目前世界上城市軌道交通系統的供電方式,絕大多數採用直流供電系統。作為電源的牽引整流變電所,通過與之正極相連的接觸軌或架空接觸網,向電動列車輸送電能,然後通過列車,以走行軌作為直流電流的回流通路,最終在牽引整流變電所附近,將走行軌與牽引整流變電所負極相連,使饋出的直流電流返回牽引整流變電所。但供電系統在實際運營過程中,上述的直流迴路往往無法保證與周圍的環境隔絕,由於各種原因,系統對周圍環境存在著或多或少的洩漏電阻,隨著線路運營時間的延長,運營環境逐步惡化,洩漏電阻值還將逐步減小,尤其是作為回流通路的走行軌,大多安裝在隧道內的道床上,而在地面線路,更是直接安裝在露天,經受著風吹雨淋,因此走行軌與大地之間的過渡電阻勢必會減小,從而造成有部分直流電流洩漏向大地,侵入線路周圍的地區,尤其是線路周圍的輸電電纜、通信電纜、煤氣管道、自來水管道等金屬構件。這部分沒有按照既有線路流通,而流入大地電流,我們稱之為雜散電流。
雜散電源主要來源於以下幾方面:
(1)直流電流的漏電。
(2)動力和照明交流電流的漏電。
(3)大地自然電流。
(4)雷電感應電源。
(5)磁輻射感應電流。
直流雜散電流腐蝕的特點
• (1)雜散電流腐蝕是一種外部電源作用的結果,而自然腐蝕是金屬固有的特性;
• (2)雜散電流腐蝕實質上是金屬的電解過程,作為陽極金屬的腐蝕量與流經的電流量和時間長短成正比,可用法拉第定律進行計算
• (3)雜散電流腐蝕其陰極區可能發生析氫破壞,而自然腐蝕的陰極區不會受影響。
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