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电力技术
电子地网接地电阻试验成套装置
时间:2023-03-04
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 电子地网接地电阻试验成套装置
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


大地网接地电阻测试仪 
主要功能及特点
  1、大地网接地电阻测试仪测量可在设备不停电条件下进行测量,变频技术避免主电网工频干扰
  2、异频小电流(0~50A)测量,注入电流频率(30Hz—70Hz)可调
  3、大功率变频电源保证隔离及尽可能大的电流输出
  4、调频电压电流表采用数字带通滤波器,带有校验装置,确保测量方便准确
  5、高稳定度频率信号源,确保整个测试过程的准确性
  6、大地网接地电阻测试仪可重复测量,提高测量的准确性,节省时间、金钱
  7、具有过高压、过电流、短路及过热警告装置
  8、32位微处理器控制,智能化,操作灵活方便 
  9、低失真干扰,输入/输出完全隔离,安全可靠
  10、独特的瞬时值控制,波形失真度小,控制精度高
  11、动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<0.1S
  12、无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰
  13、原装进口日本三菱IGBT高频逆变器及机芯,稳定可靠
  14、输出电压:低档:0-200V、高档:0-400V连续可调 
  15、频率范围:30Hz—70Hz   频率步幅:1Hz
  16、频率稳定度:< 180ppm
  17、供电电源 AC180~270V,50/60Hz
大地网接地电阻测试仪功能
  1、地网接地电阻测量
  2、分布电势测量
  3、接触电压测量
  4、跨步电压测量
  5、土壤电阻率测量
大地网接地电阻测试仪(大电流)技术指标
  1、主机技术参数
    1.1 阻抗测量范围:0~1000Ω   分辨率:0.001mΩ  测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
    1.2 测试电流波形:正弦波
    1.3 测试电流频率:30-70Hz ,0.5Hz步进
    1.4 输出电流:0-30A,1A步进     最大输出电压:400V
    1.5 测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.5mm2  电压线铜芯截面积≥1.0mm2
    1.6 供电电源:AC180~270V,50/60Hz
    1.7 外形尺寸:355×335×340mm     仪器重量:18kg
    1.8 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗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。测试电流最大30A,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。
    1.9 测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率与工频相似,可以使用11种 单频或者5中双变频进行测量。其
        中单频49hz,51hz非常接近工频。而49/51Hz双变频的工频等效性更加无限接近工频。
    1.10 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。
    1.11 精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
    1.12 功能强大。可测量电流桩,电压桩的接地电阻,地网的接地电阻,导通电阻,土壤电阻率。外配专用选频表测量跨步电压和
         接触电压,还可测量地表电位梯度,抗干扰能力更强,精度更高。
    1.13 操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
    1.14 布线劳动量小,无需大电流线。
  2、选频电压电流表技术参数
    2.1 电压量程:200mv/2V/20V/200V(自动量程切换)
    2.2频率范围:40Hz—70Hz
    2.3 频率步幅:1Hz
    2.4 线性误差:< 2 %
    2.5 典型噪音衰减值:+/-1Hz(25dB)  +/-2Hz(60dB)
    2.6 电源:内置4000mAH可充电锂电
    2.7 重量:3kg

两条输配电线路同名相发生接地时,绝缘监视一相对地电压表指示不平衡,出现接地信号,变电所值班员按规定顺序逐条切断线路时,应注意断开每条线路时,绝缘监视装置三相对地电压表指示的变化,若依次断开线路,三相对地电压指示没有变化,说明线路不是有单相接地故障,是变电所内设备接地。若依次断开线路,三相对地电压指示有变化时,应考虑有两条输配电线路同相发生单相接地(含断线)故障。
接地电阻测试仪是一种用于测量各种接地电阻的仪器,可用于电力,邮电,铁路等单位的日常使用,同时还可用于土壤电阻率的测量。下面中试控股详细介绍
接地电阻测试仪采用异频法测量,并使用了滤波技术来防止工频和射频的干扰,使得仪器具有良好的抗干扰能力
示意图
操作前注意事项:
定时对仪器进行检查并记录检查结果,如仪器运行异常,及时报修。
在测试过程中不能断开或接上被检测的装置,否则易引起火灾等危险危害到测试人员的人身安全。不能随意调节其他按钮,同时建议使用交流稳压电源。
仪器应存放在避免阳光直射,温度适宜,干燥的地方。
用万用表检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象,同时检查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。
测量步骤:
电流测试线和电压测试线按规定的长度(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。)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。
检查连线无误后,接通电源后按测量建开始测量。计算机先实现自检功能,持续时间大约为15秒。
通过键可移动光标至各菜单项,然后通过键选择需要测试的项目。
打开高压允许开关,确认选择后大约5秒后开始测试。
直流系统接地的危害
(1)接地分类:由于直流系统网络连接比较复杂,其接地情况归纳起来有以下种种:按接地极性分为正接地和负接地;按接地种类可分为直接接地,亦称金属接地或全接地和间接接地,亦称非金属接地或半接地;按接地的情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低或称片接地。
(2)、正接地可能导致断路器误跳闸由于断路器跳闸线圈均接负极电源,故当发生正接地时可能导致断路的跳闸,如图所示,当图中的A点和B点同时接地,相当时A、B两点通过大地连起来,中间继电器KM必然动作造成断路器的跳闸。同理,当图中的A点和C点同时接地,和图中的A点、D点同时接地均可能造成断路的跳闸。
(3)、负接地可能导致断路器的拒跳闸:如图所示,当图中的B点、E点同时接地,这B、E点通过地连通后,将中间继电器KM短接,此时如果系统发生事故,保护动作,由于中间继电器KM被短接,KM不动作,断路器不会跳开,产生拒动,使事故越级扩大。从以上分析看出,直流系统如果仅仅是一点接地,对二次回路不会造成事故,如果有两点接地,就可能发生断路器误动或拒动。就动作的实际情况看,当直流系统监测回路发出预告信号报警,显示该系统接地,可以断定,直流系统的接地故障已经造成了断路器可能发生误跳或拒跳的事故隐患,应立即排除。



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。











1.2.接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,小埋设深度不得小于0.6m。



1.3.变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。


1.4.避雷针(线)宜设独立的接地装置。


2易燃易爆场所的电气设备的保护接地


2.1.场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。


2.2.在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。


2.3.接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。


2.4.为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无1危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。


3直流设备的接地


由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施:


3.1.对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。
3.2.直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。


请问泄漏电流测试、绝缘电阻测试、耐压测试、接地电阻测试分别参照那些标准?


电气设备
安装后交接试验参照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 预防性试验参照DL/T596—1996《电气设备预防性试验规程》
下面就常见的三相四线制低压配电的系统和系统来阐述。
以下接地系统是根据采用IEC标准的国家标准GB / T 16895. 1 - 2008 / IEC 60364 - 1:2005《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》来定义的。
低压配电系统T T接地型式(如图1、图2所示)
由图1、图2可以看出,T T系统如果进出建筑物的电缆金属外皮在电缆两端同时接地的话,就将T T系统的电源侧低压系统接地和负荷侧的保护接地进行连接没有分开,则变成了隐性的TN - S系统, 线路全程采用金属保护管也存在同样的问题,如此一来T T系统所具有的防止电源侧故障电压顺着PE线传导到负荷侧的优点将荡然无存。
也有同行提出,由于负荷侧为建筑物,一般都会实施保护等电位联结,虽然T T系统实际上是隐性TN - S系统,即便是电源侧发生接地故障,通过等电位的作用,人身电击事故将不致发生。按照这位同行的理由,那就可以直接选用,为何还要采用TT系统呢?从逻辑上说不通。


本文主要针对直流系统接地/绝缘故障的危害、出现原因、表现特征、处理方法、处理故障注意事项和相关防范措施,进行了综合的分析和总结,供大家参考分析,欢迎点评。
1.直流系统接地的危害
直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。

 

 

 

 

 

 

 

 

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