直流低电阻测试仪承诺守信 <文山>天正华意电气设备有限公司
文山接地电阻测试仪电阻测量原理XRD系列钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。R=E/I2. 电流测量原理C+型钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。见下图。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。其中:n为副边与原边线圈的变比系数。八.接地电阻测量方法1.多点接地系统对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。当用钳表测量时,其等效电路如下:其中:R1为预测的接地电阻。R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。2.有限点接地系统这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N个(N较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N个方程:其中:R1、R2、…….RN是我们要求得的N个接地体的接地电阻。R1T、R2T、……RNT分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。这是一个有N个未知数,N个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N较大时甚至是不可能的。
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文山接地电阻测试仪但是根据定义,工频接地阻抗是指接地装置在工频电流下呈现出的阻抗,而异频法采用的测试电流频率不为工频因此测得的数值就会与工频电流下测得的值有偏差。理论和实践表明,产生偏差的原因是,接地装置的接地阻抗是复数阻抗,不仅包含电阻性分量,还含有与频率有关的电感性和电容性分量。采用的测试频率与工频相差愈远则等效性愈差,即测量误差越大。为了保证测试的准确性,测试频率与工频不能相差太远,且测试电流的波形应为正弦波(其他波形如方波含有丰富的谐波频率)。中国标准GB/T17949.1-2000要求测试电流频率应该尽量接近工频,行业标准DL/T475-2006规定了测试电流频率宜在40~60Hz之间。本仪器采用多种频率进行测量,再计算出50Hz下的等效阻抗,因此测量的准确性和等效性进一步得到提高。三、性能特点1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,使用两种频率进行测量。2、抗地电压干扰能力强。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。15V工频(50Hz)干扰电压带来的误差仅为0.001Ω。3、精度高。可用来测量接地阻抗很小的大型地网。4、功能强大。可测量相关标准规定的接地装置的全部特性参数。不仅可测量接地阻抗,还可测量出电阻分量和电抗分量。5、具备断线报警功能,避免了错误测量。6、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果且自带微型打印机可现场打印测量结果。7、布线劳动量小,无需大电流线。8、本仪器体积小、重量轻,方便携带。
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文山接地电阻测试仪测试线阻校验为了提高现场测量接地电阻的精密性、稳定性,避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差;避免因用户更换或加长测试线引起的误差等,特设计了线阻校验功能,对于“30Ω”档的低值电阻测量更加。连接好测试线与仪表后,将所有测试线的另一端短接,如下图,将 FUNCTION功能转换旋钮切换至对应的接地电阻测量档位,按“TEST”键开始校验,校验中 LED 指示灯闪烁,LCD 倒计数显示,校验完毕 LCD 显示线阻值并将该值存储,在本次开机接地电阻测量中会自动扣除校验的线电阻值。关机不保存校验线阻值,下次开机,需要重新校验。三线测试接地电阻在测试接地电阻时,先确认接地线的对地电压值,即C(H)与E或P(S)与E的电压值必须在20V以下,若对地电压在5V以上,此时接地电阻的测量可能会产生误差,此时先将被测接地体的设备断电,使接地电压下降后再进行接地电阻测试。三线测试:如下图,从被测物体起,分别将P(S)、C(H)辅助接地棒呈一条直线深埋入大地,将接地测试线(绿、黄、红)从仪表的E、P(S)、C(H)接口对应连接到被测接地极E、辅助电压极P(S)、辅助电流极C(H)上。连接好测试线后,先将FUNCTION功能选择旋钮旋至“REARTH ”位置,进入接地电阻测试模式,按一下“TEST”键开始测试,测试过程中有倒计数指示及测试进度棒图指示,测试完毕后显示稳定的数据,即被测接地体的接地电阻值R。被测接地体E到电流极C(H)之间的距离,应至少是被测接地体埋入地下深度(h)的5倍,或者是被测接地体埋入地下电极长度(d)的5倍。测量复杂接地系统的总接地电阻,其d的距离为该接地系统对角线的距离。测试时,测试线不能相互缠绕在一起,否则可能影响测试精度。
<文山>天正华意电气设备有限公司 直流低电阻测试仪承诺守信文山接地电阻测试仪开机注 意开机时,不能扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线开机完成,显示“OLΩ”后,才能扣压扳机,打开钳口,钳被测导线开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好开机时,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度按POWER键开机,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示,见图1,同时,仪表自动校准,开机完成后显示“OLΩ”,自动进入电阻测量模式,见图2,若没有正常开机自校准,仪表会显示“Er”符号,表示开机出错, 开机出错需检查原因再重新开机。如果开机自检后未出现“OLΩ”,而是显示一个较大的阻值,见图4。但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测大阻值时(如大于100欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原有准确度,用户仍可放心使用。2.关机钳表在开机后,按POWER键关机。钳表在开机5分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持续30秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按POWER键可延时关机,钳表继续工作。在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,再按POWER键关机。在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按AL键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。
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文山接地电阻测试仪接地电阻表是根据电位补偿原理生产的性仪表。它操作简单、携带方便,广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻。接地电阻的测量是监测接地质量,保证用电的重要措施。接地电阻表的检定规程是JJG366-2004接地电阻表检定规程。TH-1D接地电阻表检定装置是检定接地电阻表的标准仪器,完全符合JJG366-2004对标准器的要求,可检定各种准确度等级的和各种型号的模拟式和数字式接地电阻表。不得用于接地导通电阻表(工作电流为AC25A)的检定。可以作电阻箱使用,起始电阻10mΩ,分辨力达1mΩ。接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻,它所反映的是电气设备的各外露可导电部分与电气设备的总接地端子之间的(接触)电阻。为接触电阻对测试的影响,仪器采用四端测量法,即在被测电器的外露可导部分和总接地端子之间加上电流,然后再测量这两端的电压,算出其电阻值。
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文山接地电阻测试仪本仪器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、转移电位、场区地表电位梯度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。测试电流较小(0~3.0A),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。二、概述目前国内接地装置的测试工作比较薄弱,一些关键的技术观念比较模糊,技术手段落后。针对上述现状,我国制订了行业标准DL/T475-2006和标准GB/T17949.1-2000。新标准对旧标准做了很多重要改变。为了方便广大现场测试和研究人员,我们根据这些标准,结合我们多年研究大型地网测试的实际经验,研制成功本仪器。工频接地阻抗,是指接地装置对远方电位零点间的电位差与通过接地装置流入地中的工频电流的比值。工频接地阻抗以往被习惯地称为“工频接地电阻”。此名称的纠正,在标准GB/T17949.1-2000“接地系统的土壤电阻率,接地阻抗和地面电位测量导则部分:常规测量”以及电力行业标准“接地装置特性参数测量导则修订稿”(取代DL475-92)中作了阐述。本测量仪采用交流电流进行测试,故所测数值称为接地阻抗,而不再沿用以往的称呼“接地电阻”。在对接地装置进行测量时,由于受不平衡零序电流以及射频等各种干扰,使得测试结果产生很大的误差。
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文山接地电阻测试仪?工作场所必须使用绝缘材质的工作桌或工作台,操作人员和被测体的间不得使用任何金属。在设计工作场所时,不允许出现需要操作人员跨越待测物去操作测试仪器的现象。工作场所必须保持整齐、干净。不使用的仪器和测试线请放到固定位置,一定要让所有人员都能立即分辨出在测件、待测件和已测件。测试站及其周边不能含有可燃气体及腐蚀性气体,不能在易燃物质旁使用测试仪。?操作人员规定本系列测试仪的操作具有危险性,误操作时会造成人员的伤害,这种伤害甚至是有生命危险的,因此使用人员必须先经过培训,并严格遵守用户手册。1.3 操作规定本系列测试仪输出5kVAC高压,测试时必须注意以下事项和规定,否则将危及生命!?禁止操作禁止重复开关机,每次开关机应间隔30s以上。禁止擅自打开机壳,测试仪必须由经过培训合格的工程师或技术员维护。?测试中注意事项操作人员必须佩戴绝缘手套。如果暂时离开操作区域或并不马上进行测试,必须关断电源。测试过程中,禁止碰触仪器测试端和被测体,以免触电。操作人员必须确定能够完全自主掌握测试仪的控制开关和遥控开关。遥控开关不用时,请取下。非合格的操作人员和不相关的人员应远离高压测试区。必须将本测试仪的接地端子与大地可靠连接。只有在测试时才连接高压测试线,不用的时候请及时取下,取用测试线(钳)必须握在绝缘部分,禁止直接触摸高压输出端(钳)。万一发生异常,请立即按STOP键,停止测试,并关闭电源。?必须记着下列要点非合格的操作人员和不相关的人员应远离高压测试区。随时保持高压测试区在和有秩序的状态。在高压测试进行中不碰触测试对象或任何与被测物有连接的对象。万一发生任何问题,请立即关闭高压输出。在直流耐压测试后,必须先妥善放电,才能进行拆除测试线的工作。
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文山接地电阻测试仪接地电阻表是根据电位补偿原理生产的性仪表。它操作简单、携带方便,广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻。接地电阻的测量是监测接地质量,保证用电的重要措施。接地电阻表的检定规程是JJG366-2004接地电阻表检定规程。TH-1D接地电阻表检定装置是检定接地电阻表的标准仪器,完全符合JJG366-2004对标准器的要求,可检定各种准确度等级的和各种型号的模拟式和数字式接地电阻表。不得用于接地导通电阻表(工作电流为AC25A)的检定。可以作电阻箱使用,起始电阻10mΩ,分辨力达1mΩ。接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻,它所反映的是电气设备的各外露可导电部分与电气设备的总接地端子之间的(接触)电阻。为接触电阻对测试的影响,仪器采用四端测量法,即在被测电器的外露可导部分和总接地端子之间加上电流,然后再测量这两端的电压,算出其电阻值。
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文山接地电阻测试仪测试前,应当进行线阻校验,否则可能影响测试精度。二线简易测试接地电阻二线测试:此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法,利用现有的接地电阻值小的接地极作为辅助接地极,使用2条简易测试线连接(即C(H)-P(S)接口短接)。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒C(H)、P(S),测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。接线如下图,仪表操作同三线测试。选用商用电源系统接地作为辅助接地极测量时,必须先确认是商用电源系统的接地极,否则断路器可能启动,有危险。采用简易二线法测量接地电阻,尽量选择re值小的接地体作为辅助接地极,这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、金属消防栓作为辅助接地极。
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文山接地电阻测试仪 长钳头:65×32mm2. 圆钳头:Φ32mm 扳机:控制钳口张合4. HOLD键:锁定/解除显示/存储5. POWER键:开机/关机/退出/组合数据6. MEM键:数据查阅键/组合数据7. AL报警功能键:报警功能开启/关闭/报警临界值设定8. 电阻测量切换键Ω/右箭头键9. *电流测量切换键A/左箭头键1液晶显示屏注仅限于C型。液晶显示1.液晶显示屏⑴.报警符号 电池电压低符号存储数据已满符号 数据查阅符号⑸. 2位存储数据组编号数字 电流、电压单位符号 电阻单位符号 ⑻.杂讯信号 数据锁定符号.钳口张开符号 .直流DC符号 十进制小数点 ⒀.4位LCD数字显示 交流AC符号2.特殊符号说明⑴. 钳口张开符号,钳口张开时,该符号显示。此时,可能人为扣压扳机;或钳口已严重污染,不能再继续测量。Er”开机出错符号,可能开机时扣压扳机或钳口已张开。⑶. 电池电压低符号,当电池电压低于5.3V,此符号显示,此时不能保证测量的准确度,应更换电池。⑷. “OL Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的上量限。⑸. “L0.01Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的下量限。*⑹. “OL A”符号,表示被测电流超出了钳表的上量限。⑺. 报警符号,当被测量值大于设定报警临界值时该符号闪烁显示,同时仪表发出间歇“嘟--嘟--嘟--”声。⑻. MEM存储数据已满符号,内存数据已满99组,不能再继续存储数据,MEM符号闪烁。⑼. MR查阅数据符号,在查阅数据时显示,同时显示所存数据的编号NOISE符号,当被测试接地回路有较大干扰电流时此符号闪烁显示,同时仪表发出“嘟--”提示声。此时不能保证测试的准确性。注:仅限于C型。3.显示示例⑴.钳口处于张开状态,不能测量开机出错指示Er(Error)被测回路电阻小于0.01Ω被测回路电阻为:5.1Ω⑸.被测回路电阻为:1Ω锁定当前测量值:2.1Ω自动存储为第08组数据⑹.查阅存储的第26组数据被测回路电阻为:0.028Ω*报警功能启动,被测电流超过设定报警临界值电池电压低显示,此时不能保证测量的准确度被测量的电流为:8.40A锁定当前显示值作为第37组数据存储当前锁定值⑻.查阅所存第08组数据被测量的电阻为:30.0Ω此数据是在有很大干扰信号时测得
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文山接地电阻测试仪 为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即可使用办公电脑或手提电脑进行机解。从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。3.单点接地系统从测试原理来说,XRD系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制造一个回路进行测试。下面介绍二种用钳表测量单点接地的方法,此方法可应用于传统的电压-电流法无法测试的场合。⑴.二点法见下图,在被测接地体RA附近找一个独立的接地较好的接地体RB(例如临近的自来水管、建筑物等)。将RA和RB用一根测试线连接起来。由于钳表所测的阻值是两个接地电阻和测试线阻值的串联值。RT=RA+RB+RL其中:RT为钳表所测的阻值。RL为测试线的阻值。将测试线头尾相连即可用钳表测出其阻值RL。所以,如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么这两个接地体的接地电阻都是合格的。⑵.三点法如下图,在被测接地体RA附近找二个独立的接地体RB和RC。步,将RA和RB用一根测试线连接起来,见下图。用钳表读得个数据R1。第二步,将RB和RC连接起来,见下图。用钳表读得第二个数据R2。第三步,将RC和RA连接起来,见下图。用钳表读得第三个数据R3。上面三步中,每一步所测得的读数都是两个接地电阻的串联值。这样,就可以很容易地计算出每一个接地电阻值:由于: R1=RA+RB R2=RB+RC R3=RC+RA所以: RA=(R1+R3-R2)÷2这就是接地体RA的接地电阻值。为了便于记忆上述公式,可将三个接地体看作一个三角形,则被测电阻等于邻边电阻相加减对边电阻除2。
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文山接地电阻测试仪.电力系统的应用⑴.输电线路杆塔接地电阻的测量通常输电线路杆塔接地构成多点接地系统,只需用XRD系列钳表钳住接地引下线,即可测出该支路的接地电阻阻值。⑵.变压器中性点接地电阻的测量变压器中性点接地有二种情形:如有重复接地则构成多点接地系统;如无重复接地按单点接地测量。测量时,如钳表显示“L 0.01Ω”,可能同一个杆塔或变压器有两根以上接地引下线并在地下连接。此时应将其它的接地引下线解开,只保留一根接地引下线。⑶.发电厂变电所的应用XRD系列钳表可以测试回路的接触情况和连接情况。借助一根测试线,可以测量站内装置与地网的连接情况。接地电阻可按单点接地测量。2.电信系统的应用⑴.楼层机房接地电阻的测量电信系统的机房往往设在楼房的上层,使用摇表测量非常困难。而用XRD系列钳表测试则非常方便,用一根测试线连接消防栓和被测接地极(机房内都设有消防栓),然后用钳表测量测试线。钳表阻值 = 机房接地电阻 + 测试线阻值 + 消防栓接地电阻如果消防栓接地电阻很小,则:机房接地电阻 ≈ 钳表阻值 - 测试线阻值⑵.机房、发射塔接地电阻的测量机房、发射塔接地通常构成二点接地系统,如下图。如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么机房、发射塔的接地电阻都是合格的。
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文山接地电阻测试仪 特别是大型接地网的接地阻抗一般很小(一般在0.5Ω以下),干扰带来的相对误差更大。为了降低现场干扰的影响,目前采用的方法主要有两种,一种是增大测试电流,一种是使用异频法。种方法是通过加大测试电流来加大信号电压和信号电流,从而提高信噪比,减小测量误差。这种方法由于采用了很大的测试电流(DL/T475-2006标准不宜小于50A),使得设备非常笨重,且布线劳动强度很大,耗时耗力。而且,由于主要干扰与信号同频,无法从根本上干扰的影响,为解决该问题,山东省电力工业局文件(鲁电科[1997]111号)“关于下达1997年科技攻关、开发及科技成果推广计划的通知”第38项下达了“运行中大型变电站接地网接地电阻测试与研究”攻关计划,与华中理工大学联合攻关,解决了工频流入地网电流干扰及测试引线线间的干扰问题。该研究成果获得了华中电网集团科技进步二等奖,山东省电力公司科技进步二等奖。异频法则是通过改变测试电流的频率来避开工频干扰,由于信号频率与干扰频率不同,就可以通过滤波器来滤除干扰的影响,从而提高测量精度。异频法由于采用的测试电流较小,因此设备小巧,布线劳动强度也大大减轻。由于具有测试结果稳定可靠和省时省力的优点,异频法测试已被国内外专家广泛接受和采用。
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