產(chǎn)品分類品牌分類
-
HD3364油浸式試驗(yàn)變壓器 交直流數(shù)字高壓表 YJS-H絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 SDLYC-III-50全自動(dòng)工控型拉力試驗(yàn)機(jī) HD4000D互感器綜合測(cè)試儀 CA6240低阻計(jì) GH-7204手持式直流電源紋波測(cè)試裝置 GZ-135全智能多次脈沖電纜故障測(cè)試儀 PITE3915智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 ZGF-V直流高壓發(fā)生器 DBYD3000全自動(dòng)工頻耐壓試驗(yàn)裝置 ST-DL200電纜識(shí)別儀 Y900變壓器全自動(dòng)變比測(cè)試儀 EYF-2000二次壓降-負(fù)荷測(cè)試儀 9673型智能絕緣電阻測(cè)試儀 PCIμΩ/3-C回路電阻測(cè)試儀 MCT-A伏安特性全功能測(cè)試儀 YHDL-1000A大電流發(fā)生器 RLT-JD接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 LYFH-III絕緣靴手套耐壓試驗(yàn)裝置 MS-1026數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 WNYT-3D型地鐵耐壓試驗(yàn)臺(tái) HD381絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 RTS-1000繼電保護(hù)測(cè)試儀 RCF分壓器 KXET2000鉗形接地電阻測(cè)試儀 ZDW-I大地網(wǎng)測(cè)試儀 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 TX-SH2000變壓器損耗參數(shù)測(cè)試儀 FST-YHXB301氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀 HD-3000B手持式三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀 JTRL-2變壓器容量分析儀 SH-663A六相繼電保護(hù)測(cè)試儀 BC2305數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀 UTA-800開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 ZNPLHSF6回收裝置 SZ1110KV級(jí)油浸式配電變壓器 PS-R3102A變壓器直流電阻測(cè)定儀 HS-A30電纜故障測(cè)試儀 GEBB-Ⅱ變壓器變比測(cè)試儀
鉗形接地電阻測(cè)試儀幾種測(cè)量方法介紹
鉗形接地電阻測(cè)試儀幾種測(cè)量方法介紹
1.多點(diǎn)接地系統(tǒng)
對(duì)多點(diǎn)接地系統(tǒng)(例如輸電系統(tǒng)桿塔接地、通信電纜接地系統(tǒng)、某些建筑物等),它們通過(guò)架空地線(通信電纜的屏蔽層)連接,組成了接地系統(tǒng)。見(jiàn)下圖。當(dāng)用鉗表測(cè)量時(shí),其等效電路如下:
其中:R1為預(yù)測(cè)的接地電阻。
R0為所有其它桿塔的接地電阻并聯(lián)后的等效電阻。
雖然,從嚴(yán)格的接地理論來(lái)說(shuō),由于有所謂的“互電阻”的存在,R0并不是通常的電工學(xué)意義上的并聯(lián)值(它會(huì)比電工學(xué)意義上的并聯(lián)值稍大),但是,由于每一個(gè)桿塔的接地半球比起桿塔之間的距離要小得多,而且畢竟接地點(diǎn)數(shù)量很大,R0要比R1小得多。因此,可以從工程角度有理由地假設(shè)R0=0。這樣,我們所測(cè)的電阻就應(yīng)該是R1了。
多次不同環(huán)境、不同場(chǎng)合下與傳統(tǒng)方法進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),證明上述假設(shè)是*合理的。
2.鉗形接地電阻測(cè)試儀有限點(diǎn)接地系統(tǒng)
這種情況也較普遍。例如有些桿塔是5個(gè)桿塔通過(guò)架空地線彼此相連;再如某些建筑物的接地也不是一個(gè)獨(dú)立的接地網(wǎng),而是幾個(gè)接地體通過(guò)導(dǎo)線彼此連接。
在這種情況下,如果將R0視為0則會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果帶來(lái)較大誤差。
出于與上述同樣的理由,我們忽略互電阻的影響,將接地電阻的并聯(lián)后的等效電阻按通常意義上的計(jì)算方法計(jì)算。這樣,對(duì)于N個(gè)(N較小,但大于2)接地體的接地系統(tǒng),就可以列出N個(gè)方程:
其中:R1、R2、…….RN是我們要求得的N個(gè)接地體的接地電阻。
R1T、R2T、……RNT分別是用鉗表在各接地支路所測(cè)得的電阻。
這是一個(gè)有N個(gè)未知數(shù),N個(gè)方程的非線性方程組。它是有確定解的,但是人工解它是十分困難的,當(dāng)N較大時(shí)甚至是不可能的。
為此,請(qǐng)選購(gòu)我公司的有限點(diǎn)接地系統(tǒng)解算程序軟件,用戶即可使用辦公電腦或手提電腦進(jìn)行機(jī)解。
從原理上來(lái)說(shuō),除了忽略互電阻以外,這種方法不存在忽略R0所帶來(lái)的測(cè)量誤差。
但是,用戶需要注意的是:您的接地系統(tǒng)中,有幾個(gè)彼此相連接的接地體,就必須測(cè)量出同樣個(gè)數(shù)的測(cè)試值供程序解算,不能或多或少。而程序也是輸出同樣個(gè)數(shù)的接地電阻值。
3. 單點(diǎn)接地系統(tǒng)
從測(cè)試原理來(lái)說(shuō),鉗表只能測(cè)量回路電阻,對(duì)單點(diǎn)接地是測(cè)不出來(lái)的。但是,用戶*可以利用一根測(cè)試線及接地系統(tǒng)附近的接地極,人為地制造一個(gè)回路進(jìn)行測(cè)試。下面介紹二種用鉗表測(cè)量單點(diǎn)接地的方法,此方法可應(yīng)用于傳統(tǒng)的電壓-電流法無(wú)法測(cè)試的場(chǎng)合。
⑴.二點(diǎn)法
在被測(cè)接地體RA附近找一個(gè)獨(dú)立的接地較好的接地體RB(例如臨近的自來(lái)水管、建筑物等)。將RA和RB用一根測(cè)試線連接起來(lái)。
由于鉗表所測(cè)的阻值是兩個(gè)接地電阻和測(cè)試線阻值的串聯(lián)值。
RT=RA+RB+RL
其中:RT為鉗表所測(cè)的阻值。
RL為測(cè)試線的阻值。
將測(cè)試線頭尾相連即可用鉗表測(cè)出其阻值RL。
所以,如果鉗表的測(cè)量值小于接地電阻的允許值,那么這兩個(gè)接地體的接地電阻都是合格的。
⑵.鉗形接地電阻測(cè)試儀三點(diǎn)法
在被測(cè)接地體RA附近找二個(gè)獨(dú)立的接地體RB和RC。
*步,將RA和RB用一根測(cè)試線連接起來(lái),見(jiàn)下圖。用鉗表讀得*個(gè)數(shù)據(jù)R1。
第二步,將RB和RC連接起來(lái)。用鉗表讀得第二個(gè)數(shù)據(jù)R2。
第三步,將RC和RA連接起來(lái)。用鉗表讀得第三個(gè)數(shù)據(jù)R3。
上面三步中,每一步所測(cè)得的讀數(shù)都是兩個(gè)接地電阻的串聯(lián)值。這樣,就可以很容易地計(jì)算出每一個(gè)接地電阻值:
由于: R1=RA+RB R2=RB+RC R3=RC+RA
所以: RA=(R1+R3-R2)÷2
這就是接地體RA的接地電阻值。為了便于記憶上述公式,可將三個(gè)接地體看作一個(gè)三角形,則被測(cè)電阻等于鄰邊電阻相加減對(duì)邊電阻除2。
鉗形接地電阻測(cè)試儀其它兩個(gè)作為參照物的接地體的接地電阻值為:
RB=R1-RA RC=R3-RA
鉗形接地電阻測(cè)試儀是傳統(tǒng)接地電阻測(cè)量技術(shù)的重大突破,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備的接地電阻測(cè)量。