CN104777402A - 一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法 - Google Patents

一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104777402A
CN104777402A CN201510170082.9A CN201510170082A CN104777402A CN 104777402 A CN104777402 A CN 104777402A CN 201510170082 A CN201510170082 A CN 201510170082A CN 104777402 A CN104777402 A CN 104777402A
Authority
CN
China
Prior art keywords
corrosion
grounded screen
analysis
information
relative humidity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510170082.9A
Other languages
English (en)
Inventor
于金山
邵林
刘鸿芳
郭军科
苏展
卢立秋
赵鹏
郝春艳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201510170082.9A priority Critical patent/CN104777402A/zh
Publication of CN104777402A publication Critical patent/CN104777402A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

本发明涉及一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法,包括步骤:(1)采集接地网电缆沟内气体浓度信息、水质信息、相对湿度信息和采集接地网材质;(2)对采集的数据进行处理分析;(3)根据上述的分析结果指定下一步的防腐蚀方案。本发明解决了目前电缆沟内接地网腐蚀不易检测、防腐方法不当的问题,实时对电缆沟接地网发生腐蚀风险进行评估分析,通过研究分析,确定造成腐蚀的主要因素,为今后的防腐提供了明确的方向。

Description

一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法
技术领域
本发明属于接地网安全性状态评估技术领域,特别是一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法。
背景技术
随着电力系统的发展,接地短路电流不断增大,对接地网的安全可靠性提出了很高的要求。各地多次发生接地网事故,暴露出我国发电厂、变电站的接地网存在着严重问题。
尤其电缆沟内接地体(不采取任何防腐措施时)的腐蚀相当严重,这与电缆沟中潮湿的环境有关,电缆沟内接地带腐蚀主要是电化学腐蚀,由于电缆沟内比较潮湿,潮气在接地扁钢表面形成许多小水珠或层水膜,氧气在水珠或水膜中的浓度不均匀(如水珠边缘部分氧的浓度大于中心),在水珠的边缘和中心间就形成了氧浓差腐蚀电池,边缘部分为阴极,中心部分为阳极,造成了接地扁钢的腐蚀〔引起电缆沟接地体电化学腐蚀的必备条件是接地体表面有水珠或水膜,发生电化学腐蚀的湿度为65%以上,且相对湿度越高,腐蚀速度越快。如相对湿度从90%增加到100%时,锈蚀量将增大20倍左右,如果相对湿度小65%,则对接地体几乎没有危害,变电站因雨水等方面的原因经常造成电缆沟内积水,且由于电缆沟内水蒸气不易扩散,使得电缆沟内潮气较大从而为接地扁钢发生腐蚀创造了条件。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,而提出一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法,包括步骤如下:
(1)采集接地网电缆沟内气体浓度信息、水质信息、相对湿度信息和采集接地网材质;
其中,采集气体由气体浓度传感器采集,采集的信息通过A/D转换模块送入数据处理系统的气体分析模块;
其中,采集水质信息由水质采集模块完成,采集的信息送入数据处理系统的水质分析模块;
其中,相对湿度信息由相对湿度传感器完成,采集的信息送入数据处理系统的相对湿度分析模块;
其中,采集接地网材质是人工采集电缆沟旁的接地网材质,由人工对材质进行物理及化学分析,然后将分析数据送入数据处理系统的接地网材质、设计规格分析模块;
(2)对采集的数据进行处理分析,
①气体分析:通过采集H2浓度判定腐蚀速率;
②水质分析:相对碱度≥0.2会引起闭塞区碱腐蚀,相对碱度≤0.1会引起酸腐蚀;
③相对湿度分析:电缆沟内相对湿度大于65%作为产生腐蚀的基础条件;
④接地网材质分析,将采样的接地网材质进行腐蚀层厚度,腐蚀层化学成分的数据采集,采集数据与接地网材质的设计规格进行对比,得出腐蚀类型,腐蚀程度的判断;
(3)根据上述的分析结果指定下一步的防腐蚀方案。
而且,所述步骤(2)中相对碱度为:水的总碱度乘以40作为NaOHmg/L,与总溶解固形物mg/L之比。
而且,所述步骤(3)中指定下一步的防腐蚀方案具体包括:
①为接地网所在区域挖掘新的排水沟;
②在接地网上方铺设防雨层,防雨层的导出水直接与排水沟连接;
③更换接地网周边的土质,调节土质的酸碱度;
④对于腐蚀严重的接地网进行更换。
本发明的优点和积极效果是:
1、本发明解决了目前电缆沟内接地网腐蚀不易检测、防腐方法不当的问题,实时对电缆沟接地网发生腐蚀风险进行评估。
2、本发明通过研究分析,确定造成腐蚀的主要因素,为今后的防腐提供了明确的方向。
3、本发明对电缆沟内接地网腐蚀的可能性作出合理的评估和针对各个影响因素的诊断,并能定量的给出需要作出调整的防腐方式、方法,使运行人员在运行过程中就能实时地通过防腐方式调整防止高温腐蚀。
具体实施方式
以下对本发明实施做进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法,包括步骤如下:
(1)采集电缆沟内气体浓度信息、水质信息、相对湿度信息和采集接地网材质,
其中,采集气体由气体浓度传感器采集,采集的信息通过多通道A/D转换模块送入数据处理系统的气体分析模块;
其中,采集水质信息由水质采集模块完成,采集的信息送入数据处理系统的水质分析模块;
其中,相对湿度信息由相对湿度传感器完成,采集的信息送入数据处理系统的相对湿度分析模块;
其中,采集接地网材质是人工采集电缆沟旁的接地网材质,由人工对材质进行物理及化学分析,然后将分析数据送入数据处理系统的接地网材质、设计规格分析模块;
(2)对采集的数据进行处理分析,
①气体分析:二氧化碳溶解于纯水形成碳酸,如果不是纯水,而是天然水,则融入其中的的二氧化碳与水中碳酸盐形成缓冲溶液,pH值基本不改变,碳酸是弱解离的酸,亦即弱酸,按理腐蚀能力很弱,但是它是具有使表面膜溶蚀溜走,有使钢铁腐蚀产生的铁离子溶蚀流走的特点,使腐蚀的溶解平衡破坏而不断进行腐蚀,因此,二氧化碳对电缆沟接地网腐蚀很严重,通过采集H2浓度判定腐蚀速率;
②水质分析:分析采样水质的离子浓度、pH和电导率,相对碱度≥0.2会引起闭塞区碱腐蚀,相对碱度≤0.1会引起酸腐蚀;
其中,相对碱度为:水的总碱度乘以40作为NaOHmg/L,与总溶解固形物mg/L之比;
③相对湿度分析:尤其不采取任何防腐措施时电缆沟内接地体的腐蚀相当严重,这与电缆沟中潮湿的环境有关电缆沟内接地带腐蚀主要是电化学腐蚀,由于电缆沟内比较潮湿,潮气在接地扁钢表面形成许多小水珠或层水膜,氧气在水珠或水膜中的浓度不均匀,如水珠边缘部分氧的浓度大于中心,在水珠的边缘和中心间就形成了氧浓差腐蚀电池,边缘部分为阴极,中心部分为阳极,造成了接地扁钢的腐蚀,引起电缆沟接地体电化学腐蚀的必备条件是接地体表面有水珠或水膜,发生电化学腐蚀的湿度为65%以上,且相对湿度越高,腐蚀速度越快。如相对湿度从90%增加到100%时,锈蚀量将增大20倍左右,如果相对湿度小65%,则对接地体几乎没有危害,变电站因雨水等方面的原因经常造成电缆沟内积水,且由于电缆沟内水蒸气不易扩散,使得电缆沟内潮气较大从而为接地扁钢发生腐蚀创造条件,因此,电缆沟内相对湿度大于65%作为产生腐蚀的基础条件;
④接地网材质分析,将采样的接地网材质进行腐蚀层厚度,腐蚀层化学成分的数据采集, 采集数据与接地网材质的设计规格进行对比,得出腐蚀类型,腐蚀程度的判断;
(3)根据上述的分析结果指定下一步的防腐蚀方案,具体包括:
①为接地网所在区域挖掘新的排水沟;
②在接地网上方铺设防雨层,防雨层的导出水直接与排水沟连接;
③更换接地网周边的土质,调节土质的酸碱度;
④对于腐蚀严重的接地网进行更换。

Claims (3)

1.一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法,其特征在于包括步骤如下:
(1)采集接地网电缆沟内气体浓度信息、水质信息、相对湿度信息和采集接地网材质;
其中,采集气体由气体浓度传感器采集,采集的信息通过A/D转换模块送入数据处理系统的气体分析模块;
其中,采集水质信息由水质采集模块完成,采集的信息送入数据处理系统的水质分析模块;
其中,相对湿度信息由相对湿度传感器完成,采集的信息送入数据处理系统的相对湿度分析模块;
其中,采集接地网材质是人工采集电缆沟旁的接地网材质,由人工对材质进行物理及化学分析,然后将分析数据送入数据处理系统的接地网材质、设计规格分析模块;
(2)对采集的数据进行处理分析,
①气体分析:通过采集H2浓度判定腐蚀速率;
②水质分析:相对碱度≥0.2会引起闭塞区碱腐蚀,相对碱度≤0.1会引起酸腐蚀;
③相对湿度分析:电缆沟内相对湿度大于65%作为产生腐蚀的基础条件;
④接地网材质分析,将采样的接地网材质进行腐蚀层厚度,腐蚀层化学成分的数据采集,采集数据与接地网材质的设计规格进行对比,得出腐蚀类型,腐蚀程度的判断;
(3)根据上述的分析结果指定下一步的防腐蚀方案。
2.根据权利要求1所述的接地网腐蚀状态诊断及预防方法,其特征在于:所述步骤(2)中相对碱度为:水的总碱度乘以40作为NaOHmg/L,与总溶解固形物mg/L之比。
3.根据权利要求1所述的接地网腐蚀状态诊断及预防方法,其特征在于:所述步骤(3)中指定下一步的防腐蚀方案具体包括:
①为接地网所在区域挖掘新的排水沟;
②在接地网上方铺设防雨层,防雨层的导出水直接与排水沟连接;
③更换接地网周边的土质,调节土质的酸碱度;
④对于腐蚀严重的接地网进行更换。
CN201510170082.9A 2015-04-10 2015-04-10 一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法 Pending CN104777402A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510170082.9A CN104777402A (zh) 2015-04-10 2015-04-10 一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510170082.9A CN104777402A (zh) 2015-04-10 2015-04-10 一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104777402A true CN104777402A (zh) 2015-07-15

Family

ID=53618987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510170082.9A Pending CN104777402A (zh) 2015-04-10 2015-04-10 一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104777402A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105894096A (zh) * 2016-04-22 2016-08-24 国家电网公司 一种基于云模型的变电站接地网状态评估方法
CN106645301A (zh) * 2016-11-28 2017-05-10 国家电网公司 一种接地极腐蚀程度非开挖式诊断方法
CN107271355A (zh) * 2017-05-27 2017-10-20 双登集团股份有限公司 板栅腐蚀程度量化测定方法
CN108647864A (zh) * 2018-04-25 2018-10-12 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 老旧架空地线腐蚀度多维采集与评测方法
CN105675475B (zh) * 2015-12-25 2018-10-30 西安科技大学 一种接地网腐蚀速率等级预测方法
CN109033446A (zh) * 2018-08-20 2018-12-18 中石化(洛阳)科技有限公司 腐蚀类型判别方法及装置
CN109827894A (zh) * 2019-02-28 2019-05-31 国网天津市电力公司电力科学研究院 一种高压电缆封铅进水腐蚀检测方法及装置
CN110794216A (zh) * 2019-11-14 2020-02-14 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 一种接地状态检测装置及其检测方法

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101034129A (zh) * 2007-02-12 2007-09-12 湖南大学 发变电站接地网在线监测方法及其装置
CN101592585A (zh) * 2009-07-07 2009-12-02 山东电力研究院 电力系统接地材料评价装置
CN101655469A (zh) * 2009-09-22 2010-02-24 陕西电力科学研究院 智能变电站接地网防腐蚀及监控系统
CN201697859U (zh) * 2010-06-29 2011-01-05 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 一种管道土壤腐蚀传感器
CN201740718U (zh) * 2010-06-29 2011-02-09 中国石油天然气股份有限公司 一种杂散干扰腐蚀风险评价的室内模拟装置
CN101980002A (zh) * 2010-09-09 2011-02-23 中国神华能源股份有限公司 环境模拟试验装置和模拟环境的方法
CN102412623A (zh) * 2010-09-26 2012-04-11 吴兴杰 一种地网综合监测和智能维护系统
CN103698264A (zh) * 2013-12-20 2014-04-02 国家电网公司 变电站金属部件加速腐蚀装置及其腐蚀评价方法
CN103728511A (zh) * 2013-12-20 2014-04-16 西安理工大学 高压直流输电接地网状态在线监测系统及监测方法
US20140116138A1 (en) * 2011-06-21 2014-05-01 Ohio University Device and method for monitoring interaction between a fluid and a wall
CN103837775A (zh) * 2014-03-17 2014-06-04 国家电网公司 一种接地网腐蚀诊断的方法及装置
CN203849145U (zh) * 2014-05-12 2014-09-24 国家电网公司 一种接地网防腐蚀金属材料性能试验研究装置
JP2014202747A (ja) * 2013-12-26 2014-10-27 札幌施設管理株式会社 配管評価方法
CN203908922U (zh) * 2014-07-01 2014-10-29 国家电网公司 一种耐候钢耐蚀性在线实时监测装置

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101034129A (zh) * 2007-02-12 2007-09-12 湖南大学 发变电站接地网在线监测方法及其装置
CN101592585A (zh) * 2009-07-07 2009-12-02 山东电力研究院 电力系统接地材料评价装置
CN101655469A (zh) * 2009-09-22 2010-02-24 陕西电力科学研究院 智能变电站接地网防腐蚀及监控系统
CN201697859U (zh) * 2010-06-29 2011-01-05 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 一种管道土壤腐蚀传感器
CN201740718U (zh) * 2010-06-29 2011-02-09 中国石油天然气股份有限公司 一种杂散干扰腐蚀风险评价的室内模拟装置
CN101980002A (zh) * 2010-09-09 2011-02-23 中国神华能源股份有限公司 环境模拟试验装置和模拟环境的方法
CN102412623A (zh) * 2010-09-26 2012-04-11 吴兴杰 一种地网综合监测和智能维护系统
US20140116138A1 (en) * 2011-06-21 2014-05-01 Ohio University Device and method for monitoring interaction between a fluid and a wall
CN103698264A (zh) * 2013-12-20 2014-04-02 国家电网公司 变电站金属部件加速腐蚀装置及其腐蚀评价方法
CN103728511A (zh) * 2013-12-20 2014-04-16 西安理工大学 高压直流输电接地网状态在线监测系统及监测方法
JP2014202747A (ja) * 2013-12-26 2014-10-27 札幌施設管理株式会社 配管評価方法
CN103837775A (zh) * 2014-03-17 2014-06-04 国家电网公司 一种接地网腐蚀诊断的方法及装置
CN203849145U (zh) * 2014-05-12 2014-09-24 国家电网公司 一种接地网防腐蚀金属材料性能试验研究装置
CN203908922U (zh) * 2014-07-01 2014-10-29 国家电网公司 一种耐候钢耐蚀性在线实时监测装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
石油工业出版社: "《管道完整性管理技术》", 31 December 2011 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105675475B (zh) * 2015-12-25 2018-10-30 西安科技大学 一种接地网腐蚀速率等级预测方法
CN105894096A (zh) * 2016-04-22 2016-08-24 国家电网公司 一种基于云模型的变电站接地网状态评估方法
CN105894096B (zh) * 2016-04-22 2019-06-07 国家电网公司 一种基于云模型的变电站接地网状态评估方法
CN106645301A (zh) * 2016-11-28 2017-05-10 国家电网公司 一种接地极腐蚀程度非开挖式诊断方法
CN107271355A (zh) * 2017-05-27 2017-10-20 双登集团股份有限公司 板栅腐蚀程度量化测定方法
CN108647864A (zh) * 2018-04-25 2018-10-12 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 老旧架空地线腐蚀度多维采集与评测方法
CN108647864B (zh) * 2018-04-25 2021-12-31 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 老旧架空地线腐蚀度多维采集与评测方法
CN109033446A (zh) * 2018-08-20 2018-12-18 中石化(洛阳)科技有限公司 腐蚀类型判别方法及装置
CN109827894A (zh) * 2019-02-28 2019-05-31 国网天津市电力公司电力科学研究院 一种高压电缆封铅进水腐蚀检测方法及装置
CN109827894B (zh) * 2019-02-28 2021-11-02 国网天津市电力公司电力科学研究院 一种高压电缆封铅进水腐蚀检测方法及装置
CN110794216A (zh) * 2019-11-14 2020-02-14 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 一种接地状态检测装置及其检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104777402A (zh) 一种接地网腐蚀状态诊断及预防方法
Li et al. Severe particulate pollution days in China during 2013–2018 and the associated typical weather patterns in Beijing-Tianjin-Hebei and the Yangtze River Delta regions
Zhao et al. Evaluating the effects of surface O3 on three main food crops across China during 2015–2018
Mouanga et al. Comparison of corrosion behaviour of zinc in NaCl and in NaOH solutions; Part II: Electrochemical analyses
Shang et al. Effect of enclosure on soil carbon, nitrogen and phosphorus of alpine desert rangeland
CN202356398U (zh) 去除土壤中重金属和有机污染物的电动修复装置
CN104299032A (zh) 一种预测变电站接地网土壤腐蚀速率的方法
Zhang et al. Identifying the source and transformation of riverine nitrates in a karst watershed, North China: Comprehensive use of major ions, multiple isotopes and a Bayesian model
CN109487276A (zh) 一种地埋管道阴极保护在线监测系统
CN104846381A (zh) 一种牺牲阳极的阴极保护模拟方法
CN108061745A (zh) 一种利用电流-时间和开路电位结合法测给水溶液体系氧化还原电位的方法
Zhang et al. Effect of direct current electric field intensity and electrolyte layer thickness on oxygen reduction in simulated atmospheric environment
CN103668221A (zh) 变电站接地网防蚀保护施工方法
HouBao et al. Acidity and chemistry of bulk precipitation, throughfall and stemflow in a Chinese fir plantation in Fujian, China
CN103065703A (zh) 无腐蚀导电降阻材料及其免维护接地装置
CN109541317A (zh) 杂散电流干扰下埋地管道涂层缺陷电阻特性地表测试方法
Chen et al. The comprehensive evaluation of how water level fluctuation and temperature change affect vegetation cover variations at a lake of ecological importance (Poyang Lake), China
CN118007188A (zh) 一种基于数据处理的氯气生产自运安全监测系统
CN111842471B (zh) 一种农田土壤重金属物质化学活化和电动电离相结合修复的方法
CN112326930A (zh) 一种变电站接地网防腐监测装置
Bates et al. Earth-abundant redox couples using durable boron doped diamond electrodes: Beyond vanadium redox couples
US20120298525A1 (en) Method for protecting electrical poles and galvanized anchors from galvanic corrosion
CN2847283Y (zh) 新长效铜——硫酸铜参比电极
CN116926554A (zh) 一种埋地管道阴极保护系统故障诊断方法及装置
CN211367742U (zh) 变电站接地系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150715