一种沿海地区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105466843A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510814331.3

    申请日:2015-11-23

    IPC分类号: G01N17/00

    CPC分类号: G01N17/006

    摘要: 本发明公开了一种沿海地区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法,步骤包括:1)测量被预测杆塔的塔材剩余镀锌层平均厚度;2)测量被预测杆塔的塔材腐蚀严重区域的最小剩余厚度,将被预测杆塔的塔材原始厚度减去最小剩余厚度得到被预测杆塔的塔材最大腐蚀深度;3)确定被预测杆塔所处沿海地区的铁腐蚀速率和锌腐蚀速率;4)获取被预测杆塔所处沿海地区的塔材最大允许腐蚀深度;5)计算被预测杆塔的腐蚀剩余安全寿命。本发明能够快速准确地预测输电线路杆塔在沿海地区经腐蚀后的剩余安全寿命,以便及时采取措施,控制和预防由此引发的输电线路掉线、停电、跳闸等安全事故,具有准确度较高,实用性强的优点。

    一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105258737B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510816554.3

    申请日:2015-11-23

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法,步骤包括:1)测量被预测杆塔的塔材剩余镀锌层平均厚度;2)测量被预测杆塔的塔材腐蚀严重区域的最小剩余厚度,将被预测杆塔的塔材原始厚度减去所述最小剩余厚度得到被预测杆塔的塔材最大腐蚀深度;3)确定被预测杆塔所处工业区的铁腐蚀速率和锌腐蚀速率;4)获取被预测杆塔所处工业区的塔材最大允许腐蚀深度;5)计算被预测杆塔的腐蚀剩余安全寿命。本发明能够快速准确地预测输电线路杆塔在工业区的腐蚀剩余寿命,以便及时采取检修维护措施,预防由此引发的输电线路掉线、停电、跳闸等事故,具有科学合理、时间快速、准确率高的优点。

    一种沿海地区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105466843B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510814331.3

    申请日:2015-11-23

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种沿海地区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法,步骤包括:1)测量被预测杆塔的塔材剩余镀锌层平均厚度;2)测量被预测杆塔的塔材腐蚀严重区域的最小剩余厚度,将被预测杆塔的塔材原始厚度减去最小剩余厚度得到被预测杆塔的塔材最大腐蚀深度;3)确定被预测杆塔所处沿海地区的铁腐蚀速率和锌腐蚀速率;4)获取被预测杆塔所处沿海地区的塔材最大允许腐蚀深度;5)计算被预测杆塔的腐蚀剩余安全寿命。本发明能够快速准确地预测输电线路杆塔在沿海地区经腐蚀后的剩余安全寿命,以便及时采取措施,控制和预防由此引发的输电线路掉线、停电、跳闸等安全事故,具有准确度较高,实用性强的优点。

    一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105258737A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510816554.3

    申请日:2015-11-23

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法,步骤包括:1)测量被预测杆塔的塔材剩余镀锌层平均厚度;2)测量被预测杆塔的塔材腐蚀严重区域的最小剩余厚度,将被预测杆塔的塔材原始厚度减去所述最小剩余厚度得到被预测杆塔的塔材最大腐蚀深度;3)确定被预测杆塔所处工业区的铁腐蚀速率和锌腐蚀速率;4)获取被预测杆塔所处工业区的塔材最大允许腐蚀深度;5)计算被预测杆塔的腐蚀剩余安全寿命。本发明能够快速准确地预测输电线路杆塔在工业区的腐蚀剩余寿命,以便及时采取检修维护措施,预防由此引发的输电线路掉线、停电、跳闸等事故,具有科学合理、时间快速、准确率高的优点。

    沿海地区输电线路金具腐蚀寿命预测方法

    公开(公告)号:CN103091241B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310035386.5

    申请日:2013-01-30

    IPC分类号: G01N17/00 G01N17/02

    摘要: 本发明介绍了一种沿海地区输电线路金具腐蚀寿命预测方法,该方法包括如下步骤:(1)、从输电线路上更换下来的金具中取样;(2)、连接一铜线,环氧树脂封装;(3)、清洗试样外表面;(4)、计算当地雨水氯离子含量年平均值;(5)、配制模拟盐雾溶液;(6)、放入三电极体系电解池中测试;(7)、绘出动电位极化曲线;(8)、测试获得模拟盐雾腐蚀电流密度;(9)、获取年均降雨天数;10)、计算中长期年均腐蚀深度速率;(11)、测量镀锌层的厚度平均值;(12)、获取镀锌层的剩余腐蚀寿命。本方法打破传统制约,以测量金具表面镀锌厚度实现对沿海地区输电线路金具腐蚀速度和寿命的评估,快速准确,实用性强。