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电力技术
大型接地网接地电抗测试仪
时间:2023-02-24
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:大型接地网接地电抗测试仪
ZSDW-5A异频大地网接地电阻测试仪
参考标准:DL/T 475-2017
ZSDW-5A异频大地网接地电阻测试仪用来做什么试验的:用于精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率等接地特性参数的软硬件系统。采用逐点变频,抗干扰极强,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A),不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

产品简介
目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试 验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
ZSDW-5A 大型地网接地电阻测试仪采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。
ZSDW-5A 大型地网接地电阻测试仪采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
产品特征
一、性能特点
1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
二、技术指标
接地阻抗技术指标
1、测量范围:0~200Ω(含电流桩阻抗)
2、分 辨 率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×1%+0.005Ω)
4、大输出电压:AC 400V (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
5、大输出电流:AC 5A (负载为5Ω~80Ω输出5A,小于5Ω输出2A)
6、电流输出档位:5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共9档。
7、抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V
8、测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2电压线铜芯截面积≥1.0mm2
9、供电电源:AC 220V±10%,50Hz
10、长宽高(mm):295×340×310
11、仪器重量:30kg
土壤电阻率技术指标
1、测量范围:0~1000Ωm(欧姆?米)
2、测量精度:±2%
3、分辨率:0.01Ωm



引用标准
1、GB/T17949.1- 2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则  第1部分  常规测量》
2、GBT17949.1-2000《接地电阻测量导则》
3、GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
4、GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
5、GB/T50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
6、GB/50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
7、DL/T887-2004 《杆塔工频接地电阻测量》
8、DL/T266-2012《接地装置冲击特性参数测试导则》
9、DL/T253-2012《直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法》
10、DL/T 437-2012《高压直流接地极技术导则》
11、DL/T 1554-2016接地网土壤腐蚀性评价导则
12、DL/T 1532-2016《接地网腐蚀诊断技术导则》
13、DL/T 1680-2016《大型接地网状态评估技术导则》
14、DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》


主要用途
大型地网接地阻抗测试仪是主要用于精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率等接地特性参数的软硬件系统。采用逐点变频,抗干扰极强,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A),不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
现状
在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。  大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

用于各种电压等级变电站地网(4Ω)、发电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)等多种场所测试接地电阻。 大型地网的接地电阻测试输出采用45hz、和55hz双重频率测试,输出电流最大5A的测试电流,不会引起测试时接地装置的电位过高,该5A大地网的接地电阻测试仪同时它还具有极强的抗干扰能力,满足在不停电的情况下可进行测量。

测试注意及意义

接地装置的特性参数大都与土壤潮湿程度密切相关,因此接地装置的状况评估和验收测试应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行,不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行。通过实际的测量,为整改地网装置提供可靠依据,对变电站接地网接地状况提出整改优化方案,使接地网接地电阻符合要求,从而有效防止设备绝缘损坏造成的跨步电压造成人员伤害或设备的进一步损坏。起到保证电气设备的安全运行,为变电站工作人员创造一个安全可靠的工作环境的作用。
1  根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。
    1.1  220kV 设备接单相稳态接地短路0.66s 校核,设备接地引下线总截面可按12mm2/kA确定。
    110kv 设备接单相稳态接地短路3s 校核,设备接地引下线总截面可按25 mm2/KA确定。
    10kv 及35kv 设备接三相稳态短路电流的60%、3s校核,设备接地引下线总截面可按25 mm2/kA计算。
    2  在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应提出经过改进的、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。
    3  基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格后,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。
    4  接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
    5  接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电站宜采用铜质材料的接地网。
    5.1  做好开关站至继保室敷设100 mm2铜接地体反措工作,严禁保护装置采用通过槽钢等接地的接地方式。
    5.2  使用微机保护,集成电路保护和安全自动装置以及发信机的厂、站接地电阻符合阻值<0.5Ω的要求规定。
    6  对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地电阻难以满足要求时,应有完善的均压及隔离措施,方可投入运行。电工之家
    7  变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。
    8  接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。
    9  为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高的工频过电压的异常运行工况,110~220kv 不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。对于110kv 变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV 时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合要进行校核。
    10  认真执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)中对接地装置的试验要求,同时还应测试各种设备与接地网的连接情况,严禁设备失地运行。


    11  用于连接工作接地线的接地桩应直接焊接在设备下方的接地引下线上,如接地桩焊接在设备构架等金属结构件上,结构件必须大于接地引下线的载面并直接与引下线可靠焊接。严禁将接地桩焊接在通过操作机构传动杆连接的结构件上。

 

 

 

 

 

 

 

 

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