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恒电位仪的原理、结构和接线

工作原理
恒电位仪的原理,结构和接线
整体上用于阴极保护的恒电位仪是负反馈放大-输出系统与受保护对象(例如埋地管道)形成闭环调整。参比电极测量通电点电势,并将其与控制信号作为采样信号进行比较,以控制和调整极化电流输出,从而可以将通电点电势维持在设定的控制电势上。该过程是:无论是什么原因(电源系统中的电压波动,环境介质电导率的变化或电路参数漂移),都会使输出增加,导致通电点的电位升高,然后采样信号增加,并且采样信号被添加到恒定电位。仪器的反相输入端子将放大倍数进行比较,并与连接到同相输入端子的控制信号进行比较,以减小放大器的放大倍率,并且控制极化功率输出减小,因此励磁点电位下降并恢复到初始设定控制电位值;类似地,如果由于任何原因使通电点的电位下降,则由参比电极获得的采样信号下降,在与控制信号进行比较之后,放大器的放大率增大,受控极化电源的输出增大,并且通电点电位升高,返回到控制电位值的原始设置。即,当受保护物体的电位由于任何外部或内部原因而改变时,恒电位仪可以相应地增加或减少输出以将改变的电位拉回,从而使通电点的电位保持不变。
只要正确计算出仪器的放大倍率,采样信号的特性就与仪器的输入输出特性相一致,调整就好。稳压器可以使受保护物体的电位通电,并使设定值在额定工作范围内。设定的控制电位是一致的,并且误差通常低于5mV。之所以称其为恒电位仪,是因为其具有使通电点的电位接近恒定的特性。
恒电位仪的核心是一个比较放大器,它由具有深负反馈的差分放大器组成。如今,通常将具有出色性能的集成运算放大器用作输入。输入为控制和参考(采样)电路,输出为跟随放大,控制相移,振荡和其他电路以生成触发脉冲,极化电源由晶闸管整流器电路组成,并调节输出通过改变导通角
以上是交流电源稳压器的流行电路。在没有交流电源的地区,仪器通常使用脉冲宽度调制来控制直流逆变器,以获取极化电源输出的变化。控制和调节的原理和功能相同。
恒电位仪的接线并不复杂。它通常由4根电缆组成(不考虑可从辅助电路引出的信号线,例如错误和故障报警),分别连接到:输出阴极,输出阳极,零连接阴极和参数比电极。输出阴极是恒电位仪输出的负极,连接到受保护物体的通电点,输出阳极是恒电位仪的正极,连接到辅助阳极(接地床或深井阳极);零位连接阴极是仪器的电路。接地端子连接在受保护物体的通电点附近,参考电极是采样信号输入端子,其连接到埋在通电点附近的参考电极。输出阴极电缆和输出阳极电缆必须具有足够的横截面积,通常不小于10 mm2。零位阴极和参比电极对电缆横截面没有要求,仅应考虑足够的强度。稳压器的接线应为铜线,远端应焊接。
值得注意的是,零位置连接几乎在同一点连接到通电点(用电的概念解释了同一点,并且应将结构与50mm分开至100mm,以避免电流涌入) ),但必须使用单独的接线。由于零位阴极是整个仪器电路的接地,因此该“接地”必须建在受保护的物体(管道)上,以实现正确的控制。因此,切勿使用短线将零位阴极与输出阴极连接。压电的概念是相同的。
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2006-09-16
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