RU2051375C1 - Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе - Google Patents

Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU2051375C1
RU2051375C1 SU5003734A RU2051375C1 RU 2051375 C1 RU2051375 C1 RU 2051375C1 SU 5003734 A SU5003734 A SU 5003734A RU 2051375 C1 RU2051375 C1 RU 2051375C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
working
pipe
electrode
converter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Ф. Горшунов
М.Н. Марков
А.В. Замотаев
Original Assignee
Пермский научно-исследовательский институт бумаги
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 Пермский научно-исследовательский институт бумаги filed Critical Пермский научно-исследовательский институт бумаги
Priority to SU5003734 priority Critical patent/RU2051375C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051375C1 publication Critical patent/RU2051375C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерению скорости коррозии в трубопроводах и других технологических объектах, выполненных из металла, а также коррозионной активности производственных агрессивных сред. Задача: повышение чувствительности и точности измерения. Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе содержит три электрода: рабочий 1, вспомогательный 2 и сравнения 3, изолирующие фланцы 4, выполненные из диэлектрического материала, магнитный усилитель, состоящий из двух идентичных первичных обмоток 5, намотанных на общий сердечник 6, и вторичной обмотки 7, генератор 8 прямоугольных импульсов и четыре ключа 9, 12. Электроды расположены соосно и последовательно и разделены между собой изолирующими фланцами. Рабочий электрод и электрод сравнения связаны посредством проводников 13 с началом первичных обмоток 5 магнитного усилителя, являющихся индуктивными элементами. Общая точка концов обмоток 5 посредством проводника 14 и вспомогательный электрод 2 посредством проводника 15 образуют электрические выходы, соединенные с генератором 8 прямоугольных импульсов. Электрические проводники 13 и 14 соединены через ключи 9 и 10. Рабочий электрод 1 и электрод 3 сравнения имеют возможность подключения посредством проводников к внешним поверхностям трубопровода через ключи 11 и 12 с целью создания на электродах потенциала основного трубопровода. Вторичная обмотка 7 магнитного усилителя подключена к согласующему элементу измерительного устройства. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, касающейся анализа электрохимических процессов в токопроводящих жидкостях и газообразных средах, и предназначено для измерения скорости коррозии в трубопроводах и других тенологических объектах, выполненных из металла, а также коррозионной активности производственных агрессивных сред.
Известен коррозиметрический преобразователь для исследования коррозии токопроводящих материалов в жидких средах, содержащий кольцевые соосно расположенные электроды, разделенные изолирующими слоями и соединенные электрически посредством индуктивных элементов, образующих один из выводов электрической цепи, соединенной с измерительным устройством. Цилиндрические поверхности соседних электродов и изолирующие слои образуют емкостные звенья. Коppозионные параметры могут быть определены резистометрическим высокочастотным методом при прохождении переменного тока через поверхности электродов, сопротивление которых меняется под действием агрессивной среды, и параллельные им емкостные звенья.
Недостатком известного устройства являются невысокие точность измерения и чувствительность, так как при измерении поляризационного сопротивления на постоянном токе при компенсации сопротивления электролита на токе высокой частоты не учитывается влияние ЭДС поляризации электродов датчика на показания.
Задачей изобретения является повышение чувствительности и точности измерения скорости коррозии.
Задача решается тем, что преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии выполнен в виде трехэлектродной системы, содержащей разделенные изолирующими слоями кольцевые соосно расположенные электроды (рабочий, вспомогательный и электрод сравнения), электрически соединенные между собой посредством индуктивных элементов, и измерительного устройства. При этом рабочий электрод и электрод сравнения выполнены идентичными по размерам, индуктивные элементы выполнены в виде двух идентичных первичных обмоток, вторичной обмотки и генератора прямоугольных импульсов. Входы первичных обмоток связаны с рабочим электродом и электродом сравнения соответственно, выходы объединены и соединены с вспомогательным электродом через генератор прямоугольных импульсов, а вторичная обмотка соединена с измерительным устройством.
В преобразователе поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии трубопровода электроды могут быть установлены последовательно, а изолирующие слои размещены по их торцам.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемого преобразователя для измерения скорости коррозии трубопровода.
Преобразователь содержит три электрода: рабочий 1, вспомогательный 2 и сравнения 3, изолирующие фланцы 4, выполненные из диэлектрического материала, магнитный усилитель, состоящий из двух идентичных обмоток 5, намотанных на общий сердечник 6, и вторичной обмотки 7, генератор 8 прямоугольных импульсов и четыре ключа 9-12.
Электроды представляют собой отрезки трубопроводов того же диаметра, что и трубопровод, скорость коррозии которого измеряют. Они расположены соосно и последовательно, при этом вспомогательный электрод размещен между рабочим и электродом сравнения и изолирован от них изолирующими фланцами. От трубопровода электроды также изолированы изолирующими фланцами. Рабочий электрод и электрод сравнения электрически связаны посредством проводников 13 с началом первичных обмоток 5 магнитного усилителя, являющихся индуктивными элементами. Общая точка концов обмоток 5 посредством проводника 14 и вспомогательный электрод 2 посредством проводника 15 образуют электрические выходы, соединенные с генератором 8 прямоугольных импульсов. Электрические проводники 13 и 14 соединены через ключи 9 и 10.
Преобразователь работает следующим образом.
Собранные воедино электроды с изолирующими прокладками устанавливают непосредственно на место разреза рабочего трубопровода или на отводной трубе от рабочего объекта. Рабочий электрод 1 и электрод 3 сравнения посредством проводников подключают к внешним поверхностям трубопровода через ключи 11 и 12 с целью создания на электродах потенциала основного трубопровода. Электроды и первичные обмотки магнитного усилителя соединяют с генератором 8 прямоугольных импульсов. Вторичную обмотку 7 магнитного усилителя подключают к согласующему элементу измерительного устройства (не показано).
При подаче напряжения низкой частоты и малого потенциала от генератора прямоугольных импульсов на рабочий электрод 1 и электрод 3 сравнения подается одновременно одинаковый по величине и знаку потенциал, меняющий знак с частотой генератора. Возникает переменный ток по двум цепям через первичные обмотки магнитного усилителя:
рабочий электрод вспомогательный электрод, включая сопротивление электролита и поляризационное сопротивление;
электрод сравнения вспомогательный электрод, включая сопротивление электролита.
При встречном движении токов в первичных обмотках 5 магнитного усилителя результирующий магнитный поток в сердечнике 6 магнитного усилителя пропорционален значению поляризационного сопротивления рабочего электрода 1, а выходное напряжение преобразователя пропорционально поляризационному сопротивлению, умноженному на коэффициент трансформации магнитного усилителя.
Выходной сигнал преобразователя по-дают на согласующий элемент измерительного устройства, в котором происходит обработка сигнала преобразователя с целью получения информации о скорости коррозии в цифровом виде, выдача сигналов на вторичные приборы.

Claims (2)

1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ В ТРУБОПРОВОДЕ, выполненный в виде многоэлектродной системы, содержащей разделенные изолирующими слоями кольцевые, соосно расположенные электроды, электрически соединенные между собой посредством индуктивных элементов, и измерительного устройства, отличающийся тем, что использована трехэлектродная система, состоящая из вспомогательного, рабочего электродов и электрода сравнения, выполненных в виде отрезков трубопровода, рабочий электрод и электрод сравнения выполнены идентичными по размерам, индуктивные элементы выполнены в виде двух идентичных первичных обмоток, вторичной обмотки и генератора прямоугольных импульсов, входы первичных обмоток связаны с рабочим электродом и электродом сравнения соответственно, выходы объединены и соединены со вспомогательным электродом через генератор прямоугольных импульсов, вторичная обмотка соединена с измерительным устройством.
2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что электроды установлены последовательно, а изолирующие слои размещены по их торцам.
SU5003734 1991-07-25 1991-07-25 Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе RU2051375C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5003734 RU2051375C1 (ru) 1991-07-25 1991-07-25 Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5003734 RU2051375C1 (ru) 1991-07-25 1991-07-25 Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051375C1 true RU2051375C1 (ru) 1995-12-27

Family

ID=21585983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5003734 RU2051375C1 (ru) 1991-07-25 1991-07-25 Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051375C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107796750A (zh) * 2017-11-03 2018-03-13 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 一种无损在线检测架空地线腐蚀程度的检测装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1322125, кл. G 01N 17/04, 1986. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107796750A (zh) * 2017-11-03 2018-03-13 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 一种无损在线检测架空地线腐蚀程度的检测装置
CN107796750B (zh) * 2017-11-03 2024-05-03 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 一种无损在线检测架空地线腐蚀程度的检测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104835639A (zh) 电缆穿心式全屏蔽电子电流互感器
US3404335A (en) Apparatus for measuring electrical conductivity of a conducting medium capable of flowing in a conduit
US4725778A (en) Detecting resistance faults
US5446372A (en) Noninductive shunt current sensor with self-power capability
RU2051375C1 (ru) Преобразователь поляризационного сопротивления для измерения скорости коррозии в трубопроводе
CN105510673A (zh) 一种直流电流测量装置
CN202057292U (zh) 一种压电式电流传感器
US4137766A (en) Integral field magnetic flowmeter
EP0360574B1 (en) Current sensor having an element made of amorphous magnetic metal
KR980003602A (ko) 전기강판 연속 철손 측정 장치
JPH08219834A (ja) 電磁流量計
SU995035A1 (ru) Устройство дл контрол электромагнитных характеристик жидкостей с ферропримес ми
GB2212621A (en) Underwater electric field sensor
RU2034239C1 (ru) Электромагнитный преобразователь расхода
SU1138762A1 (ru) Устройство дл измерени электрической проводимости
SU640195A1 (ru) Устройство дл измерени плотности газовых сред
SU1705773A1 (ru) Устройство дл контрол изол ции цепей генераторного напр жени
SU794465A1 (ru) Проходной преобразователь электро-МАгНиТНОгО дЕфЕКТОСКОпА
SU983608A1 (ru) Устройство дл контрол электромагнитных характеристик жидкостей
SU938124A1 (ru) Электромагнитное устройство дл контрол внутреннего диаметра ферромагнитных труб
SU899180A1 (ru) Гидроэлектрический датчик
SU1307389A1 (ru) Устройство дл измерени электрической проводимости жидкости
JPH0216976B2 (ru)
CN111856117A (zh) 电压传感器及测量方法
SU1151840A1 (ru) Магнитоупругий способ измерени крут щего момента и устройство дл его осуществлени