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电力技术
微波站大地网接地阻抗测定仪
时间:2023-03-03
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 微波站大地网接地阻抗测定仪
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

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

ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪

系统参数
电源电压:AC220V或380V,50Hz
输出功率: 10KW(2KW~20KW可选,可定制)
输出电压:0~600V或 1000V(可定制)
测试输出电流:0~50A
频率调节范围:45~65Hz
步进频率:1Hz
抗干扰能力:通频带±0.3Hz,衰减>80dB/Hz
测量范围:0.001~1000Ω
分辨率:1mΩ
测量精度:1.0级
使用环境温度:-20℃~+50℃
测试菜单
1.测量方式: 仪器可以选择五种测量方式,即“地网”, “电流桩”, “电压桩”,“接地”,“电压”.前三种的作用分别是测量地网阻抗,电流桩阻抗,电压桩阻抗.一般情况下做实验的时候应选择“地网”来测量大地网的阻抗.而当用户要求测量电流桩或电压桩阻抗的时候可以选择后直接测量. “接地”的作用是测量接地电阻和土壤电阻率。默认线长20米。也可以修改线长。“电压”的作用是测量跨步电压,接触电压等参数。(注意,“电压”需要配相应的电极)。
2.频率选择: 仪器可以选择两种测量频率,即“变频”和 “定频”.在现场做实验时候,一定要选择“变频”来做实验,这样测量能够消除现场的电磁场干扰. “定频”方式只是在实验室里面做实验的时候才能使用. “变频”采用的是45Hz和55Hz双变频来测量. 而“定频”采用的是严格50Hz来测量。
3.电流选择: 仪器提供5种测量电流. 即“1A”,“2A”,“3A”,“4A”,“5A”.根据电流桩阻抗的大小来选择测试电流.一般情况下,使用5A电流即可。
4.自动打印: 当光标在电流上时候,按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择或取消自动打印功能.当选择自动打印时候,测试完毕,仪器自动打印结果.当取消自动打印时候,如果想打印结果,需要手动打印结果。
5.手动打印: 仪器测试完毕,按 键可以在“print”,“quit”之间选择.如果选择“print”,按一下“确认”键,就会打印结果.如果选择“quit”, 按一下“确认”键,就会返回初始界面。

大地网接地电阻在异频条件下的测试分析
在测量接地设备时,由于各种干扰,例如不平衡的零序电流和射频,测试结果的误差较大。尤其是大地网接地电阻阻抗通常很小(通常小于0.5Ω)。干扰引起的相对误差较大。为了减少现场干扰的影响,目前主要使用两种方法,一种是增加测试电流,另一种是使用不同频率的方法。第一种方法是增加测试。电流用于增加信号电压和信号电流,从而提高信噪比并减少测量误差。由于使用了较大的测试电流,此方法非常麻烦。
介绍了一种测量大地网接地电阻的方法。在测试电流频率和系统电源频率的条件下,该方法可以获得稳定可靠的测量结果。分析了外部干扰的来源和特征,并结合了模拟测试和现场。对测量结果进行研究,讨论了测试电流频率以及测量导线布置对测试结果的Z,R和X的影响。
大地网接地电阻测试仪中试控股采用工频电流法和异频电流法测量,前者是传统方法,工频测试电流,测试电源容量,电流线截面积大,设备笨重,过去十年中应用的跨频测量测试电流频率范围约为40-250Hz。由于测试频率更接近于电源频率,因此测量仪器在硬件和软件上的技术难度更大,因此大多数异频测试仪器的测试频率都远离50Hz,异频测试结果和工频测试。结果的等效性值得关注。首先,开发了一种独特的硬件和软件抗干扰方法,
操作步骤和方法
1.仪器通过测量接地设备的电位上升与流入接地设备的电流的比值来测量接地阻抗。
2.异频恒流电源可以输出频率为45Hz或55Hz的正弦波测试电流,输出频率由微计算机系统控制,输出被隔离,并通过仪表板上的E和C端子输出。电压放大器很高。输入阻抗放大器放大P1和P2两端的电压,并将其发送到滤波器。电流放大器放大从电流互感器获得的电流信号,中试控股并将其发送到滤波器,滤波器用于滤除干扰信号,仅允许45Hz,而A / D转换器使用55Hz信号将电压和电流信号转换为数字信号,以供微机系统分析。
3.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。

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。











汞整流器机组



一般为一级或中性点接地,应采用TN系统或装设接地短路继电器,以保证在设备外壳上发生接地时即刻切断电源。


4、用电设备


用于电解槽工作区的用电设备应采取以下措施:


(1)向电解槽工作区内的用电社诶供电的交流电源系统不应接地。


(2)电解槽工作区内对于采用浮空系统的电气设备外罩、箱、盒、电动机、线槽等外露导电部分不应接地。


(3)安装在电解槽或其他外露导电部分上的辅助电气元件,如换能器、传感器、警报器及控制装置等,采用下列方法接地和保护措施:


1)采用多芯重型移动电缆接地;


2)采用线槽内的导线或电缆接地;


3)在暴露的金属管、电缆桥架、铠装电缆或类似金属物体上设置绝缘段,防止产生危险电位;


4)不需为在电解槽工作区内的全部控制设备和仪表装设线路保护;


5)允许将固定式电气设备连接到电解槽及其辅助设备的导电表面上,此时应将导电表面接地。


5、起重机及非电气设备


起重机及非电气设施的接地保护应注意:


(1)当采用浮空系统时不应将进入电解槽工作区的起重机的外露导电部分接地,与电解槽或其附属装置带电部件接触的起重机部分应与地绝缘。


(2)起重机的控制系统,可能在电解槽工作区内引起电气危险,应采取以下一种或多种措施:


1) 采用隔离变压器供电,其一次侧线间电压不超过600V,二次侧不超过300V,二次侧每根导线上装设过电流保护;


2)用不导电的绳索操作器操作;


3)采用不导电支架、表面不导电或不接地的悬吊式按钮;


4)采用无线电控制。


(3)连接到电解槽及其辅助设施的空气软管、冷却水软管等应是由不导电材料制成,且不应有连续的、导电的加固线、铠装、编织层等。
某厂一台125MW双水内冷发电机,型号为QFS-125-2,13.8kV,125MW。在小修做直流耐压试验,在定子绕组通水情况下发电机绝缘电阻过低(A相20MΩ,B相1.5MΩ,C相1.2MΩ)当直流耐压加到5kV时A相泄露电流已大于1500uA,C相大于300uA。将A、C相停止加压。B相5kV时泄露电流为30uA,10kV 2min后为20uA,15kV时电源跳闸。


决定将定子绕组吹干水后再做直流耐压试验。吹气约40h后,用2500V兆欧表测绝缘电阻得,A相2000MΩ,B相0MΩ,C相2000MΩ,用M-14万用表测B相绝缘电阻为110kΩ。检查定子端部未见异常。决定采用对B相直流升压寻找故障点,升至4kV时,在汽侧槽口处有焦味和烟雾,停止升压,抽转子检查,发现汽侧第17槽上层线棒距槽口约10cm处有一道较细白色线条痕迹。为此,又对B相加压,当电压升至600V时,发现白色线条痕迹烧红并由线棒延伸至定子铁芯接地。原因是环氧浸透不够,并有气孔,运行中长期受油污侵蚀,导致该处绝缘薄弱。处理后再进行吹水试验,测得绝缘电阻:A相600MΩ,B相600MΩ,C相1000MΩ,做直流耐压试验合格。




  电缆故障测寻时,若故障相对地电阻,电缆三相短路接地10kΩ以上,即使电源电压采用220V,一般的检故障点的接线流计灵敏度也不一定能满足要求,此时需要高压电源。电源电压高低应视检流计的灵敏度而定。测量时电桥和检流计均处于高电位,必须用专门的绝缘台并需用绝缘工具来调节电桥,对试验人员极为不便。现场发生高阻接地故障时,大多采用高压整流电源或大容量交流电源,将故障点进一步击穿,使故障点由高阻转化为低阻,然后按低阻故障测寻法测距。将高阻烧成低阻并不容易。如果烧穿电流太小,则不能达到扩大炭化通道使电阻下降的目的;烧穿电流太大,又可能会使炭化通道温度过高而遭到破坏,电阻反而增高。根据现场经验,一般多采用高压直流烧穿法,其接线与直流耐压试验相同。用高压直流烧穿法,仅供给流经故障点的有功电流,从而大大减小试验设备的体积,适于现场应用。烧穿开始时,在几万伏电压下保持几毫安至几十毫安电流,使故障电阻逐渐下降。此后,随电流的增加逐渐降低电压,使在几百伏电压下保持几安电流。在整个烧穿过程中电流应力求平稳,缓缓增大。高压直流烧穿法负载电流较平常直流耐压及泄漏电流试验的电流大,要注意选用足够容量的试验设备。如选用200V/50kV、5kVA的试验变压器,则高压侧的烧穿电流应控制在0.1A左右。如选用高压二极管,可选用2DL00/1型或2DL100/0.5型的(反峰电压100kV、额定电流1A或0.5A)。限流水电阻不便使用。采用高压直流进行烧穿时,应将操作回路的过电流保护调整至满足要求。为避免给下一步用声测法定位造成困难,故障点对地电阻不应降得太低,1k左右即可。电阻太低时故障点的声能也将随之下降。

 

 

 

 

 

 

 

 

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