接地电阻测试仪知识解答

该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体 ( 通常指中性线 ) 与接地极连接。 接地导体:指构成地的导体。

接地极:构成地的一种导体。

系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地 ( 土壤 ) 或代替大地的导电体组成。 接地连接:用来构成地的连接。

用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极。

接地系统:规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。

接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。注:所谓远方是指一段距离。两个接地极互阻基本为零。此距离下。

接地极互阻:指以欧姆为单位表示的一个接地极 1A 直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。

电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面 ( 通常是远方地表面 ) 间的电位差。

约为 1m 接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于{zd0}的水平伸臂距离。

跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差。而有电流流过该大地或该物时,此距离取{zd0}电位梯度方向上 1m 长度。注:当工作人员站立在大地或某物之上。此电位差可能是危险的故障状态时尤其如此 )

架空线防雷保护用 ) 接地极:指一个导体或一组导体。位于地面或地面上方,装设在输电线路下方。但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。 扬州国试电气有限公司:

通常以Ω ?m 或Ω ?cm 为单位。 土壤电阻率:指一个单位立方体的对立面之间的电阻。

2. 测接地电阻时。如何防止 有哪些因素造成接地电阻不准确。?

A 接地系统 ( 地网 ) 周边土壤构成不一致。紧密、干湿水平不一样,地质不一。具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是取不同的点进行测量,取平均值。

B 测试线方向不对。解决的方法是找准测试方向和距离。 距离不够长。

C 辅助接地极电阻过大。解决的方法是地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

用测试线夹子充分夹好磨光触点。 D 测试夹与接地丈量点接触电阻过大。解决的方法是将接触点用锉刀或砂纸磨光。

E 干扰影响。解决的方法。尽量避开干扰大的方向,调整放线方向。使仪表读数减少跳动。

F 仪表使用问题。电池电量缺乏。解决的方法是重新校准为零。 解决的方法是更换电池。仪表xx度下降。

3. 测高层建筑物接地时。什么原因造成的如何防止 阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重。?

这是因为高层建筑丈量时。空中的局部存在线电感。 WL 所以高层建筑接地点测量的阻值为 R=R 地线 +WL+R 地。地面丈量接地电阻 R=R 地。 高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值 ( R 地线 ) 另外从高层建筑物上面丈量点向地面仪表所引接的测试线。

丈量数据比地面丈量时跳动要严重。如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,这是因为测试线在空中的加长。而发生严重干扰,使丈量数据跳动,解决的方法是用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的 C2 端上 ( 即电流极 ) 将同轴线的芯线接在仪表 P2 端上 ( 即电压极 ) 这样能较好地解决丈量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。

要求丈量线分别为 20m 和 40m 与钳形地阻表有什么区别 4. 为什么在测接地电阻时。?

这是因为测接地电阻时。所谓远方是指一段距离,要求测的接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻。此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出, 20m 以外距离符合此要求。如果线距缩短,丈量误差会逐渐加大。

钳形地阻表只能丈量多点接地。而丈量单点接地时要接辅助电极,丈量结果是被测地极与多个接地极并联值的和。使测试电路形成回路,所以丈量误差要大一些。但操作方便。

对测试仪表或被维护电器设备有什么影响 5. 被保护的电器设备的接地端是否可以不时开测试。?

一般情况下。要求被保护电器的设备与其接地端断开,测试接地电阻时。这是因为如果不时开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。接地良好的情况下,可以不时开被维护电器设备进行丈量。

6. 为什么地阻表的 C2P2 和 C1P1 不能调换接线 ?

由于地阻表内部电路设计原理 C2 为测试极准电位。因此,要与后级基准严格相等。需直截接至被测地网电极, P1 P2 为信号通道,二者可以互换, C2 和 C1 不能互换。

7. 哪些因素影响土壤电阻率测量 ?

且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密水平而变化。 土壤电阻率不只随土壤的类型变化。

8. 地阻表工作时显示屏显示 "1" 与同时显示 "1" 和 "OPEN" 有什么区别 ? 如何处置 ?

显示屏显示 "1" 表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程。与接地极没有形成回路 ( 即开路 ) 此时应检查 C2 至 C1 测试线是否接通或接触不良 ; 或降低电流极辅助接地电阻。选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水 ) 此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示 "1" 和 "OPEN" 表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大。

9. 用接地电阻丈量仪测土壤电阻率的方法

被测区域沿直线等距离插入地下 4 根金属针棒。金属针棒的埋入深度应为距离 “ a 1/20 按图所示连接方法,相互相距为 “ a 厘米。用 4 根测试线将 4 根金属针棒与仪表上的 C1 P1 P2 C2 四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮 “ TEST 电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。

10. 关于检测接地电阻读数不准确的探讨

一 ) 引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成。不良环境及操作的影响下,有比较长的检测线。往往引起丈量误差,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。由于多种原因,多处有独立接地的存在如工厂、综合楼等的变压器接地。引起接地电阻变大、变压器自身绝缘变差,发生漏电现象,使接地极周围发生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响丈量准确度。

2 被测接地极自身存有交变电流 ( 用电设备绝缘不好。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,局部短路引起的泄漏现象。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丈量误差。

3 接触不良 ( 包括仪器自身 ) 接地电阻测试仪接线连接处。容易折断,由于经常弯曲使用。而由于维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,则也会影响丈量读数。

4 附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在大功率的发射基地附近。高压变电所及高压线路附近,如移动、微波、 BP 机等通信发身场。大功率设备频繁起动场所。

5 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丈量不良或不稳。由于地下金属管道布置复杂,如加油站、化工厂等。依照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在实际上改变了丈量仪各端的电流方向,常引起丈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。

6 检测高层建筑时。同时长线自身也有线阻存在 过长的检测线感应出电压而引起检测误差。

7 用土壤电阻率很大。往往测出的接地电阻是偏大的 吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时。

8 操作不按使用说明书规定的方法进行。使用带病,仪器自身维护不当。超检仪器。

二 ) 防止方法

1 检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时。因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对丈量值影响很大,因埋入地下的金属 ( 油、气 ) 管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出。通常表示为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时丈量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的方法是检测前了解地下金属管道的布置情况,不只要检查接地装置图,还要检查其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置 P C 接地极。

2 接地引下线有断接卡的地方。防止其它设备对检测的影响。 尽可能断开进行检测。

3 检测时出现异常。或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,应查明原因。得出正确的检测值。

4 为了防止在高电磁场下引线受电磁干扰。引线的内径使用合格的多股金属线。 应相对缩短检测引线。

5 高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时。这样测出的接地电阻相对正确一些。 P C 接地极应放在湿润和与大地导电良好的地方。

6 检测应按操作规程进行。定时检定,检测仪器要经常维护。不使用超检仪器。

采取的简易测试方法。 11. 使用 DER2571B 型接地电阻丈量仪受现场环境因素影响。

将简易的测试方法作如下介绍:将测试线 ( 20m 40m 与金属探针接好后,金属探针平放在水泥地面上,用布包好,用水浇布和金属探针 ( 让水充分渗透水泥地内 ) 此时便能开始测量了若仪表显示器显示数值 “ 1 和字符 “ open , 不能按使用说明书要求测试。据我和其他用户经验。由于受现场测试、场地和地理环境的局限。表示辅助接地电阻逾越限制值 ( 排除地下地理环境因素影响 ) 而不能正常丈量 , 应该再浇水或更换丈量点,直至显示值能正常显示数值。其测试结果与打地桩测试数据基本上一致。

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