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電力技術
地網接地電阻儀
時間:2023-03-03
中試控股技術研究院魯工為您講解: 地網接地電阻儀
ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀
參考標準:DL/T 475-2017
ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀用來做什么試驗的:用于精確測量大型接地網接地阻抗、接地電阻、接地電抗、場區地表電位梯度、接觸電位差、接觸電壓、跨步電位差、跨步電壓、轉移電位、接地引下線導通電阻、土壤電阻率等接地特性參數的軟硬件系統。采用逐點變頻,抗干擾極強,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。系統輸出功率大(2-20KW),電壓高(0-1000V),輸出電流大(0-50A),不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量

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ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀

定義:接地電極提供的電流流入地面的電阻稱為接地電阻或接地電阻。接地電阻主要表示電極與零電位點之間的電阻。在數值上,它等于接地電極的電勢與它所消耗的電流之比。接地板與地面之間的電阻通過電位降法測量。
接地電極的電阻并不集中在某一點,而是分布在電極周圍的土壤上。在數學上,接地電阻為電壓與電流之比,如下所示。
驅動電極的圍繞地球的區域稱為接地的電阻區域或電位區域。從接地電極注入的故障電流在圖中所示的所有方向上都遠離電極。流入地面的電流取決于放置接地電極的土壤的電阻率。土壤的電阻率可能在1到1000 ohm-m之間變化,具體取決于土壤的性質。
地球的電阻率取決于其溫度。當溫度高于0oC時,其對地面電阻率的影響可以忽略不計,但是在0oC時,土壤中的水開始結冰,這會增加其電阻率。接地電阻率還受某些可溶性鹽的組成的影響,如下圖所示。
地球的電阻因層而異。土壤的下層具有更多的水分和較低的電阻率。如果下層包含堅硬多巖石的土壤,則其電阻率會隨深度增加。
接下來中試控股告訴你接地電阻測量儀(也稱為接地電阻測試設備)的測量方式:
為了測量電阻,我們需要使用接地電阻測量儀在其端子之間施加電壓,以使電流通過該端子循環。端子之一是地球系統可訪問的觸點E。根據定義,第二個端子是地球上實際上與第一個相距較遠的任何其他點。為了進行測量,我們應該在此時錘擊輔助電極H。第二電極將不可避免地具有其自身的接地電阻和電阻面積。
我們將看到:
1.測量電極E的接地電阻。如果通過測量電壓和循環電流來進行點E和點H之間的常規電阻測量,則將獲得兩個電極的接地電阻之和,而不是電極E的接地電阻。這是很重要的,因為由于輔助電極自身的條件,H尺寸與E相比非常小,因此其對總電阻的貢獻可能非常重要,從而引入了相當大的誤差。
2.可以認為輔助電極H距離接地系統足夠遠,該接地系統在其相應的電阻區域不重疊時正在測量電阻。在這種情況下,電阻區域之外的所有體積都非常近似地處于相同的電勢,這使得可以開發以下測量方法。
接地電阻測量儀的位下降法
為了避免電極H的接地電阻引入誤差,使用了第三電極S。在E和H影響區之外的任何位置錘擊S桿,其結果是具有幾何形狀。
這種布置稱為電位降法,是中小尺寸系統中接地電阻測量的最常用方法,在這種方法中,通過在電極之間保持合理距離來獲得電阻區域的間隔。電流在接地系統E和輔助電極H中循環,并測量E和第三電極S之間的電壓。該電壓是測試電流在接地系統電阻Rx中產生的電勢下降。可以不受H棒的接地電阻影響地進行測量。
儀器在內部高性能處理核心的強力支持下,對整個測量過程當中的電流輸出、電壓采集以及頻率變換等一系列復雜的運算步驟,快速自動的完成。儀器可以自動判斷電流回路的阻抗,并據此自動調節異頻電源的輸出電流值(額定輸出電流為5A),無須人為干預,即可自動完成測試任務。儀器的測量內容包括地網的接地阻抗Z、純電阻分量R和純感抗分量X。
5、海量存儲數據
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
6、pc機數據處理
儀器所測量的數據可以通過U盤導出,然后在pc機上用儀器配套的軟件查閱和管理相關數據。
二、技術指標
1、使用條件-15℃∽40℃RH<80%
2、抗干擾原理:變頻法
3、電源AC220V±10%允許發電機
4、測量輸出電流1A~5A可調
5、測量輸出電壓0V~400V
6、測試電源頻率45HZ/55HZ 
7、額定輸出功率2000W
8、分辨率接地阻抗: 0.0001阻抗角:0.0001°
9、精度接地阻抗:±(1%*讀數+0.002)阻抗角:±(1%*讀數+0.02°)
10、電阻測量范圍0.001Ω~5K
11、外型尺寸350(L)×280(W)×230(H)
12、存儲器大小100 組 支持U盤數據存儲
13、重量18 Kg


產品簡介
目前在電力系統中,大地網的接地電阻的測試目前主要采用工頻大電流三極法測量。為了防止電網運行時產生的工頻干擾,提高測量結果的準確性,絕緣預防性試驗規程規定:工頻大電流法的試驗電流不得小于30A。由此,就出現了試驗設備笨重,試驗過程復雜,試驗人員工作強度大,試驗時間長等諸多問題。
ZSDW-5A大型地網接地電阻測量儀采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
本儀器適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型。
ZSDW-5A大型地網接地電阻測量儀采用異頻抗干擾技術,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。測試電流大5A,不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量。

ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。本儀器采用異頻抗干擾技術,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。測試電流大5A,不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量。


ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀

1、全觸摸超大液晶顯示器
操作簡單,儀器配備了高端的全觸摸液晶顯示屏,超大全圖形操作界面,每過程都非常清晰明了,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。
2、變頻技術、精準測量
抗干擾能力強,由儀器內部自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源,頻率可變為45Hz或55Hz,并采用數字濾波技術,有效地避開了現場各種工頻干擾信號,使儀器實現高精度、準確可靠的測量。
3、DSP高速處理器
精準快速,儀器內部采用專業的DSP快速數字信號處理器作為處理核心,在保證測量數據精準的前提下,大大的提升了儀器本身的運算處理能力。
4、全過程智能測控
儀器在內部高性能處理核心的強力支持下,對整個測量過程當中的電流輸出、電壓采集以及頻率變換等一系列復雜的運算步驟,快速自動的完成。儀器可以自動判斷電流回路的阻抗,并據此自動調節異頻電源的輸出電流值(額定輸出電流為5A),無須人為干預,即可自動完成測試任務。儀器的測量內容包括地網的接地阻抗Z、純電阻分量R和純感抗分量X。
5、海量存儲數據
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
6、pc機數據處理
儀器所測量的數據可以通過U盤導出,然后在pc機上用儀器配套的軟件查閱和管理相關數據。

ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀地網接地電阻的測量主要采用工頻大電流三極法。地面電阻測試儀,采用新型變頻交流電源,并采用微機處理控制和信號處理等措施,很好地解決了測試過程中的防干擾問題,簡化了測試操作過程,提高了測試結果的準確性和準確性,大大降低了測試人員的勞動強度和測試成本。

該儀器適用于各種接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、階躍電壓、工頻特性參數和土壤電阻率的測試。
該儀器采用不同頻率的抗干擾技術,能夠在強干擾環境下準確測量50hz 工頻以下的數據。測試電流最大5a,不會造成測試接地裝置電位過高,同時它還具有很強的抗干擾能力,因此可以測量無電源故障。
接地電阻測試儀的主要特點:
        1、測量的工頻等效性好。測試電流的波形為正弦波,頻率與電源頻率相差僅5Hz。45Hz和55Hz兩種頻率用于測量。
        2、抗干擾能力強。本儀器可以采用異頻法測量,配合我們現代軟硬件濾波處理技術,使得儀器發展具有很高的抗干擾性能,測試分析數據安全穩定可靠。
        3、精度高。基本信息誤差僅0.005Ω,可用來進行測量系統接地阻抗影響很小的大地網。
        4、強大。可測量電流樁、電壓樁、地面電阻器、步進電壓、接觸電壓。
        5、操作簡單。所有中文菜單操作都可以直接顯示測量結果。
        ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀是大家在做高壓電力試驗,尤其是在野外進行試驗的是,經常需要用到的設備,因此不論是在選擇設備,還是在使用設備的時候,都需要格外注意。

中性點裝設消弧線圈接地的目的是故障時,利用消弧線圈的感性電流補償接地故障的容性電流 ,使接地故障電流減少。過補償就是補償后電感電流大于電容電流,欠補償是小于,全補償是等于。



中性點經消弧線圈接地系統采用全補償時,無論不對稱電壓的大小如何,都將因發生串聯諧振而使消弧線圈感受到很高的電壓。因此,要避免全補償運行方式的發生,而采用過補償的方式或欠補償的方式。實際上一般都采用過補償的運行方式,其主要原因如下:
1)欠補償電網發生故障時,容易出現數值很大的過電壓。例如,當電網中因故障或其它原因而切除部分線路后,在欠補償電網中就可能形成全補償的運行方式而造成串聯諧振,從而引起很高的中性點位移電壓與過電壓,在欠補償電網中也會出現很大的中性點位移而危及絕緣。只要采用欠補償的運行方式,這一缺點是無法避免的。


2) 欠補償電網在正常運行時,如果三相不對稱度較大,還有可能出現數值很大的鐵磁諧振過電壓。這種過電壓是因欠補償的消弧線圈和線路電容3C0發生鐵磁諧振而引起。如采用過補償的運行方式,就不會出現這種鐵磁諧募現象。


3) 電力系統往往是不斷發展和擴大的,電網的對地電容亦將隨之增大。如果采用過補償,消弧線圈仍可以繼續使用一段時期,至多是由過補償轉變為欠補償運行;但如果原來就采用欠補償的運行,則系統一有發展就必須立即增加補償容量。


4) 過補償時流過接地點的是電感電流,熄弧后故障相電壓恢復速度較慢,因而接地電弧不易重燃。


5) 采用過補償時,系統頻率的降低只是使過補償度暫時增大,這在正常運行時是毫無問題的;反之,如果采用欠補償,系統頻率的降低將使之接近于全補償,從而引起中心點位移電壓的增大。

 

 

 

 

 

 

 

 

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