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                恒电位仪的工作原理


                恒电位仪只要仪器的放大倍数计算和设计正确,采样信号特性与仪器的输入▓输出特性线性一致,调节良好。恒电位仪在额定工作范围内,被保护对象带电点的电位可与设定的』控制电位一致,误差一▼般在5mV以下。它被称为恒电位仪因为它具有保持带电点电位接近恒定的特性。


                恒电位仪


                当恒电位仪处于“自动”工作状态时,给定信号(控制信号)和阻抗变换器隔离的参考信号被送到比较放大器,由高精度、高稳定性的比较放大器进行比较放大,然后输出误差控制信号,误差控制信号被送到移相触发器,移相触发器再根据信号的大小自动调整脉冲的移相时间,通过脉冲变换器输出触发脉冲来调整极化回路中晶闸管的导通角。
                当仪器在恒电位状态下工作,由于基准故障或其他故障而无法实现恒电位控制时,经过一定时间ぷ延迟后,仪器确认采集到的信号是恒电位失控的误差信号,恒电位仪将自动切换到恒流工作状态。将恒流给定信号和阻抗变换后的输出电流采样信号送入比较放大器,比较放大器的输出误差控制信号通过移相触发器调节晶闸管恒电位仪的导通角,使仪器的输出电流恒定在预设的电流值。
                恒电位仪输出“正极”接阳极地床,“负极”接被@ 保护结构,“零极”接被保护结构,“参比电极”接长效参比电极。电源的极性不能反转,所以阴极保护投入使用后,必须测试结构对地电位。恒电位仪随着输出电流的增加,结构电位应该会降低。当管道地电位因杂散电流干扰而频繁波动时,恒电位仪难以发挥恒定电位作用。因为恒电位仪一年四季都要工作,不能停,而且质量要求高;由于用户一般没有专门的管理人员,所以售后服务要求高。
                恒电位仪附近不得有妨碍通风和影响散热的设备。安装恒电位仪时,小心操作。接线时,检查电源是否满足额定电压值恒电位仪。
                在危险区域(如罐区),应采用防爆整流电源,大多数情况下,整流电源应安装在仪表室内;
                根据接线图,输出功率的极性应正确,接线端子上应标记“+”、“-”等标记。用万用表检查端子是否正确后,电缆接头通电后才能封装。设备安装到位后,设备外壳应有良好的接地性能。
                恒电位仪通电前,先测量管道的自然电位,应在-0.60V左右;然后测量阳极地床电位,焦炭回填包裹的阳极电位值在+0.20 V至+0.30 V CSE之间。只有当设置电位低于管道的自然电位时,恒电位仪才有输出电流。

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