[实用新型]一种地铁结构钢筋的极化电位监测参比电极失效检测系统有效
申请号: | 202020332509.7 | 申请日: | 2020-03-17 |
公开(公告)号: | CN211785034U | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
发明(设计)人: | 张国华;李振磊;张伟昊;朱炽;张安安;姚升;付正义 | 申请(专利权)人: | 中建轨道电气化工程有限公司 |
主分类号: | G01N17/02 | 分类号: | G01N17/02;G01N27/416 |
代理公司: | 成都玖和知识产权代理事务所(普通合伙) 51238 | 代理人: | 胡琳梅 |
地址: | 100089 北京市门头沟区石*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 地铁 结构 钢筋 极化 电位 监测 参比电极 失效 检测 系统 | ||
本实用新型公开了一种地铁结构钢筋的极化电位监测参比电极失效检测系统,包括:极化电位监测参比电极、便携式失效检测参比电极和微型测量模块;极化电位监测参比电极设置有第一接线端子和第二接线端子,第二接线端子与杂散电流监测设备连接;便携式失效检测参比电极设置有第三接线端子;微型测量模块设置于便携式失效检测参比电极与第三接线端子之间;使用时,便携式失效检测参比电极放置于极化电位监测参比电极旁500mm处,将第一接线端子与第三接线端子连接,并打开微型测量模块。本实用新型提供了一种能够方便、快捷的对地铁结构钢筋的极化电位监测参比电极的有效性进行检测的系统,提高了杂散电流监测系统的可靠性和准确性。
技术领域
本实用新型涉及地铁杂散电流监控领域,尤其涉及一种地铁结构钢筋的极化电位监测参比电极失效检测系统。
背景技术
钢轨对道床不可能做到完全绝缘,不可避免地会有部分钢轨电流泄漏至地下成为杂散电流。杂散电流流经线路附近的钢筋混凝土以及城市管网系统时会产生电化学腐蚀,造成经济损失并存在安全隐患。杂散电流的腐蚀程度由结构钢表面向周围环境泄漏的杂散电流密度来确定,由于无法直接对杂散电流大小做出测量,通常采用测量结构钢筋极化电位偏移值的方法来间接反映杂散电流对结构钢筋的腐蚀情况。
目前用于杂散电流监测系统的参比电极在安装时,需要对预埋孔进行处理,然后将参比电极全部埋置混凝土中并用水泥砂浆封口。地铁运营之后,参比电极开始监测结构钢筋极化电位,随着地铁运营时长的累积,参比电极会逐渐失效,监测到的极化电位不准确,无法准确监测杂散电流泄漏情况,不能判断结构钢筋、埋地管道等金属结构的腐蚀程度,不利于杂散电流防护治理工作的开展。当发现监测到异常的数据,需要逐个排查故障,如果是参比电极故障或失效导致监测数据异常,工作人员需要耗费大量的人力物力,排除其他设备没有故障后,才会断定是参比电极出现故障。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够方便、快捷的对地铁结构钢筋的极化电位监测参比电极的有效性进行检测的系统,提高杂散电流监测系统的可靠性和准确性,为杂散电流的防护与治理提供准确的数据依据。
为了实现以上目的,本实用新型采用的技术方案:
一种地铁结构钢筋的极化电位监测参比电极失效检测系统,包括:极化电位监测参比电极、便携式失效检测参比电极和微型测量模块;
所述极化电位监测参比电极设置有第一接线端子和第二接线端子,其中,第二接线端子与杂散电流监测设备连接;
所述便携式失效检测参比电极设置有第三接线端子;
所述微型测量模块设置于所述便携式失效检测参比电极与所述第三接线端子之间;
使用时,所述便携式失效检测参比电极放置于所述极化电位监测参比电极旁500mm处,将所述第一接线端子与所述第三接线端子连接,并打开所述微型测量模块。
进一步的,所述极化电位监测参比电极和所述便携式失效检测参比电极均采用固体氧化钼参比电极。
进一步的,所述微型测量模块包括:
为所述微型测量模块提供电能的电源模块;
将从所述极化电位监测参比电极引入的极化电位量进行降压、滤波、跟随和隔离处理的信号调理模块;
将所述信号调理模块输出的信号进行模数转换的A/D模块;
对所述A/D模块输出的数字量进行运算的CPU;
将所述CPU的运算结果进行实时显示的显示模块;
提供时间信息的RTC模块。
进一步的,所述微型测量模块的检测精度为0.01mV,检测量程为±2V。
本实用新型的有益效果:
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