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        陰極保護系統(tǒng)信號傳輸問題探討

        2014-05-05 06:20:22寧海春蔣光跡郭惠麗黃元和閆紅霞
        石油化工腐蝕與防護 2014年1期
        關(guān)鍵詞:中控室閥室功能塊

        寧海春,蔣光跡,郭惠麗,黃元和,閆紅霞

        (中國石油化工股份有限公司中原油田普光分公司,四川達州636150)

        天然氣管道外防腐蝕必須采取陰極保護技術(shù)[1-2],普光氣田陰極保護系統(tǒng)是腐蝕防護的重要組成部分,它與管道外3PE涂層相輔相成,最大限度地減緩了電解質(zhì)對管線的腐蝕作用[3]。

        陰極保護測試樁是防止埋地鋼管腐蝕的重要設(shè)備[4-7],它主要用于陰極保護電位的測試及遠傳,通過測試樁可以周期性測取管道陰極保護的各項參數(shù),及時發(fā)現(xiàn)和判斷腐蝕風(fēng)險,掌握陰極保護系統(tǒng)的運行情況,保證管道安全運行。

        根據(jù)設(shè)計要求,普光氣田閥室陰極保護系統(tǒng)保護電位應(yīng)該先傳輸?shù)介y室遠程終端控制系統(tǒng)(RTU),再傳至中控室陰極保護智能監(jiān)測服務(wù)器。但目前大部分陰極保護測試樁的信號無法準(zhǔn)確傳輸?shù)街锌厥?。分析后發(fā)現(xiàn),從閥室RTU到中控室的傳輸信號大部分正確,而陰極保護測試樁的參比電極到閥室RTU之間信號傳輸問題嚴(yán)重。

        1 陰極保護系統(tǒng)信號傳輸問題

        陰極保護站設(shè)置輸出信號及管道沿線保護電位,接入閥室RTU,再上傳至中控室陰極保護智能監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)器,進行數(shù)據(jù)處理、分析、報警。陰極保護測試樁內(nèi)部為集成電路板,主要分為接線模塊、電源模塊、CU1模塊、傳感器模塊及安控模塊,接線模塊用于電源線、信號線、參比電極線等電路的接入或連接,電源模塊用于測試樁用電的傳輸,傳感器模塊的作用是將電位轉(zhuǎn)變?yōu)?~20 mA的電流信號(見圖1)。

        圖1 陰極保護測試樁內(nèi)部結(jié)構(gòu)Fig.1 Internal structure of cathodic protection test piles

        選擇7個陰極保護測試樁進行測試,參比輸入和閥室RTU顯示值的數(shù)據(jù)見表1。

        由表中數(shù)據(jù)可知,參比輸入測試值與RTU顯示值存在一定差值,說明信號傳輸出現(xiàn)了問題。

        2 信號傳輸問題分析

        陰極保護測試樁內(nèi)部電子模塊信號傳輸過程為:24 V電源輸入到A和B,A和B分別為CU1和直流電壓傳感器提供15 V和24 V直流電源。參比輸入信號(電壓信號)進入CU1,通過CU1給直流電壓傳感器提供電壓信號,直流電壓傳感器輸出4~20 mA電流信號到閥室RTU,RTU顯示電壓信號,此顯示值應(yīng)與參比輸入信號實際值一致(見圖2)。

        表1 參比輸入值與RTU顯示值對比Table 1 Contrast between reference electrode input value and RTU value V

        圖2 陰極保護測試樁信號傳輸過程Fig.2 Signal transmission process of cathodic protection test piles

        現(xiàn)場測試表明,從陰極保護測試樁輸出端到RTU之間的傳輸正常,問題集中在陰極保護測試樁本身。表2~4為現(xiàn)場隨機抽取幾個測試樁進行測試的結(jié)果。

        表2 陰極保護測試數(shù)據(jù)Table 2 Cathodic protection test data V

        由表2可知,當(dāng)10號測試樁檢測時,直流電壓傳感器輸出電流是8.7 mA,折合成電壓為1.175 V,證明直流電壓傳感器有問題,但RTU到中控室傳輸沒有問題。11號測試樁應(yīng)該是RTU卡件有問題。12號測試樁閥室電源模塊有問題。同時說明8號和9號測試樁基本正常。

        對11號測試樁進行進一步的實驗(信號源提供參比輸入電壓),數(shù)據(jù)見表3。

        表3 11號測試樁陰極保護測試數(shù)據(jù)Table 3 Cathodic protection test data of 11#cathodic protection test pile V

        由表3的數(shù)據(jù)可以得出,電壓傳感器輸出有問題。

        對1號測試樁進行了進一步實驗(信號源提供參比輸入電壓),數(shù)據(jù)見表4。

        表4 8號測試樁陰極保護測試數(shù)據(jù)Table 4 Cathodic protection test data of 8#cathodic protection test pile V

        表4的實驗數(shù)據(jù)展示了8號陰極保護測試樁各器件的正常電器特性。

        分析以上數(shù)據(jù),說明信號傳輸問題主要集中在測試樁上。測試樁內(nèi)部進行信號轉(zhuǎn)換時,由于元件的問題,使測試樁最后輸出信號與輸入信號不對應(yīng),導(dǎo)致將錯誤信號傳到RTU和中控室,當(dāng)然,也存在由于RTU機柜卡件問題導(dǎo)致中控室信號錯誤的情況(比如11號測試樁)。通過現(xiàn)場查看,測試樁電路焊接質(zhì)量差,尤其是電源模塊和CU1部分,線路凌亂,嚴(yán)重影響了陰極保護系統(tǒng)信號傳輸問題。

        3 分析及解決方法

        3.1 將測試器件安裝在室外測試箱中

        3.1.1 將各測試器件組合成一個功能塊

        選取質(zhì)量好的電器元件,組裝在一塊印刷線路板上(見圖3),改造成便于檢查和更換的電路板,使線路清晰簡潔,同時保證電器特性,使信號在各功能塊之間準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換,最后輸出為正確的信號。印刷線路板只測量輸入和輸出,就能斷定電路板是否正常(線路板上應(yīng)設(shè)置測試點),便于查找問題。

        圖3 功能塊設(shè)計圖Fig.3 Design diagram of function block

        根據(jù)以上改造,可以有效解決信號傳輸問題,并且傳輸一旦出現(xiàn)問題,也可以方便查找問題并整改。

        3.1.2 用防爆膠泥封堵測試樁出口

        在現(xiàn)場檢查過程中,發(fā)現(xiàn)接線箱內(nèi)部有銹蝕,導(dǎo)線上有霉變產(chǎn)生,測試樁接線箱下部需要封堵(圖4),以免潮氣進入接線箱對電器元件造成不利影響。

        圖4 測試樁需要封堵的部位Fig.4 Part of test pile needed to be blocked

        3.1.3 接線箱內(nèi)放入干燥劑

        為了保證接線箱內(nèi)干燥,建議在接線箱內(nèi)部放置少量干燥劑。

        3.1.4 將接線箱的門嚴(yán)密關(guān)閉

        為了防潮,現(xiàn)場接線箱的門需要嚴(yán)密關(guān)閉,可以采取增加橡膠密封圈的方法。但實際應(yīng)用中,部分陰極保護測試樁的門不能準(zhǔn)確合攏、關(guān)閉不嚴(yán),以致潮氣從縫隙處進入接線箱。

        3.2 將測試器件安裝在閥室的機柜內(nèi)

        如果將參比輸入信號直接引入機柜間,可以達到信號不會衰減的效果,且最好把測試器件做成卡件置于機柜間。既能有效保護電器元件免于環(huán)境影響,又能確保工作的穩(wěn)定性,延長使用壽命。

        通過對比分析各種方法,試驗研究表明,將各測試器件組合成功能塊,最后再將功能塊安裝于閥室的機柜間。一方面能夠方便地查找出測試元件的故障,故障時換上新的備件即可解決問題,另一方面能夠防止測試元件受潮,有效地解決了陰極保護系統(tǒng)信號問題。

        4 小結(jié)

        普光氣田閥室陰極保護系統(tǒng)保護電位應(yīng)準(zhǔn)確傳到閥室RTU系統(tǒng),再傳至中控室陰極保護智能監(jiān)測服務(wù)器,但目前大部分陰極保護測試樁的信號無法準(zhǔn)確傳輸?shù)街锌厥遥饕驗樵艹?,影響測量和傳輸。通過將各個測試器件組合成功能塊,再將功能塊安裝于閥室的機柜間,有效地保證了數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。

        [1] 王文.管道陰極保護技術(shù)的進展[J].石油工程建設(shè),2002,28(1):23-25.

        [2] 胡士信.管道陰極保護技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J].腐蝕與防護,2004,25(3):93-101.

        [3] 冉箭聲,寧海春,魯勝偉,等.山區(qū)管道應(yīng)用陰極保護技術(shù)常見問題及解決措施[J].石油化工腐蝕與防護,2012,29(4):31-33.

        [4] 劉晶妹,李強.淺析管道陰極保護及其應(yīng)用[J].腐蝕與防護,2005,12(2):168-173.

        [5] 金海峰.陰極保護技術(shù)在石油化工設(shè)施中的設(shè)計與應(yīng)用[J]. 油氣田地面工程,2009(9):37-40.

        [6] 叢軍.陰極保護測試樁的發(fā)展與改進[J].上海煤氣,2012(2):18-19,25.

        [7] 丁佐暖.長輸管道陰極保護參數(shù)自動采集系統(tǒng)的應(yīng)用[J].寧夏石油化工,2005(2):16-18.

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