전기방식/NACE

대규모 구조물의 요구전류 테스트 회로

higold 2023. 10. 11. 17:57
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전류 요구 사양 테스트 회로

대규모 구조물의 경우 초기 테스트 단계에서 대표적인 샘플 섹션을 선택할 수 있습니다. 적절한 전원 공급 장치 (배터리, 시험 정류기, 또는 모터 발전기 시스템)가 그림 2.11에 나와 있는 것처럼 구조물과 테스트 배드간에 연결됩니다.

 

 

 

 

시험 전류가 Anode Bed 와 구조물 사이에 적용되며 구조물에 미치는 영향이 측정됩니다.

다음 중 수행 가능한 테스트 중 일부는 다음과 같습니다:

  • 분극 이동을 위한 전기화학 테스트.
  • 파이프 및 케이블 시스템에서의 전류 분포를 결정하기 위한 네트워크 분석.
  • 그 외 격리된 구조물에서 전기 접지 위치를 찾기 위한 테스트.
  • 영구적인 Anode Bed 위치의 최적 위치 결정.
  • 다른 구조물에 미치는 가능한 간섭 효과.

적용된 전류의 영향을 테스트하는 경우 긴 구조물 (파이프 또는 케이블)의 일부만 테스트하는 경우, 일반적으로 피로트 테스트를 수행할 수 있습니다. 아노드 간격을 결정하기 위한 한 가지 접근 방식이 그림 2.12에 설명되어 있습니다.

아노드 위치 설정 Test

시험 아노드는 보호 대상 구조물과 수직으로 일정한 거리에 배치됩니다. 이 거리는 물리적 제약 사항 (예: 공공 유틸리티 지역 내부)이나 다른 구조물의 존재에 따라 결정될 수 있습니다. 그런 다음 참조 전극이 시험 아노드와 반대편의 지점에 구조물 위에 배치됩니다.

시험 전류의 1 앰페 당 구조물과 토양 사이 전압 변화 (지상 전압 결합, R1,I)가 측정됩니다:

R1,I = ∆V1/∆I = (V1on - V1off)/(Ion - Ioff)

참조 전극은 그런 다음 구조물을 따라 이동하여 전류 (I)에 의한 전압 변화 (∆V2)가 0.5 x R1,I와 같아질 때까지 위치를 이동합니다. 그런 다음 두 번째 아노드는 첫 번째 아노드에서 2D 거리에 배치됩니다. 그런 다음 다음 아노드는 2D 간격으로 구조물에 배치됩니다.

이러한 방식으로 세 개에서 다섯 개의 시험 아노드를 설치하여 해당 구조물을 보호하는 데 필요한 전류를 상당히 정확하게 추정할 수 있습니다. 그런 다음 음분극 테스트가 실행되어 그룹의 중앙 아노드와의 보호 기준을 충족하기 위해 필요한 전류량을 결정합니다. 그런 다음 전체 구조물을 위한 전류 및 필요한 아노드 수를 계산할 수 있습니다.

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