Электрическая коррозия – это электрохимическое разрушение металлов, уложенных в земле, вызванное одновременным воздействием блуждающих токов и окружающего грунта. При электрической коррозии повреждения концентрируются на небольшой части поверхности металла, носят ярко выраженный характер и имеют круглую или продолговатую форму с крутыми стенками. Значение электрокоррозии зависит от коэффициента несимметричности блуждающих токов:
, (2.31)где Q+ – количество электричества в анодных импульсах за время измерения; Q- – количество электричества в катодных импульсах за время измерения.
Оценка степени опасности в знакопеременных зонах в зависимости от коэффициента несимметричности блуждающих токов в таблице 2.11.
Таблица 2.11
Оценка степени коррозионной опасности
Коэффициента несимметричности блуждающих токов | Степень опасности электрокоррозии и рекомендации по защите |
До 0,3 | Безопасная зона |
0,3-0,6 | Сравнительно опасная зона. Катодная поляризация осуществляется во вторую очередь после защиты в устойчивых анодных зонах |
Свыше 0,6 | Опасная зона. Катодная поляризация осуществляется наравне с защитой в устойчивых анодных зонах |
Все виды электрохимической коррозии имеют место при положительном (анодном) потенциале на сооружении. Поэтому принцип электрической защиты заключается в том, чтобы защитное сооружение на всем его протяжении имело по отношению к земле (к окружающей по электрической среде) отрицательный катодный потенциал. Катодная поляризация осуществляется с нормирующими значениями (ГОСТ 9.015-74) минимальных и максимальных защитных потенциалов (табл. 2.12 и табл. 2.13). На практике методы электрической защиты (электрический дренаж, внешние источники тока или катодная защита, анодные гальванические электроды или протекторная защита) позволяют предохранять от блуждающих токов и одновременно от почвенной электрохимической коррозии (подробнее см. [6]).
Таблица 2.12
Минимальные значения защитных потенциалов
Металл сооружения | Значения минимальных защитных потенциалов по отношению к неполяризующим электродам, В | Среда | |
водородному | медно-сульфатному | ||
Сталь Свинец Свинец Алюминий | -0,55 -0,20 -0,42 -0,55 | -0,85 -0,50 -0,72 -0,85 | Любая Кислотная Щелочная Любая |
Таблица 2.13
Максимальные значения защитных потенциалов
Металл сооружения | Противокоррозионное покрытие | Значения минимальных защитных потенциалов по отношению к неполяризующим электродам, В | Среда | |
водородному | медно-сульфатному | |||
Сталь Свинец Алюминий | С противокоррозионным покрытием Без противокоррозионного покрытия С противокоррозионным покрытием и без него | -0,8 Не ограничивается -0,8 -1,0 -1,08 | -1,10 Не ограничивается -1,10 -1,30 -1,38 | Любая Кислотная Щелочная Любая |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра РАДИОТЕХНИКА
Задание на курсовую работу по дисциплине “Линии связи”
Студенту ____________________________ группы _____________
Тема 001 Оптическая магистральная сеть.
Протяженность сети Rmax = 1250 км
Параметры сети: - тип кабеля – оптический
- число каналов – 200 шт.
- состояние грунта трассы – кислотный
- путь трассы – равнина, лес, река, равнина
- коррозия – блуждающие токи.
Помехозащищенность от ЛЭП, вещательных радиостанций, электрифицированного железнодорожного транспорта
ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Гроднев И.И., Верник С.М. Линии связи. – М.: Радио и связь., 1988. – 544 с.
2. Ионов А.Д., Попов Б.В. Линии связи. – М.: Радио и связь., 1990. – 167 с.
Объем работы:
1. Обзор линий связи данного типа.
2. Выбор и расчет технических параметров кабеля: погонные проводимость, сопротивление, индуктивность, емкость, затухание, коэффициент распространения.
3. Расчет и учет взаимных влияний в линии связи и меры по их устранению.
4. Меры защиты и их расчет от внешних воздействий и коррозии.
5. Графическая часть: Схема трассы- 1 л., формат А4.
Диаграммы или другой иллюстрационный материал – 1 л., формат А4.
Дата выдачи задания ___________ Срок выполнения __________
Руководитель работы (Фамилия И.О.)
Зав. кафедрой (Фамилия И.О.)
Проект защищен с оценкой____________________ дата __________
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Гроднев И.И., Верник С.М. Линии связи. – М.: Радио и связь, 1988. –544 с.
2. Ионов А.Д., Попов Б.В. Линии связи. – М.: Радио и связь, 1990. 167 с.
3. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1996. –21 с.
4. ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 21 с.
5. Справочник строителя кабельных сооружений связи. – М.: Связь, 1977. – 672 с.
6. Анастишев П.И., Коляда А.В., Проэктор Е.Г. Защита линий электропередачи от коррозии и загрязнения атмосферы. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 167 с.
7. Венс Э.Ф. Влияние электромагнитных полей на экранированные кабели. – М.: Радио и связь, 1982. – 182 с.
8. Гершман Б.Н., Стукалин Ю.А. Электроизмерения междугородних кабелей связи. – М.: Радио и связь, 1984. – 169 с
9. Гроднев И.И. Электромагнитное экранирование в широком диапазоне частот. – М.: Связь, 1972. – 111 с.
10.. Защита кабельных и воздушных линий электропередачи от коррозии. /Проэктор Е.Г. и др – М.: Энергия, 1974. - 159 с.
11.Укстин Э.Ф., Хузякова В.А. Измерение характеристик кабелей электросвязи. – М.: Энергия, 1967. – 248 с.
12. Шварцман В.О. Взаимные влияния в кабелях связи. – М.: Связь, 1966. - 431 с.
13. РД 40.РСФСР=050-87. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Правила оформления. –М.: МВиССО РСФСР, 1988.
14. Гальперович Д.Я. и др. Радиочастотные кабели / Гальперович Д.Я., Павлов А.А., Хренков Н.Н. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
15. Гроднев И.И. Кабели связи. – М.: Энергия, 1976. 270 с.
Линии связи
Методические указания по курсовой работе
для студентов направления 550400 «Телекоммуникации»
Составитель ДМИТРИЕНКО Герман Вячеславович
Редактор Н.А. Евдокимова
Подписано в печать 11.12.00. Формат 60х84 1/16. Бумага оберт. Печать
трафоретная. Усл.печ.л. 1,40. Уч-изд.л. 1,20. Тираж 100 экз. Заказ
Ульяновский государственный технический университет,
432027, Ульяновск, Северный Венец, 32
Типография УлГТУ, 432027, Ульяновск, Северный Венец, 32