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天正华意电气设备有限公司的 安徽黄山真空度测试仪产品在整个生产过程中受严格的质量保证体系控制,全程采用先进制作工艺,从原材料进厂、加工生产、组装、调试都经过严格的检验,从而确保了 安徽黄山真空度测试仪产品的质量。发扬“团结、拼搏、开拓、创新”的精神,跟踪和引领市场需求,并本着高额投入、高科技装备,服务于用户的宗旨,向客户提供优质的服务。
安徽黄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。
安徽黄山接地电阻测试仪 技术指标 使用条件环境温度:0℃~+45℃相对湿度:≤85%RH2、测量范围及恒流值(有效值)电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)电压:AC 0~20V3、测量精度及分辨率精度:0~0.2Ω≤±3%±1d0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d1~20V≤±3%±1d分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差·允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)0~2Ω,2~20Ω ≤1KΩ20~200Ω ≤2KΩRP(P1与P2之间)<40KΩ 误差≤±5%·允许地电压(工频有效值)≤5V 误差≤±5%5、电源及功耗功率损耗≤2W直流:8×1.5V(AA,R6)电池交流:220V/50Hz6.体积与重量体积:220mm×200mm×105mm重量:≤1.4kg三、使用方法1、接地电阻测量(如图一)· 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。· 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。· 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。2、土壤电阻率测量(如图二)· 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:Ф=2πRL 其中Ф—土壤电阻率(Ω·cm)L—探针与探针之间的距离(cm)R—地阻仪的读数(Ω)用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。·测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用铝合金管或圆钢。
安徽黄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。
安徽黄山接地电阻测试仪 优盘操作界面在开机界面按“优盘”热键,即可进入优盘操作界,根据界面中的文字提示可进行导出数据等相关操作,见图7所示图7 优盘操作界面5接地阻抗测试5.1测试基本要求接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关,因此接地装置的状况评估和验收测试应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行,不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行。交接验收的接地装置按照交接标准在投运前进行接地阻抗测试,运行中的接地装置的接地阻抗测试应按照相关规程规定的周期安排测试。通常电流极与被试接地装置中心的距离dCG应为被试接地装置对角线长度D的4~5倍;当远距离放线有困难时,在土壤电阻率均匀地区dCG可取2D,在土壤电阻率不均匀地区可取3D。测试回路应尽量避开河流、湖泊、道路口;尽量远离地下金属管路和运行中的输电线路,避免与之长段并行,当与之交叉时垂直跨越;无论哪种测试方法,都要求电流线和电位线之间保持尽量远距离,以减小电流线与电位线之间互感的影响。电流极和电位极的布置a)电流极的接地电阻值应尽量小,以保证整个电流回路阻抗足够小,便于设备输出的试验电流足够大。b)如电流极接地电阻偏高,可采用多个电流极并联或向其周围泼水的方式降阻。c) 电位极应紧密而不松动地插入土壤中20cm以上,试验过程中电流线和电位线均应保持良好绝缘,接头连接可靠,避免裸露、浸水。