Integrált elektrometriásan diagnosztika gáz hálózati berendezések használatával

másolat

1 Integrált elektrometrikus diagnosztikája gázvezetékek segítségével ERA-MAX berendezések és az ERA-TEST A.I.Yabluchansky, V.M.Leyba. A.Yu.Tatarsky, A.D.Krivoy a Giprospetsgaz

2 -1,15 U, V Védelmi gázvezeték a korróziótól védő potenciális CPS CPS keresztül szigetelő bevonat (passzív védelem) - elektrokémiai védelmet (aktív védelem) egy vezetéket az egyik fő probléma az ipar - Értékelés a hőszigetelő burkolat MG MG fő diagnosztikai módszerek. csőgörény (ITD) elektrometriásan felmérés (EO) primer szabványos dokumentum: Rendelet elektrometriásan diagnosztika lineáris részének fő csővezetékek SRT RD Gazprom szerint a rendelet elektrometriásan átfogó felmérést, egy egyszer s

3. Célok és célkitűzések integrált elektrometriásan felmérési rendszer ECP lepedő cső Célok definiálása a rendszer hatékonyságát ECP értékelése fokozatú korróziós állapot fő feladatok meghatározása biztonsági Lokalizáció hibák szerves értékelését a szigetelő bevonat meghatározása területek és magas korrózió veszélyei eredmények Ajánlások javítása és optimalizálása jelenti ECP ajánlásai javítási javaslatok értékelése korróziós gödrök az állam a cső

if ($ this-> show_pages_images $ PAGE_NUM doc [ 'images_node_id']) // $ lenyisszant = Library :: get_smart_snippet ($ text, DocShare_Docs :: CHARS_LIMIT_PAGE_IMAGE_TITLE); $ Snips = Library :: get_text_chunks ($ text, 4); ?>

4 elektrometrikus dolgozik a csővezeték megoldása komplex elektrometriás felmérés berendezés alkalmazásával ERA-MAX és az ERA-TEST meghatározása a tényleges helyzetét és mélységét a csővezeték; mérő védő és polarizációs potenciálok; hatásának értékelésére kóboráramok; meghatározására elektromos ellenállás talajok az útvonalon a csővezeték; Helyek helyi károsodást a szigetelő bevonat; Az általános állapota a szigetelő bevonatot a mért váltakozó áram a csőben érintésmentes módszer;

5 tényleges helyzetének meghatározását és mélysége a csővezeték végezzük, hogy mérjük a vízszintes összetevője a mágneses mező keletkezik a csőben folyó oszcillátor frekvenciája 625 Hz. Kapcsolat a generátor cső területén kip telepítést. A méréseket érintkezés nélkül a föld felett. cső tengelyével megjelölt maximális mágneses mező anomália.

6 mérése polarizációs potenciál (ERA (ERA-Test) U, a védő potenciáljának CPS CPS fő ​​mérési módszerek: kioldás extrapolációs technikát használva egy kisegítő elektród (GOSZT) védőcső mérő commutes lánc vonal - segédelektród, előállítására töltés segédelektród, majd megtöri a láncot, és elvégzi a mérést a bomlási görbe a polarizációs potenciál a másodlagos elektród viszonyítva a referencia elektród, a polarizációs potenciál extrapolálásával kiszámíthatjuk MOD Eren potenciális bomlása görbe végpontját a töltés bomlási idő mérése görbe polarizációs potenciál: 16 ms kvantálás polarizációs potenciál bomlási görbe: 24 mikroszekundumos csökkenő görbére polarizációs potenciál 0-0,1-0,24-0,48-0,72-0,96 -1,2-1,44-1,68-1,92-2,16-2,4-2,64-0,2-0,3 extrapolált (számított) értéke a polarizációs potenciál -0,4-0, 5-0,6-0,7-0,8

7. hatásának értékelése a kóbor áram kapacitás, TRC 43 km vízelvezető pont UKZ 74 km TRC 42 épület, épület, épület, idő, második alkalommal, a második alkalommal, a második alkalommal, sec

10 Alkalmazás telepítése földeletlen vevővezeték vizsgálatakor a szigetelő bevonatot 200 U, 1200mV mV 16,5 mV m TRC KIP15,8 KIP15,5 pillér A oszlop River Creek Wash üzenet KIP14, a potenciálgradiens görbe segítségével földeletlen telepítési; 2- detektált hely szigetelő bevonat sérüléséhez.

11 Integrál mennyiségi értékelése az áram nagyságának izolációs csillapító a csőben lehetővé teszi, hogy következtetéseket levonni az átmenet a cső és a szigetelési ellenállás megbecsülni az integrál értéke a terület a révén hibakezelési egységnyi területen a szigetelő lefedő α = lg ((A1 / A2) / L1-2 2 [mb [MB / m], ahol LG (A1 / 1 / A22) - decimális logaritmusa a jelek értéke az elektromágneses mező a csővezeték, illetve pontban mért 1 és a 2. pont a csővezeték; L1-2- távolság a mérési pontok között 1 és 2, m számítjuk a csőben folyó a mért két évad max vízszintes mágneses mező alkatrész

Értékelési kritériumok 12 szerves állapotban bevonat állapot Szigetelési ellenállás R, ellenállás, ohm m 2 1 kitűnő, jó és több, mint 2: 1, kielégítő 5-2, Bad 50,0-5, nagyon rossz 5,0 és 50.0 teljesen elpusztult kevesebb, mint 5,0 hibák Keresztirányú bevonattal állapotban területen S d, 2 mm / m 2-t nem hibák, és kevesebb, mint 0,01 kisméretű, egy hibák Ot0,01 hogy 0,16 Minor hibák kis mennyiségben 0,16 4.0 jelentős csupasz fém területen 0m 4,0-400 bevonat súlyosan sérült 400, hogy fedezze a nyomok és több összhangban VKI Pract cal meghatározásával kapcsolatos útmutató mennyiségi jellemzői a bevonat végző szervezetek ellenőrzési talajban lévő csővezetékek elektrometriásan

13, a gyengítési együttható α függ: D h h t ρ t μ R és ε H I ρ f - átmérője a csővezeték; - mélysége gázvezeték; - a vastagsága a fal a csővezeték; - a fajlagos villamos ellenállása acélcső; - magnetoelektromos jellemzői acélcsövek; - elektromos szigetelési ellenállás a csővezeték; - dielektromos jellemzői a szigetelő bevonat; - a vastagsága a szigetelő bevonat; - elektromos ellenállás környező talajt; - az alkalmazás gyakorisága az elektromágneses mező a vezetékben. Az R ellenállás becsült szigetelő bevonat és a fő csővezeték a fenti paramétereket befolyásoló gyengítési együttható α, a funkcionális függőség: R = F (A 1, A 2, L 1-2, D, H, ht, ε hi ,. . ρ f) [Ohm [Ohm m 2] területen kard kirántása vezetéken S, mm 2 / m 2 egységnyi területen a szigetelő bevonat határozza meg az alapvető kifejezéseket a szigetelési ellenállás a csővezeték: R és = R 0 és R / (d (R0 és + R d) [Ohm [Ohm m2] R 0 és - ellenállást a szigetelő bevonatot a kezdeti időszakban a működés, Ohm m 2 (a katódos polarizáció, és azok a jelenléte jellemző értéke a szigetelő bevonat) - rezisztencia hibák (révén károk a szigetelő bevonat), Ohm m 2 R d számszerűsítése szigetelési paramétereket

Area 14 Area kard kirántása csővezeték kard kirántása S csővezeték felülete határozza hibás helyeken szigetelő bevonat, amely csökkenti az ellenállást a normatív értéke végzett mérésekből a váltakozó áram a csőben a csillapítási együttható α. Az elektromos ellenállást R d a hiba, Ohm m 2 egységnyi területen S d, m 2 meghatározzuk funkcionális kapcsolatban: R d = f (R PL, R padló, kan R, R PQ), ahol R pl - elektromos ellenállása a defektus oxidfilm; R mező - polarizációs ellenállás a defektus; Kan R - elektromos ellenállása a csatorna hibája; Kan R = ρ H és / S d, R PQ - kenhető hiba ellenállással. R Op = R m / S d, ahol R m 5 m 2 ohm - másodlagos hibalista rezisztencia bevonóréteg felületén kialakított egy acél, amelynek katódos védelem; nagyságrenddel R m = január 10 ohm m 2; R padló = du / [j S [], ahol a d du = U n - U v = 0,3-0,6 V - ofszet polarizációs hiba potenciális (U p - polarizációs potenciál, U V - álló potenciális); J = 0,1 1,2 A / m 2 áramsűrűség hibakezelési polarizációs; Kan R = ρ h és / S d, és ahol h - a vastagsága a szigetelő bevonat; R PQ = ρ / [4 (S d / π) 1/2].

Reakcióvázlat 15 kiszámítja az elektromos ellenállás értéke R a defektus izolációs területen számított tényleges értékeit U n és J, mért standard elektrokémiai potenciál érzékelő. BEÁLLÍTÁSUK hibakezelési paraméterek R PL, R CH, R pg mért értékekből végzett védekezési potenciálját U s ohmos összetevő. Kiszámítása terület kard kirántása S csővezeték végzi egyszerűsített helyettesítő áramkör hiba szigetelő bevonat tényleges adatok alapján (U s, U n, U V, j, ρ), eljárással kapott elektrometriás csővezeték felmérések és polarizációs kapacitást (C mező) a kettős réteg révén a hiba. Terület S kard kirántása csővezeték felülete határozza meg a kiválasztási hibás helyek szigetelő bevonat, amely csökkenti az ellenállása, hogy R érték, és a mérési adatok kapott a váltakozó áram a csőben a csillapítási együttható α. Az egyenértékű elektromos áramkör hiba szigetelő bevonat hibakezelési csővezeték Un sportok c LDR Rpol izolálása Uz Rpl Rkan Rd rrd

16 Integrált értelmezése elektrometriásan diagnosztika I, MA U, mV ð.ì åäâåäèöà Grafikonok a árameloszlás és a potenciálgradiens ohm-méter du, a szigetelési ellenállás távoli elektród Módszer ortogonális potenciálgradiens UT-Z csoport, a távoli elektróda módszer truba- földpotenciál (ohm-méter) fajlagos ellenállása

Vizsgálata szakaszok 17, szerint kiválasztott integrált diagnosztikai gödrök elektrometriás

Vizsgálata szakaszok 18, szerint kiválasztott integrált diagnosztikai gödrök elektrometriás

19 Kérdések referens

Kapcsolódó cikkek