CS230103B1 - Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany - Google Patents

Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany Download PDF

Info

Publication number
CS230103B1
CS230103B1 CS682482A CS682482A CS230103B1 CS 230103 B1 CS230103 B1 CS 230103B1 CS 682482 A CS682482 A CS 682482A CS 682482 A CS682482 A CS 682482A CS 230103 B1 CS230103 B1 CS 230103B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
circuit
output
logic signal
outputs
input
Prior art date
Application number
CS682482A
Other languages
English (en)
Inventor
Rudolf Valousek
Pavel Veleta
Tomas Novotny
Original Assignee
Rudolf Valousek
Pavel Veleta
Tomas Novotny
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 Rudolf Valousek, Pavel Veleta, Tomas Novotny filed Critical Rudolf Valousek
Priority to CS682482A priority Critical patent/CS230103B1/cs
Publication of CS230103B1 publication Critical patent/CS230103B1/cs

Links

Landscapes

  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Description

Vynález se týká zapojení ke zjiělování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany.
Dosud používané zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovače, nejsou vybavena zařízením, které by indikovalo poruchový stav. V současné době používané usměrňovače vyžadují pravidelnou kontrolu kvalifikovaným pracovníkem, který musí být vybaven speciálními měřícími přístroji. Na základě naměřených hodnot rozhodne tento pracovník o korozní situaci v daném místě. Bezporuchový provoz je závislý na četnosti těchto kontrol. Dojde-li např. následující den po kontrole k poruše zařízení a je-li předepsána kontrola např. jednou za měsíc, znamená to, že úložné zařízení je celý měsíc bez aktivní ochrany. Během tohoto údobí může zejména v oblastech β bludnými proudy dojít k perforaci úložné konstrukce, např. potrubí. Tato skutečnost může mít za následek značné národohospodářské ztráty a při případném výbuchu dopravovaného media i ohrožení lidských životůo Mimo kontroly, které jsou prováděny v delších časových intervalech, jsou přede psány ještě kontroly vizuelní, jejichž úkolem je posouzení stavu úložného zařízení a jeho příslušenství po mechanické stránce. Pracovníci provádějící tuto kontrolu nejsou dostatečně kvalifikováni, proto tato kontrola nemůže být z hlediska vyhodnocení poruchového stavu zařízení protikorozní ochrany považována za spolehlivou.
Nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že výstup obvodu pro měření ochranného proudu je spojen se vstupem obvodu pro rozlišení úrovně, jehož výstupy jsou připojeny na generátory logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu, přičemž výstup obvodu pro měření potenciálu úložné zařízení - půda je spojen se vstupem obvodu pro rozlišení úrovně, jehož výstupy jsou přípoje230 103 — 2 — ny na generátory logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu, přičemž výstup vyhodnocovacího obvodu je zapojen na generátor logického signálu, jehož výstup je zapojen na vstup indikačního obvodu.
Výhoda podle vynálezu je automatické, rychlé, jednoduché a spolehlivé zjištění poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany.
Současným sledováním potenciálu úložné zařízení - půda a/nebo proudu úložné zařízení - půda a výstupního napětí a/nebo proudu zařízení aktivní protikorozní ochrany, např· usměrňovače, je možno hodnotit situaci i tam, kde je v provozu zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovač, s řízeným provozem.
V době, kdy toto zařízení nedodává ochranný proud, je rozhodující velikost potenciálu úložné zařízení - půda. Je-li potenciál v předepsaných mezích, není indikován stav zařízení jako poruchový. Sledování jednoho parametru umožňuje vyhodnocovat stav zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovače, pouze s trvalým provozem. Vyhodnocovacím obvodem, pracujícím podle vynálezu, je možno vybavit zařízení aktivní ochrany, např. usměrňovač. Spojení vyhodnocovacího obvodu s indikátorem poruchy umožní komplexní kontrolu stavu protikorozní ochrany i nekvalifikovaným pracovníkem. Tím dojde k podstatnému zkrácení doby, za kterou se informace o výpadku zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovače, dostane na kontrolní pracoviště. V místě, kde lze toto zařízení napojit na sběrný systém dat, je informace o výpadku zařízení přepesena okamžitě na kontrolní pracoviště, které zajistí obnoveni provozu.
Příklad zapojení podle vynálezu je uveden na výkrese. Znázorňuje vyhodnocovací obvod automaticky řízeného usměrňovače katodické ochrany. Tento obvod vyhodnocuje automaticky poruchový stav na základě měření potenciálu úložné zařízení - půda a ochranného proudu z výstupu usměrňovače a jejich vzájemného vztahu.
Na výkrese je obvod 1 pro měření ochranného proudu spojen s obvodem 2 pro rozlišení úrovně. Na výstupy tohoto obvodu jsou připojeny generátory 2,^,2 logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na příslušné vstupy vyhodnocovacího obvodu 11. Obvod 6 pro měření potenciálu úložné zařízení - půda je zapojen zcela analogicky přes obvod 2 pro rozlišení úrovně, generátory Q«.ý»10 logického signálu na příslušné vstupy vyhodnocovacího ob- 3 230 103 vodu 11. Výstup vyhodnocovacího obvodu 11 je zapojen na generátor 12 logického signálu, který je propojen s indikačním obvodem l^e
Výstupní proud usměrňovače je měřen obvodem 1 a hodnota tohoto proudu je rozlisována ve 3 zvolených úrovních. První úroveň odpovídá minimálnímu výstupnímu proudu ze zařízení aktivní protikorozní ochrany, např, usměrňovače, druhá úroveň odpovídá střední hodnotě proudu a třetí úroveň odpovídá maximální hodnotě proudu. Každé z těchto úrovní přísluší samostatný generátor logického signáluo Po dosažení jedné z těchto úrovní je uveden v činnost příslušný generátor logického signálu. Potenciál úložné zařízení - půda je analogicky zpracován v rozlišovacím obvodu J, který uvede v činnost jeden z generátorů 8, 10 logického signálu.
Za jakéhokoliv stavu vstupních veličin je tedy signál vždy pouze na jednom z generátorů 4» Λ» £ logického signálu a rovněž pouze na výstupu jednoho z generátorů 8, jg, 10. Tím vzniká na vatu pech vyhodnocovacího obvodu kombinace, které je závislé na hodnotách obou vstupních veličino Z této kombinace lze pak vyhodnotit provozní stav usměrňovače. Dosahuje-li např. potenciál úložné zařízení - půda vyhovující hodnoty, nemůže již nastat stav, který by indikoval funkci usměrňovače jako nesprávnou při jakékoliv hodnotě výstupního proudu usměrňovače. Naproti tomu při velikosti potenciálu úložné zařízení - půda pod stanovenou mezí a minimálním výstupním proudu usměrňovače je situace vyhodnocena jako kritické.
Při rozlišení obou vstupních veličin do 3 úrovní získáme na vstupu vyhodnocovacího obvodu celkem 9 možných kombinací, které ' jsou sestaveny v následující tabulce.
kTabulka: I U > U U max U min < U ( U max
I-I max 0 1
o<i<i max 0 1
1 = 0 1 1
U< U min 1 0 0
Vysvětlivky k tabulce:
U ~ potenciál úložné zařízení (chráněná konstrukce)
- půda
I = výstupní proud zařízení aktivní ochrany, např. usměrňovače
U max * maximální hodnota úložné zařízení - půda
U min = minimální hodnota potenciálu úložné zařízení půda, která ještě zajistí ochranu
230 103
- 4 I max = maximální proud zařízeni aktivní ochrany, např. usměrňovače
V tabulce jsou výsledky kombinací znázorněny formou logických stavůo Logické 0 znamená, že zařízeni mé poruchu, logická 1 znamená, že zařízeni pracuje v optimálním režimu. Symbolika logické 0 a 1 může být též zvolena opačnéo
Vynálezu může být využito ke kontrole provozního stavu aktivní ochrany úložných zařízení např. v plynárenství, vodárenství a petrochemii®

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT
    230 103
    VYNÁLEZU
    Za^Jey'4*/ ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany, napře usměrňovače, vyznačující se tím, Se výstup obvodu (1) pro měření ochranného proudu je spojen se vstupem obvodu (2) pro rozlišení úrovně, jehož výstupy jsou připojeny na generátory (3),(4),(5) logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu (11)^, přičemž výstup obvodu (6) pro měření potenciálu úložné zařízení - půda je spojen se vstupem obvodu (7) pro rozlišení úrovně, jehož výstupy r, jsou připojeny na generátory (8), (9), (10) logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu (11)s ’ přičemž výstup vyhodnocovacího obvodu (11) je zapojen na generátor (12) logického signálu, jehož výstup je zapojen na vstup indikačního obvodu (13)«
CS682482A 1982-09-23 1982-09-23 Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany CS230103B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS682482A CS230103B1 (cs) 1982-09-23 1982-09-23 Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS682482A CS230103B1 (cs) 1982-09-23 1982-09-23 Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS230103B1 true CS230103B1 (cs) 1984-07-16

Family

ID=5416152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS682482A CS230103B1 (cs) 1982-09-23 1982-09-23 Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS230103B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0580298A2 (en) Flow detecting systems
Crossland et al. Estimating engineering risk
Nielsen et al. Sensor technology for on-line monitoring of AC-induced corrosion along pipelines
Etemadi et al. New considerations in modern protection system quantitative reliability assessment
CS230103B1 (cs) Zapojení kezjištování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany
DE19501044A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen von Fehlmengen bei Leitungssystemen für gasförmige oder flüssige Medien
JP2967240B2 (ja) 警報発信機能付自動連続分析装置
Beliczey et al. Comments on probabilities of leaks and breaks of safety-related piping in PWR plants
Larsson Simple methods for alarm sanitation
Basir et al. Analysis of failure in the fire system alarm on the ship KL. 02 Sultan Hasanuddin
JP2526069B2 (ja) 給油装置
DE10217729A1 (de) Verfahren für die sicherheitstechnische Überprüfung, Diagnose und Überwachung von Betriebszuständen von Anlagen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
Cohen Overview and definition of risk: Its assessment and management
Morrey Jr Penetrant testing in the quality control of nuclear power plant construction
JPH0515239B2 (cs)
Borup Presence—Absence Coliform Monitoring Has Statistical Limitations
Rosales PSC 802 BOX 14
Dadhich et al. Fault detection and automation in the liquid storage terminals
DE9421238U1 (de) Vorrichtung zum Absperren von Fluiden und gasförmigen Stoffen
RU1778313C (ru) Устройство контрол содержани ферромагнитных частиц в жидкост х механических систем
Freeman Reliability of interlocking systems
Dey Performance-oriented and risk-based regulation for containment testing
Banchetti-Robino Hermeneutic Technics
KR20020013022A (ko) 유.무선 통신선로를 이용한 부식감시 및 방식제어시스템
Van Blaricum et al. Sensors to Improve Corrosion Control and Water Quality in Water Distribution Systems