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管道研究

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雜散電流對埋地管道動態干擾的檢測及治理方法

來源:《管道保護》雜志 作者:張連軍 溫中寧 時間:2018-7-20 閱讀:

張連軍 溫中寧

長慶輸油氣分公司


【摘要】受高鐵、地鐵和高壓輸電線等線性工程的影響,交、直流雜散電流干擾對管道的危害日益嚴重。本文著重介紹了雜散電流檢測方法,并列舉了烏銀線管道雜散電流干擾問題通過采取排流裝置等措施取得較好實際效果的實例。

【關鍵詞】管道 雜散電流 檢測 排流控制與治理

 

近年來,高速鐵路、城市地鐵和高壓輸電線路發展很快。其產生的雜散電流對埋地管道帶來一定危害,使它們在短時間內發生腐蝕損傷或者泄漏。據測試,一條與l0 kV輸電線的平行敷設的地下管道,在正常工作時管道上可感應出l7 V的交流電壓。經驗表明,1 安培直流電流在鋼體上流出, 一年內將導致大約9Kg的金屬蝕失。

1 雜散電流干擾的檢測

1.1 靜態雜散電流檢測

相對而言,靜態雜散電流的檢測較為容易, 檢測手段也更為成熟。傳統的地電位梯度法應用效果較為理想。所謂地電位梯度檢測法,就是使用較為精確的數字萬用表,萬用表的一端與硫酸銅參比電極相連,另一段與受干擾管線的測試樁相連,測量干擾地區的地面電位差,然后根據相關的標準就可以確定該處雜散電流的危害程度。當然,也可以用CIPS 檢測儀進行檢測。

1.2 動態雜散電流檢測

軌道交通產生的雜散電流大多屬于動態雜散電流。這類雜散電流是由于直流機車的供電系統的缺陷產生的,它的產生與機車的運行規律密切相關。當機車運行到附近,這種雜散電流會急劇增大;同樣,當機車逐漸遠離后,雜散電流會逐漸減小。這種干擾的程度會因軌道交通在每天不同時段繁忙程度的不同而不同。因而,僅僅應用簡單的地電位梯度法往往不能有效地檢測出動態雜散電流的存在規律及對區域內地下構筑物的干擾模式和危害程度。

檢測動態雜散電流最有效的方法是,使用多臺帶存儲的 SCM (Stray Current Mapper)檢測儀, 在雜散電流的可能干擾地段多點布置,連續 24小時進行檢測,將記錄下的檢測數據應用數據分析軟件進行對比分析、相關性分析,確定出雜散電流的拾取點和流出點,從而得出雜散電流干擾源的位置和干擾模式。這種方法可以有效地確定出管線上存在雜散電流干擾的區段,以及不同時段、不同地點雜散電流的電流方向、干擾強度及其變化程度等干擾規律。

2 雜散電流干擾的控治手段

就軌道交通導致的動態雜散電流干擾而言, 可能采取的控制手段有:減小回流回路(鐵軌)的電阻、增大泄漏路徑對地電阻、增加大地和金屬結構之間的電阻。這些是從源頭上消除雜散電流的辦法。但往往因軌道交通系統線路太長,實施起來過于復雜,很難達到預期的效果。所以,對于已經存在的雜散電流干擾,通常是在管道的合適地點采取針對性的控制治理措施。治理的有效方法主要有兩種:一是在雜散電流進入點處采取管道電屏蔽措施,使電流通過旁路跨過管道回流;二是在放電點處附近對管道采取排流措施,使管道內的雜散電流按規定的路徑排出管道,使管體免遭腐蝕。

2.1 電屏蔽措施

是指在管道上電路流入點處建立電屏蔽的措施,實質上是建立雜散電流回流的旁路,相對加大通過管道形成導電回路的回路電阻,以減小管道內的雜散電流強度。這是一個非常有效的治理干擾的方法。具體做法是:在管道兩側約 0.5 米處平行敷設兩根裸銅線(鍍鋅扁鋼或鋅帶),分別將裸銅線和管道引出連線到地面,在地面的測試樁上用接線排將它們短接在一起。若管道采用外加電流陰極保護時,要在管道與銅線之間接入一個管道保護器, 通常為固態去耦合器。使得當雜散電流試圖流入管道時,電流會通過這兩根連接的導體跨過管道。如圖1所示。

 

 


電屏蔽法常用于因第三方管道外加電流保護設施的陽極干擾段,或軌道交通干擾區內的管道雜散電流干擾的治理。為達到消除陽極干擾的目的,須將裸銅線一同連接到陰極保護整流器的電流輸出負極上。這種方法的缺點是要消耗大量的保護電流。

電屏蔽法與鉗位式排流措施配合使用,對于治理高壓輸電線路給管道帶來的交流電流干擾效果更好。具體方式是將管道兩側的裸銅線分別更換成一組犧牲陽極,在管道和兩組犧牲陽極之間接入鉗位式排流節。通過排流節與管道連接。

2.2 排流措施

治理已運行軌道交通系統存在的雜散電流, 需要在管道的合適位置引入排流裝置(如圖2所示)。這種做法盡管不如通過整改軌道交通供電回路的措施那樣經濟有效,但在受技術和條塊分隔的行業壁壘等因素限制的情況下,不失為一種有效的減輕電性干擾危害、保護地下管道等金屬構筑物安全的選擇。

 

例如,烏海至銀川焦爐煤氣輸氣管道,經天津華北市政設計院檢測,發現有幾處管段受來自與管道交叉的電氣化鐵路及與管道交叉和并行的高壓線產生的雜散電流的干擾。其中石嘴山市惠農縣正泰太陽能發電廠090#+至093#測試樁,烏海市拉僧廟鎮062#至076#-1測試樁,烏海市海南區043#至061#測試樁段管道受干擾嚴重,管道運營管理方采取以下措施進行了治理。

(1)石嘴山市惠農縣正泰太陽能發電廠090#+ 至093#測試樁管道,與高壓線并行或交叉,距離為15米左右,同時還穿越包蘭鐵路,當有電氣化機車通過時受雜散電流干擾嚴重,交流干擾電壓最大處在092#測試樁,為14V,超過了標準規定的10V。管道運營管理方在092#、093#測試樁安裝了排流設施,采用去耦合器+銅接地排流,接地采用35平方毫米的20米長的裸銅電纜。

(2)烏海市拉僧廟鎮062#至076#-1測試樁管道,與高壓線并行或交叉,從熱力發電廠出來的高壓電塔大部分跨越管道,還有三條高壓線一直與管道伴行到063#測試樁。同時該段管道還穿越包蘭鐵路的分支鐵路。通過檢測,電氣化鐵路對管道影響不大,但高壓線影響較大,交流干擾電壓最大處在069#測試樁,為33.4V。為此,管道運營管理方在076#-2、076#-3、073#、071#、069#、063#測試樁采取了去耦合器+銅接地極排流措施。在交流電壓最大的069#測試樁,接地采用35平方毫米的20米長裸銅電纜。

 

(3)烏海市海南區043#至061#測試樁段管道,在054#測試樁下100米深為天譽煤礦,正在進行作業,導致此段管道的地電位梯度較高,受直流雜散電流干擾。地電位梯度最大位置在055#+測試樁,為3.2mV/m。為此,管道運營管理方在053#、55#測試樁處實施了犧牲陽極排流措施。

以上治理措施均產生了很好的效果,見上表。

2.3 治理效果的評定

雜散電流的的治理應依據專業機構的檢測結果進行,在管線上合適的位置采取排流或電屏蔽措施。治理的效果要根據現場檢測數據加以評定。

作者簡介:

張連軍,工程師,1976年生,本科,畢業于西安建筑科技大學,電氣工程及其自動化專業,現主要從事管道保護工作。

溫中寧,助理工程師,本科,畢業于中央廣播電視大學,土木工程專業,現主要從事管道保護工作。

《管道保護》2016年第3期(總第28期)

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