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结合建设在长江边上变电所接地装置中金属构筑物容易腐蚀的问题,分析了金属腐蚀的原因,详细论述了牺牲阳极的阴极保护方法。 相似文献
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变电站接地网的“阴极保护”防腐技术 总被引:8,自引:0,他引:8
介绍变电站接地网腐蚀的基本原理及接地网防腐的几种实用措施。“阴极保护”技术是一种经济有效、人为疏导的地网防腐措施 ,可使地网使用寿命延长 30~ 4 0年。我局 1 1 0 k V北郊变电站已成功地应用了这种技术 ,工程质量优秀。阳极使用寿命和地网接地电阻的实用效果 ,将在地网运行过程中得到进一步证实 相似文献
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阴极保护防腐蚀技术在变电所及发电厂的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
针对金属腐蚀对变电所发电厂接地装置、交直流高压输电铁塔与电力设备的危害,以及存在的严重事故隐患,分析变电所发电厂接地装置与电力设备腐蚀的原因和金属阴极保护防腐原理。介绍了“牺牲阳极法”及“强制(外加)电流法”2种金属防腐的方法,并对变电所发电厂接地装置的2种阴极保护防腐方法进行经济技术比较,特别指出目前国内部分人推崇使用的铜接地网对附近钢结构存在的的严重副作用,进而阐述了金属阴极保护防腐技术在国内外电力行业的研究应用情况,证明推广“阴极保护技术”的应用是目前电力行业值得重视的一项反事故技术措施。 相似文献
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1 发电厂金属腐蚀与防腐 发电厂的接地系统、地下管道、循环水系统、各种金属储罐与土壤接触部分,由于长期在地下土壤环境中,很容易被腐蚀而减少其寿命或损坏,导致影响电厂的正常运行造成事故及经济损失。以往,防腐蚀通常采用钝性防护方法,即在金属表层涂敷防腐绝缘层,使金属表面不与腐蚀性土壤接触,阻止腐蚀形成,或采用电镀层防护,以减少对设备的腐蚀。但以上两种方法均不可避免防护层漏敷或破损,引起被保护设备局部腐蚀,以致腐蚀面逐渐扩大漫延,最终导致损坏。另外一种方法是采用耐腐蚀金属材料或合金材料,造价会因此而成倍的增加。 相似文献
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莱城电厂两台300MW机组接地网的阴极保护防腐设计 总被引:3,自引:0,他引:3
对发电厂接地网的腐蚀机理进行分析 ,对几种解决接地网腐蚀的方法进行比较 ,提出了解决莱城电厂 3号、4号机组接地网腐蚀的阴极保护设计方案 相似文献
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简要介绍了铜接地体的截面及连接方式选择,分析了铜接地网实施的优化措施,结合工程实践,通过铜接地网及扁钢接地网的技术经济比较,表明铜接地网技术先进,可靠性高,经济上可行。 相似文献
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阴极保护在接地装置中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
接地装置的设计、安装直接关系到变电站的安全运行。为此 ,山东电力集团公司的《2 0 0 1年度供电系统反事故技术措施要求》 ,明确提出了2 2 0kV接地网宜采用牺牲阳极 ,保护阴极的新措施。实践证明 ,接地网采用阴极保护 ,是较为有效的反事故技术措施之一。1 阴极保护简介使金属阴极极化以防止受到腐蚀的方法 ,称为阴极保护。大多数金属腐蚀都是在含有水的介质中发生的 ,腐蚀速度与水溶液的pH值密切相关。接地装置的腐蚀速度与此规律完全相符。从接地装置固有的电位与土壤pH值对应关系上可以清楚的看到 ,把接地装置的电极电位降低到接… 相似文献
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对220kV火龙岗变电站的土壤特性进行了详细的分析,介绍了复杂土壤条件下采用分区分块的方法,成功设计和实施了牺牲阳极,使用阴极保护防蚀系统的实践经验,使其腐蚀情况得到了较好的抑制,电化学保护效果优良。 相似文献
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包头桥西110kV变电站接地网锈蚀严重,故对其设计了阴极保护方案并予以实施:由WDJDW自动控制装置、WDFY-711型电极、WDCB-811型电极等组成接地网阴极保护系统,自动控制装置的正极与WDFY-711型电极相连,负极与接地网相连:电路接通后。由外部向地下腐蚀的接地网金属材料提供阴极直流电流.电流从WDFY-711型电极经土壤介质至接地网形成回路,使金属电位降低(阴极极化)。该接地网阴极保护系统运行后,各参比点极化值超过(或接近)0.1V,从根本上减缓了金属的腐蚀速率.接地网被阴极极化后得到有效保护.改变了桥西变电站接地网受腐蚀的现状。 相似文献
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吕龙 《广东输电与变电技术》2010,12(5):43-45
沿海地区变电站工程建设中经常遇到三角洲地貌单元,这里通过有代表性的两个工程实例,介绍深层搅拌桩(喷粉法与喷浆法)在变电站附属建构筑物的应用。 相似文献
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介绍智能化变电站集中式保护的配置、构成和实施方案,并结合已投产的王铁变电站的现场调试经验,总结了集中式保护在现场应用中的特点和解决方案。 相似文献
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对广西三塘110 kV变电站二次设备被雷击的情况进行了分析,找到了雷电侵入击坏二次设备的原因,提出了相应的防雷技术保护措施. 相似文献
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金属跟电解质溶液接触时,会发生原电池反应,比较活泼的金属失去电子而被氧化,这种现象叫做电化学腐蚀,如能阻止这一电化学反应,就可以抑制金属的电化学腐蚀。外加电流阴极保护是对被保护金属结构提供直流阴极保护电流,迫使电流从阳极区流向被保护金属结构,使金属结构得到阴极极化,当极化到阴极区和阳极区的电位差为零时,腐蚀电流消失,从而抑制了腐蚀过程,达到保护金属结构的目的。 相似文献