- •Долговечность и старение материалов в условиях воздействующих факторов.
- •14.1. Классификация процессов старения.
- •Долговечность материалов электроэнергетического оборудования
- •ДЕГРАДАЦИЯ
- •Обычно, процессы старения рассматривают применительно к
- •Классификация процессов старения.
- •Классификация процессов старения.
- •Классификация процессов старения.
- •Классификация процессов старения.
- •14.1. Природные факторы старения
- •Одну из главных ролей играет температурный коэффициент расширения Ткl. Ясно, что различные материалы
- •Другим важным фактором старения, также связанным с изменением температуры, является
- •Из других физических воздействий отметим действие
- •Химические факторы старения заключаются в действии химических агентов на элементы электроустановок. Чаще всего
- •Биологические факторы старения - это в первую очередь действие грибков и микроорганизмов. Для
- •Вещество, при попадании в окружающую среду должно разлагаться, чтобы не происходило загрязнения природы.
- •Как унифицировать природные факторы, влияющие на работоспособность материалов и изделий?
- •По условиям эксплуатации оборудования выделили 10 категорий пригодности
- •14.2. Техногенные факторы старения.
- •Органические диэлектрики малостойки к атмосферным и эксплуатационным воздействиям. Старение на постоянном напряжении практически
- •Водный триинг или водный дендрит возникают в полимерных кабелях при одновременном действии переменного
- •Синергический эффект вызывает одновременное действие напряжения и загрязнения. Например загрязнение изоляторов ВЛ вблизи
- •14.3 Коррозия материалов.
- •Классификация процессов коррозии.
- •Металлофонд нашей планеты в виде машин, оборудования и сооружений составляет 6 млрд. тонн.
- •Трудность предотвращения коррозии в том, что
- •Обязательным условием возникновения коррозии является наличие влаги, причем по влаге должна осуществляться проводимость
- •Основные механизмы коррозии
- •Коррозия во влажной среде
- •Контактная коррозия.
- •Существует огромное количество способов борьбы с коррозией, которые применимы в зависимости от условий.
- •Электрокоррозия (коррозия под действием блуждающих токов).
- •Источниками блуждающих токов
- •Переносчики блуждающих токов
- •Объекты, разрушаемые под действием блуждающих токов
Контактная коррозия.
Происходит при контакте между собой различных металлов во влажной среде. Более "благородные" из этих металлов являются катодом в паре с менее «благородным», корродирующим анодом. Электрохимических ряд металлов, применяемых в электроэнергетике, имеет следующий вид (вышерасположенные металлы более "благородны" по сравнению с нижерасположенными):
медь
свинец сталь в бетоне
сталь в грунте
алюминий
Существует огромное количество способов борьбы с коррозией, которые применимы в зависимости от условий.
1.Уменьшить влажность среды.
2.Защитить с помощью расположенного рядом "жертвенного" или "протекторного" анода (цинк, магний, алюминий).
3.Подать напряжение на объект с
помощью источника постоянного тока, при этом "минус" подается на защищаемый металл. (Катодная защита).
4. Подать повышенное напряжение противоположной полярности. (Анодная защита). Когда подают повышенное напряжение, в некоторых случаях, происходит пассивация поверхности.
5.Сделать покрытия на поверхность
металла. Существуют два типа покрытий: а) коррозионностойкие с помощью более благородных металлов (никелирование, омеднение, освинцовывание, хромирование), при этом недопускается наличие пор
впокрытии.
б) протекторные, (цинковые, алюминиевые, оловянные).
6.Покрыть поверхность изолятором. Это, например, эмалирование (посуды), покраска, покрытие лаком.
Электрокоррозия (коррозия под действием блуждающих токов).
Схема рельсового транспорта, работающего на постоянном токе:
1 – тяговая подстанция; 2 – питающая линия; 3 – контактный провод; 4. – токоприемник; 5 – рельсы; 6 – катодная зона; 7 – знакопеременная зона;
8 – анодная зона; 9 – отсасывающая линия; пунктирные стрелки – блуждающие токи; сплошные стрелки – тяговый ток.
Источниками блуждающих токов
1. На региональном уровне:
являются:
железнодорожный транспорт, электрифицированный на постоянном токе,
катодные защиты магистральных трубопроводовЛЭП постоянного тока по системе «провод-земля»
2. На уровне городского хозяйства:
наземный рельсовый транспорт,
метрополитен;
3. В пределах промышленного объекта:
рудничный транспорт на постоянном токе,
электролизерные на металлургических заводах.
Переносчики блуждающих токов
Все протяженные металлические элементы, расположенные в грунте:
- трубопроводный транспорт любого назначения;
- линии электропередачи с заземленным грозозащитным тросом.
Объекты, разрушаемые под действием блуждающих токов
любые протяженные металлические сооружения и железобетонные конструкции, расположенные в грунте.
Всоответствии с законом Фарадея потери от
электрохимической коррозии для железа составляют 9,1 кГ(А·год). При плотности тока 1 А/м2 скорость коррозии с 1 м2 поверхности железа равна 1,1 мм/(А·год)
