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 接地电阻测试仪三标准功率源常年出售



华尔网接地电阻测试仪 土壤电阻率测试界面在测试选择主菜单,按数字键2,即可进入“土壤电阻率自动测试”界面,见图5。图5 土壤电阻率测试界面通过显示屏幕右侧热键“上移”、“下移”、“设置”、“确定”等对土壤类别,电流极、电压极埋设深度和电位极间距离等信息进行设定,根据光标反黑指示位置按压“设置”键反黑后通过数字键或 “上移”“下移”选择对应参数,按“确定”键完成信息的设定;按“测试”键,仪器启动内置电源注入电流,同时根据自动测量出接地电阻值计算出土壤电阻率,测试结束自动关闭内部电源输出。4.6测试数据查询界面在测试选择主菜单,按数字键3,即可进入“测试数据查询”界面,如图6所示。图6 测试数据查询界面仪器测试数据的存储为测试后自动存储。在测试选项显示菜单中选择数字键(3)后,仪器显示所有存储的历史测试数据,根据所要查询的内容按显示屏对应的功能热键可进行上页、上条、下条、下页、删除、查看、退出等操作。按“查看”键后,进入存储数据查询显示页数据信息,按“打印”键,仪器打印出本组所有测试数据,按“下页”键翻看本组后续数据,按“退出”键返回上级菜单。




华尔网接地电阻测试仪.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。



华尔网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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