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电力技术
大型地网接地特性测试装置
时间:2023-02-27
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 大型地网接地特性测试装置
ZSDW-5A大地网接地电阻测试仪
参考标准:DL/T 475-2017
ZSDW-5A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大地网接地电阻测试仪

以下是对仪器的配件的参数功能特点技术要求进行描述和分析以及仪器的操作步骤,如果你需要对仪器的功能还需要更多详细的了解和选择,推荐一个不错的产品:大地网接地电阻测试仪
选频表技术参数大地网接地电阻测试仪选频表技术参数和操作步骤
选频表只能配合大地网接地电阻仪,用于地表电位梯度、跨步电压和接触电位差的抗干扰测量。
测量时,大地网接地电阻仪向接地装置输出一个恒定的变频电流,选频表针对该频率进行检测,从而滤除工频干扰。具有电压测量功能,用于地表电位梯度测量。内置人体模拟电阻,用于跨步电压和接触电压测量。配有可充电电池.
1、主要功能特点
1、按照《DL/T475-2006 接地装置特性参数测量导则》的要求,为了减小地网工频电流干扰的影响,用工频电流测量时,测试电流应达到50A以上,这样的大电流电源和电缆十分笨重,给试验造成很大的不变。而变频测量的优点是,利用变频技术对工频干扰的抑制能力,使用较小的试验电流便可以达到或超过工频大电流的抗干扰效果。因此导则规定,用变频方式测试电流可以减小到3A。使用选频电压表和我们生产的大地网接地电阻仪就可以满足导则规定的全部试验要求。仪器十分轻便,能大大减轻现场测量的工作强度。
2.1.2、实现抗干扰测量的关键是要抑制干扰信号。选频电压表采用的高精度自适应数字陷波技术,能够自动跟踪并抑制干扰频率。该算法的理论抑制能力接近百万分之一。与一些进口选频电压表几百分之一的抑制能力相比,大地网接地电阻测试仪之选频电压表基本可以忽略干扰的存在。
2、主要技术指标
1、测量范围:0~600V    准确 度:±(读数×1%+0.1mV)
      最大分辨率:0.001mV
2、输入阻抗:>500kΩ   人体模拟电阻:1500Ω±5%
3、测量频率:与大地网接地电阻仪对应   干扰抑制比:≥80dB
4、电池工作时间:约8小时   充电时间:约3小时,充电电源:220V±10%,50Hz / 60Hz
5、重量:0.5kg
2、测试操作步骤
1、首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。
2、大电网接地电阻测试仪之电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍。
3、电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上(如图2所示)。
4、将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
5、检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50HZ电源,对仪器进行通电。
6、按测量键,开始测量
7、仪器显示测试结束后,记录测试数据。
8、关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。

ZSDW-5A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。


用户开始测量接地阻抗后,仪器首先打开异频电源,以使输出频率为45Hz。电流稳定后,微计算机系统通过A / D转换器获得电压和电流波形数据,并进行数字滤波以计算电压V45和电流I45及其相位差,进一步计算阻抗Z45,电阻分量R45和电抗分量X45。然后,开关频率间电源的输出频率为55Hz,经过相同的步骤,可以计算出阻抗Z55和电阻分量。R55和电抗分量X55。以Z45和Z55的平均值作为工频接地阻抗Z50,最后,关闭异频电源并通过LCD屏幕显示测量结果,因此,在测量阻抗时,仪器会测量两个电压输入端子P1和P2。电源的电压与输出电流之比。



接地阻抗除了满足接地阻抗要求外,与交接验收测试值比较不应有明显增大,否则应考虑在技术经济合理的前提下,提出接地网降阻目标值,并通过仿真计算推荐科学的降阻措施。


一接地网电位升高和场区电位差
1.1评估接地故障状态卜,接地网电位升高水平和接地网电位差能否满足lOkV及以下无间隙金属氧氧化锌避雷器、二次电缆和二次设备,以及电缆外护套过电压保护器绝缘的安全运行要求,对存在安全隐患者,结合仿真计算提出合理的降阻或均压等整改措施。


1.2接地故障状态下,评估是否存在接地网导体高电位引外的风险,对存在安全隐患者,提出完善的防风险措施。


二跨步电位差和接触电位差
评估接地故障状态下,是否存在部分区域跨步电位差和变电站内设备场区接触电位差超标或偏高的风险,对存在安全隐患者,通过仿真计算提出局部加密水平接地网的措施。


三接地网电气完整性
设备接地引下线与接地网连接情况和接地同网电气完整性测试结果应满足要求。


四接地网和接地引下线导体腐蚀状况
综合接地网和接地引下线导体腐蚀性开挖和取样,以及腐蚀性诊断结果,评估接地网和接地引下线导体腐蚀性指标是否满足全寿命周期内的运行要求。


五接地网和接地引下线导体热稳定
考虑导体腐蚀的因素,评估接地网和设备接地引下线导体截面是否满足Zui大接接地方式下的热稳定要求,以及剩余寿命的校核。


六综合结论和建议
根据以上评价结果,绪出接地列状态综合评估结论,封存在的缺陷.提出整改建议,并对整改设计方案进行仿真计算校核,应包括:


a)在目前的系统运行条件下,接地网状态能否基本满足站区发生单相接地短路故障时设备和人 员的安全运行要求。


b)对于接地阻抗超过判断标准,或者与交接验收测试值比较有明显增大者,应考虑在技术经济 台理的前提下,实施降阻改造,提出接地同降阻目标值,并通过仿真计算推荐科学的降阻措施。


c)对接地网电位升高和场区电位差不满足要求者,提出合理的降阻或均压等整改措施。


d>对防接地网高电位引外措施不完善者,提出合理的隔离措施。


e>对存在跨步电位差和接触电位差超标或偏离时区域,提出局部加密水平接地网或接触电位差 风险防范方案。


f>设备接地引下线与接地网连接情况和接地网电气完整性不满足要求的部分.提出局部补强或大修改造方案。


g)时接地网或接地引下线导体腐蚀状况较严重的情形,提出加强跟踪检查的建议;对腐蚀蚀严重 者,提出大修方案。


h)接地网导体热稳定校核不满足要求时.应立即安排大修整改。

 

 

 

 

 

 

 

 

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