RU2645424C1 - Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов - Google Patents

Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2645424C1
RU2645424C1 RU2017112189A RU2017112189A RU2645424C1 RU 2645424 C1 RU2645424 C1 RU 2645424C1 RU 2017112189 A RU2017112189 A RU 2017112189A RU 2017112189 A RU2017112189 A RU 2017112189A RU 2645424 C1 RU2645424 C1 RU 2645424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
potential
polarization
pipeline
voltage drop
Prior art date
Application number
RU2017112189A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Маркович Богатов
Леонтий Рустемович Григорьян
Ольга Евгеньевна Митина
Мария Александровна Сахно
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ")
Priority to RU2017112189A priority Critical patent/RU2645424C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645424C1 publication Critical patent/RU2645424C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для оценки поляризационного потенциала подземных трубопроводов в процессе их электрометрического обследования.
Сущность заявленного технического решения заключается в том, что предлагается в способе измерения поляризационного потенциала стального трубопровода изменение тока поляризации осуществлять путем изменения сопротивления электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных первого, второго и третьего резисторов и подключенной к двум входам схемы измерения поляризационного потенциала трубопровода, соединенным соответственно с пунктом измерения и электродом сравнения, при этом вначале усиливают и измеряют падение напряжения U1 от протекающего тока поляризации на первом и втором резисторах, подключенных к выходу пункта измерения, а далее увеличивают ток поляризации путем шунтирования первого и второго резисторов электрической цепи, измеряют усиленное падение напряжения U 2 и определяют поляризационный потенциал U p по формуле
Figure 00000016
где R 1 - сопротивление первого резистора, подключенного к выходу пункта измерения;
R 2 - сопротивление второго резистора;
R 3 - сопротивление третьего резистора, подключенного к выходу электрода сравнения;
Ky - коэффициент усиления падения напряжения;
Figure 00000017
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности измерения поляризационного потенциала без изменения энергетических параметров станции катодной защиты и достоверности сведений о защищенности стальных трубопроводов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для оценки поляризационного потенциала подземных трубопроводов в процессе их электрометрического обследования.
Подземные стальные трубопроводы наряду с хорошо изолированными участками имеют и участки с отдельными дефектами в защитном покрытии и распределенные локальные повреждения. Такие участки поляризуются при контакте с электролитом грунта до величины естественного потенциала. При наличии катодной защиты под действием электрического потенциала через повреждения изоляционного покрытия начинает протекать ток, который вызывает поляризационные процессы на границе металл-электролит грунта. При этом к естественному потенциалу трубопровода добавляется активационная и концентрационная составляющая поляризации. Кроме этого, к результатам наземных измерений поляризационного потенциала добавляется еще и падение напряжения в грунте от протекания через него поляризационного тока [Сидоров Б.В., Ботов В.М., Курганова И.Н. и др. Количественный подход к оценки фактического состояния подземных газопроводов // Надежность газопроводных конструкций. М.: ВНИИГАЗ. 1990. - С. 27-39].
Согласно нормативным документам, например ГОСТ Р 51164-98, защищенность подземных трубопроводов оценивают величиной поляризационного потенциала в интервале -0,85 В ~ +1,1 В с удельным электрическим сопротивлением грунтов более 10 Ом⋅м. В более низкоомных грунтах установлено более высокое значение потенциала в интервале -0,95 В ~ +1,15 В. Как следует из приведенных норм по поляризационным потенциалам даже небольшая погрешность в их оценке может привести к ложным выводам о защищенности трубопроводов и, как следствие, возможной их коррозии. Поэтому используют ряд способов измерения поляризационного потенциала, позволяющих минимизировать погрешности этих измерений.
Известен способ измерения поляризационного потенциала подземных стальных трубопроводов, при котором измеряемый потенциал фиксируют вольтметром, включенным между трубой и измерительным электродом сравнения [Глазков В.И., Котик В.Г. Труды ВНИИСТ. - Вып. 23. - 1970. - С. 13-28]. При этом способе в измеряемую величину входит также омическое падение напряжения в грунте от поляризационного тока. Однако омическое падение напряжения в грунте не характеризует кинетику электрохимических процессов, происходящих на металлической поверхности подземных трубопроводов. Поэтому его необходимо исключить из результатов измерения для повышения достоверности контроля.
Известен способ измерения поляризационного потенциала подземных стальных трубопроводов, заключающийся в том, что измеряют потенциалы электрода сравнения при включенном и отключенном поляризационном токе, а время отключения устанавливают таким, чтобы трубопровод не успел деполяризоваться [а.с. СССР №305423, МПК G01R 27/20, опубл. 04.06.1971]. Реализация этого способа предполагает наличие управляемых переключателей тока, осуществляющих периодическое включение и отключение тока выпрямителей катодной системы защиты трубопроводов. Это обстоятельство ограничивает оперативный контроль трубопроводов, кроме того, на трубопроводах большой протяженности из-за различия поляризационных потенциалов возникают уравнительные токи, которые также создают омическое падение напряжения, искажающее результат измерения. Кроме того, этот способ не применим на участках трубопроводов, имеющих протекторную защиту, а также в зоне действия блуждающих токов.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ измерения поляризационного потенциала подземных стальных трубопроводов, заключающийся в том, что сравнивают потенциал подземной трубы в пункте измерения с потенциалом электрода сравнения, расположенного на поверхности над осью трубопровода, изменяют ток поляризации, измеряют разность сравниваемых потенциалов и определяют поляризационный потенциал по формуле
Figure 00000001
где Е - номинальное выходное напряжение станции катодной защиты;
Uс-з - потенциал сооружение - земля, включающий в себя омическую составляющую падения напряжения в грунте от протекающего тока поляризации I⋅R;
R - активное сопротивление участка цепи между подземным сооружением и неполяризующимся электродом сравнения;
Rц - активное сопротивление всей электрической цепи станции катодной защиты;
I=Е/R ц - общий ток всей электрической цепи. [Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов. ВРД39-1.10-026-2001 - М.: Научно-исследовательский институт природных и газовых технологий. - ВНИИГАЗ. - Раздел 3.3.1 Экстраполяционные методы. - С. 24-27]. Кроме того, способ включает изменение (уменьшение или увеличение) выходного напряжения станции катодной защиты относительно номинального значения, измерение величины напряжения трубопровод-земля при известном напряжении на выходе станции катодной защиты, измерение двух значений токов поляризации и определение поляризационного потенциала трубопровода по формуле
Figure 00000002
где U 1 - напряжение трубопровод - земля при номинальном значении напряжения станции катодной защиты;
U 2 - напряжение трубопровод - земля при измененном значении напряжения станции катодной защиты;
k - коэффициент отношения напряжений или токов поляризации в процессе испытаний.
По способу-прототипу исключено влияние омического падения напряжения в грунте от тока поляризации. Однако реализация этого способа требует кратковременного изменения (увеличение или уменьшение) выходной мощности станции катодной защиты от ее номинального значения и фиксирование выходных токов или выходных напряжений до момента измерения и после момента измерения одного из этих параметров станции катодной защиты и измерение разности потенциалов труба-земля, соответственно, в эти моменты времени. При протяженном или разветвленном трубопроводе такие синхронизированные операции на станции катодной защиты и на пункте измерения осуществить практически невозможно. При этом повторное измерение уровня поляризации, вследствие кратковременного изменения параметров станции катодной защиты, возможно только через время, которое превышает первоначальное значение времени измерения более чем в 10 раз. Все это не обеспечивает достоверного контроля состояния коррозионной защиты трубопроводов.
Таким образом, к недостаткам прототипа относится неточность измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов, что влияет на достоверность сведений о коррозии стального трубопровода.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение точности измерения поляризационного потенциала без изменения энергетических параметров станции катодной защиты и достоверности сведений о защищенности стальных трубопроводов.
Способ измерения поляризационного потенциала стального трубопровода, заключающийся в том, что измеряют потенциал стальной трубы в пункте измерения относительно потенциала электрода сравнения, расположенного на поверхности грунта над осью трубопровода, отличается тем, что изменение тока поляризации осуществляют путем изменения сопротивления электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных первого, второго и третьего резисторов и подключенной к двум входам схемы измерения поляризационного потенциала трубопровода, соединенным соответственно с пунктом измерения и электродом сравнения, при этом вначале усиливают и измеряют падение напряжения U 1 от протекающего тока поляризации на первом и втором резисторах, подключенных к выходу пункта измерения, а далее увеличивают ток поляризации путем шунтирования первого и второго резисторов электрической цепи, измеряют усиленное падение напряжения U 2 и определяют поляризационный потенциал U p по формуле
Figure 00000003
где R 1 - сопротивление первого резистора, подключенного к выходу пункта измерения;
R 2 - сопротивление второго резистора;
R 3 - сопротивление третьего резистора, подключенного к выходу электрода сравнения;
Ky - коэффициент усиления падения напряжения;
Figure 00000004
.
Подключение между пунктом измерения и электродом сравнения электрической цепи, состоящей из трех последовательно соединенных резисторов, позволяет осуществить масштабирование сравниваемых напряжений, а последующее коммутирование первого и второго резисторов электрической цепи вызывает изменение в ней поляризующего тока и соответствующие изменения сравниваемых напряжений, что позволяет после их усиления и измерения определить значения поляризационного потенциала по формуле (3). Периодическое коммутирование резисторов электрической цепи (с частотой коммутации 100÷200 Гц) позволяет в автоматическом режиме достаточно быстро получить результат измерения поляризационного потенциала трубопровода без дополнительных изменений напряжения или тока станции катодной защиты. Дополнительная измерительная информация о величине сопротивления грунта (4) в зоне контроля стального трубопровода позволяет оптимизировать величину защитного потенциала трубопровода с учетом локальных условий по составу и влажности грунта в зоне контроля
Figure 00000005
На фиг. 1 представлена функциональная схема для реализации способа измерения поляризационного потенциала стального трубопровода; на фиг. 2 - ее подключение к стальному трубопроводу.
Схема измерения 1 поляризационного потенциала стального трубопровода имеет два входа 2 и 3, между которыми включена электрическая цепь 4, состоящая из последовательно соединенных первого, второго и третьего резисторов 5, 6, 7 соответственно. При этом первый 5 и второй 6 резисторы зашунтированы ключом 8, управляемым сигналом от микроконтроллера 9. Точка соединения первого резистора 5 и второго резистора 6 подключена к инверсному входу дифференциального усилителя 10, прямой вход которого непосредственно соединен с входом 3. Выход усилителя 10 подключен к измерительному входу микроконтроллера 9, соединенного с регистрирующим устройством 11.
Подключение схемы измерения поляризационного потенциала 1 к трубопроводу 12 происходит следующим образом. Трубопровод 12 гальванически соединен с контрольно-измерительным пунктом 13, к выходной клемме которого подключают вход 2 схемы измерения потенциала 1, а вход 3 схемы 1 подключают к электроду сравнения 14. Таким образом, между контрольно-измерительным пунктом 13 и электродом сравнения 14 гальванически включена резистивная электрическая цепь 4. Станция катодной защиты 15 отрицательной клеммой соединена с трубопроводом 12, а положительной клеммой - с анодным заземлителем 16, заглубленным в грунте 17.
Измерение поляризационного потенциала осуществляется следующим образом.
В непосредственной близости от трубопровода 12 над его осью на поверхности грунта устанавливают электрод сравнения 14. Между пунктом измерения 13 и электродом сравнения 14 по резистивной электрической цепи 4 протекает поляризующий трубопровод ток I 1. Значение этого тока
Figure 00000006
где Up - поляризационный потенциал;
R 1 - сопротивление первого резистора 5;
R 2 - сопротивление второго резистора 6;
R 3 - сопротивление третьего резистора 7;
R г - сопротивление грунта 17.
Падение напряжения от поляризующего тока I1 на втором 6 и третьем 7 резисторах относительно электрода сравнения 14 поступает на инверсный вход дифференциального усилителя 10. Усиленное падение напряжения измеряют микроконтроллером 9
Figure 00000007
где K у - коэффициент усиления дифференциального усилителя 10.
Увеличивают исходный ток I 1 через резистивную электрическую цепь 4, для чего шунтируют ключом 8 первый 5 и второй 6 резисторы. Тогда измененное значение поляризующего тока равно
Figure 00000008
При этом на инверсный вход дифференциального усилителя 10 поступает падение напряжения на третьем резисторе 7 от измененного тока I 2 через параллельно включенные первый 5 и второй 6 резисторы, что обеспечивают коммутацией ключа 8 (за счет шунтирования). Так как дифференциальный усилитель 10 имеет высокое входное сопротивление (
Figure 00000009
), то измеренное значение усиленного падения напряжения практически не зависит от сопротивлений R1 и R 2 и принимает вид
Figure 00000010
Решая уравнение (6) и (8) последовательно относительно R г и U p получим формулы для определения поляризационного потенциала
Figure 00000011
где
Figure 00000012
и сопротивления грунта
Figure 00000013
Из выражения (9) следует, что показание регистрирующего устройства 11 соответствует значению поляризационного потенциала Up и не зависит от сопротивления R г, а следовательно, и от падения напряжения, вызванного протеканием тока поляризации в грунте.
Выражение (10) позволяет одновременно с поляризационным потенциалом измерить сопротивление грунта. Согласно ГОСТ Р 51164-98, информация о сопротивлении грунта необходима для оценки величины защитного потенциала, который нормируется в зависимости от удельного сопротивления грунта. Так, при температуре до 20°С для грунта с удельным сопротивлением более 10 Ом⋅м величина поляризационного потенциала достаточна в пределах от минус 0,85 В до минус 1,10 В. В более низкоомных грунтах с удельным электрическим сопротивлением менее 10 Ом⋅м величина защитного потенциала должна быть в пределах от минус 0,95 В до 1,15 В относительно медносульфатного электрода сравнения 14.
В отличие от способа-прототипа реализация предложенного способа не требует изменения параметров станции катодной защиты (уменьшение или увеличение поляризационного тока трубопровода). При этом не изменяется общий ток поляризации. В предлагаемом способе изменяют только локальный ток в цепи между электродом сравнения 14 и пунктом измерения 13. Для уменьшения влияния деполяризации на участке контроля стального трубопровода, которая уже ощутима спустя несколько единиц миллисекунд (определяется конкретными физико-химическими свойствами грунта и конструктивными параметрами трубопровода [ГОСТ Р 51164-98]) частоту коммутации ключа 8 выбирают достаточно высокой (100÷200 Гц), что обеспечивает надежную диагностику стального трубопровода даже при значительных дефектах его изоляционного покрытия.
Использование предлагаемого способа в системах контроля газо- и нефтеобеспечения позволяет:
- измерять поляризационные потенциалы протяженных стальных трубопроводов с исключением влияния сопротивления грунта без изменения мощности катодной станции защиты, обычно удаленной от пункта измерения;
- одновременно с измерением величины поляризационного потенциала получать информацию о сопротивлении грунта в зоне контроля без дополнительных измерений с помощью мегомметра и дополнительных заземленных электродов;
- вносить коррективы в величину защитного потенциала трубопровода в зависимости от фактического значения сопротивления грунта в зоне контроля и без использования сезонных коэффициентов электропроводности грунта;
- повысить точность измерения поляризационного потенциала благодаря отсутствию процесса деполяризации трубопровода в зоне измерений вследствие неизменности защитного потенциала;
- устройство для реализации предлагаемого способа может быть изготовлено на основе стандартных элементов, выпускаемых электронной промышленностью, и не требует использования специальных узлов с индивидуальными характеристиками.
Предлагаемое техническое решение является новым, обладает изобретательским уровнем и промышленно применимо, т.е. удовлетворяет критериям, предъявляемым к изобретениям.

Claims (7)

  1. Способ измерения поляризационного потенциала стального трубопровода, заключающийся в том, что измеряют потенциал стальной трубы в пункте измерения относительно потенциала электрода сравнения, расположенного на поверхности грунта над осью трубопровода, отличающийся тем, что изменение тока поляризации осуществляют путем изменения сопротивления электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных первого, второго и третьего резисторов и подключенной к двум входам схемы измерения поляризационного потенциала трубопровода, соединенным соответственно с пунктом измерения и электродом сравнения, при этом вначале усиливают и измеряют падение напряжения U1 от протекающего тока поляризации на первом и втором резисторах, подключенных к выходу пункта измерения, а далее увеличивают ток поляризации путем шунтирования первого и второго резисторов электрической цепи, измеряют усиленное падение напряжения U2 и определяют поляризационный потенциал Up по формуле
  2. Figure 00000014
  3. где R1 - сопротивление первого резистора, подключенного к выходу пункта измерения;
  4. R2 - сопротивление второго резистора;
  5. R3 - сопротивление третьего резистора, подключенного к выходу электрода сравнения;
  6. Kу - коэффициент усиления падения напряжения;
  7. Figure 00000015
RU2017112189A 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов RU2645424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112189A RU2645424C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112189A RU2645424C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645424C1 true RU2645424C1 (ru) 2018-02-21

Family

ID=61258851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112189A RU2645424C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645424C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697009C1 (ru) * 2018-11-14 2019-08-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Способ измерения сопротивления изоляционного покрытия трубопровода
RU2718711C1 (ru) * 2019-07-01 2020-04-14 Леонтий Рустемович Григорьян Способ диагностики дефектов изоляционного покрытия трубопроводов
RU2764343C1 (ru) * 2020-11-24 2022-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Инновационных Технологий-Э.С." Устройство коррозионного мониторинга
RU2811915C1 (ru) * 2023-04-05 2024-01-18 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Сибирский Государственный Университет Водного Транспорта" (Фгбоу Во "Сгувт") Устройство для защиты многоэлектродной системы от коррозии

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04160174A (ja) * 1990-10-23 1992-06-03 Osaka Gas Co Ltd 外部電源電気防食用電極装置
RU2069861C1 (ru) * 1992-04-20 1996-11-27 Олег Николаевич Корнилич Способ измерения поляризационного потенциала токопроводящего сооружения
WO2004068153A1 (fr) * 2003-01-27 2004-08-12 Vilghelm Prohorovici Cosov Procede pour mesurer le potentiel d'une surface non chargee d'une electrode metallique rigide et dispositif pour sa mise en oeuvre, ainsi que procede et dispositif de protection electrochimique des metaux de construction contre la corrosion
RU2421737C1 (ru) * 2010-02-24 2011-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Инновационных Технологий-ЭС" Способ измерения потенциала подземного сооружения и устройство для его осуществления
RU124686U1 (ru) * 2012-03-01 2013-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ" Устройство для электрохимической защиты трубопроводов и металлических конструкций зданий, сооружений
WO2015137850A1 (ru) * 2014-03-13 2015-09-17 Вадим Эдуардович ПОПЛАВСКИЙ Контрольно-измерительный пункт (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04160174A (ja) * 1990-10-23 1992-06-03 Osaka Gas Co Ltd 外部電源電気防食用電極装置
RU2069861C1 (ru) * 1992-04-20 1996-11-27 Олег Николаевич Корнилич Способ измерения поляризационного потенциала токопроводящего сооружения
WO2004068153A1 (fr) * 2003-01-27 2004-08-12 Vilghelm Prohorovici Cosov Procede pour mesurer le potentiel d'une surface non chargee d'une electrode metallique rigide et dispositif pour sa mise en oeuvre, ainsi que procede et dispositif de protection electrochimique des metaux de construction contre la corrosion
RU2421737C1 (ru) * 2010-02-24 2011-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Инновационных Технологий-ЭС" Способ измерения потенциала подземного сооружения и устройство для его осуществления
RU124686U1 (ru) * 2012-03-01 2013-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ" Устройство для электрохимической защиты трубопроводов и металлических конструкций зданий, сооружений
WO2015137850A1 (ru) * 2014-03-13 2015-09-17 Вадим Эдуардович ПОПЛАВСКИЙ Контрольно-измерительный пункт (варианты)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697009C1 (ru) * 2018-11-14 2019-08-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Способ измерения сопротивления изоляционного покрытия трубопровода
RU2718711C1 (ru) * 2019-07-01 2020-04-14 Леонтий Рустемович Григорьян Способ диагностики дефектов изоляционного покрытия трубопроводов
RU2764343C1 (ru) * 2020-11-24 2022-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Инновационных Технологий-Э.С." Устройство коррозионного мониторинга
RU2811915C1 (ru) * 2023-04-05 2024-01-18 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Сибирский Государственный Университет Водного Транспорта" (Фгбоу Во "Сгувт") Устройство для защиты многоэлектродной системы от коррозии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2645424C1 (ru) Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов
US6428684B1 (en) Method and apparatus for diagnosing the condition of a gas sensor
WO2008030496B1 (en) Non-destructive systems, devices, and methods for evaluating iontophoresis drug delivery devices
CA2711951C (en) Localized corrosion monitoring device for limited conductivity fluids
US2869003A (en) Corrosion rate metering system
HU231267B1 (hu) Eljárás és mérési elrendezés acélszerkezetek belső oldali korróziósebességének meghatározására
US3893026A (en) Method and apparatus for measuring electrochemical potential difference between a metallic structure and earth
RU2685459C1 (ru) Установка для испытаний электродов сравнения в морских условиях
Zakowski et al. Methods of evaluation of the corrosion hazard caused by stray currents to metal structures containing aggressive media
RU2642137C2 (ru) Способ идентификации источника блуждающего тока
RU2697009C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляционного покрытия трубопровода
JP2015040317A (ja) 埋設パイプラインのカソード防食状況計測方法
Nielsen Considerations on measurements and measurement techniques under AC interference conditions
RU2641794C1 (ru) Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
US3730869A (en) Corrosion ratemeter
RU2461842C2 (ru) Способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений без отключения станции катодной защиты
RU2649630C1 (ru) Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
RU2739386C2 (ru) Способ установления места снижения сопротивления изоляции
RU2353941C2 (ru) Способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений
Mishra et al. A novel and fast approach for sensing activation energy for reliable health assessment of power transformer
SU1694698A1 (ru) Устройство дл измерени максимальной скорости коррозии магистральных трубопроводов
So et al. Measurement of reinforcement corrosion rate using transient galvanostatic pulse method
RU2279684C1 (ru) Способ измерения омической составляющей потенциала подземного металлического сооружения
Olszowiec Application of Modified Passive Insulation Monitors for Selective Earth Fault Location in Live Low Voltage AC IT Circuits
Abdulwahab et al. Instrumentation in cathodic protection systems: field survey