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电力技术
大型地网接地极电阻测定仪
时间:2023-03-03
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 大型地网接地极电阻测定仪
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

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ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪

异频地网接地阻抗测试仪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,选频电压表基本可以忽略干扰的存在。
地网接地阻抗测试仪产品特点
    1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差更小0.25Hz,更大为5Hz。可用于50hz或60hz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,使得仪器具有更高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
    3、异频地网接地阻抗测试仪测量精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗更小的大地网。
    4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,地网阻抗、接地电阻,接地导通、土壤电阻率等。
    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。
    7、安全可靠。仪器具有接地保护,限流和限压保护,声光报警等功能,以确保试验人员和设备的安全。
异频地网接地阻抗测试仪技术参数
    1、阻抗测量范围:0~5000Ω  分辨率:0.001mΩ  测量误差:±(读数×2%+0.01Ω)
    2、测试电流波形:正弦波
    3、测试电流频率:45、50、55、60、65Hz单频   45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频
    4、输出电流:1、2、3、4、5A    更大输出电压:500V
    5、抗干扰能力: 抗工频50Hz电压10V;
    6、土壤电阻率测量范围: 0-9999.9Ω/M,精度:±2%,分辨率:0.001Ω/M;
    7、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
    8、供电电源:AC180~270V,50/60Hz
    9、外形尺寸:370×285×285mm    仪器重量:18kg
    10、可测量电流桩,电压桩,接地电阻,接触电压

关于检测接地电阻读数不准确的探讨
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。
        因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素:
        (1)地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,串联谐振试验装置,如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。
        (2)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。
        (3)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。
        (4)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。
        (5)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。
        (6)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。
        (7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。
        (8)操作不按使用说明书规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。

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。











如果发现在某回路接地,应将此回路分成几段,缩小故障范围,直至找出故障点进行消除。如果接地发生在控制或保护回路,应通知保护人员协助,查找接地要慎重,断开电源前,要求采取防止保护误动的措施,如退出出口压板等,此时必须征得调度同意后进行。



(5)装设微机绝缘监察装置时,接地报警灯亮,同时音响报警,显示屏能显示接地极性、接地支路号及对地电压值的比值,应按第(4)条的规定进行处理。若几个回路同时发生接地故障,显示器则轮流显示这几个支路的信息,则应分别处理。若报警后没有路号显示,则接地故障没发生在传感器的监视范围之内或为母线接地。


(6)查找直流系统的接地时应注意:采取防止保护误动等措施,必要时停用有关保护装置。消除故障点时如果与一次设备安全距离不够,应与调度联系,停用有关设备。同时禁止在二次回路上工作,查找时应谨防造成短路和造成另一点接地,应使用高内阻电压表进行。


(7)在直流系统电压异常时,如有晶体管保护装置、集成电路保护、微机保护的电源自动切除者,异常排除后,恢复电源重新启动时。应退出相应的保护装置压板,以防止保护误动。


直流接地故障检测仪现象:


1、铃响、并有“直流系统故障”“直流系统接地”信号;
2、切换绝缘检查电压表,正或负极对地有指示,一极全接地时,指示为母线电压。




便携式直流接地故障检测仪处理:


1、检查接地情况,确定接地极性,是否全接地;
2、若两组母线道并列运行应将两组母线分裂以确定是那条母线上有接地;
3、合上母联刀闸,逐一切换各路负荷,确定接地发生在那一分路上;
4、将该分路中的一部分负荷逐一转移至另一路或逐一停下各部分负荷以找出接地点,并断其直流电源,联系有关人员处理。
确定哪条母线接地后,也可与有关人员联系后采用瞬时停下各路负荷电源的方法来确定是哪一路负荷接地。
所谓直流系统接地,系指直流系统中一极与大地绝缘情况遭到破坏而发生的情况,此时该极与大地带有同极性之特性。若该极全接地则大地对另一极之间为全电压〈母线〉,直流一极发生接地后,由于构不成回路,所以对设备运行一般来说危害不大,同时另一极也发生接地,则可构成回路,往往造成直流短路或设备继电保护装置误动作。所以,发生一极接地后,应迅速找出接地点并排除,以防发展成为两极接地。
便携式直流接地故障检测仪是新一代测试仪。它能够适用于任何 电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理 论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能 的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能 够指出接地点位置及方向。
常用故障查找方法
1、通过测量正负极对地电压,确定是正极还是负极接地。


2、对两段母线进行区分,使查找的接地范围不会扩大。


3、退出运行中有误报现象的直流绝缘测试仪。


4、立即停止二次回路的施工或检修试验,并拉开其工作电源,看信号是否消除。


5、采用分段分部位拉路法来确定直流接地点。采用这种方法时,操作电源一定要由蓄电池供电,先停不重要的回路,如信号回路和照明回路等。由于直流接地回路一旦从直流系统中脱离,直流系统母线的正负极对地电压就会出现平衡,因此,通常采用直流接地回路瞬间停电的办法来确定直流接地点,这就是所谓的"拉路法"。但由于直流系统是不间断电源,人们不能随意对其停电,"拉路法"常造成直流系统控制或保护回路跳闸等事故。


1. 按图三接线方法接线。


接地引下线导通测试仪操作使用方法:
图三 四端子接线图


接地引下线导通测试仪附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。


2. 先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。


3. 使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。


4. 为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。


5. 接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。


测试结果是否正常请参考下表:


导通电阻值


150mΩ


500mΩ





状态


良好


异常


严重异常


   6. 弹起“测量” 键,设备测试结束,关掉电源,将测试线夹收好,放入附件包内。
第三章  注意事项及其他


3.1 故障现象及排除


故障现象


故障排除


开机后无反应,液晶屏无显示


检查有无交流电源


检查电源电缆


检查保险管底座内的保险管是否烧断


测试时电阻值显示明显偏大或显示为1(超量程)


检查被测电阻值是否太大


检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧


检查电压输出线有没有接好,被测件接头是否被氧化


3.2 注意事项


1. 使用ZSDT-10A接地引下线导通电阻测试仪前请仔细阅读该产品说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。


2. 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。


3. ZSDT-10A接地引下线导通电阻测试仪在使用中必须可靠的接地。


4. 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。


5. ZSDT-10A接地引下线导通电阻测试仪不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性的气体。


中性点装设消弧线圈接地的目的是故障时,利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障的容性电流 ,使接地故障电流减少。过补偿就是补偿后电感电流大于电容电流,欠补偿是小于,全补偿是等于。


中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联谐振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式。实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:
1)欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。


2) 欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁谐振过电压。这种过电压是因欠补偿的消弧线圈和线路电容3C0发生铁磁谐振而引起。如采用过补偿的运行方式,就不会出现这种铁磁谐募现象。


3) 电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿,消弧线圈仍可以继续使用一段时期,至多是由过补偿转变为欠补偿运行;但如果原来就采用欠补偿的运行,则系统一有发展就必须立即增加补偿容量。


4) 过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。


5) 采用过补偿时,系统频率的降低只是使过补偿度暂时增大,这在正常运行时是毫无问题的;反之,如果采用欠补偿,系统频率的降低将使之接近于全补偿,从而引起中心点位移电压的增大。

 

 

 

 

 

 

 

 

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