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电力技术
大型接地网场区地表电位梯度测量系统
时间:2023-03-02
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 大型接地网场区地表电位梯度测量系统
ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪
参考标准:DL/T 475-2017
ZSDW-5A大型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大型地网接地电阻测试仪

讲解怎么使用接地电阻测试仪进行接地电阻测试:
广义上,“接地电阻”定义为在电流流动路径中观察到的土壤电阻。通常,与普通导体(如铜线)相比,地球是相对较差的导体。当电流流动路径的面积较大时,电阻可能会非常低。因此,在这种情况下,地球被视为良导体。
重要的是要了解接地电阻,因为它有助于找到理想的接地位置,以使设备接地并保护人身安全。它还有助于确定什么位于地球表面以下几公里处。
使用接地电阻测试仪进行接地电阻测试
接地电阻测试将有助于找到最佳的接地位置和深度,以固定低电阻电极。大地的电阻率用于指示地下管线中有用的腐蚀程度。这些管道用于石油,水,天然气等。通常,电阻率值较低的位置会产生较高的腐蚀。
在接地电阻测试中,接地电阻测量仪会生成交流信号。该信号被馈送到SUT(被测系统)。通过测量电流和产生的电压将给我们系统电阻。接地电阻的测量范围为0.001至20 KOhm。
该图描绘了接地电阻测试仪设备中采用的接地电阻测试的概念。如图所示,移动杆3,并在杆1和杆2之间的各个点记录电压和电流的测量值。通过使用欧姆定律(R = E / I),可以确定各个点的接地电阻,并且可以从该图轻松得出具有低电阻的位置(接地电阻与从Rod-1到Rod-3的英尺距离)。
以下是用于测量接地电阻的三种测试方法。
电位下降法或三端测试法
两点测试法或死地法
夹在测试法上
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故,因此杆塔的接地电阻是一个重要数据,设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值,以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果,需要使用到钳形接地电阻测试仪(又称接地电阻钳形测试仪)。
为了能正确使用钳形接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理,钳形接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势。在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。
用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔。接地电阻方法简单,测量结果可信度高。但只能用于有架空地线的高压线路上。测量时,待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下),通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
系统参数:
电源电压:AC220V或 380V,50Hz
输出功率:标配 10KW(5KW~20KW可选)
输出电压:标配 0~400~800V(0~1000V可选)
测试输出电流:标配 0~25A(0~60A可选)
频率调节范围:45~65Hz多频点可选
抗干扰能力:通频带±0.3Hz,衰减>80dB/Hz;
测量范围:0.001~1000Ω
分辩率:1mΩ
测量精度:1.0级
使用环境温度:-20℃~+50℃
变频抗干扰接地阻抗测量仪
产品概述:
变频抗干扰地网接地阻抗测量仪主要功能:精确测量接地阻抗、接地电阻,接地电抗,土壤电阻率。
该设备采用当前先进的数字滤波选频测量技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;输出纯正弦波大功率信号做为测试电源,输出功率达 2KW,双点或多频点采集数据,特别适用于地网接地阻抗的测量。该系统测量数据精确稳定,抗干扰能力强,数据可重复性好,处于国内领先水平

ZSDW-5A大型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大型地网接地电阻测试仪

1、全触摸超大液晶显示器
操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。
2、变频技术、精准测量
抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。
3、DSP高速处理器
精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。
4、全过程智能测控
仪器在内部高性能处理核心的强力支持下,对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤,快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗,并据此自动调节异频电源的输出电流值(额定输出电流为5A),无须人为干预,即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。
5、海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
6、pc机数据处理
仪器所测量的数据可以通过U盘导出,然后在pc机上用仪器配套的软件查阅和管理相关数据。

ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪地网接地电阻的测量主要采用工频大电流三极法。地面电阻测试仪,采用新型变频交流电源,并采用微机处理控制和信号处理等措施,很好地解决了测试过程中的防干扰问题,简化了测试操作过程,提高了测试结果的准确性和准确性,大大降低了测试人员的劳动强度和测试成本。

该仪器适用于各种接地装置的工频接地阻抗、接触电压、阶跃电压、工频特性参数和土壤电阻率的测试。
该仪器采用不同频率的抗干扰技术,能够在强干扰环境下准确测量50hz 工频以下的数据。测试电流最大5a,不会造成测试接地装置电位过高,同时它还具有很强的抗干扰能力,因此可以测量无电源故障。
接地电阻测试仪的主要特点:
        1、测量的工频等效性好。测试电流的波形为正弦波,频率与电源频率相差仅5Hz。45Hz和55Hz两种频率用于测量。
        2、抗干扰能力强。本仪器可以采用异频法测量,配合我们现代软硬件滤波处理技术,使得仪器发展具有很高的抗干扰性能,测试分析数据安全稳定可靠。
        3、精度高。基本信息误差仅0.005Ω,可用来进行测量系统接地阻抗影响很小的大地网。
        4、强大。可测量电流桩、电压桩、地面电阻器、步进电压、接触电压。
        5、操作简单。所有中文菜单操作都可以直接显示测量结果。
        ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪是大家在做高压电力试验,尤其是在野外进行试验的是,经常需要用到的设备,因此不论是在选择设备,还是在使用设备的时候,都需要格外注意。












智能大厦接地系统的设计

   1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。
   2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。
   3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。
   4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。
   5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。
   6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。


下面中试控股详细介绍接地技术的重要
1、接地的分类作用之间的联系
在一个建筑物里,最好的接地方式是建立三类独立的接地系统。第一类是雷电保护接地,它是一个连接在接地棒上的环绕建筑物的保护环,这个保护环还作为避雷针馈线的终端使用;第二类是供电系统的接地,这个系统在进入建筑物的入口处,地凯防雷要安全可靠地接地,大多数有关规范要求接地阻抗不应大于3欧姆。
在使用敏感电子设备、通讯设备、计算机系统、控制系统的大楼内应建立第三类接地系统───信号回路或仪器接地。这个独立的仪器接地设施应该单独地连接到一个对地阻抗不大于3欧姆的专用仪器接地网上,作为电子设备信号回路的参考电平面。把供电系统的接地与仪器或电子设备的接地分离开常常是困难的。能否分离取决于设备的结构,仪器或电子设备与其机壳及连接到安全保险线路的其他导线间的隔离情况。有时信号回路接地和供电系统接地的分离,可通过在安全接地回路中使用射频扼流圈来实现。还可以使用△-Y电源转换装置和安全规范允许的特定区重建一个安全接地设施来实现。重要的是在设备区内要优先考虑安全标准,并且任何设计都应严格遵守安全技术要求和标准。


2、以往人们对接地认识存在误区
在以往的工程中,人们对接地技术存在认识上的误区和不足。往往简单的认为接地的作用不过是防雷和保证电力系统的安全运行,给电路提供回路等。把大地当成一个大滤波器,设备接地后就万事大吉。每一个从事电力、电器和电子的工程技术人员,都整天和接地打交道,如果你问一位技术人员:你了解接地技术吗?他可能认为接地技术是小儿科。对你的提问嗤之以鼻。如果你再问:什么叫特征频率?接地极的临界长度是怎么回事?恐怕大多数工程技术人员回答不上来。


3、电磁干扰往往和接地技术有关
近几年来从各级领导机关和国内大型企业的建设运行中,笔者了解到这个不起眼的“小儿科”成了疑难科。接地技术变的抽象了。? 地凯防雷通过几年来对得到的各种有关接地技术的资料的反覆研究、消化,最后发现抑制供电线路中共模和差模传导干扰的滤波器和防止辐射干扰的屏蔽措施等都和接地技术紧密相连。


一些大型国企引进了整套生产线,生产的产品成了国家的拳头产品,为国家创造了巨大的财富。就是这些国际水准的生产线,也时常发生电磁干扰,影响了安全生产。国外厂商几年时间里先后来了几十人次至上百人次电磁兼容专家,对设备进行拉网式的检查。有的地凯防雷专家把所有设备接线都翻了几遍。


一些医院使用的电刀偶然会发生烧伤病人的情况。其实这些设备制造的十分考究,安全措施也很严格,怎么会发生这些事故呢?

 

 

 

 

 

 

 

 

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