполняются в следующем порядке: собирается схема по рис. 397, в; при неподвижном генераторе ведут наблюдение за стрелкой. Если стрелка отклоняется, следовательно, имеется влияние блуждающего постоянного тока. При дрожании стрелки следует предполагать наличие блуждающего переменного тока; переключатель регулировка-измерение устанавливают в положение регулировка; генератор приводят в движение со скоростью около 20 об / мин, при этом с помощью встроенного реостата стрелку прибора устанавливают по красной черте шкалы. При этом отсчет по шкале необходимо делить на 10; если показание прибора меньше 10 ом, переключатель переставляют на отметку 100 и показание прибора делят на 100; если перед измерением было замечено наличие блуждающих токов, то измерения производятся при таких оборотах, при которых влияние этих токов исключается. [23]
В принципе это мероприятие приемлемо для борьбы с коррозией сооружений блуждающими токами, но, в сравнении с другими мероприятиями, является весьма дорогим способом. В настоящее время находится в опытной эксплуатации первый в СССР магистральный участок ( с электровозной тягой) дороги на однофазном токе. Практически на таком участке можно не считаться с коррозией подземных трубопроводов и кабелей, если эти сооружения нигде не имеют сообщения с металлическими устройствами, заземленными на тяговые нити. Блуждающие переменные токи промышленной частоты примерно в 100 раз менее опасны в части коррозии, чем постоянный ток. [24]
Отсчет производится непосредственно по шкале, градуированной в омах, с учетом коэффициента выбранного измерения. Если при измерении стрелка устанавливается вяло и неуверенно, то нужно проверить сопротивление вспомогательного заземлителя, для чего необходимо поменять местами провода, подсоединенные к зажимам 11 и / 2, и повторить измерение. Если величина его превышает значения, приведенные выше, необходимо принять меры к его уменьшению, после чего производится основной замер. При влиянии блуждающих переменных токов на измерения, проявляющемся в колебании стрелки, необходимо изменить число оборотов рукоятки генератора в ту или иную сторону, добиваясь спокойного и уверенного отклонения стрелки, соответствующего измеряемой величине. При этом число оборотов не должно выходить из пределов 90 - 150 об / мин. [25]
Катодная защита в почвах может усилить коррозию в соседних незащищенных металлических элементах. При проектировании систем защиты это следует иметь в виду. Разъедание может вызываться также блуждающими токами независимо от источников их возникновения, например от электрсфицированной железной дороги. В этих случаях эффективна короткозамкнутая цепь, однако это не всегда дает желаемые результаты. В то время как постоянный ток почти всегда вызывает разрушения, блуждающий переменный ток оказывает вреднее воздействие только на некоторые металлы. Примером является алюминий и некоторые алюминийсо-держащие латуни. Эта реакция, по-видимому, связана с выпрямляющим свойством окиси алюминия. [26]
В поляризующем токе имеется емкостная составляющая, благодаря которой потери от коррозии алюминия под действием переменного тока составляют 10 - 20 % потерь, рассчитанных по закону Фарадея. Основным емкостным элементом цепи служит пленка окиси на поверхности алюминия. При поляризации алюминия переменным током с критической плотностью осуществление катодной защиты ( в пределах плотностей катодного тока, обеспечивающих значение максимального защитного потенциала) практически не приводит к уменьшению коррозионных потерь алюминия. Не изменяется и локальный характер коррозионных повреждений. Следовательно, катодная поляризация не является средством защиты алюминиевых оболочек кабелей от коррозии, вызываемой блуждающим переменным током. [27]