×
10.05.2018
218.016.437e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для количественной оценки коррозионного состояния элементов заземляющих устройств электроустановок подстанций различного вида и назначения без проведения вскрышных работ. Заявлен способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств, включающий определение общей массы элементов заземляющих устройств, влажности грунта в месте нахождения заземляющего устройства, сопротивления растеканию тока, наличия и величины блуждающих токов. При этом дополнительно определяют потерю массы заземляющих электродов и изменению сопротивления растекания тока. Переходят от физических значений переменных к кодированным. Коррозионное состояние заземляющих устройств рассчитывают по потере массы заземляющих электродов или изменения сопротивления растекания тока заземлителя. Технический результат - повышение точности определения коррозионного состояния элементов заземляющих устройств без вскрытия грунта. 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для количественной оценки коррозионного состояния элементов заземляющих устройств (ЗУ) подстанций различного вида и назначения без проведения вскрышных работ.

Из уровня техники известен способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств электроустановок (СТО 56947007-29.130.15.105-2011. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. Стандарт организации АОА «ФСК ЕЭС». 12 с.), при котором определяют толщину коррозии вокруг заземляющих электродов после проведения вскрышных работ.

Недостатком указанного способа является то, что коррозионное состояние ЗУ определяют путем выборочного вскрытия грунта. Периодическое вскрытие грунта над заземлителем требует дополнительных издержек времени, финансов, привлечения специального оборудования, а для измерения основных параметров заземлителей необходимы различные приборы: омметр, микроомметр, штангенциркуль, микрометр и др.

Известен способ контроля состояния заземляющих устройств (РД - 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. - htt://www.rassgost.ru/catalog/item43217), при котором также определяют толщину продуктов новообразований коррозии вокруг заземляющих электродов.

Основной недостаток этого способа заключается в том, что количественная оценка степени коррозионного износа производится выборочно по участкам контролируемого элемента ЗУ путем измерения характерных размеров, зависящих от вида коррозии, и также требует вскрытия грунта. Выборочное вскрытие грунта не позволяет в полном объеме определить коррозионное состояние всех вертикальных и горизонтальных электродов, а также питтинговые очаги коррозии.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в обеспечении определения интегрального коррозионного состояния элементов ЗУ без вскрытия грунта.

Указанный технический результат достигается за счет того, что способ определения коррозионного состояния ЗУ включает определение общей массы элементов заземляющих устройств, влажности грунта в месте нахождения заземляющего устройства, сопротивления растеканию тока, наличия и величины блуждающих токов, при этом дополнительно определяют потерю массы заземляющих электродов и изменение сопротивления растеканию тока соответственно по уравнениям:

где и - значения влажности грунта и величины блуждающих токов соответственно (при кодированном значении);

переходят от физических значений переменных к кодированным по уравнению:

где - кодированное значение влажности грунта и величины блуждающего тока; X - натуральное (физическое) значение влажности грунта (величины блуждающего тока); Хi0 - нулевое (центральное) значение влажности грунта (величины блуждающего тока); λi - интервал варьирования влажности грунта (величины блуждающего тока); определяют коэффициент времени kв1 потери массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов и kв2 изменения сопротивления растеканию тока ЗУ по формулам:

где n=10 - продолжительность измерения; коррозионное состояние заземляющих устройств рассчитывают по потере массы заземляющих электродов или изменения сопротивлении растекания тока заземлители по формулам:

где Δm - потеря массы электродов, ΔR - изменения сопротивления растекания тока ЗУ, Т - продолжительность эксплуатации ЗУ.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлены кодированные значения влажности грунта и блуждающих токов для последующих расчетов; уравнением 4, по которому определяют общую массу электродов ЗУ; уравнениями 5, 6, по которым, соответственно, определяют потерю массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, и изменение сопротивления растеканию тока ЗУ в течение 10 суток. Уравнением 7 переводят физическое значение влажности грунта и величины блуждающих токов в кодовое, так как при расчете потери массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ, необходимо кодовое значение; при помощи уравнений 8, 9 определяют величину «коэффициента времени», нужного в расчетах состояния ЗУ от продолжительности их эксплуатации и по 10, 11, соответственно, определяют потерю массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов и изменение сопротивления растеканию тока ЗУ для нужного количества времени.

Определение общей массы элементов ЗУ

В литературных источниках отсутствуют сведения о потерях общей массы металла заземляющих электродов. Исходя из нормативной документации ЗУ (по количеству, сечению, длине и марке электродов) можно определить полную массу вертикальных и горизонтальных электродов и их длительность нахождения в эксплуатации.

Основными геометрическими размерами элементов заземлителя, определяющими его массу, являются:

- диаметр, сечение вертикальных и горизонтальных электродов;

- количество и длина параллельных (вертикальных) электродов;

- общая длина горизонтальных электродов.

Исходя из указанных размеров общую длину вертикальных электродов определяют по формуле 1:

где n - количество вертикальных электродов, Lв - длина одного вертикального электрода.

Длина горизонтальных электродов указывается в паспортных данных ЗУ. Общую массу вертикальных и горизонтальных электродов определяют по формулам 2 и 3, а общую массу заземлителей - по 4.

где Lг - длина горизонтальных электродов; k - удельная масса профиля (стержня) на погонный метр, значение которой в зависимости от марки стали определяется по табл. 1.

Удельную массу вертикальных и горизонтальных электродов ЗУ (значение k) можно также определить по классу арматуры и марке стали, из которой изготовлены заземляющие электроды, табл. 2 (ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Введ. 1983-07-01. - М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985. - 17 с.).

Исходя из класса арматуры и марки стали, применяемой для изготовления заземляющих электродов, по табл. 2 определяют диаметр вертикальных и горизонтальных электродов.

Определение влажности грунта в месте нахождении ЗУ

Влажность грунта является основным параметром, существенно влияющим на процесс коррозии элементов ЗУ, соответственно ее значение весьма важно для расчета состояния ЗУ.

Для определения состояния заземлителя необходимо знать среднее значение влажности грунта в период ввода в эксплуатацию и до проверки коррозионного состояния элементов ЗУ. Методика определения влажности грунта приведена в ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - Введ. 24.10.1984. - М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985. - 17 с.

Определить влажность грунта в месте нахождения ЗУ можно с помощью специальных приборов (влагомеров).

Определение сопротивления растеканию тока ЗУ

Проверка состояния элементов ЗУ согласно действующим методикам проводится путем определения его основных электрических параметров, одним из которых является сопротивление растеканию тока.

Сопротивление растеканию тока заземлителей измеряется при подключении токовых и потенциальных электродов к соответствующему прибору. При измерении сопротивления растеканию тока ЗУ конкретное место погружения токовых и потенциальных электродов прибора не указывается. Задаются расстояние (радиус) от ЗУ до токового и потенциального электродов. Перемещение электродов измерительного прибора при производстве измерений сопротивления растеканию тока ЗУ в разных точках (нахождения ЗУ), в разное время и в одном радиусе приводит к изменению показаний прибора, т.е. сопротивление в разных точках одного радиуса не остается постоянным. Это связано со свойствами грунта, его влажностью, температурой, химическим и минеральным составом и т.д.

Смещение электродов по дуге (без нарушения расстояний от ЗУ) может влиять на результат измерений.

Учитывая, что сопротивление растеканию тока ЗУ является одним из основных показателей, характеризующих его состояние, необходимо фиксировать место погружения измерительных электродов и при всех последующих измерениях погружать эти электроды именно в этих точках.

В этом случае не только обеспечивается сопоставимость результатов измерения, но и возможность получения достоверной информации о состоянии ЗУ по такому показателю, как его сопротивление растеканию тока.

Определение наличия блуждающих токов

Наличие и величина блуждающих токов существенно влияют на процесс коррозии элементов ЗУ (РД 153-39.4-091-01. Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD 15339409101 _Instrukciya_po.html). Под действием блуждающих токов коррозия становится электрохимической и потеря массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, увеличивается.

Наличие блуждающих токов характерно, прежде всего, для тяговых подстанций переменного и постоянного токов.

Применительно к системам электроснабжения промышленных предприятий наличие блуждающих токов будет обусловливаться применением различных преобразовательных агрегатов, широким применением в технологических процессах электросварки и т.п.

В городских электрических сетях наличие блуждающих токов вызывается рельсовым электрифицированным транспортом.

В системах электроснабжения сельскохозяйственных потребителей блуждающие токи, как правило, отсутствуют.

Однако на всех подстанциях указанных систем электроснабжения существует вероятность протекания по элементам ЗУ токов нулевой последовательности при возникновении в электрических сетях несимметричных режимов.

Поэтому учет наличия и величин блуждающих токов необходим на любых главных понизительных подстанциях.

Величину токов нулевой последовательности определяют одним амперметром, подключенным к трансформатору тока нулевой последовательности, охватывающим любой из заземляющих спусков.

После нахождения вышеуказанных параметров определяют потерю массы (y1) заземляющих электродов и изменение сопротивления растеканию тока (y2) для десяти суток по уравнениям:

где и - значения влажности грунта и величины блуждающих токов соответственно (при кодированном значении).

Переход от физических значений переменных к кодированным осуществляют с помощью уравнения:

где - кодированное значение влажности грунта и величины блуждающего тока;

Хiн - натуральное (физическое) значение влажности грунта (величины блуждающего тока);

Xi0 - нулевое (центральное) значение влажности грунта (величины блуждающего тока);

λi - интервал варьирования влажности грунта (величины блуждающего тока).

Нулевое (центральное) значение влажности грунта и блуждающих токов приводятся на чертеже.

Верхняя граница влажности грунта принята равной 30% по экспериментальным данным, т.к. начиная с указанной влажности грунта процесс коррозии замедляется.

Сопротивление растеканию тока ЗУ определяется до начала измерений и после истечения 10 суток (методом амперметра-вольтметра).

Учитывая это, определяют коэффициент времени kв для всего периода эксплуатации заземляющих электродов (так как на заземляющие электроды в реальных условиях (на подстанциях, в электроустановках и т.д.) воздействует более длительный процесс коррозии.

Определяем kв1 потери массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, и kв2 изменения сопротивления растеканию тока ЗУ по формулам:

где n=10 - продолжительность измерения.

Коррозионное состояние заземляющих устройств рассчитывают по потере массы заземляющих электродов или изменения сопротивлении растекания тока заземлителя по формулам:

где Δm - потеря массы электродов, ΔR - изменения сопротивления растекания тока ЗУ, Т - продолжительность эксплуатации ЗУ.

Предлагаемый способ позволяет определить состояние степени коррозии элементов заземлителя и изменение сопротивления растеканию тока ЗУ, находящихся под влиянием различных по величине влажности грунта и блуждающих токов. Также можно определить степень коррозионного состояния элементов заземлителей, находящихся любой период продолжительности в эксплуатации.

Пример расчета коррозионного состояния ЗУ

Определяем коррозийность ЗУ, находящегося в эксплуатации в течение 2 лет со следующими параметрами:

- длина вертикального электрода Lв = 4 м;

- количество вертикальных электродов nв = 36;

- сечение вертикального электрода Sв = 23,760 мм2;

- суммарная длина горизонтальных электродов 650 м;

- сечение горизонтальных электродов Sг = 50,27 мм2;

- среднее значение влажности грунта за период эксплуатации в месте нахождения заземляющих электродов 16,5%;

- среднее значение токов, протекающих по заземляющим электродам (блуждающие токи или токи нулевой последовательности), 113 мА.

Общая длина вертикальных электродов

LΣв = Lв⋅nв = 36⋅4 = 144 м

Общая масса вертикальных электродов

mв = LΣв⋅k = 144⋅23,76 = 3421,44 кг

где значение k выбирают из табл. 1.

Общая масса горизонтальных электродов

mг = Lr⋅k = 650⋅4 = 2600 кг

Общая масса вертикальных и горизонтальных электродов

mΣ = mв + mг = 3421,44 + 2600 = 6021,44 кг

Определяем кодированное значение влажности грунта и блуждающего тока.

Кодированное значение влажности грунта

Кодированное значение блуждающего тока

Определение потери массы заземляющих электродов и изменение сопротивления растеканию тока для десяти суток проводятся по уравнениям (y1 и y2):

Определяем коэффициент времени для y1 и y2.

Определяем потерю массы ЗУ, находящегося в эксплуатации в течение 2-х лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что заземляющие электроды, находящиеся в эксплуатации в течение 2-х лет, при вышеуказанной влажности грунта и наличии блуждающих токов, из-за коррозии потеряют массу более чем на 6 процентов.


Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
17.02.2018
№218.016.2e20

Способ получения тонкостенной трубной заготовки

Изобретение относится к литейному производству. Способ включает введение дисперсных частиц карбида вольфрама в литейную форму, вращение литейной формы со скоростью 800 об/мин, при которой осуществляется равномерное распределение частиц по всей поверхности формы, и заливку расплава стали в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643850
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.3366

Способ переработки отвальных металлургических шлаков

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам переработки отвальных металлургических шлаков, и может быть использовано для извлечения из них магнитных, слабомагнитных и немагнитных компонентов. Способ включает дробление отвального металлургического шлака, извлечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645629
Дата охранного документа: 26.02.2018
10.05.2018
№218.016.4211

Комбинированный радиальный подшипник с широким диапазоном рабочих скоростей и нагрузок (варианты)

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к комбинированным опорам, состоящим из подшипника качения и подшипника скольжения с газовой смазкой, используемым для радиальной подвески валов низко- и высокоскоростных радиально нагруженных валов различного назначения -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649280
Дата охранного документа: 30.03.2018
Показаны записи 21-30 из 36.
20.01.2018
№218.016.1126

Устройство защиты от обрывов проводов воздушной линии электропередачи с изолированной нейтралью

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности работы электрических сетей напряжением 6-10 кВ и улучшение условий электробезопасности. Устройство защиты от обрывов проводов трехпроводной воздушной линии электропередачи электрической сети с изолированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633803
Дата охранного документа: 19.10.2017
13.02.2018
№218.016.20a6

Дозиметр ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается дозиметра ультрафиолетового излучения. Дозиметр включает в себя последовательно расположенные по ходу распространения излучения средство оптической фильтрации, пропускающее ультрафиолетовое излучение, фотолюминесцентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641509
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.05.2018
№218.016.3975

Способ изготовления нанокомпозитов в стекле

Изобретение относится к изготовлению нанопористых электродов для батарей, аккумуляторов и солнечных элементов, катализаторов и др. Способ изготовления металл-стеклянных и полупроводник-стеклянных нанокомпозитов заключается в приложении электрического поля к нанопористому силикатному стеклу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647132
Дата охранного документа: 14.03.2018
20.06.2018
№218.016.64d2

Способ записи оптической информации в фототерморефрактивном стекле

Изобретение относится к оптике и фотонике и может быть использовано для записи и длительного, архивного, хранения оптической информации в кодах высших порядков, например в восьмеричной или в шестнадцатеричной системах счисления. В заявленном способе записи оптической информации в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658114
Дата охранного документа: 19.06.2018
12.12.2018
№218.016.a57d

Способ записи оптической информации в стекле

Изобретение относится к оптике и фотонике и может быть использовано для записи в стекле оптической информации в цифровом или аналоговом форматах, а также для создания в стекле нано- и микроразмерных источников света. Способ записи оптической информации в стекле, содержащем ионы и заряженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674402
Дата охранного документа: 07.12.2018
20.02.2019
№219.016.bfa6

Регулятор интенсивности излучения

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может найти применение в аппаратуре для оптической записи и воспроизведения информации. Регулятор интенсивности излучения включает в себя две призмы полного внутреннего отражения с регулируемым зазором между ними. На поверхность призм нанесены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355004
Дата охранного документа: 10.05.2009
11.03.2019
№219.016.db42

Подложка для биочипа и способ ее изготовления

Изобретения относятся к оптике, технологиям обработки оптических материалов и нанотехнологиям. Подложка для биочипа представляет собой стеклянную пластину с наночастицами металла (Au, Ag, Pt). Согласно изобретению пластина выполнена из силикатного фотохромного или фототерморефрактивного стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411180
Дата охранного документа: 10.02.2011
11.03.2019
№219.016.db72

Способ изготовления спиральной длиннопериодной волоконной решетки

Способ изготовления спиральной длиннопериодной волоконной решетки из заготовки оптического волокна заключается в том, что на заготовку оптического волокна из стекла или полимера наматывают виток к витку полимерное волокно и фиксируют концы наматываемого волокна. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426158
Дата охранного документа: 10.08.2011
27.04.2019
№219.017.3df2

Способ изготовления длиннопериодной волоконной решетки

Способ может быть использован для изготовления длиннопериодных волоконных решеток, применяемых в волоконно-оптических датчиках и сенсорах. Способ обеспечивает формирование на поверхности стеклянного волокна периодической структуры переменной толщины. Волокно погружают вертикально в раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398251
Дата охранного документа: 27.08.2010
27.04.2019
№219.017.3df3

Способ изготовления спиральной длиннопериодной волоконной решетки (варианты)

Способ включает скручивание вокруг оси заготовки со скоростью 0,5…1 об/с и одновременно растягивание продольно со скоростью 0,1…1 мм/с. В первом варианте заготовка представляет собой раствор полимера с концентрацией 50…80% и полученное волокно смачивают растворителем полимера в течение 2…15 с и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392646
Дата охранного документа: 20.06.2010
+ добавить свой РИД