中文名 | 杂散电流引爆 | 外文名 | Stray current detonates |
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学 科 | 开采工程 | 领 域 | 能源 |
影 响 | 引起早爆事故 | 原 因 | 牵引电网漏电 |
牵引电网漏电产生直流杂散电流,其强度随与牵引变电站距离的增大而减弱,变电站附近可达几安培,采掘工作面一般为几十毫安,但杂散电流会趋向导体,且机车启动时会增强。采掘工作面的风管、水管、铁轨有时也输出能点燃雷管的电流。改善牵引电网联结、尤其是作为回馈线的铁轨的联结甲有助于减小杂散电流 。
电气设备绝缘破损或接地不当,也会产生杂散电流。金属物体与盐溶液接触则产生电化学杂散电流,爆破时由硝铵炸药溶于矿坑水中,在铁轨上可测到20-80mA的电流,用铝炮棍装硝铵炸药,铝与硝酸铵产生的电化学电流引起过电雷管早爆,改用木炮棍避免了事故重复。大地自然电流一般为微安级,危害不大,但在磁力异常区应予注意。
杂散电流引爆是指存在于电气设施以外的电流,称为杂散电流,其来源有大地自然电流、电化学电流、电气设备和电机车牵引电网漏电。其中牵引电网漏电威胁最大,曾多次引起早爆事故。其他设备漏电、电化学电流也发生过事故 。
(1) 直接排流和管道上直接排流道理一样,将被干扰的船体,在焊接作业时,直接用一根长的地线与焊机的负极连接在一起。在实际中,应坚持在那条船上焊接,就把地线接到哪条船上的原则。在大船上焊接作...
您好!笔记本散热架电流一般是100mA哦,他是的供电大小是你供电口输出电流大小,电源功率,和风扇本身最大功率和转速决定的,不是你越加电他就一定会越快的。希望我的回答对您有帮助。
请解释电容电流,零序电流,正序电流,负序电流,不平衡电流之间的关系?
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况...
中国生产的电雷管迄今测到的最小点燃电流为180mA,爆破安全规程规定当杂散电流大于30mA时,禁止使用电气爆破,这一规定取6倍安全系数,因为杂散电流有波动。具体测定值不一定是最大值-杂散电流仪利用模拟雷管电阻的原理进行测定,设转换开关,兼测交流或直流,其测定值表示流过-发电雷管的杂散电流。
预防杂散电流事故的措施有:
1.爆破前应监测杂散电流,大于30mA时不用电爆破,清除游离导体;
2.检查并确保主线、支线、开关、插座绝缘;
3.远离金属管网或铁轨敷设爆破网路;
4.电雷管进入爆区前,应采取停电措施 。
论文名称:试 从“电”的角度解读“杂 散电流腐蚀防护”相关规程 课程题目: 城轨供电系统 院 系: 电气工程系 专 业: 城轨供电 学 号: 20128002 姓 名: 孟阳 指导教师: 杨乃琪 西南交通大学峨眉校区 2015 年 6 月 20 日 摘要 地铁主体结构钢筋、电气设备、地铁附近的埋地 管线经常遭受地铁杂散电流的电化学腐蚀。这种杂散 电流腐蚀减少埋地管线使用寿命 ,降低地铁主体结构 的耐久性和强度 ,有时甚至造成灾难性的事故 ;同时造 成一定的 经济 损失。本文讨论了地铁杂散电流的危 害 ,并给出了较为详细的减少杂散电流及其防护的方 法 。 关 键 词 : 地 铁 ; 杂 散 电 流 ; 防 护 正文 杂散电流从走形轨漏出后 ,经过地铁的道床流入大地 ,然 后从大地流回钢轨回流点。若地铁附近有导电性能较好的埋 地金属管线 (如自来水管、煤气管道、电缆等 ),则有一部分杂 散电
1 一、工程概况 火车北站地铁车站为地下二层框架式结构,设计使用年限为 100年。为保证结构及设备在使用年限内安全运营,必须对车站 杂散电流采取相应措施进行处理, 靠可靠电气连接, 形成杂散电 流主辅收集网,对结构钢筋及盾构管片进行防护。 二、编制依据 2.1 《地铁设计规范》 GB50157-2003 2.2 《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》 CJJ49—92 2.3 《成都地铁 1 号线一期工程施工图设计 -火车北站 -主体结构与 防水 第一分册 结构》 220011-js 三、编制范围 车站结构范围内的杂散电流腐蚀防护工程。 四、总体施工方法 利用整体道床结构钢筋的可靠电气连接, 形成杂散电流的主收集 网。利用地下车站结构钢筋可靠电气连接, 形成杂散电流辅助收集网。 在地下车站的两个端头侧墙及道床各引出一测量端子,本车站共设 8 个测量端子。 五、施工工艺 2- 1.车站结
引起雷管早爆 采区上山的轨道与运输大巷相 连,并通过回风平巷铺设到采煤工作面,轨道具有正 电位,因此杂散电流通过轨道到采煤工作面。雷管的两 根导线,如果一根碰轨道,一根碰地线时,就有杂散电 流流过雷管。当电流值超过引爆电流值时,就可使雷管 引爆。
引起瓦斯爆炸 距运输大巷较近的掘进工作面, 如果掘进巷道的轨道与运输大巷的轨道不加绝缘板 时,其杂散电流的数值很大,有时高达5A以上,如果 掘进工作面的瓦斯浓度达5%~15%时,其产生的电 火花,就有可能引起瓦斯爆炸。
引起井下采区煤仓着火 在高瓦斯矿井的采区煤 仓处的杂散电流,有时可高达几十安培,由于装车点的 轨道与运输大巷的轨道是相连的,因此当煤仓的闸门 打开时,所产生的高能量电火花,会引燃瓦斯引起井火 灾事故。
引起人身触电 由于采区煤仓下面的轨道与运输 大巷的轨道相连。电机车的架线也拉到采区煤仓附近。 当煤仓下面的矿车放满煤时,需要向前移动一个矿车 位置,电机车要移动一下,这时采区煤仓的放煤工人, 两脚站在轨道上,两手扶着采区煤仓阀门的手柄,人的 身体处于轨道与煤仓外壳之间,其间的电位差可达 75V(山西煤矿的测试结果),对于人体是非常危险的。
引起金属腐蚀 在井下运输巷道中,铺设有高压 电缆和金属管道。井下非常潮湿,井下水又多为酸性, 由于电解作用而腐蚀金属,井下运输巷道中的管线是 杂散电流的良好通道。在回电点附近,电流从管线中流 出而成为阳极区,电流的流出点使管线受到腐蚀,根据 计算,每一安培杂散电流每年能腐蚀33.96kg铅, 9.11kg铁。可以看出杂散电流对金属的腐蚀是很严重 的。
引起漏电继电器误动作 进入采区的杂散电流, 可以通过低压橡套电缆网络对地绝缘进入电网,再通 过漏电继电器的三相电抗器、零序电抗器、继电器再回 到大地。与漏电继电器的工作电流叠加而使漏电继电 器发生误动作。这种现象一般仅发生在运输大巷附近 的采区变电所内。
杂散电流主要指不按照规定途径移动的电流,它存在于土壤中,与需要保护的设备系统没有关联。这种在土壤中的杂散电流会通过管道某一部位进入管道,并在管道中移动一段距离后在从管道中离开回到土壤中,这些电流离开管道的地方就会发生腐蚀, 也因此被称为杂散电流腐蚀。杂散电流的输出点有很多包括有外加电流阴极保护系统,DC电车系统,DC开矿以及焊接系统,高压DC、AC传输线路。杂散电流有动态与静态之分,随时间变化大小或方向的为动态杂散电流,不发生改变的为静态杂散电流。在杂散电流进入管道的部分,管道为阴极而得到保护,但是过大的电流进入时,这部分管道就会发生过保护。同时杂散电流离开管道的地方就会因为失去电子而腐蚀。确定管道是否已经受到杂散电流的干扰,可以通过检测管道电位的变化与历史数据比较来判断。
分类
根据干扰源的性质,可以将杂散电流分为静态干扰源和动态干扰源。静态杂散电流指其他外加电流系统的电流被强制施加到埋地管线上,例如其他管道的阳极地床电流。动态杂散电流是指某电力传输系统(如火车、地铁、采矿作业等)通过管道外防腐层失效的区域进入埋地管道的电流。
根据干扰源的来源可以分为直流杂散电流、交流直流电流和地电流。直流杂散电流主要来源于直流电气化铁路、直流电解系统、直流电焊系统、高压直流输电线路、其他管道外加的阴极保护系统等。交流杂散电流主要来源于交流电气化铁路,高压交流输电线路等。而地电流是由于地磁场的变化感应产生的,它也会腐蚀埋地管线、对电气设备和操作人员安全有一定的影响,但是相对而言数量比较小。
原因
杂散电流产生的原因很多也很复杂,并且容易受到外界环境因素的影响,但主要可以归纳为以下两点:
(1)电位梯度。如果电场分布不均匀,存在电位梯度,那么金属内部的自由电子会在电场力的作用发生定向移动,使金属阳离子与电子分离,从而造成对埋地金属管线的腐蚀。另外由于存在着电位梯度,电场会迫使部分电流从铁轨中流出并流入土壤和埋地金属管线中,然后再使电流从埋地金属物中流出,流向大地再返回到牵引变电所的负极,形成对埋地管线的杂散电流腐蚀。
(2)电流泄露。电流泄露是杂散电流形成的一个主要原因,电流泄露主要是因为绝缘不良或接触不好等原因造成的。电流泄露到埋地管道中时,由于电流的流动迫使金属内部的自由电子发生定向移动,使金属离子与电子分离,使得埋地金属管线遭受腐蚀。
存在环境
杂散电流就是一种因外界条件影响而产生的一种电流.例如在电气的高压试验中,直流泄漏或直流耐压试验中,因为高压部分对地存在电容,从而有电流从这个电容流过.
由于电气化铁路、矿山、工厂、港口各种用电设备接地与漏电,在土壤当中也会形成杂散电流的循环。
指存在于预设的电源网路之外的电流,其主要来源一般为:1.电气牵引网路流经金属物(指铺轨以外的金属物)或大地返回直流变电所的电流;2.动力和照明交流电路的漏电;3.大地自然电流;4.雷电和电磁辐射的感应电流等。
电化学腐蚀过程
当杂散电流从走行轨泄露出去再通过道床、大地流入埋地金属管线中,其中走行轨的A区是阳极,管道的B区为阴极;当杂散电路从管道中流出并通过大地、道床流入走行轨中时,管道的C区为阳极,走行轨的D区为阴极。由此可知,杂散电流所经过的通路实质上就是构成了两个串联的腐蚀电池。即:
电池1:A走行轨(阳极区)→道床、大地→B埋地金属管线(阴极区)
电池2:C埋地金属管线(阳极区)→大地、道床→D走行轨(阴极区)
根据电化学腐蚀特点,可知埋地管线的阴极区带负电,一般不会受到腐蚀的而影响,但是若电位过负,有可能发生析氢腐蚀,造成管线防腐层的剥离;而在埋地管线的阳极区则会发生激烈的电化学腐蚀,若管道上比较潮湿,可以很明显的看见反应现象。
当外界环境不同时,在管道上会发生不同的电化学反应,其腐蚀反应方程如下:
(1) 析氢腐蚀
阳极:2Fe→2Fe 4e
阴极:4H 4e→2H2↑ (无氧酸性)
4H2O 4e→4OH 2H2↑ (无氧中性、碱性)
(2) 吸氧腐蚀
阳极:2Fe→2Fe 4e
阴极:O2 2H2O 4e→4OH (有氧酸性)
上述两种反应通常都会生成Fe(OH)2,但是Fe(OH)2很不稳定,从管道表面析出时很容易受到氧化变成Fe(OH)3。生成的Fe(OH)2会继续被介质中的氧气氧化成棕色的Fe2O3·2xH2O(红铁锈的主要成分),而Fe(OH)3可以进一步生成Fe3O4(黑铁锈的主要成分)。杂散电流会将金属电解分解成氧化物或盐类,杂散电流具有集中腐蚀的特点,若杂散电流集中于管道的某一点,那么经过很长的时间后,管道很容易被腐蚀形成贯穿性小孔,导致管道的腐蚀穿孔。若防腐层破损点面积越小,管道越容易被腐蚀穿孔。
研究杂散电流成因、危害及防治 方法。杂散电流会影响有线通讯质量、提前引爆灵敏电 雷管。