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當管道所受的直流干擾為負電流干擾的情況下,接地體一般可選擇銅接地體,因為鋅接地體等犧牲陽極自身開路電位較高,加上鉗位式排流器0.5V的電壓差,無法將多余電流排走。該工程正是受直流雜散電流負干擾較為嚴重的情況,不能選擇犧牲陽極作為接地體或者犧牲陽極陰極保護系統,容易產生過保護。
高壓輸電線路與地下金屬管道平行分布且相互距離較近時,由于磁性耦合的作用,管道上會產生交流電壓,在測量上表現為管地交流電位,即由輸電線路引起的交流干擾。
新大管道沿線高壓輸電線路較多,有些管段與高壓線近距離平行,易受交流干擾。為此,對管道交流電位進行了24 h連續測試,實測結果表明,新大管道存在強直流和弱交流干擾,需要采取排流保護措施。管道上施加的強制電流陰極保護對直流干擾有明顯的抑制作用。
與輕軌平行的新大管道管段應采用排流保護,以降低雜散電流對該管段的干擾;在管道兩端利用陰極保護對雜散電流的抑制作用來降低對管道的干擾,并使該管段得到有效的陰極保護,具體設計方案如下。
(1)在管道末端增設1座陰極保護站,以減輕輕軌穿越點處至七廠段管道直流的干擾,解決該管段的陰極保護電位不足的問題。
(2)在管道與輕軌平行段預設6~8處排流設施,既可消除該管段的直流干擾,又可同時減弱其交流干擾。
(3)排流裝置采用接地式排流方式,該方式位置選擇靈活,對其它設施干擾小。對于輕軌鐵路引起的干擾,由于管道電位波動較大,且存在正負交變現象,為防止雜散電流倒流人管道,排流器需增設防逆流裝置,即極性排流器。排流接地極材料選用鎂合金陽極,不僅可以提高排流驅動電壓,而且還可為管道提供陰極保護。
(4)考慮到管道與輕軌平行段附近多數地域較狹窄,排流接地極采用了靈活的排布方式,接地地床方向可與管道平行、垂直或傾斜,接地極可采用立式或水平埋設。
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