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阴极保护功率以及设计
 功率
   允许功率系指地处环境温度最高值低于65.5℃时,TEG高于额定功率运行。图6-9中的
两条黑色曲线表示的是环境温度最高值在50℃和35℃时的允许功率。两种功率的变化比率
都是0. 288%/℃。
    【例3】  一台5120型TEG,安装之地的环境温度在夏季的峰值约为60~63℃,当前环
境温度为40 0C,在水平坐标找到40℃,与额定的功率曲线对应的功率值为114W,即为当前
工作实际功率。
    【例4]  一台5120型TEG,安装之地的环境温度在夏季的峰值为35℃,当前环境温度为
15℃,在水平坐标找到15℃的允许功率曲线对应的功率值为133W,即为当前工作实际功率。
    在额定功率下TEG运行所消耗的燃料量列在表
6-9中,当TEG在低于额定功率状态下运行时,燃料
消耗也将降低,如以丙烷作燃料的TEG,90W时,燃
料消耗为丙烷o.21.4kg/h,120W时为o.245kg/h,降
低了13%。
   设计
    用TEG作为阴极保护电源的设计和其他电源的阴极保护设计基本相同,不同之外有下
列3点:
    ①TEG的功率随当地环境温度而变化,有时可能出现季节性变化。所以设计应以一年中
较暖的运行温度为基础,方能留有充分的裕量。
    ②TEG的最大功率应与负载电阻相匹配,所以设计的阳极地床电阻应是理想值,否则要
多加TEG或加调压器。
    ⑧TEG的数量和位置常不受限制,合适的地床装置条件往往才是制约因素。
    当所需要的保护电流已确定之后,可按下列步骤进行设计:
    ①通过测量求得土壤电阻率;
    ②计算阳极接地电阻;
    ⑧根据阳极接地电阻和保护电流,计算TEG的输出功率;
    ④若阳极接地电阻与TEG不相匹配,应重新调整阳极支数,力求合理。当土壤电阻率太
高,无法实现时,应重新计算所需的变压器或TEG的数量;
    ⑤根据欧姆定律计算输出电压,并加上地床的反电动势,焦炭地床的反电动势为2V;
    ⑧用图6-7和图6-8算出实际输出功率,在实际负载下算出电流输出;
    ⑦为方便维护保养要考虑的因素,如附加的电路、控制板和阳极的输出端子。
 
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