การบรรเทาผลกระทบจากกระแสสลับ

มีสำนักงานในท้องถิ่น ความเชี่ยวชาญระดับโลก ไม่มีใครเทียบในการบรรเทาผลกระทบจากกระแสสลับทั่วภูมิภาค ได้รับการพิสูจน์ในโครงการทั่วโลก

การบรรเทาผลกระทบจากกระแสสลับแบบครบวงจร — จากการประเมินถึงประสิทธิภาพที่มั่นใจ

JST มอบโซลูชันการบรรเทาผลกระทบจาก AC ที่สมบูรณ์ — ตั้งแต่การสำรวจภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการสร้างแบบจำลอง การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เรารวมความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกับเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว — ทำงานเป็นพันธมิตรกับผู้นำอุตสาหกรรมรวมถึงDairyland Electrical Industries (DEI), GPT, BORIN®, และCosasco — เพื่อให้ระบบที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิค เชื่อถือได้ และได้รับการพิสูจน์ในสนาม

เราไม่เพียงแต่ประเมินความเสี่ยง — เราออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาที่ทำงานได้ภายใต้สภาวะการทำงานจริง

การดำเนินงาน AC Mitigation ในสนาม

การส่งมอบแบบครบวงจร

แนวทางที่มีระเบียบวินัยและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินเบื้องต้นจนถึงการรับประกันประสิทธิภาพระยะยาว

01

สำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวัดสนามของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, ความหนาแน่นกระแส AC, สภาพการเคลือบ และแหล่งกำเนิดการรบกวนเพื่อระบุความเสี่ยงและกำหนดข้อกำหนดการบรรเทา

02

การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์

การสร้างแบบจำลองแม่เหล็กไฟฟ้าโดยละเอียดของระบบท่อและส่งกำลังเพื่อหาปริมาณแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและความหนาแน่นกระแสภายใต้สภาวะคงตัวและสภาวะผิดพลาด

03

ออกแบบและวิศวกรรม

การพัฒนากลยุทธ์การบรรเทาที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาวะเฉพาะของไซต์ รวมถึง:

  • ระบบการต่อลงดินและควบคุมการไหลของกระแส
  • อุปกรณ์แยกวงจรและควบคุมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  • การแยกท่อส่งและการแบ่งส่วนไฟฟ้า
  • ระบบการตรวจสอบและยืนยันผล

ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วจาก

Dairyland Electrical Industries

Dairyland Electrical Industries

ตัวแยกสถานะแข็ง เซลล์โพลาไรเซชัน และโซลูชันการต่อลงดิน

GPT

GPT

ข้อต่อแยกและระบบฉนวนแปลน

Cosasco

Cosasco

ระบบการตรวจสอบความหนาแน่นกระแส AC และการตรวจสอบการกัดกร่อน

ทั้งหมดรวมเข้าในโซลูชันการป้องกันที่ออกแบบมาอย่างดี

04

การติดตั้ง การเปิดใช้งาน และการทดสอบ

การติดตั้งระบบลดการกัดกร่อนในสนาม พร้อมการยืนยันประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบแรงดันสัมผัส แรงดันก้าว และความสอดคล้องของความหนาแน่นกระแส AC

05

การดำเนินการ การตรวจสอบ และการตรวจสอบสภาพ

การตรวจสอบและตรวจสอบสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ยั่งยืน รวมถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการลดการกัดกร่อนและการปรับปรุงตามเงื่อนไขการดำเนินการที่เปลี่ยนแปลง

การตอบสนองด้านวิศวกรรม

การบรรเทาผลกระทบจาก AC ที่มีประสิทธิภาพต้องใช้มากกว่าการสร้างแบบจำลอง — ต้องใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วอย่างถูกต้อง

JST มั่นใจว่าระบบการบรรเทาผลกระทบทุกระบบมีพื้นฐานมาจากสภาวะการทำงานจริง ใช้องค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบในสนาม และได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์ความปลอดภัยและการควบคุมการกัดกร่อน

ออกแบบตามเงื่อนไขการดำเนินการจริงและความเสี่ยง

นำไปใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการพิสูจน์และทดสอบในสนาม

ตรวจสอบตามเกณฑ์ความปลอดภัยและการควบคุมการกัดกร่อน

บำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพระยะยาว

เหตุใดการสร้างแบบจำลอง AC และการบรรเทาผลกระทบจึงมีความสำคัญ

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นได้ขับเคลื่อนการตั้งร่วมกันของท่อส่งน้ำมันใต้ดินกับระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทางอากาศอย่างแพร่หลาย เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจากการรบกวน AC ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน

การเสื่อมสภาพของสารเคลือบที่เร่งตัว

การกัดกร่อนที่เกิดจาก AC — แม้แต่ในระบบที่มีการป้องกันแล้ว

การทำความเข้าใจและการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่มีระเบียบวินัย

ทำความเข้าใจกลไก

การรบกวน AC เกิดจากการ耦合แม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียง

  • การจัดตำแหน่งขนานกันส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อสูงสุด
  • การตัดกันในแนวตั้งฉากลดการเชื่อมต่อลงอย่างมาก
  • แรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำได้รับอิทธิพลจากการโหลดไฟฟ้า เรขาคณิต สภาพดิน และประสิทธิภาพของสารเคลือบ

นอกเหนือจากสภาวะคงที่แล้ว เหตุการณ์ความผิดพลาดจะสร้างความชันศักย์ไฟฟ้าบนพื้นดินที่อาจกำหนดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะที่มีนัยสำคัญ — ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์และความปลอดภัย

ประวัติศาสตร์โดยย่อ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการกัดกร่อนที่เกี่ยวข้องกับกระแสสลับ (AC) ที่เหนี่ยวนำบนเหล็กที่ได้รับการป้องกันแบบแคโทดิก ถูกระบุครั้งแรกในการศึกษาในห้องปฏิบัติการในช่วงต้นทศวรรษ 1960 อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะถึงกลางทศวรรษ 1970 — ขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นของการอยู่ร่วมกันของท่อส่งกับระบบส่งกำลังไฟฟ้า AC แรงสูง — ขนาดและความรุนแรงของปัญหาจึงได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่

เพื่อตอบสนอง Pipeline Research Council International ร่วมมือกับ Electric Power Research Institute ได้เริ่มต้นโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับกลไกการรบกวน AC และวิธีการบรรเทาผลกระทบ ผลการค้นพบที่สำคัญซึ่งตีพิมพ์ในปี 1978 โดย J. Dabkowski และ A. Taflove ได้สร้างรากฐานทางเทคนิคที่ยังคงอ้างอิงถึงในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าในความสามารถด้านการคำนวณได้เปลี่ยนแปลงการสร้างแบบจำลอง AC อย่างมีนัยสำคัญ เครื่องมือจำลองสมัยใหม่ช่วยให้สามารถทำนายแรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำและความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบและบำรุงรักษาระบบการบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพได้อย่างมั่นใจ

มาตรฐานและรหัสที่ใช้บังคับ

  • NACE SP0177 – การบรรเทาผลกระทบของกระแสสลับและฟ้าผ่าต่อโครงสร้างโลหะและระบบควบคุมการกัดกร่อน
  • CEN/TS 15280 – การประเมินความเป็นไปได้ของการกัดกร่อนจาก AC ของท่อส่งที่ฝังใต้ดิน
  • EN 50443 – ผลกระทบของการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อท่อส่ง
  • PRCI (Pipeline Research Council International) แนวทางการสร้างแบบจำลอง
  • IEC 60479 – ผลกระทบของกระแสไฟฟ้าต่อมนุษย์

การใช้งานทั่วไป

  • ท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ฝังใต้ดิน
  • ท่อจำหน่ายใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงหรือรางรถไฟไฟฟ้า
  • การข้ามท่อส่งในเขตเมืองพร้อมระบบแรงดึง
  • เครือข่ายจำหน่ายก๊าซในโครงการอุตสาหกรรม
  • ท่อส่งน้ำและน้ำเสีย
  • ส่วนจุดเชื่อมต่อท่อส่งออกจากนอกชายฝั่งสู่บนชายฝั่ง

อุตสาหกรรมที่เรามีบริการ

โซลูชันที่นำโดยวิศวกร ส่งมอบด้วยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว

วิศวกรบรรเทาสภาวะ AC ของเราพร้อมประเมินสถานการณ์ของคุณและออกแบบโซลูชันที่เป็นไปตามข้อกำหนดและคุ้มค่า