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电力技术
5A异频大地网接地电阻测试仪
时间:2023-02-24
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:5A异频大地网接地电阻测试仪
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

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ZSDW-5A异频大地网接地电阻测试仪

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。
电压输出
1、大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。
2、系统输出功率大(5-20KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。
3、系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。
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、ZSDW-5A异频大地网接地电阻测试仪重量:30kg
土壤电阻率技术指标
1、测量范围:0~1000Ω ?m(欧姆 ? 米)
2、测量精度:±2%
3、分辨率:0.01Ω  m


ZSDW-5A异频大地网接地电阻测试仪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。本仪器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。




ZSDW-5A异频大地网接地电阻测试仪

土壤电阻率测试
   使用本仪器,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图7所示。
图7 四极法测量土壤电阻率接线图
   图中,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a、b 远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h。
   测试电极宜采用直径不小于1.5cm 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢,其长度均不小于40cm。
 发电站接地设计的可靠性不仅影响着整个变电站各种电气设备的安全及正常运行, 还关系着站内工作人员的人身安全因此要想保证发电站运行的安全性, 关键在于提高发电站接地设计的可靠性。而发电站的接地电阻值是发电站接地系统的重要技术指标是衡量接地系统有效性和安全性的重要参数之一。准确测量接地电阻值对接地网安全性评价具有非常重要的意义。为了保证发电站的安全和可靠运行要求接地电阻值尽可能低。水力发电站大地网接地电阻的测量, 由于涉及范围大她形地貌的影响环境干扰源比较多始准确测量带来较大的难度。
(一)接地电阻的计算原理
  工频接地电阻是按通过接地体的电流为工频电流,求得的接地电阻。一般在不特别指名时,接地电阻均指工频接地电阻。
  接地电阻测量的原理如图1 所示,在土壤中埋设两个接地体A 和B,AB 之间有一定的距离,当电流经接地体和大地构成回路时,则在接地体周围就产生电压降,电位分布具有以下特点:
  离接地体A、B 越远,电位差越低,在远到一定程度时,电位差趋近于零,形成零电位区CD。此时,各点电压与电流之间的关系为:
  UAB=UAC+UDB=I(RA+RB) (1)
  式中:
  UAB———外施于接地体 A、B间的电压;
  UAC———A、C间的电压降;
  UDB———D、B间的电压降;
  I———外施电压产生的总电流;
  RA、RB———分别为接地体 A和B的接地电阻。
  用上述原理可求得A 和B 接地体的接地电阻:
  RA= UAC/I (2)
  RA= UDB/I (3)
  为了能正确求得UAC 和UDB 必须要有明确的零电位区,而零电位区越小,就越难正确测得UAC和UDB。零电位区的大小与接地体A 和B 的距离有关,因此A 和B 的距离的正确选择,是这种测量方法的关键。另外,接地体通过电流后,形成的电位分布还与接地体的形状、尺寸和埋设深度等条件有关,这些都应在进行测量工作时予以注意。目前,现场常用的接地电阻测量方法有电流电压表法、补偿法和电桥法等,在实际测量中普遍采用补偿法(0.618 法)测试接地电阻进行工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

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