1. 定义 地电流:在大地或者在接地极上流过的电流接地电阻测量仪接地超导体:指形成地的超导体,该超导体将设备、电气机件、布线系统、或者其余超导体(一般指中性线)与接地极联接。 接地极:形成地的一种超导体。 接地联接:用于形成地的联接,系由接地超导体、接地极和盘绕接地极的大地(泥土)或者接替大地的导电体构成。 接地网:由埋在地中的相互联接的超导体形成的一组接地极,用认为电气设备和非金属构造需要单独地。 接地系统:在规则海域内由一切相互联接的多个接地联接构成的系统。 接地极地电阻:接地极与洪水位为零的僻壤接地极之间的欧姆律电阻。(注:叫做僻壤是指一段间隔,在此间隔下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为部门示意的,一度接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。 洪水位:指某点与被以为存在零洪水位的某等洪水位面(一般是僻壤地名义)间的洪水位差。 接触电压:接地的非金属构造和天空上连绵定然间隔处小半间的洪水位差。此间隔一般即是****大的程度伸臂间隔,约为1m。 跨步电压:天空一步间隔的零点间的洪水位差,此间隔取****大洪水位梯度位置上1m的长短。(注:当任务职员站立在大地或者某物以上,而有电流流过该大地或者该物时,此洪水位差能够是风险的,在故障形态时特别如斯) 接地极(排挤线防雷保护用):指一度超导体或者一组超导体,装设在输气线路下方,坐落天空或者天空上方,但绝大少数在地下,并与铁塔或者电杆根底相连。 泥土电阻率:是指一度部门正方体的统一面之间的电阻,一般以Ω?m或者Ω?cm为部门。 2.在测接地电阻时,有哪些要素形成接地电阻不****,怎样防止? A)接地系统(地网)周边泥土形成不分比方,地理纷比方,严密、干湿水平纷比方样,存在疏散性,地名义杂散电流、尤其是架隙地线、地上水管、电缆外皮之类,对于测试影响尤其大。处理的办法是,取相反的点进行测量,取均匀值。 B)测试线位置不合错误于,间隔不够长,处理的办法是,找准测试位置和间隔。 C)辅佐接地极电阻过大。处理的办法是,在地桩处泼水或者运用降阻剂升高电流极的接地电阻。 D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。处理的办法是,将接触点用锉刀或者砂布磨光,用测试线夹子充足夹好磨光触点。 E)干扰影响。处理的办法,调动放线位置,尽量避开干扰大的位置,使仪表读数缩小扑腾。 F)仪表运用成绩。电池电量有余,处理的办法是,改换电池。仪表准确度降落,处理的办法是,从新校准为零。 3.在测顶层建筑物接地时,阻值干什么会比天空阻值大。且显现数据扑腾重大,是什么缘由形成的,怎样防止? 这是由于顶层建筑测量时,顶层建筑物接地引线与地之间具有着定然的阻值(R地线)此外从顶层建筑物下面测量点向天空仪表所引接的测试线,在地面的全体具有线电感。(WL)因为顶层建筑接地方测量的阻值为R=R地线+WL+R地。天空测量接地电阻R=R地。 测量数据比天空测量时扑腾要重大,这是由于测试线在地面的加大,好像一根天线将地面一些收音机、电磁杂波等信号经过测试线导引仪表,而产生重大干扰,使测量数据扑腾,处理的办法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线联接在一同,并接在测试点上。将同轴线另一真个屏障线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),那样能较好地处理测量顶层接地电阻因为引线过长形成干扰影响。 4.干什么在测接地电阻时,请求测量线辨别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么差别? 这是由于测接地电阻时,请求测的是接地极与洪水位为零的僻壤接地极之间的电阻,叫做僻壤是指一段间隔,在此间隔下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外屋隔相符此请求。假如线距延长,测量误差会逐步加长。 钳形地阻表只能测量多点接地,测量后果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测智能回路电阻测量仪量单点接地时要接辅佐电极,使测试电路构成回路,因为测量误差要大一些。但操作便当。 5.被保护的电器设备的接地端能否能够一直开测试,对于测量仪表或者被保护电器设备齐什么影响? 正常状况下,在测试接地电阻时,请求被保护电器的设备与其接地端割断,这是由于假如一直开被保护的电器设备在接地电阻过大或者接触欠好的状况下,仪表所加在接地真个电压或者电流会下海流入被保护的电器设备,假如一些设备使不得抵制仪表所下海的电压电流,能够会给电器设备形成败坏,此外一些电器设备因为泄电,使泄电电呆滞过测试线进入仪表,将仪表烧坏。因为正常状况请求割断被保护的电器设备。在接地优良的状况下,能够一直开被保护电器设备进行测量。 6.干什么地阻表的C2P2和C1P1使不得互换接线? 因为地阻表外部电路设想原理C2为测试极准洪水位,要与后级标准严厉相同,因而,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者能够调换,C2和C1使不得调换。 7.哪些要素影响泥土电阻率测量? 泥土电阻率不只随泥土的范例变迁,且随量度、湿度、含盐量和泥土的严密水平而变迁。 8. 地阻表任务时显现屏显现"1"与同声显现"1"和"OPEN"有什么差别?怎样解决? 显现屏显现"1"示意仪表挑选的量程过小。被测的数值大于所挑选的量程,这时应挑选适合的量程档。显现屏同声显现"1"和"OPEN"示意被测地极开路或者电流极辅佐接地电阻过大,与接地极没有构成回路(即开路)。这时应审查C2至C1的测试线能否接通或者接触不良;或者升高电流极辅佐接地电阻。(挑选适合的地方打桩或者在电流极地桩上浇水)。 9.用接地电阻测试仪测泥土电阻率的办法 在被测海域沿曲线等间隔插上天下4根非金属针棒,相互距离为“a”厘米,非金属针棒的埋入深浅应为间隔“a”的1/20。按图所示联接办法,用4根测试线将4根非金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,挑选恰当量程,按一下测试旋钮“TEST”,电流批示灯亮,显现屏上显现测得的电阻欧姆值。 10.对于于检测接地电阻读数不****的讨论 (一)导致接地电阻检测不****或者示值不稳以至涌现负值的缘由。因接地电阻检测仪是由很多精细的电子元机件形成,有比拟长的检测线,在不良条件及操作的影响下,常常导致测量误差,难以确认所测接地电阻的****值,其首要有以次要素: (1)地表处存大洪水位差,多处有自立接地的具有,如工场、综合楼等的变压器接地,因为多种缘由,导致接地电阻变大、变压器自身绝缘变差,产生泄电景象,使接地极四周产生洪水位差,假如检测棒放在其四周,就将影响测量****度。 (2)被测接地极自身存有交变电流(用电设备绝缘欠好,全体短路导致的走漏景象,引底线左近有并接的高压电源干扰);先前的晚期建筑物构造比拟紊乱,接线混乱,偶然以至地零线洪水位差在100V电压之上,直影响到接地电阻的测量误差。 (3)接触不良(囊括仪器自身):接地电阻测量仪接线联接处,因为时常蜿蜒运用,简单断裂,而因为保护套的具有,又很难发觉,形成时断时通的景象;此外,因为检测棒及鲸鱼夹运用时间长,有氧化锈蚀景象,也可形成接触不良;假如被测接地极氧化重大去锈欠好,则也会影响测量读数。 (4)左近有接收机、天线等发出的强电磁场具有:在大功率的发射输出地左近,如挪动、微波、BP机等通讯发身场,高压变电所及高压线路左近,大功率设备屡次起动场合。 (5)接地装置和非金属弹道所埋地比拟简单时也可导致接地电阻测量不良或者不稳,如加油站、化工场等,因为地下非金属弹道安排简单,依照一般检测连线时,地下非金属一本正经的具有,实践上改观了测试仪各真个电流位置,常导致测量值为零或者负值景象,假如统一园地具有相反的泥土电阻率,也可导致这种景象。 (6)检测顶层建筑时,过长的检测线感到出电压而导致检测误差,同声长线自身也有线阻具有。 (7)用泥土电阻率很大,吸医道特差的砂性土作为整层建筑根底垫层时,常常测出的接地电阻是偏偏大的。 (8)操作不按运用注明书规则的办法进行,仪器自身维护错误,运用带病,超检仪器。 (二)防止办法 (1)在检测加油站及风化气站以及顶层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋上天下的非金属(油、气)管和接地装置以及非金属机件的安排不是很准确地在图上标出,因而检测接地电阻时的检测表棒的搁置位置和间隔对于测量值影响很大,一般体现为跟着位置和间隔相反,数值也纷比方样,偶然测量值以至会涌现负值的状况。尤其是加油站等非金属弹道埋地举措措施场合的检测,大会涌现。处理的方法是:检测前理解地下非金属弹道的安排状况,不只要检查接地装置图,还要检查其余地下非金属弹道的安排图,挑选影响尽能够小的地点搁置P、C接地极。 (2)接地引底线有断接卡的地点,尽能够割断进行检测,防止别的设备对于检测的影响。 (3)检测时涌现异样,应调查缘由,或者许相反声间、相反位置和地方辨别检测回路电阻测试比照,得出准确的检测值。 (4)为了防止在高电磁场下引线受电磁干扰,应****于延长检测引线,引线的内径运用象样的多股非金属线。 (5)在高电阻率砂石垫层的地点检测接地电阻时,P、C接地极应放在湿润和与大地导电优良的地点,那样测出的接地电阻****于准确一些。 (6)检测应按操作规定进行,检测仪器要时常维护,定计检定,不运用超检仪器。 11.运用接地电阻测试仪受现场条件要素影响,采用的繁难测试工法。 因为受现场测试、园地和天文条件的范围,使不得按运用注明书请求测试。据咱们和其余用户经历,将繁难的测试工法作如次引见:将测试线(20m,40m)与非金属探针接好后,非金属探针平放在石灰天空上,用布包好,用水浇布和非金属探针(让水充足浸透石灰地内),这时便能开端测量了。若仪表显现器显现数值“1”和字符“open”,示意辅佐接地电阻超越制约值(扫除地下天文条件要素影响),而使不得一般测量, 该当再浇水或者改换测量点,以至显现值能一般显现数值。其测试后果与打地桩测试数据基本上分比方。 本文章由接地电阻测试仪生产厂家-上海百试电气科技有限公司为您提供! |