CN103899883B - 油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法 - Google Patents

油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103899883B
CN103899883B CN201410133109.2A CN201410133109A CN103899883B CN 103899883 B CN103899883 B CN 103899883B CN 201410133109 A CN201410133109 A CN 201410133109A CN 103899883 B CN103899883 B CN 103899883B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pipeline
high voltage
earthing pole
shape high
protection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410133109.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103899883A (zh
Inventor
程明
向波
张平
谌贵宇
李束为
卿太钢
刘玉峰
黄春蓉
唐强
牙亚萌
叶桦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Petroleum Corp
China Petroleum Engineering and Construction Corp
Original Assignee
China National Petroleum Corp Engineering Design Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China National Petroleum Corp Engineering Design Co Ltd filed Critical China National Petroleum Corp Engineering Design Co Ltd
Priority to CN201410133109.2A priority Critical patent/CN103899883B/zh
Publication of CN103899883A publication Critical patent/CN103899883A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103899883B publication Critical patent/CN103899883B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L58/00Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation
    • F16L58/02Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation by means of internal or external coatings
    • F16L58/04Coatings characterised by the materials used
    • F16L58/10Coatings characterised by the materials used by rubber or plastics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F13/00Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L57/00Protection of pipes or objects of similar shape against external or internal damage or wear
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L58/00Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

本发明公开了一种油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,包括如下步骤:提高防腐层完整性;在干线管道上设置绝缘接头,对管道进行分段隔离;管道排流保护;管道阴极保护:在靠近高压直流接地极的管道上增设阴极保护站,利用双向强制排流设备对管道进行强制电流法阴极保护,对不正常的管地电位波动进行纠偏;通过远程监测***和腐蚀挂片来监测排流保护效果。本发明的积极效果是:能够对高压直流接地极干扰提供全面且整体的保护,相对于常规杂散电流防护技术,针对性、保护效果和安全性均得到提高。

Description

油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法
技术领域
本发明涉及一种油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法。
背景技术
随着我国能源需求的快速发展,高压直流输电和油气管道工程的快速建设,局部管段不可避免地进入高压直流输电干扰影响区。国内已建成的换流站接地极数量已不少,其干扰具有如下特点:1)直流干扰腐蚀速率大。2)干扰时间短,入地电流巨大,电位偏移剧烈。3)干扰是在单极运行(故障或检修期)期间发生,时间不确定。4)接地极工作的极性具有随机性,正极接地时对管道产生阴极干扰,负极接地时对管道产生阳极干扰。与干扰情况相对应,油气管道可能受到的影响包括:1)直流杂散电流腐蚀。如不采取任何防护措施,正常工况下接地极上流动的双极不平衡电流和单极大地返回运行时的工作电流均将对埋地管道造成电化学腐蚀。2)瞬间大电流将可能烧毁与管道相连的阴极保护电源设备,也可能造成操作人员的人身伤害。3)管道电位长期偏离正常值,线路管道阴极保护不能正常运行。
目前,在国内电力和石油行业的部分单位已经意识到“油气管道受到高压直流接地极干扰”问题的严重性,但其干扰防护技术单一,通常按照常规直流干扰而采取单一的排流保护措施。这种防护技术效果不确定,未与线路阴极保护***有效结合,缺乏及时的监测手段。本发明针对这些不足,提出全新的综合防护方法。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺点,本发明提供了一种油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,包括如下步骤:
第一步、提高防腐层完整性:
(1)针对高压直流接地极干扰区域内的埋地管道直管段防腐均选用加强级防腐层;
(2)对管道补口、焊点密封、热煨弯管防腐等易发生防腐层破损的环节使用粘弹体防腐材料进行端部密封;
(3)加强防腐层漏点检测:
管道下沟前,使用电火花检漏仪按25kV的检漏电压全面检查防腐层;管道下沟回填密实后,按GB/T21246-2007《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》对管道防腐层进行漏点检测;管道投产验收时,对管道防腐层进行漏点复检;
(4)所有阶段中,如发现防腐层破损,按GB/T23257-2009《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》的相关要求进行及时修补;
第二步、在干线管道上设置绝缘接头,对管道进行分段隔离:
(1)绝缘接头为埋地安装,在地面设置标识,绝缘接头的材质及规格与干线管道相匹配;
(2)绝缘接头安装处同时对应安装配套的绝缘接头测试桩和浪涌保护器;
第三步、管道排流保护:
(1)管道排流保护方式为直接排流保护,材料选用带状锌合金阳极;
(2)在每处接地排流点需沿管沟底部单侧或两侧各敷设一段带状锌合金阳极,并通过测试桩与管道连通;
第四步、管道阴极保护:在靠近高压直流接地极的管道上增设阴极保护站,利用双向强制排流设备对管道进行强制电流法阴极保护,对不正常的管地电位波动进行纠偏;
第五步、通过远程监测***和腐蚀挂片来实现排流保护效果监测:
远程监测***包括长效极化探头、无线检测终端和监控服务器管理软件;腐蚀挂片每组6只试片,其中3片与管道相连,使其与管道一样得到阴极保护;3片不与管道相连,使其不受阴极保护。
与现有技术相比,本发明的积极效果是:能够对高压直流接地极干扰提供全面且整体的保护,相对于常规杂散电流防护技术,针对性、保护效果和安全性均得到提高。
具体实施方式
一种油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,包括如下步骤:
第一步、提高防腐层完整性:
(1)针对高压直流接地极干扰区域内的埋地管道直管段防腐均选用加强级防腐层(如加强级三层PE)。防腐层厚度增加后,其抗机械冲击、划伤、磨损的性能均得到提高,有利于减少防腐层施工后形成的破损点。
(2)对管道补口、焊点密封、热煨弯管防腐等易发生防腐层破损的薄弱环节使用粘弹体防腐材料进行端部密封,具体方法为:
在热收缩带和三层PE防腐层端头搭接部位环缝处缠绕一圈粘弹体防腐胶带(宽:100~150mm,厚≥1.8mm),然后再缠绕一圈聚丙烯胶粘带(宽度与粘弹体防腐胶带相等,厚≥1.1mm)。
(3)加强防腐层漏点检测:
管道下沟前,应使用电火花检漏仪按25kV的检漏电压全面检查防腐层;管道下沟回填密实后,应按GB/T21246-2007《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》对管道防腐层进行漏点检测,推荐采用交流地电位梯度法(ACVG);管道投产验收时,对管道防腐层进行漏点复检。
交流地电位梯度法即采用PCM与交流地电位差测量仪(A字架),通过测量土壤中交流地电位梯度的变化,查找和定位管道防腐层破损点。该方法是在人体电容法(皮尔逊)技术基础上的改进和提高,解决了人体电容法(皮尔逊)在特殊环境下检测效果差、准确率不高的难题,可通过ACVG信号幅度梯度的衰减趋势分析防腐层破损状况,并进行精确的外防腐层破损点的定位。
(4)所有阶段中,如发现防腐层破损,应按GB/T23257-2009《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》的相关要求进行及时修补,最终保证防腐层的完整性,减少土壤中杂散电流进入管道的通道,从而在源头上避免直流杂散电流电危害的发生。
第二步、管道分段隔离:
在干线管道上设置绝缘接头,绝缘接头设置原则是:
(1)尽可能以高压直流接地极为中心对称布置。
(2)依托已有站场或监控阀室,方便运营维护。
(3)方便就近设置线路阴极保护站,对绝缘接头两侧的管道分别进行强制电流阴极保护纠偏。
这样可大幅缩短高压直流接地极直流干扰的影响范围,减少流入管道的杂散电流总量,降低管道电位波动幅度。具体设置要求如下:
(1)绝缘接头为埋地安装,在地面应设置标识。绝缘接头的材质及规格应当与干线管道相匹配。
(2)绝缘接头安装处需对应安装配套的绝缘接头测试桩和浪涌保护器。由于高压直流接地极干扰的作用时间远大于雷电和工频故障电流强电冲击作用时间,基于常规抗雷击工频故障电流强电冲击(8-20μS波形)进行选型的等电位连接器已不再适用。
(3)增加绝缘接头后,在管道上形成电流留出通道末端,绝缘接头安装位置前后约100m的管段腐蚀速率大幅提高,需要增加额外的阴极保护措施(如使用牺牲阳极进行“热点保护”)。
(4)当新增绝缘接头数量达到4个时,可将高压直流接地极干扰区域分为一段“严重影响区”和两段“波动影响区”,其中“严重影响区”最靠近高压直流接地极,“波动影响区”处于“严重影响区”两侧。
第三步、管道排流保护:
(1)管道排流保护方式为直接排流保护,材料选用带状锌合金阳极(如GB/T21448-2008《埋地钢质管道阴极保护技术规范》给定的ZR-1或ZR-2型)。
(2)每处接地排流点需沿管沟底部两侧各敷设一定长度的带状锌合金阳极,并通过测试桩与管道连通。带状锌合金阳极长度需确保其接地电阻小于1Ω,也可通过软件建模模拟计算得到。
(3)接地排流点的位置可通过软件建模模拟计算得到。或采用“严重影响区”排流点的间隔为200m、“波动影响区”排流点的间隔为500m的设置方式。
第四步、管道阴极保护:
在靠近高压直流接地极的管道上增设阴极保护站,利用双向强制排流设备对管道进行强制电流法阴极保护,对不正常的管地电位波动进行纠偏:当接地极阴极方式单极运行时,靠近接地极的管道受到阳极干扰,双向强制排流器输出阴极保护电流,使管道对地电位向负的方向偏移;当接地极阳极方式单极运行时,靠近接地极的管道受到阴极干扰,双向强制排流器将管道内的杂散电流通过阳极地床强制排向大地,使管道对地电位正向偏移。最终实现管道对地电位处于阴极保护电位准则可接受的范围之内。
(1)阴极保护站的设置位置需结合外电源供给、设备运营维护便利性、阳极地床位置选择、直流接地极干扰影响程度等多个因素,择优选取,确保其能有效抑制高压直流接地极干扰、总体建设费用低、运营管理及维护便利。
(2)单座阴极保护站内可设置多台双向强制排流设备及多个辅助阳极地床。最优的双向强制排流设备规格可选为输出电流DC200V/100A。
(3)对于多座阴极保护站,需设置控制中心,通过基于MODBUS RTU协议的高速RS-485通信接口实现数据远传和远控开关功能。
第五步、排流保护效果监测:
排流保护效果监测通过远程监测***和腐蚀挂片来实现。
远程监测***主要由长效极化探头、无线检测终端(带自动电位采集仪的测试桩或触发式杂散电流监测仪)和监控服务器管理软件等部分构成。
腐蚀挂片每组6只试片,其中3片与管道相连,使其与管道一样得到阴极保护;3片不与管道相连,使其不受阴极保护。
(1)“严重影响区”内,无线检测终端采用带触发式杂散电流监测仪的测试桩,以不超过500m的间距设置一处无线检测终端及长效极化探头。
(2)“波动影响区”内,无线检测终端采用带自动电位采集仪的测试桩,每处端点各设置一组自动电位采集仪,每组包含两支,间距为1km。
(3)新增管道分段隔离的绝缘接头两侧、管道与直流接地极最近点、管道与直流接地极距离4km点均需设置腐蚀挂片。
本发明的工作原理是:包括提高防腐层完整性、管道分段隔离、管道排流保护、管道阴极保护、排流保护效果监测共五个方面的技术措施,其中:管道防腐设计中选用加强级防腐层,提高防腐层完整性,减少土壤中杂散电流进入管道的通道;管道干线适当位置增设绝缘接头,对管道实现分段隔离,减少高压直流接地极干扰影响范围和降低干扰强度;管道沿线敷设金属接地材料(如:带状锌合金),对进入管道的高压直流接地极干扰电流进行泄放,实现直接排流保护;在管道干线适当位置增设阴极保护站,利用双向强制排流设备对管道进行强制电流法阴极保护,对不正常的管地电位波动进行纠偏;在管道沿线不同干扰区域设置排流保护效果监测设备,实现对排流保护效果的实时监测。
本发明的“提高防腐层完整性”是从源头上避免直流杂散电流电危害的发生;“管道分段隔离”将有利于减少排流保护点的数量,并减少管道阴极保护***之间的相互影响;“管道排流保护”将通过设置锌合金阳极接地***,利用锌合金形成对地低电阻通道来***已经进入埋地管道的杂散电流,减少管道的腐蚀和缓解电位异常波动,同时由于采取了“管道分段隔离”措施,“管道排流保护”不会对其余管段造成不利影响;“管道阴极保护”将利用大功率的双向强制排流器对管道杂散电流干扰进行保护电位强制纠偏,利用辅助阳极地床形成的对地低电阻通道来***已经进入埋地管道的杂散电流,减少管道的腐蚀风险和缓解电位异常波动,同时由于采取了“管道分段隔离”措施,“管道阴极保护”不会对其余管段造成不利影响;“排流保护效果监测”是建立一套高压直流接地极干扰防护效果评价***,及时发现综合防护技术在设计和实施中的不足,设计者可据此优化调整上述四个防护措施,从而保证管道长期正常运行。

Claims (10)

1.一种油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:包括如下步骤:
第一步、提高防腐层完整性:
(1)针对高压直流接地极干扰区域内的埋地管道直管段防腐均选用加强级防腐层;
(2)对包括管道补口、焊点密封、热煨弯管防腐在内的易发生防腐层破损的环节使用粘弹体防腐材料进行端部密封;
(3)加强防腐层漏点检测:
管道下沟前,使用电火花检漏仪按25kV的检漏电压全面检查防腐层;管道下沟回填密实后,按GB/T 21246-2007《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》对管道防腐层进行漏点检测;管道投产验收时,对管道防腐层进行漏点复检;
(4)所有阶段中,如发现防腐层破损,按GB/T 23257-2009《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》的相关要求进行及时修补;
第二步、在干线管道上设置绝缘接头,对管道进行分段隔离:
(1)绝缘接头为埋地安装,在地面设置标识,绝缘接头的材质及规格与干线管道相匹配;
(2)绝缘接头安装处同时对应安装配套的绝缘接头测试桩和浪涌保护器;
第三步、管道排流保护:
(1)管道排流保护方式为直接排流保护,材料选用带状锌合金阳极;
(2)在每处接地排流点需沿管沟底部单侧或两侧各敷设一段带状锌合金阳极,并通过测试桩与管道连通;
第四步、管道阴极保护:在靠近高压直流接地极的管道上增设阴极保护站,利用双向强制排流设备对管道进行强制电流法阴极保护,对不正常的管地电位波动进行纠偏; 
第五步、通过远程监测***和腐蚀挂片来实现排流保护效果监测:
远程监测***包括长效极化探头、无线检测终端和监控服务器管理软件;腐蚀挂片每组6只试片,其中3片与管道相连,使其与管道一样得到阴极保护;3片不与管道相连,使其不受阴极保护。
2.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:当第二步所述绝缘接头的数量达到4个时,将高压直流接地极干扰区域分为一段“严重影响区”和两段“波动影响区”,其中“严重影响区”最靠近高压直流接地极,“波动影响区”处于“严重影响区”两侧。
3.根据权利要求2所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:
(1)“严重影响区”内,无线检测终端采用带触发式杂散电流监测仪的测试桩,以不超过500m的间距设置一处无线检测终端及长效极化探头;
(2)“波动影响区”内,无线检测终端采用带自动电位采集仪的测试桩,每处端点各设置一组自动电位采集仪,每组包含两支,间距为1km;
(3)新增管道分段隔离的绝缘接头两侧、管道与直流接地极最近点、管道与直流接地极距离4km点均需设置腐蚀挂片。
4.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:第一步之(2)所述端部密封方法为:在热收缩带和加强级防腐层端头搭接部位环缝处缠绕一圈粘弹体防腐胶带,然后再缠绕一圈聚丙烯胶粘带。
5.根据权利要求4所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:所述粘弹体防腐胶带宽100~150mm,厚≥1.8mm;所述聚丙烯胶粘带宽度与粘弹体防腐胶带相等,厚≥1.1mm。
6.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:第一步之(3)所述对管道防腐层进行漏点检测时采用交流地电位梯度法:采用管线电流测绘仪PCM与交流地电位差测量仪,通过测量土壤中交流地电位梯度的变化,查找和定位管道防腐层破损点。
7.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:绝缘接头依托已有站场或监控阀室设置,以高压直流接地极为中心对称布置;且便于就近设置线路阴极保护站,对绝缘接头两侧的管道分别进行强制电流阴极保护纠偏。
8.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:在第二步所述绝缘接头安装位置前后约100m的管段增加额外的阴极保护措施。
9.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:所述带状锌合金阳极长度需确保其接地电阻小于1Ω,或者通过软件建模模拟计算得到带状锌合金阳极的长度。
10.根据权利要求1所述的油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法,其特征在于:第四步所述对不正常的管地电位波动进行纠偏的方法是:当接地极阴极方式单极运行时,双向强制排流器输出阴极保护电流,使管道对地电位向负的方向偏移;当接地极阳极方式单极运行时,双向强制排流器将管道内的杂散电流通过阳极地床强制排向大地,使管道对地电位正向偏移。
CN201410133109.2A 2014-04-03 2014-04-03 油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法 Active CN103899883B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410133109.2A CN103899883B (zh) 2014-04-03 2014-04-03 油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410133109.2A CN103899883B (zh) 2014-04-03 2014-04-03 油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103899883A CN103899883A (zh) 2014-07-02
CN103899883B true CN103899883B (zh) 2015-08-05

Family

ID=50991382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410133109.2A Active CN103899883B (zh) 2014-04-03 2014-04-03 油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103899883B (zh)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9977066B2 (en) * 2015-04-15 2018-05-22 Cooper Technologies Company Systems, methods, and devices for diagnosing integrity of electrical conductor-carrying systems
CN105337512A (zh) * 2015-11-19 2016-02-17 中国石油集团工程设计有限责任公司 大功率双向强制排流电源设备
CN105695997A (zh) * 2016-03-08 2016-06-22 陈久会 埋地金属管道安全保护方法
CN105974175B (zh) * 2016-04-29 2018-08-03 南方电网科学研究院有限责任公司 一种布置埋地管道局部接地点的方法及装置
CN105975768B (zh) * 2016-04-29 2018-10-16 南方电网科学研究院有限责任公司 一种布置埋地管道分段绝缘的方法及装置
CN106099410B (zh) * 2016-06-29 2019-01-25 中国石油化工股份有限公司 油气长输管道高压/特高压直流干扰缓解***及方法
CN107863767B (zh) * 2016-09-22 2019-05-07 中国石油天然气股份有限公司 油气管道阀室接地保护装置
CN107309129A (zh) * 2017-08-10 2017-11-03 合肥达科环保科技有限公司 一种家具喷漆净化机的气体排吸组件的加工工艺
CN107727970B (zh) * 2017-10-27 2024-02-06 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 一种埋地钢制管道交流排流装置的检测方法和***
CN107893231B (zh) * 2017-11-20 2019-11-12 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 限制直流接地极腐蚀埋地金属管道的防护方法及埋地***
CN107937921B (zh) * 2017-11-27 2019-08-30 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 一种防止直流入地电流对金属管道腐蚀影响的防护方法
CN109957804B (zh) * 2019-02-28 2021-03-12 国网陕西省电力公司电力科学研究院 一种针对直流接地极附近埋地金属管道的排流方法
CN110470723B (zh) * 2019-03-18 2022-12-20 中国电力科学研究院有限公司 一种防护层破损的埋地金属管道直流干扰确定方法
CN109868481B (zh) * 2019-03-22 2020-12-15 中国石油天然气集团有限公司 油气管道受高压直流输电线路接地极址干扰的防护方法
CN111578013A (zh) * 2020-05-21 2020-08-25 西安泵阀总厂有限公司 一种绝缘短管
CN111678051B (zh) * 2020-05-22 2021-07-20 中国石油大学(北京) 管道干扰防护方法、装置、设备及存储介质
CN111796159A (zh) * 2020-07-20 2020-10-20 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 一种用于现场检测复合型排流器是否损坏的方法
CN111912775A (zh) * 2020-08-03 2020-11-10 国网山西省电力公司检修分公司 直流接地极对变电站接地网电腐蚀的模拟装置及试验方法
CN114592194B (zh) * 2020-12-07 2023-10-31 中国石油天然气股份有限公司 管道排流方法
CN114150320B (zh) * 2021-12-03 2024-04-16 深圳承远航空油料有限公司 机坪阀井电气仪表阴保耦合器接地方法和***

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2848850B2 (ja) * 1989-06-14 1999-01-20 大阪瓦斯株式会社 ガス輸送用鋼管の電気防食管理装置
RU2053432C1 (ru) * 1995-06-22 1996-01-27 Николай Павлович Селиванов Способ строительства газопроводов и/или газоконденсатопроводов, их инженерного обустройства и комплекса объектов по добыче и транспортировке газа и способ эксплуатации и/или ремонта, и/или реконструкции, и/или восстановления газопроводов, и/или газоконденсатопроводов и их инженерного обустройства
KR100584934B1 (ko) * 2005-12-12 2006-05-30 일호기전(주) 스케일 생성방지 및 제거를 위한 유체 처리 장치
CN201149995Y (zh) * 2008-02-03 2008-11-12 武汉爱劳高科技有限责任公司 一种阴极保护***专用浪涌保护装置
RU100177U1 (ru) * 2010-02-27 2010-12-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Система катодной защиты магистрального трубопровода
CN102829331A (zh) * 2012-08-09 2012-12-19 北京中盈安信技术服务有限公司 一种油气管道高效安全维护管理的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103899883A (zh) 2014-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103899883B (zh) 油气管道针对高压直流接地极干扰的综合防护方法
CN105695997A (zh) 埋地金属管道安全保护方法
CN203320127U (zh) 长输管线工艺站场埋地管道阴极保护***
CN107893231B (zh) 限制直流接地极腐蚀埋地金属管道的防护方法及埋地***
CN104947118A (zh) 一种柔性阳极断点检测方法
CN102097792A (zh) 一种配电网接地故障保护方法
Cetin et al. Analysis of transmission line electromagnetic interference on touch and step voltages on buried gas pipeline under different shielding and resistivity conditions
CN117074853A (zh) 一种单芯海底电缆护套和铠装接地缺陷辨识***及方法
CN109868481B (zh) 油气管道受高压直流输电线路接地极址干扰的防护方法
CN205881488U (zh) 一种非金属管道直埋或非开挖用的高强度复合示踪线
CN116029244A (zh) 一种在直流入地电流影响下埋地金属管道等效电路模型
CN112098758A (zh) 用于特高压直流深井接地极的试验平台及试验方法
Haifeng et al. Study on electromagnetic influence of 750kV AC transmission lines on multiple buried pipelines
CN105239078A (zh) 一种输油站站内管线的防腐蚀方法
CN111519192B (zh) 一种开放式阴极保护电流量和电位分布的测定方法
CN109957804B (zh) 一种针对直流接地极附近埋地金属管道的排流方法
CN104483578B (zh) 一种评估直流偏磁对电力***接地网影响的方法
CN107727970B (zh) 一种埋地钢制管道交流排流装置的检测方法和***
CN210030897U (zh) 套管内带状镁阳极防腐蚀安装结构
CN109085407B (zh) 一种架空输电线路对埋地金属管线的电磁影响的测量方法
Stet et al. Case studies on electromagnetic interference between HVPL and buried pipelines
Peabody et al. The effects of high-voltage AC transmission lines on buried pipelines
Tao et al. Analysis of electromagnetic influence between high-voltage AC transmission lines and buried oil and gas pipelines (May 2018)
CN206070004U (zh) 抑制阴极保护***电流外泄的装置
Zhao et al. Using Computer Software to Simulate AC Interference and Mitigation Measures of Buried Pipelines

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180111

Address after: 610041 Chengdu high tech Zone, Sichuan province sublimation Road No. 6

Patentee after: China Petroleum Engineering Construction Co Ltd

Address before: 610041 Chengdu high tech Zone, Sichuan province sublimation Road No. 6

Patentee before: Engineering Design Co., Ltd., China Petroleum Group

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210222

Address after: 100007 No. 9 North Main Street, Dongcheng District, Beijing, Dongzhimen

Patentee after: CHINA NATIONAL PETROLEUM Corp.

Patentee after: CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION Corp.

Address before: No. 6, Sichuan hi tech Zone, sublime Road, Chengdu, Sichuan

Patentee before: CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION Corp.