Интеллектуальное устройство катодной защиты с контролем процесса коррозии группы подземных металлических сооружений

Изобретение относится к области защиты от коррозии и может быть использовано для защиты газопроводов, нефтепроводов и других подземных металлических сооружений при их пролегании в зоне движения рельсового электротранспорта. Устройство содержит трансформатор, выпрямитель, фильтр, анодные заземлители основного и дополнительных металлических сооружений, силовые ключи, вентили, фильтры, интеграторы, модуляторы, датчики и задатчики защитного потенциала, блоки сравнения, корректоры, масштабирующие усилители, датчики вхождения и покидания зоны защиты электротранспортом, блоки радиопередачи, триггеры, сумматор, блоки памяти, корректирующие регистры, элементы контроля коррозии, сумматоры расчета действия коррозии, интегральные корректоры коррозии по потенциалу основного и дополнительных защищаемых сооружений. Технический результат: повышение эффективности катодной защиты от коррозии посредством контроля величины коррозии в реальном времени и коррекции значений защитных токов в защищаемой зоне подземных металлических сооружений от величины реальной коррозии и характера движения рельсового электротранспорта в зоне их пролегания. 1 ил.

 

Изобретение относится к технике защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений и может быть использовано для защиты газопроводов, нефтепроводов и других подземных металлических сооружений.

Известно адаптивное устройство катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений, состоящее из основного и дополнительных металлических сооружений и содержащее трансформатор, выпрямитель, плюсовая клемма которого через фильтр выпрямленного напряжения подсоединена к анодному заземлителю, последовательно соединенные силовые ключи, вентили и фильтры основного и N дополнительных защищаемых сооружений, усилители, интеграторы, широтно-импульсные модуляторы и блоки управления силовыми ключами основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчик разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчик величины защитного потенциала основного защищаемого сооружения, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения, блок сравнения основного защищаемого сооружения (Пат. RU №2440442, C23F 13/02, 2012 г.).

Недостатком известного аналога является низкая эффективность катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений при их пролегании в зоне движения рельсового электротранспорта.

Известно адаптивное устройство катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений, содержащее трансформатор, выпрямитель, соединений через фильтр выпрямленного напряжения с анодными заземлителями основного и N дополнительных металлических сооружений, последовательно соединенные силовые ключи, вентили и фильтры основного и N дополнительных защищаемых сооружений, усилители, интеграторы, широтно-импульсные модуляторы и блоки управления силовыми ключами основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения, блоки сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, масштабирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений (Пат. RU №2491373, C23F 13/02, 2013 г.).

Недостатком известного устройства является низкая эффективность катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений при отсутствии контроля величины коррозии в реальном времени и коррекции значений защитных токов в защищаемой зоне подземных металлических сооружений.

Наиболее близким к изобретению является интеллектуальное устройство катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений, содержащее трансформатор, выпрямитель, соединенный через фильтр выпрямленного напряжения с анодными заземлителями основного и N дополнительных металлических сооружений, последовательно соединенные силовые ключи, вентили и фильтры основного и N дополнительных защищаемых сооружений, усилители, интеграторы, широтно-импульсные модуляторы и блоки управления силовыми ключами основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения, блоки сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, масштабирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения соединен с первыми входами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений через соответствующие масштабирующие усилители соединены со вторыми входами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений соответственно, первые входы блоков сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с выходами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы с усилителями основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй датчики вхождения и первый и второй датчики покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом, первый и второй блоки радиопередачи, блок радиоприема, первый и второй триггеры, первый и второй задатчики коррекции защитного потенциала, первый и второй ключи коррекции, сумматор задатчика, первые и вторые ключи основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые корректирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, сумматоры коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй блоки радиопередачи соединены с блоком радиоприема по радиоканалу, первый датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» первого триггера, второй датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» второго триггера, выход первого триггера соединен с управляющими входами первых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первых корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первого ключа коррекции, выход второго триггера соединен с управляющими входами вторых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторых корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и второго ключа коррекции, выходы первого и второго задатчиков коррекции защитного потенциала через первый и второй ключи коррекции и сумматор задатчика соединены с корректирующим входом задатчика потенциала основного защищаемого сооружения, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с информационными входами первых и вторых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы первых ключей через первые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первые корректирующие усилители соединены с первыми входами сумматоров коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы вторых ключей через вторые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и вторые корректирующие усилители соединены с вторыми входами сумматоров коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы сумматоров коррекции соединены с вторыми входами корректоров потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы корректоров потенциалов соединены со вторыми входами блоков сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений (Пат. RU №2741398, C23F 13/02, 2021 г.).

Недостатком известного прототипа является низкая эффективность катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений без учета контроля величины коррозии в реальном времени и коррекции значений защитных токов в защищаемой зоне подземных металлических сооружений от величины реальной коррозии и характера движения рельсового электротранспорта в зоне их пролегания.

Задачей изобретения является повышение эффективности катодной защиты от коррозии группы подземных металлических сооружений посредством контроля величины коррозии в реальном времени и коррекции значений защитных токов в защищаемой зоне подземных металлических сооружений от величины реальной коррозии и характера движения рельсового электротранспорта в зоне их пролегания.

Поставленная задача достигается тем, что в интеллектуальное устройство катодной защиты с контролем процесса коррозии группы подземных металлических сооружений, содержащее трансформатор, выпрямитель, соединенный через фильтр выпрямленного напряжения с анодными заземлителями основного и N дополнительных металлических сооружений, последовательно соединенные силовые ключи, вентили и фильтры основного и N дополнительных защищаемых сооружений, усилители, интеграторы, широтно-импульсные модуляторы и блоки управления силовыми ключами основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения, блоки сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, масштабирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения соединен с первыми входами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений через соответствующие масштабирующие усилители соединены со вторыми входами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений соответственно, первые входы блоков сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с выходами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы с усилителями основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй датчики вхождения и первый и второй датчики покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом, первый и второй блоки радиопередачи, блок радиоприема, первый и второй триггеры, первый и второй задатчики коррекции защитного потенциала, первый и второй ключи коррекции, сумматор задатчика, первые и вторые ключи основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые корректирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, сумматоры коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй блоки радиопередачи соединены с блоком радиоприема по радиоканалу, первый датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» первого триггера, второй датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» второго триггера, выход первого триггера соединен с управляющими входами первых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первых корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первого ключа коррекции, выход второго триггера соединен с управляющими входами вторых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторых корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и второго ключа коррекции, выходы первого и второго задатчиков коррекции защитного потенциала через первый и второй ключи коррекции и сумматор задатчика соединены с корректирующим входом задатчика потенциала основного защищаемого сооружения, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с информационными входами первых и вторых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы первых ключей через первые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первые корректирующие усилители соединены с первыми входами сумматоров коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы вторых ключей через вторые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и вторые корректирующие усилители соединены с вторыми входами сумматоров коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы сумматоров коррекции соединены с вторыми входами корректоров потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы корректоров потенциалов соединены со вторыми входами блоков сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений, дополнительно введены первые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие наименьшее сечение, вторые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие среднее сечение, третьи элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие наибольшее сечение, первые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигнал на выходе при коррозионном разрушении первого элемента контроля действия коррозии имеющего наименьшее сечение, вторые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигнал на выходе при коррозионном разрушении второго элемента контроля действия коррозии имеющего среднее сечение, третьи корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигнал на выходе при коррозионном разрушении третьего элемента контроля действия коррозии имеющего наибольшее сечение, сумматоры расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, интегральные корректоры действия коррозии по потенциалу основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй таймеры контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, первый и второй элементы «ИЛИ», причем первые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений через первые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении первых элементов контроля действия коррозии, имеющих наименьшее сечение, соединены с первыми входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений через вторые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении вторых элементов контроля действия коррозии, имеющих среднее сечение, соединены с вторыми входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, третьи элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений через третьи корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении третьих элементов контроля действия коррозии, имеющих наибольшее сечение, соединены с третьими входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, общие выходы третьих элементов контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с общими входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с вторыми входами интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с первыми входами интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы которых соединены с первыми входами корректоров потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом запуска первого таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, второй датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом запуска второго таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, выход первого таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» первого триггера, выход второго таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» второго триггера, первый датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу, второй элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» второго триггера, второй датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу, первый элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» первого триггера.

На фигуре представлена схема интеллектуального устройства катодной защиты с контролем процесса коррозии группы подземных металлических сооружений.

Устройство содержит трансформатор 1, выпрямитель 2, соединений через фильтр 3 выпрямленного напряжения с анодными заземлителями 4 основного и N дополнительных металлических сооружений, последовательно соединенные силовые ключи 5, вентили 6 и фильтры 7 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, усилители 8, интеграторы 9, широтно-импульсные модуляторы 10 и блоки управления 11 силовыми ключами основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов 12 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала 13 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала 14 основного защищаемого сооружения, блоки сравнения 15 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры задатчиков 16 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, масштабирующие усилители 17 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала 14 основного защищаемого сооружения соединен с первыми входами корректоров задатчиков 16 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов 12 основного и N дополнительных защищаемых сооружений через соответствующие масштабирующие усилители 17 соединены со вторыми входами корректоров задатчиков 16 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соответственно, первые входы блоков сравнения 15 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с выходами корректоров задатчиков 16 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы блока сравнения основного и N блоков сравнения дополнительных защищаемых сооружений соединены с усилителями основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый 18 и второй 19 датчики вхождения и первый 20 и второй 21 датчики покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом, первый 22 и второй 23 блоки радиопередачи, блок радиоприема 24, первый 25 и второй 26 триггеры, первый 27 и второй 28 задатчики коррекции защитного потенциала, первый 29 и второй 30 ключи коррекции, сумматор 31 задатчика, первые 32 и вторые 33 ключи основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые 34 и вторые 35 блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые 36 и вторые 37 корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые 38 и вторые 39 корректирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, сумматоры коррекции 40 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые элементы контроля действия коррозии 42 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие наименьшее сечение, вторые элементы контроля действия коррозии 43 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие среднее сечение, третьи элементы контроля действия коррозии 44 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие наибольшее сечение, первые корректоры действия коррозии 45 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающий сигнал на выходе при коррозионном разрушении первого элемента контроля действия коррозии имеющего наименьшее сечение, вторые корректоры действия коррозии 46 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающий сигнал на выходе при коррозионном разрушении второго элемента контроля действия коррозии имеющего среднее сечение, третьи корректоры действия коррозии 47 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающий сигнал на выходе при коррозионном разрушении третьего элемента контроля действия коррозии имеющего наибольшее сечение, сумматор расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, интегральный корректор действия коррозии по потенциалу 49 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый таймер 50 контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, второй таймер 51 контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, первый 52 и второй 53 элементы «ИЛИ».

Первый 22 и второй 23 блоки радиопередачи соединены с блоком радиоприема 24 по радиоканалу.

Первый 18 датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый 22 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» первого 25 триггера, второй 21 датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через второй 23 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу соединен с входом сброса в «0» первого 25 триггера.

Второй 19 датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй 23 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» второго 26 триггера, первый 20 датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через первый 22 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу соединен с входом сброса в «0» второго 26 триггера.

Выход первого 25 триггера соединен с управляющими входами первых 32 ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первых 36 корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первого 29 ключа коррекции.

Выход второго 26 триггера соединен с управляющими входами вторых 33 ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторых 37 корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и второго 30 ключа коррекции.

Выходы первого 27 и второго 28 задатчиков коррекции защитного потенциала через первый 29 и второй 30 ключи коррекции и сумматор 31 задатчика соединены с корректирующим входом задатчика потенциала 14 основного защищаемого сооружения.

Датчики величины защитного потенциала 13 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с информационными входами первых 32 и вторых 33 ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Выходы первых 32 ключей через первые 34 блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые 36 корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первые 38 корректирующие усилители соединены с первыми входами сумматоров коррекции 40 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Выходы вторых 33 ключей через вторые 35 блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторые 37 корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и вторые 38 корректирующие усилители соединены с вторыми входами сумматоров коррекции 40 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Выходы сумматоров коррекции 40 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с вторыми входами корректоров потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Выходы корректоров потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены со вторыми входами блоков сравнения 15 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Первые элементы контроля действия коррозии 42 основного и N дополнительных защищаемых сооружений через первые корректоры действия коррозии 45 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении первых элементов контроля действия коррозии, имеющих наименьшее сечение, соединены с первыми входами сумматоров расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Вторые элементы контроля действия коррозии 43 основного и N дополнительных защищаемых сооружений через вторые корректоры действия коррозии 46 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении вторых элементов контроля действия коррозии, имеющих среднее сечение, соединены с вторыми входами сумматоров расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Третьи элементы контроля действия коррозии 44 основного и N дополнительных защищаемых сооружений через третьи корректоры действия коррозии 47 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении третьих элементов контроля действия коррозии, имеющих наибольшее сечение, соединены с третьими входами сумматоров расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений,

Общие выходы третьих элементов контроля действия коррозии 44 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с общими входами сумматоров расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Выходы сумматоров расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с вторыми входами интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу 49 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Датчики величины защитного потенциала 13 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с первыми входами интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу 49 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Выходы интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу 49 основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с первыми входами корректоров потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Первый 18 датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый 22 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу соединен с входом запуска первого таймера 50 контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений.

Второй 19 датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй 23 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу соединен с входом запуска второго 51 таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений.

Выход первого 50 таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый 52 элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» первого 25 триггера,

Выход второго 51 таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений 51 через второй 53 элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» второго 26 триггера.

Первый 20 датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через первый 22 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу, второй 53 элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» второго 26 триггера.

Второй 21 датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через второй 23 блок радиопередачи и блок радиоприема 24 по радиоканалу, первый 52 элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» первого 25 триггера.

Устройство работает следующим образом.

Величины защитного потенциала измеряется непосредственно в зоне пролегания объектов защиты основного (О ЗС) и N дополнительных защищаемых сооружений (ЗС 1, ЗС N,). Этим обеспечивается контроль величин защитных потенциалов непосредственно в зоне пролегания объектов защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений. Значения разностей потенциалов между подземными металлическими сооружениями измеряются датчиками разности потенциалов 12 основного и N дополнительных защищаемых сооружений. Уровень защитного потенциала устанавливается посредством задатчика потенциала 14 основного защищаемого сооружения.

Корректор задатчика 16 основного и N дополнительных защищаемых сооружений обеспечивает коррекцию требуемых защитных потенциалов.

В установившемся режиме величины защитных потенциалов основного защищаемого сооружения установлены с учетом компенсации взаимного влияния основного и дополнительных защищаемых сооружений. На выходах блоков сравнения 15 основного и N защищаемых сооружений напряжение равно нулю. Величины протекающих защитных токов основного и дополнительных защищаемых сооружений определяются уровнями напряжений на интеграторах 9, которые через широтно-импульсные модуляторы 10 и блоки управления 11 управляют силовыми ключами 5 основного и N дополнительных защищаемых сооружений. Этим поддерживается текущее значение защитных токов.

Въезд рельсового электротранспорта зону пролегания группы защищаемых металлических подземных сооружений фиксируется первым 18 или вторым 19 датчиком вхождения в зону защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений в зависимости направления движения электротранспорта. При одновременном въезде рельсового электротранспорта зону пролегания группы защищаемых металлических подземных сооружений с двух сторон, въезд фиксируется как первым 18, так и вторым 19 датчиком вхождения в зону защиты металлических сооружений.

Первый 18 и второй 19 датчики вхождения в зону защиты через первый 22 и второй 23 блоки радиопередачи, блок радиоприема 24 переводят первый 25 и второй 26 триггеры в состояние «1», причем если въезд рельсового электротранспорта был с одной стороны, то срабатывает один из триггеров, если с двух сторон, то срабатывают оба триггера. Первый 25 и второй 26 триггер формируют на выходе сигнал «1», который открывает первый 29 и второй 30 ключи коррекции. При этом величины напряжений с первого 27 и второго 28 задатчиков коррекции защитного потенциала суммируются не сумматоре 31 задатчика. Этот сигнал коррекции подается на задатчик потенциала 14 основного защищаемого сооружения.

В результате производится коррекция задатчика потенциала 14 основного защищаемого сооружения. Значения уровней коррекции первого 27 и второго 28 задатчиков коррекции защитного потенциала устанавливаются в зависимости от степени изменения электрических полей от прохождения рельсового электротранспорта. При нахождении одной единицы электротранспорта в зоне пролегания металлических сооружений, коррекция производится на величину уровня первого 27 или второго 28 задатчиков коррекции защитного потенциала, при въезде двух единиц электротранспортам с двух сторон, уровни первого 27 и второго 28 задатчиков коррекции суммируются, и величина сигнала на выходе задатчика потенциала 14 увеличивается.

Сигнал «1» от первого 25 и второго 26 триггеров также поступает на первые 32 и вторые 33 ключи основного и N дополнительных защищаемых сооружений, которые открывают запись величин защитных потенциалов непосредственно в зоне пролегания объектов защиты основного (О ЗС) и N дополнительных защищаемых сооружений (ЗС 1, ЗС N,) от датчиков величины защитного потенциала 13 в первые 34 и вторые 35 блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений. В результате в первых 34 блоках памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений записывается трек изменения текущих значений защитных потенциалов при движении рельсового электротранспорта, фиксируемого первым 18 датчиком вхождения рельсового электротранспорта.

Аналогично во вторых 35 блоках памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений записывается трек изменения текущих значений защитных потенциалов при движении рельсового электротранспорта, фиксируемого вторым 19 датчиком вхождения рельсового электротранспорта с другой стороны. Сохраненные в предыдущих периодах движения электротранспорта значения из первых 34 и вторых 35 блоков памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений при вхождении очередного электротранспорта переписываются в первые 36 и вторые 37 корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений. Эти значения через первые 38 и вторые 39 корректирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений передаются на сумматоры коррекции 40, и затем на второй вход корректоров потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

После прохождения рельсовым электротранспортом зоны пролегания группы защищаемых металлических подземных сооружений, срабатывают первый 20 и второй 21 датчики покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом, которые через первый 22 и второй 23 блоки радиопередачи и блок радиоприема 24, через первый 52 и второй 53 элементы «ИЛИ» сбрасывают первый 25 и второй 26 триггеры в состояние «0» и устройство переходит в режим защиты при отсутствии электротранспорта.

В случае задержки или остановки рельсового электротранспорта в зоне пролегания группы защищаемых металлических подземных сооружений, первый 20 и второй 21 датчики покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом не срабатывают, сигнал на сброс первого 25 или второго 26 триггера не поступает, защитный потенциал остается в увеличенном состоянии, что может привести к преждевременному нарушению (растрескиванию) гидроизоляции металлических подземных сооружений.

Для сброса величины защитного потенциала в случае задержки или остановки рельсового электротранспорта в зоне пролегания группы защищаемых металлических подземных сооружений, первый 50 и второй 51 таймеры контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений срабатывают и при истечении заранее установленного времени через первый 52 и второй 53 элементы «ИЛИ» производят принудительный сброс первого 25 или второго 26 триггера. Время срабатывания первого 50 и второго 51 таймеров устанавливается как максимальное время прохождения электротранспортом зоны защищаемых подземных металлических сооружений. Запуск первого 50 и второго 51 таймеров производится при вхождении электротранспорта в зону защищаемых сооружений и срабатывании первого 18 или второго 19 датчика с передачей сигналов через первый 22 или второй 23 блоки радиопередачи и блок радиоприема 24.

Этим достигается снижение защитного потенциала и повышение эффективности катодной защиты в зависимости от характера движения рельсового электротранспорта в зоне пролегания подземных металлических сооружений.

Значения защитного потенциала поступают на датчики разностей потенциалов 12 основного и N дополнительных защищаемых сооружений и через масштабирующие усилители 17 подаются на вторые входы корректоров задатчиков 16 основного и дополнительных защищаемых сооружений, на первые входы которых подается напряжение от задатчика потенциала 14 основного защищаемого сооружения, в результате чего происходит коррекция установленных потенциалов для каждого защищаемого сооружения.

Значения установленных потенциалов для каждого защищаемого сооружения сравниваются на блоке сравнения 15 основного и дополнительных защищаемых сооружений со значениями, поступающими с выходов корректоров задатчиков 16 и корректоров потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений, что обеспечивает коррекцию требуемых защитных потенциалов. На выходе усилителей 8 появляется корректирующее напряжение, которое переводит интеграторы 9 на другой уровень, в результате чего широтно-импульсные модуляторы 10 через блоки управления 11 изменяют режим работы силовых ключей 5 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Контроль величины коррозии в реальном времени производится первыми 42, вторыми 43 и третьими 44 элементами контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненными из того же материала как защищаемый трубопровод и имеющие наименьшее, среднее и наибольшее сечение соответственно.

При разрушении первых 42 элементов контроля действия коррозии срабатывают первые 45 корректоры действия коррозии, при разрушении вторых 43 элементов контроля действия коррозии срабатывают вторые 46 корректоры действия коррозии, при разрушении третьих 44 элементов контроля действия коррозии срабатывают третьи 47 корректоры действия коррозии, формирующие соответствующие сигналы на входы сумматора расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

В результате на входах сумматоров расчета действия коррозии 48 основного и N дополнительных защищаемых сооружений формируются сигналы коррекции параметров защиты от коррозии в зависимости от величины реальной коррозии в реальном масштабе времени. Эти сигналы подаются на интегральный корректор действия коррозии по потенциалу 49 основного и N дополнительных защищаемых сооружений для коррекции потенциалов посредством корректоров потенциалов 41 основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Таким образом, интеллектуальное устройство катодной защиты с контролем процесса коррозии группы подземных металлических сооружений обеспечивает повышение эффективности катодной защиты от коррозии посредством контроля величины коррозии в реальном времени и коррекции значений защитных токов в защищаемой зоне подземных металлических сооружений от величины реальной коррозии и характера движения рельсового электротранспорта в зоне их пролегания.

Интеллектуальное устройство катодной защиты с контролем процесса коррозии группы подземных металлических сооружений, содержащее трансформатор, выпрямитель, соединенный через фильтр выпрямленного напряжения с анодными заземлителями основного и N дополнительных металлических сооружений, последовательно соединенные силовые ключи, вентили и фильтры основного и N дополнительных защищаемых сооружений, усилители, интеграторы, широтно-импульсные модуляторы и блоки управления силовыми ключами основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения, блоки сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, масштабирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, задатчик потенциала основного защищаемого сооружения соединен с первыми входами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики разности потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений через соответствующие масштабирующие усилители соединены со вторыми входами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений соответственно, первые входы блоков сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с выходами корректоров задатчиков основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы с усилителями основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй датчики вхождения и первый и второй датчики покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом, первый и второй блоки радиопередачи, блок радиоприема, первый и второй триггеры, первый и второй задатчики коррекции защитного потенциала, первый и второй ключи коррекции, сумматор задатчика, первые и вторые ключи основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые и вторые корректирующие усилители основного и N дополнительных защищаемых сооружений, сумматоры коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, корректоры потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй блоки радиопередачи соединены с блоком радиоприема по радиоканалу, первый датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» первого триггера, второй датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом установки в единицу «1» второго триггера, выход первого триггера соединен с управляющими входами первых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первых корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первого ключа коррекции, выход второго триггера соединен с управляющими входами вторых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторых корректирующих регистров основного и N дополнительных защищаемых сооружений и второго ключа коррекции, выходы первого и второго задатчиков коррекции защитного потенциала через первый и второй ключи коррекции и сумматор задатчика соединены с корректирующим входом задатчика потенциала основного защищаемого сооружения, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с информационными входами первых и вторых ключей основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы первых ключей через первые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и первые корректирующие усилители соединены с первыми входами сумматоров коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы вторых ключей через вторые блоки памяти значений защитных потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторые корректирующие регистры прохождения электротранспорта в зоне основного и N дополнительных защищаемых сооружений и вторые корректирующие усилители соединены со вторыми входами сумматоров коррекции основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы сумматоров коррекции соединены со вторыми входами корректоров потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы корректоров потенциалов соединены со вторыми входами блоков сравнения основного и N дополнительных защищаемых сооружений отличающееся тем, что в него дополнительно введены первые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие наименьшее сечение, вторые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие среднее сечение, третьи элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выполненные из того же материала, как защищаемый трубопровод, и имеющие наибольшее сечение, первые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигнал на выходе при коррозионном разрушении первого элемента контроля действия коррозии, имеющего наименьшее сечение, вторые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигнал на выходе при коррозионном разрушении второго элемента контроля действия коррозии, имеющего среднее сечение, третьи корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигнал на выходе при коррозионном разрушении третьего элемента контроля действия коррозии, имеющего наибольшее сечение, сумматоры расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, интегральные корректоры действия коррозии по потенциалу основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый и второй таймеры контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, первый и второй элементы «ИЛИ», причем первые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений через первые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении первых элементов контроля действия коррозии, имеющих наименьшее сечение, соединены с первыми входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вторые элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений через вторые корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении вторых элементов контроля действия коррозии, имеющих среднее сечение, соединены со вторыми входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, третьи элементы контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений через третьи корректоры действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, вырабатывающие сигналы на выходе при коррозионном разрушении третьих элементов контроля действия коррозии, имеющих наибольшее сечение, соединены с третьими входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, общие выходы третьих элементов контроля действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с общими входами сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы сумматоров расчета действия коррозии основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены со вторыми входами интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу основного и N дополнительных защищаемых сооружений, датчики величины защитного потенциала основного и N дополнительных защищаемых сооружений соединены с первыми входами интегральных корректоров действия коррозии по потенциалу основного и N дополнительных защищаемых сооружений, выходы которых соединены с первыми входами корректоров потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений, первый датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом запуска первого таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, второй датчик вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу соединен с входом запуска второго таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений, выход первого таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через первый элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» первого триггера, выход второго таймера контроля вхождения электротранспорта в зону защищаемых сооружений через второй элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» второго триггера, первый датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через первый блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу, второй элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» второго триггера, второй датчик покидания электротранспортом зоны защищаемых сооружений через второй блок радиопередачи и блок радиоприема по радиоканалу, первый элемент «ИЛИ» соединен с входом сброса в «0» первого триггера.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электрохимической защиты подземных и подводных сооружений от коррозии. Устройство содержит фотоэлектрические панели, ветрогенератор, блок формирования амплитуды импульсов, анодный заземлитель, электрод сравнения, протектор, размыкатель.

Изобретение относится к защите объектов от коррозии, а именно к устройствам электрохимической протекторной защиты нефтепроводов и газопроводов - промысловых, скважинных, магистральных, трубопроводов нефтеперерабатывающих заводов, водопроводов и т.п. Устройство содержит фланцевую вставку 1, установленную в трубопроводе 2, трибогенератор 3, рабочие элементы которого выполнены в виде сменных картриджей, каждый из которых представляет из себя диск 4 с отверстиями 5, между которыми на противоположных торцах диска расположены стержни 6, на торце фланцевой вставки установлен алюминиевый токоотвод 7, при этом картриджи соединены между собой и с фланцевой вставкой алюминиевым проводом 8, а токоотвод соединен алюминиевым проводом 9 с углубленным в грунт алюминиевым протекторным элементом 10.

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии протяженных объектов с помощью станций катодной защиты (далее СКЗ). В заявленном способе в программное обеспечение контроллеров СКЗ и в программное обеспечение контроллера центра управления заводят номера всех точек соединения трубопровода со СКЗ и всех точек соединения трубопровода с контрольно-измерительными пунктами (далее КИП).

Изобретение относится к области защиты от коррозии и может быть использовано для защиты газопроводов, нефтепроводов и других подземных металлических сооружений. Устройство содержит трансформатор, выпрямитель, фильтр, анодные заземлители основного и N дополнительных металлических сооружений, силовые ключи, усилители, интеграторы, широтно-импульсные модуляторы, блоки управления силовыми ключами, датчики разности потенциалов, защитного потенциала, задатчик потенциала, блоки сравнения, корректоры задатчиков, масштабирующие усилители, первые и вторые датчики вхождения и покидания зоны защиты основного и N дополнительных защищаемых сооружений электротранспортом, блоки радиопередачи и радиоприема, триггеры, задатчики коррекции защитного потенциала, ключи коррекции, сумматор задатчика, блоки памяти и корректирующие регистры прохождения электротранспорта, сумматоры коррекции и корректоры потенциалов основного и N дополнительных защищаемых сооружений.

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии металлов, в частности, к защите подземных трубопроводов, выполненных из углеродистых и низколегированных сталей. Способ характеризуется тем, что на участке пересечения стального подземного трубопровода и футляра с железной дорогой, расположенных в зоне защиты от катодного преобразователя на расстоянии свыше 500 м от точки дренирования катодного преобразователя, устанавливают две протекторные группы, расположенные вправо и влево от полотна железной дороги, подключенные дренажным кабелем через блок регулируемых сопротивлений, установленных в отдельных контактных устройствах, с медно-сульфатными электродами сравнения на трубопроводе и футляре, и осуществляют непрерывную во времени катодную поляризацию стального подземного трубопровода и стального подземного футляра на участке пересечения с железной дорогой за счет наведения величины защитного суммарного и поляризационного потенциала, требуемого для защиты трубопровода и футляра.

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов. В начальный момент времени ввода установки катодной защиты УКЗ в эксплуатацию выполняют измерение значения сопротивления растеканию тока с анодного заземления, входящего в состав УКЗ участка трубопровода, и выходного напряжения преобразователя УКЗ, рассчитывают токовый параметр УКЗ, периодически корректируют и измеряют выходное напряжение преобразователя УКЗ, требуемое для обеспечения эффективной защиты участка трубопровода, на основании данных измерений выходного напряжения с применением рассчитанного токового параметра определяют расчетное значение сопротивления растеканию тока с анодного заземления, строят график изменения сопротивления растеканию тока с анодного заземления во времени, отмечают предельное значение сопротивления растеканию тока с анодного заземления для данных грунтовых условий, которое экстраполируют линейной функцией во времени, и определяют время достижения сопротивления растеканию тока с анодного заземления критического значения, которое определяет срок вывода анодного заземления в ремонт.

Изобретение относится к области электрохимической защиты металлических сооружений от коррозии и может быть использовано в коррозионно-активных электролитических средах, в частности в морской среде. Устройство содержит солнечную батарею, электрод сравнения, электромагнитный размыкатель, электрическую систему преобразования тока, при этом оно содержит нерастворимый анод и электроизмерительные приборы в виде потенциометра и амперметра, электрическая система преобразования тока выполнена в виде импульсного преобразователя постоянного тока, при этом выводы солнечной батареи соединены с питающими входами импульсного преобразователя постоянного тока, электропитание катушки электромагнитного размыкателя выполнено от импульсного преобразователя постоянного тока, минусовой его выход электрически соединен с защищаемым сооружением, а плюсовой выход соединен с нерастворимым анодом через переключающий контакт электромагнитного размыкателя, амперметр установлен в разрыв цепи питания нерастворимого анода, потенциометр одним зажимом соединен с электродом сравнения, а другим зажимом соединен с защищаемым сооружением.

Изобретение относится к устройствам для катодной защиты подземных металлических сооружений. Устройство содержит станцию катодной защиты, выполненную с возможностью подключения к защищаемому сооружению, соединенные с ней блок контроля, анодный заземлитель, измерительные блоки с электродом сравнения и канал передачи данных.

Изобретение относится к оборудованию для электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии. Автономное устройство содержит: корпус в виде стойки контрольно-измерительного пункта, оснащенного откидным кожухом, электронный блок, аккумулятор, клеммную панель, датчик и замок, размещенные на торцевом основании корпуса внутри откидного кожуха, на двухскатной крыше которого размещены солнечные панели, размещенные за пределами корпуса электрод сравнения, блок пластин-индикаторов скорости коррозии, протектор, управляемый вентильный элемент, соединительные кабели для подключения к клеммной панели, соответственно, электрода сравнения, блока пластин-индикаторов скорости коррозии, протектора, а также защищаемого сооружения, при этом электронный блок содержит входной коммутатор, преобразователь сигналов, контроллер измерения и управления, приемопередатчик с встроенной антенной и интерфейс, оснащенный соединителем для подключения внешних устройств.

Изобретение относится к оборудованию для электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии. Способ включает чередование контрольного и рабочего циклов, при этом в течение контрольного цикла снимают поляризационную кривую зависимости защитного потенциала участка трубопровода, расположенного в непосредственной близости от катодной станции, от логарифма выходного тока катодной станции, определяют верхний и нижний пределы регулирования защитного потенциала, выбирают значение, находящееся между верхним и нижним пределами регулирования потенциала, которое поддерживают на протяжении последующего рабочего цикла, вблизи нижнего предела регулирования, при этом в качестве верхнего предела принимают значение защитного потенциала, соответствующее резкому изменению крутизны поляризационной кривой, при этом в контрольном цикле перед процедурой снятия поляризационной кривой осуществляют дистанционную катодную поляризацию наиболее удаленных участков трубопровода, расположенных на границах защитной зоны катодной станции, до нормированного значения (-0,85 В) при отсутствии выходного тока катодной станции с помощью расположенных вблизи упомянутых удаленных участков измерительных пунктов, содержащих измеритель потенциала, датчик потенциала, протектор, размыкатель, автономный источник питания и приемопередатчик, а значение катодного потенциала (-0,85 В), до которого поляризуют наиболее удаленные участки трубопровода, принимают в качестве нижнего предела диапазона регулирования защитного потенциала.
Наверх