本发明专利技术公开一种柔性阳极断点检测方法,用于检测所述阴极保护系统柔性阳极的断点,所述检测方法采用检测装置,所述装置包括:恒电位仪;阳极电缆,电性连接所述恒电位仪和所述柔性阳极;硫酸铜参比电极;测量引线;数字万用表,所述数字万用表的黑表笔通过所述测量引线与所述硫酸铜参比电极电性连接;测试桩,通过测试桩内测试电缆与所述埋地金属管道电性连接;所述方法包括:开启所述恒电位仪,使得所述实现恒电位仪周期性通/断;将所述硫酸铜参比电极依次置于不同的测量点处,侧量点位于所述埋地金属管道正上方的地表;读取所述数字万用表上显示的不同的侧量点的通电电位和断电电位;根据不同的测量点之间的断电电位分布获得所述柔性阳极的断点位置。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及输送油气管道
,尤其涉及。
技术介绍
我国长输油气管道站场和城市燃气管网密集区域都采用区域阴极保护系统给埋地埋地金属管道实施阴极保护,以减缓或抑制埋地埋地金属管道外壁的腐蚀问题。阴极保护系统的组成主要由直流电源、阳极地床、被保护管道及附属设备四部分构成,其中阳极地床是系统构成回路的核心部分。然而,区域阴极保护系统因保护对象结构复杂,安装区域受限,电流需求量大,阳极床设计和施工受区域和安全距离的限制,受接地系统的屏蔽影响,其应用效果存在较大的差异。区域阴极保护技术的发展与更新可归结为所采用阳极形式的演变和发展。国内近30年区域阴极保护经验证明,站场区域阴极保护系统能否成功应用,阳极地床形式和位置至关重要。柔性阳极的出现则克服了干扰屏蔽及保护电流分不均的问题。同时,柔性阳极是一种柔软、缆形的辅助阳极,直径只有几厘米。施工时与管道同沟敷设,间距20?30cm,不受区域的限制。目前,柔性阳极已普遍用于国内外站场埋地管道的区域阴极保护系统中。在美国,柔性阳极广泛应用于石油金属设施的保护、电厂地下金属配管和构筑物的保护、船舶码头的保护。在欧盟规范中,也建议采用柔性阳极进行区域阴极保护。目前,排流密度大和寿命长的MMO柔性阳极在国际上应用较为广泛。在近些年的现场应用中,柔性阳极应用效果较好,但易出现断路的情况,断点之后的阳极上就没有电流,与之对应的被保护管段就无法得到有效保护。由于柔性阳极接地效果较好,如果断点出现在百米以外,仅通过测试阳极的接地电阻值还无法判断其是否出现断点,只有通过管道的保护电位来反映阳极是否断路的情况。对于断点的查找,有工程人员曾采用了 RD-PCM管道定位检测设备进行过查找,发现通过发射机加载的检测电流信号在50米之后就迅速衰减,之后的阳极上的电流信号很弱,已无法探测得到。
技术实现思路
本申请提供,解决了现有技术中无法定位柔性阳极断点的技术问题。本申请提供,用于检测所述阴极保护系统柔性阳极的断点,所述检测方法采用一检测装置,所述装置包括:恒电位仪;阳极电缆,电性连接所述恒电位仪和所述柔性阳极;硫酸铜参比电极;测量引线;数字万用表,所述数字万用表的黑表笔通过所述测量引线与所述硫酸铜参比电极电性连接;测试粧,通过测试粧内测试电缆与所述埋地金属管道电性连接,且所述测试粧的测试电缆测量点与所述数字万用表的红表笔电性连接;所述方法包括:开启所述恒电位仪,使得所述实现恒电位仪周期性通/断;将所述硫酸铜参比电极依次置于不同的测量点处,所述侧量点位于所述埋地金属管道正上方的地表;读取所述数字万用表上显示的不同的侧量点的通电电位和断电电位;根据不同的测量点之间的断电电位分布获得所述柔性阳极的断点位置。优选地,当所述恒电位仪的数目为多个且无“断电测试”功能时,所述检测装置还包括设置在所述阳极电缆上的同步电流中断器。优选地,所述测量点位于埋地埋地金属管道正上方地表,且相邻的两个所述测量点之间的间距为I米。优选地,所述测量点覆盖至柔性阳极的终端位置。优选地,所述根据不同的测量点之间的断电电位分布获得所述柔性阳极的断点位置,具体包括:根据不同的侧量点之间的断电电位生成一电位数据一测量点曲线;根据所述电位数据一测量点曲线获得所述断电电位的衰减起始点;判断所述断电电位是否从所述起始点持续衰减至所述柔性阳极的终端;若是,则所述起始点对应的侧量点前方I?2米为柔性阳极的断点位置。本申请的技术方案至少具有以下有益效果:本申请提供的柔性阳极断点检测方法,开启所述恒电位仪,使得所述实现恒电位仪周期性通/断,将所述硫酸铜参比电极依次置于不同的测量点处,读取所述数字万用表上显示的不同的侧量点的通电电位和断电电位,根据不同的测量点之间的断电电位分布获得所述柔性阳极的断点位置,改善了现有技术中无法定位柔性阳极断点的技术问题。【附图说明】为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例。图1为本申请较佳实施方式流程图;图2为图1中的柔性阳极断点检测方法采用的检测装置的结构示意图;图3为采用图1中的柔性阳极断点检测装置的检测的一电位数据一测量点曲线图。其中I一恒电位仪2—阳极电缆3—阴极电缆4 一零位接阴线5—长效参比电极线6—长效参比电极7—柔性阳极8—埋地金属管道9—测试粧10—数字万用表11一硫酸铜参比电极12—测量引线13—同步电流中断器14 一测量点15—柔性阳极终端【具体实施方式】本申请实施例通过提供,解决了现有技术中无法定位柔性阳极断点的技术问题。本申请实施例中的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:本申请提供的柔性阳极断点检测方法,开启所述恒电位仪,使得所述实现恒电位仪周期性通/断,将所述硫酸铜参比电极依次置于不同的测量点处,读取所述数字万用表上显示的不同的侧量点的通电电位和断电电位,根据不同的测量点之间的断电电位分布获得所述柔性阳极的断点位置,改善了现有技术中无法定位柔性阳极断点的技术问题。为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。本申请提供,用于检测所述柔性阳极7的断点。所述检测方法采用一检测装置。如图2所示,所述装置包括恒电位仪1、阳极电缆2、硫酸铜参比电极11、数字万用表10、测试粧9。所述阳极电缆2电性连接所述恒电位仪I和所述柔性阳极7。阴极电缆3电性连接所述恒电位仪I和埋地金属管道8。零位接阴线4电性连接所述恒电位仪I和所述埋地金属管道8。长效参比电极线5电性连接所述恒电位仪I和长效参比电极6。所述硫酸铜参比电极11置于管道正上方的测量点处,所述侧量点位于所述埋地金属管道正上方的地表,且所述测量点覆盖至柔性阳极的终端位置。在本实施方式中,所述硫酸铜参比电极11可置于不同的测量点14处,以对多个测量点进行电位测量。所述数字万用表10的黑表笔与所述硫酸铜参比电极11电性连接。所述测试粧9通过测试粧内测试电缆与所述埋地金属管道8电性连接,且所述测试粧9的测试电缆测量点与所述数字万用表10的红表笔电性连接。具体地,所述测试粧9通过测量引线12连接测试电缆测量点和数字万用表10的红表笔,数字万用表10的黑表笔与硫酸铜参比电极11连接,沿阴极保护设计图纸中所示的埋地金属管道8和柔性阳极7的并行路由以I米间距测试埋地金属管道8的通电电位和断电电位,相邻的两个所述测量点之间的间距为I米,硫酸铜参比电极11沿图1中测量点14的布局在管道正上方测试电位,并详细记录,测试到柔性阳极终端15。如果柔性阳极没有敷设至管道的末端,还应继续测量至管道的末端位置当前第1页1 2 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种柔性阳极断点检测方法,用于检测所述阴极保护系统柔性阳极的断点,其特征在于,所述检测方法采用一检测装置,所述装置包括:恒电位仪;阳极电缆,电性连接所述恒电位仪和所述柔性阳极;硫酸铜参比电极;测量引线;数字万用表,所述数字万用表的黑表笔通过所述测量引线与所述硫酸铜参比电极电性连接;测试桩,通过测试桩内测试电缆与所述埋地金属管道电性连接,且所述测试桩的测试电缆测量点与所述数字万用表的红表笔电性连接;所述方法包括:开启所述恒电位仪,使得所述实现恒电位仪周期性通/断;将所述硫酸铜参比电极依次置于不同的测量点处,所述侧量点位于所述埋地金属管道正上方的地表;读取所述数字万用表上显示的不同的侧量点的通电电位和断电电位;根据不同的测量点之间的断电电位分布获得所述柔性阳极的断点位置。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:陈振华,
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京;11
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