Потенциальный контроль опор

  Главная       Учебники - Энергетика, АЭС      Коррозионные повреждения опор контактной сети

 поиск по сайту     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ..

 

 

Потенциальный контроль опор

Методика проведения измерений потенциального состояния рельсовых сетей и объектов, находящихся в поле. блуждающих токов, предусматривает использование регистрирующих приборов — самописцев, а там, где это по каким-то причинам невозможно, — ручную запись показаний через 10—15 с в течение времени, установленного нормативно-технической документацией. Недостатки самописцев очевидны: большая масса (15—20 кг с аккумуляторами), затраты времени на обработку регистрограмм и проблема транспортировки. По указанным причинам регистрирующие приборы практически не используются при снятии потенциальных диаграмм. Наибольшее распространение получила ручная запись. Ее недостатки — высокая трудоемкость и необходимость организации синхронных измерений с привлечением большого количества людей.

Потенциальные диаграммы можно снимать с помощью разработанных ВНИИЖТом электронных двухполярных интеграторов потенциалов (ЭДИП) на базе счетчиков вольт-часов типа СВ-Ф605 [10]. В ЭДИПе используются два счетчика вольт-часов, соединенных по схеме рис. 28. Обладая несколько меньшей массой (9 кг), чем самописцы, и достаточной точностью, эти приборы широко используются для решения сходных задач потенциального контроля рельсовых сетей метрополитена. К основным преимуществам ЭДИПа следует отнести то, что при его использовании отпадает необходимость в обработке ленты, так как фиксируются не мгновенные значения сигнала, а сумма отдельно положительных и отрицательных значений. Для определения средних значений две полученные суммы нужно разделить на время контроля. Недостаток прибора (который ограничивает возможности его применения) — высокая потребляемая мощность.

Для задач потенциального контроля лабораторией контактной сети Московской дороги разработан автоматический прибор потенциального контроля (АППК) (рис. 29—31). Обозначение и тип элементов показаны в табл. 3. Прибор позволяет автоматически в полевых условиях с высокой точностью измерять непосредственно средние значения потенциалов за время, установленное оператором.

 

 

 

Рис. 29. Схема аналоговой части автоматического прибора потенциального контроля (АГТОК)

 



Входной блок-фильтр (рис. 29) осуществляет ослабление приходящего сигнала до необходимого уровня и фильтрацию переменных составляющих. Далее сигнал выпрямляется, преобразуется в частоту и в зависимости от полярности поступает на вход одного из двух программируемых делителей частоты (рис. 30) либо напрямую (в режиме обычного вольтметра) проходит на вход соответствующей счетной декады. При измерении среднего значения исходная частота делится программируемым делителем частоты на коэффициент, равный числу циклов измерения и пропорциональный необходимому
времени контроля. Прибор обеспечивает автоматическую работу в течение времени от 21 мин до 45,5 ч, самостоятельный переход в режим блокировки и ожидания по его истечении и индикацию результата на цифровом жидкокристаллическом табло.

Основные параметры прибора АППК:

Диапазон измеряемого напряжения, В . ±9,99или ±99,9

Входное сопротивление, мОм...........1

Полоса частот при измерении напряжения, Гц . . . 0—2

Погрешность от полной шкалы, ие более, % . . .0,2

Число разрядов.................3+3

Максимальное время усреднения, ч ....... 45,5
Минимальное время усреднения, мин . 21

 

 

 

Диапазон+9,99 В предназначен для потенциального контроля подземных сооружений (кабелей, трубопроводов и т.п.), арматуры опор контактной сети, тросов групповых заземлений. Разрешающая способность на этом диапазоне 10 мВ. Второй диапазон (±99,9 В) предназначен для потенциального контроля рельсовых сетей с разрешающей способностью 0,1 В. Измерение потенциалов объектов, находящихся вблизи источников мощных электромагнитных полей (линии электропередачи, кабели и т.п.), часто осложнено присутствием переменной составляющей, нередко на порядок и более превышающей полезный сигнал. Для объектов железнодорожного транспорта самой низкой «мешающей» частотой является 25 Гц (СЦБ). Для обеспечения высокой помехоустойчивости в тех случаях, когда на контролируемом объекте присутствует переменное напряжение, АППК осуществляет глубокую фильтрацию сигнала (подавление 25 Гц составляющей не менее чем в 1000 раз).

Совокупность высокой точности, большого входного сопротивления и широкого диапазона измеряемого напряжения у рассмотренного прибора позволяет качественно улучшить методику потенциального контроля не только рельсовых сетей, но и многих других объектов, находящихся в поле блуждающих токов,

Порядок снятия потенциальных диаграмм с помощью АППК принципиально не отличается от существующего при использовании достаточного количества приборов. Измерители располагают на расстоянии 1—2 км друг от друга и подключают- положительным выводом к рельсовой сети. Отрицательный вывод каждого прибора подсоединяют к своему измерительному электроду, заглубленному в грунт. Время усреднения всех приборов устанавливают одинаковым и равным 43 мин или более (в зависимости от размеров движения). На участках с особо интенсивным движением поездов за время измерений должно пройти не менее двух поездов в каждом направлении, на малодеятельных участках — не менее одного поезда.

Методика измерений может коренным образом отличаться от принятой при увеличении длительности контроля до нескольких часов. В этом случае один и тот же прибор может последовательно устанавливаться в нескольких контрольных точках и включаться в разные дни в одно и то же время. Снятие потенциальной диаграммы, таким образом, может производиться одним человеком, функции которого сводятся к транспортировке и подключению прибора.