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文檔簡介
近年來,隨著電力系統的發展,發生接地故障時經地網流散的電流愈來愈大,地網的電位也隨之升高,由于接地措施的缺陷而造成的事故也屢有發生,接地問題已得到人們的普遍重視。接地的目的是為了在正常、事故以及雷擊的情況下,利用大地作為接地電流回路的一個組件,從而將設備接地處限制為所允許的接地電位。當有電流通過接地極流人地中時,設備接地處的電位會相當高,雷擊時瞬時電位甚至可達幾萬伏。接地電阻的大小直接關系到設備安全和人身安全。其大小除和大地的結構、土壤的電阻率有關外,還和接地極的幾何尺寸及形狀有關,在雷電沖擊電流流過時還和流經接地極的沖擊電流的幅值和波形有關。1998年實施的我國電力行業標準《交流電氣裝里的接地》中規定了交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置以及建筑物電氣裝置的接地要求和方法。各種接地電阻的實際值需要在地網鋪設完畢后通過實測得出。大中型發、變電站的接地電阻測量普遍采用電壓電流表法,并用工頻交流電源供電(即220—380V電源經隔離變壓器供電)。小型發、變電站的接地電阻一般采用接地電阻測量儀測量。接地電阻測的基本原理,接地電流在地中流散時地中的電位分布。接地電流腸通過接地極以半球面形狀向地中流散時,地中的電位分布曲線如圖1所示,從圖中可以看出,愈靠近接地極E,散流電阻愈大,電位愈高。試驗表明,在離開單根接地極或接地短路點20m以外的地方,散流電阻已近于零,也即電位趨近于零。接地電阻的測量就是利用了這一結論。接地電阻測儀的原理及計算方法測量接地電阻的基本原理是利用歐姆定律。根據歐姆定律,接地極的接地電阻風d等于其電位Ujd與擴散電流Ijd的比值。即Rjd二Usd/Isd。要想測童接地電阻的值,必須首先給接地極注人一定大小的電流,從而需要設置一個能構成電流回路的電流極C,并用電流表加以測定。同時,為了用電壓表測出接地極的對地電位,還需要設置一個能反應零電位的電壓極P。通過測量電壓和電流來獲得接地電阻。根據實踐,在離開單根接地極或接地短路點E20m以外的地方,散流電阻已近于零,也即電位趨近于零,電壓極P可設置在離接地極E20m以外的區域,電流極C和電壓極P的距離也要大于ZOm。當采用直線型布置測量時接地極、電壓極和電流極的位置和電位分布如圖2所示。實際側量時,以120rm/in的速率搖動手柄,使接地極上產生對地電壓U,d,接地電流從接地極流人,經過大地,從電流極流出。電壓極上沒有電流流過。因為電壓極與接地極和電流極的距離均大于20m,電位為零,由此可得到所測量接地電阻為:風d二叭d/毛d。zC一8型接地電阻測量儀正是根據這一原理制成的。測t時可能出現的情況及其對測t結果的影響接地電阻測量的關鍵是根據現場地形、地質和接地網的結構特點,合理設置電流極和電壓極的位置,得出正確的測量結果。在實際測量時可能出現的情況是多種多樣的,要綜合考慮天氣、土質不均勻等各方面因素對測量結果的影響。為了簡化分析,我們假設土壤干燥且電阻率均勻,接地極E、電壓極P、電流極C呈直線型布置,僅考慮接地極E、電壓極P、電流極C的相互位置和接地極的形狀對測量結果的影響。數字接地電阻測試儀的工作原理及主要特點1、工作原理本表摒棄傳統的人工手搖發電工作方式,采用先進的中大規模集成電路,應用DC/AC變換技術將三端鈕、四端鈕測量方式合并為一種機型的新型接地電阻測量儀。工作原理為由機內DC/AC變換器將直流變為交流的低頻恒流,經過輔助接地極C和被測物E組成回路,被測物上產生交流壓降,經輔助接地極P送入交流放大器放大,再經過檢波送入表頭顯示。借助倍率開關,可得到三個不同的量限:0~2Q,0~20Q,0~200Q。2、使用范圍本表適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。3、主要特點結構上采用高強度鋁合金作為機殼,電路上為防止工頻、射頻干擾采用鎖相環同步跟蹤檢波方式并配以開關電容濾波器,使儀表有較好的抗干擾能力。采用DC/AC變換技術將直流變為交流的低頻恒定電流以便于測量。允許輔助接地電阻在0~2KQ(RC),0~40KQ(RP)之間變化,
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