关于地网接地检测的步骤和规范
电网建设施工作业指导书地网接地电阻测量试验
铣刀行业总结1. 简介铣刀是一种用于切削金属材料的刀具,常用于工业生产中的机械加工过程。
铣刀能够进行各种形状的切削,如平面切削、曲面切削、凹槽切削等,因此在制造业中具有重要的地位。
本文将对铣刀行业进行总结,包括行业发展历程、主要应用领域、市场现状以及未来发展趋势等内容。
2. 行业发展历程铣刀行业的起源可以追溯到早期的手工铣削工艺。
随着科学技术的不断进步和机械化生产的需求增加,铣刀行业逐渐发展壮大。
20世纪初,随着工业革命的到来,铣刀行业进入了机械化生产时代。
20世纪50年代,随着数控技术的应用,铣刀行业迎来了快速发展的机遇。
近年来,随着人工智能和大数据技术的兴起,铣刀行业正逐渐向智能化生产方向转变。
3. 主要应用领域铣刀在各个领域都有重要的应用。
以下是一些主要应用领域的简要介绍:3.1 机械制造在机械制造领域,铣刀是非常重要的加工工具。
它能够对各种形状的金属工件进行加工,如机床零部件、模具、轴承等。
铣刀的精度和效率决定了整个制造过程的质量和效率。
3.2 航空航天在航空航天领域,铣刀被广泛应用于飞机和航天器的结构加工。
航空航天零部件工作环境严苛,对加工精度和耐磨性要求较高。
因此,铣刀的材料和制造工艺需要精细选择,以满足航空航天行业的需求。
3.3 车辆制造在汽车制造领域,铣刀主要应用于发动机、车身、底盘等部件的加工。
随着汽车制造业的快速发展,对铣刀的要求也越来越高,需要提高加工效率、降低成本、增加耐磨性等。
3.4 电子制造在电子制造领域,铣刀主要应用于半导体器件、集成电路等微观零件的加工。
随着电子产品的不断更新换代,对加工精度和微观结构的要求也越来越高,铣刀行业正积极应对挑战。
4. 市场现状目前,铣刀行业市场规模庞大,竞争激烈。
一方面,中国是全球最大的制造业大国,对铣刀的需求巨大;另一方面,不少国外铣刀企业也进入中国市场,使得市场竞争更加激烈。
在市场竞争中,有些企业致力于提高产品质量和性能,与此同时,还有一些企业通过降价来争夺市场份额。
大地网接地电阻测试仪的操作步骤
大地网接地电阻测试仪的操作步骤1、操作步骤(1)首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。
(2)电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3~5倍。
(3)电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。
另一端分别接在两个地桩上(如图3所示)。
(4)将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
(5)检查连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,对仪器进行通电。
(6)按测量键,开始测量。
(7)仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。
(8)关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。
2、操作说明:(1)打开电源开关,计算机进行自检,几秒钟后,液晶屏显示中文主菜单如图8所示,表示自检成功。
图8 中文主菜单(2)按键,可移动光标至各菜单项,并循环指示。
被选中项反白字体显示。
选择键的流程见图9所示。
图9菜单流程图图10 参数设定流程图(3)在光标当前所示项目,按、键可进行该项菜单的变更,并循环指示,流程见图10所示。
(4)将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。
3、开始测试:打开电源开关,当光标在测试项目上时,按确认键并保持大约5秒钟后,仪器开始测试。
测试过程中显示的画面如图11(地网,变频)所示,当下面的进程到100%时候测试完毕,然后显示测量结果见图12所示,此时光标指示打印机图标,按确认键打印报告。
图11 测试过程显示图12 测量结果显示测量结果的意义如下:Zx:测量的地网阻抗值Rx: 测量的地网电阻值V:施加电压值 I:试品流过的电流F1,F2 : 试验频率打印结束后,关闭电源开关,解除连接线,测试完毕。
接地电阻测试操作规程范本
接地电阻测试操作规程范本1. 测试前准备1.1 确保测试仪器和设备处于正常工作状态。
1.2 确认测试区域的环境安全,排除可能的危险因素。
1.3 检查测试设备的接地电源是否正常接入。
1.4 确保测试设备和测试对象之间的电气连接良好。
2. 测试仪器设置2.1 将接地电阻测试仪器连接到测试地线。
2.2 启动测试仪器,进行自检,并确保显示屏幕正常。
2.3 设置测试仪器的测试模式为接地电阻测试。
2.4 根据测试对象的特点和要求,选择合适的测试参数和测量范围。
3. 测试前的安全措施3.1 穿戴符合安全标准的个人防护装备,包括绝缘手套、绝缘靴等。
3.2 撤除测试区域内的易燃和爆炸物品。
3.3 切断测试对象的电源,确保不存在电流流动。
3.4 天气条件不良时,必须采取适当的防护措施,避免降雨、腐蚀性气体等对测试的干扰。
4. 测试操作步骤及注意事项4.1 将测试地线插入接地装置,并保证接地地线插头与接地装置相连接牢固。
4.2 测试仪器的测试探针与测试地线进行连接,确保连接良好。
4.3 在测试仪器上选择所需的测试参数和测量范围。
4.4 将测试探针接触待测物体的接地部分,并确保测试点与测试探针之间的接触良好。
4.5 等待测试仪器完成测试并显示测试结果。
4.6 记录测试结果,并标注测试时间、测试点和测试人员等信息。
4.7 测试结束后,将测试设备和仪器进行清洁,并按要求进行存放。
5. 测试结果分析与处理5.1 根据测试结果判断接地电阻是否合格。
5.2 如测试结果不合格,必须进行排查和处理不合格的原因,并及时修复。
5.3 如测试结果合格,则可以继续进行后续操作或使用。
6. 安全交底6.1 在测试前,必须向测试人员进行相关安全知识的交底,确保其了解并遵守安全规章制度。
6.2 测试结束后,必须进行工作总结与交流,以总结经验和改进工作。
7. 文档记录与归档7.1 测试结果记录要详细,包括测试时间、测试对象、测试参数、测量范围、测试结果等信息,并进行归档保存。
验电接地防护作业流程、标准及安全注意事项
验电接地防护作业流程、标准及安全注意事项本规则依据《高速铁路接触网安全工作规则》铁总运221号文、一日作业标准及佛强卡网02卡验电接地强行卡控规定进行编制一、作业流程1. 接分工单后,验电接地监护人督促地线操作人员对验电接地工具整理、检查并登记物料单,检查确认主要内容为:(1)检查接地钩连接部件状态有无滑丝、变形、状态不良,接地杆是否有夜间反光标示,绝缘试验合格标示及编号标示;检查接地线透明软管有无破皮,接地线本体有无断股和接头,连接和压接处有无断股、接触不良、连接不牢;检查接地钩活动是否灵活,有无损坏。
(2)检查验电器伸缩是否正常,有无夜间反光标示,绝缘试验合格标示及编号标示;检查验电器头声光信号是否显示正常。
(3)检查绝缘手套本体外观有无老化、开裂、气密性是否良好;检查绝缘手套有无夜间反光标示,绝缘试验合格标示及编号标示。
(4)检查钢丝刷刷毛状态是否良好,有无编号标示;检查活动扳手状态是否良好,活动是否灵活;(5)检查工具包有无破漏,损坏,有无夜间反光标示;检查防护灯外观有无破损,电量是否充足。
检查视频装置是否状态良好,电量是否充足。
2.作业组在接到停电封锁作业命令后,前往预定接地地点,观察现场接地条件良好后,按照区间100米,站场50米的规定,先将防护灯放置在作业区段外的钢轨上(司机瞭望侧),并督促地线操作人员进行地面准备工作,同时监护人进行质量确认。
检查确认主要内容为:(1)确认现场接地和防护位置是否正确,现场接地条件是否良好(无特殊情况,不应在关节或者道岔处)(2)确认防护灯是否及时放置,工作是否正常,防护位置是否在封锁范围内,作业人员是否在防护范围内,是否需要移动防护。
3.地面工作准备完毕后,由监护人开启视频对接挂支柱杆号及验电接地过程进行拍照,由操作人员对接触网进行验电,同时监护人进行质量确认,当验明确已停电后,须立即在作业地点的两端和与作业地点相连、可能来电的停电设备上装设接地线。
接地装置的检查和试验制度范本(2篇)
接地装置的检查和试验制度范本一、介绍接地装置是保证电气设备和人员安全的重要设备之一,为了确保接地装置的有效性和稳定性,必须建立科学、规范的检查和试验制度。
本文将介绍接地装置的检查和试验制度范本。
二、检查制度1.检查时间接地装置的检查应每年至少进行一次,同时根据需要可以进行不定期的抽查。
每次检查时间应不少于8小时,确保设备全部检查完毕。
2.检查范围(1)外观检查:对接地装置进行全面的外观检查,包括检查接地装置的固定情况、连接是否牢固、表面是否有腐蚀、损坏等情况。
(2)电阻测量:使用合适的仪器测量接地装置的接地电阻,确保其符合规定的标准值。
(3)接地设施检查:检查接地装置所连接的提供接地的设施,如接地网、接地极等,确保其完好无损。
(4)检查记录:对每次检查进行详细的记录,包括检查日期、检查人员、检查内容、检查结果等。
3.检查人员接地装置的检查应由具备相关知识和经验的专业人员负责,同时可以聘请第三方机构进行抽查,并提供专业的检查报告。
三、试验制度1.试验时间接地装置的试验应在新设备投入运行前进行一次,然后在每年的检查中进行定期试验。
试验时间应充分考虑设备运行的合理时间,避免因试验而影响正常生产。
2.试验内容(1)电阻试验:采用定期或不定期的方式进行接地电阻的试验,确保其符合规定的标准。
(2)绝缘试验:对接地装置进行绝缘试验,确保其绝缘强度符合要求。
(3)操作试验:对接地装置的操作性能进行试验,确保其正常工作、可靠性和稳定性。
(4)试验记录:对每次试验进行详细的记录,包括试验日期、试验人员、试验内容、试验结果等。
3.试验设备试验应使用符合国家标准的试验设备,确保试验的准确性和可靠性。
试验设备的使用要符合相关操作规程,以确保试验过程安全可靠。
四、总结为了确保接地装置的有效性和稳定性,必须建立科学、规范的检查和试验制度。
本文提供了接地装置的检查和试验制度范本,包括检查时间、检查范围、检查人员、试验时间、试验内容和试验设备等方面的要求。
接地网接地电阻测量作业指导书
1范围本程序文件适用于***主接地网接地电阻测量。
2规范性引用文件下列文件中的条款凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版不适用于本部分。
凡是不注日期的引用文件,其最版本适用于本部分。
DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程DL/T 621—1997 交流电气装置的接地3术语和定义接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。
接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。
按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻;按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。
4概述4.1接地网技术参数4.2涉及的资料及图纸5试验项目、周期和要求6试验所需仪器、材料、工器具6.1试验中工作使用的备品和易耗品6.2试验工作中使用的仪器仪表及工具7试验程序7.1试验方法7.1.1采用三极法即电流、电压极直线布置,沿电流极方向移动电压极,以寻找零电位区来确定接地网电阻值;7.1.2电流、电压引线沿相同方向进行人工放线;7.1.3试验测距S(即电流极引线长度)拟定为1000m,电流极打桩连接后,应测试接地电阻不大于5Ω;7.1.4以外施电源注入电流,地网注入电流不小于30A,依据相关规程的规定,测量电阻值的确定以注入电流30A时为准;7.1.5有效测点(即电压极位置数不小于3,以实测到零电位点为准);7.1.6电流注入点选在变电站主变、避雷器接地引线处;7.1.7试验仪表采用准确度不低于1.0级的电流、电压表,电压表为高输入阻抗,不小于100kΩ,分辨率不大于1%的数字式电压表,以上表计均应在校验合格期风;7.1.8抗干扰措施:根据实际情况,若变电站有干扰源,则采用以下措施消除;⑴消除零序电流干扰措施:a)增大注入接地网的测试电流;b)采用倒相法式三相电源法消除;接一工频干容抗比电压表的输入阻抗大100倍以上的电容器;电流极以6~8根45×3mm,长为1.5~2m的角钢组成星形布置的圆环打入地下,电压极以φ15mm,长为1.5m的钢管制成。
地网接地电阻测试作业指导书
地网接地电阻测试作业指导书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII地网接地电阻测量试验作业指导书编码:LSKYS -12二○一七年十月作业指导书签名页目录1. 适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (1)4. 安全风险辨析与预控 (2)5. 作业准备 (3)6.作业方法 (4)6.1接地网电气完整性测试 (4)6.2接地电阻测量 (4)7. 质量控制措施及检验标准 (6)7.1质量控制措施 (6)7.2检验标准 (6)8验收记录 (6)9调试记录 (6)1. 适用范围本作业指导书适用于地网接地电阻测量。
2. 编写依据3. 作业流程3.1 作业(工序)流程图图3-1接地网电气设备完整性作业流程图4. 安全风险辨析与预控请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任施工单位检查人:监理单位检查人:日期:日期:注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。
5. 作业准备5.1 人员配备5.2 工器具及仪器仪表配置注:主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备(见设备报审)。
6.作业方法6.1接地网电气完整性测试6.1.1 测试条件:(1)现场条件:接地网已按设计要求制作完。
(2)天气条件:晴天。
6.1.2测试方法:在一个电压等级的场区以每个间隔汇控箱接地引下线为参考点,用地网导通电阻测试仪测试以下直流电阻:(1)本间隔电气设备接地部分与参考点之间。
(2)相邻间隔汇控箱接地引下线之间。
(3)汇控箱与母线设备接地引下线之间。
(4)不同电压等级的场区以一台主变接地引下线为参考点,测试其它主变与参考点、不同电压等级母线接地引下线与参考点的直流电阻。
6.1.3 测试步骤(1)测量同一电压等级每一间隔电气设备接地引下线与参考点的直流电阻。
(2)测量同一电压等级相邻间隔汇控箱接地引下线之间的直流电阻。
接地装置的检查和试验制度
接地装置的检查和试验制度对于维护电力设备的安全运行至关重要。
接地装置的正常运行能够将电力设备的接地电阻降到一个安全的范围内,防止电流通过人体造成触电事故。
因此,严格执行接地装置的检查和试验制度是确保电力系统安全的重要环节。
首先,接地装置的检查和试验应定期进行。
根据国家标准和行业规范,电力系统中的接地装置应每年进行一次全面检查和试验。
在此基础上,对于特定重要设备,则可以适当缩短检查和试验周期,以确保其安全性。
这种定期的检查和试验制度有助于及时发现接地装置的问题,并及时进行维修和更换,确保设备的正常运行。
其次,接地装置的检查和试验应包括多个方面。
首先是接地装置的视觉检查,包括检查接地装置的安装是否符合要求、接地体是否完好无损、接地导线是否连接牢固等。
其次是接地电阻的测量,可以使用专用的接地电阻测试仪进行测量,确保接地电阻值不超过规定的安全范围。
还应进行电流注入试验,用来验证接地装置的可靠性,确保其能够承受额定电流而不产生过热或破坏。
另外,接地装置的检查和试验还应包括接地导线的绝缘电阻测量和绝缘电阻试验。
绝缘电阻是判断接地导线绝缘状况的重要指标,通过绝缘电阻的测量和试验,可以判断接地导线是否存在漏电、漏气等绝缘故障。
确保接地导线绝缘电阻在规定的安全范围内,防止因绝缘故障导致的漏电事故和其他安全隐患。
总之,接地装置的检查和试验制度是确保电力设备安全运行的重要一环。
通过定期的检查和试验可以及时发现接地装置存在的问题,并及时采取措施进行修理和更换,确保设备的正常运行。
合理的检查和试验包括了多个方面,如视觉检查、接地电阻测量、电流注入试验和绝缘电阻测量等。
只有严格执行接地装置的检查和试验制度,才能有效预防电力系统的接地故障,保障人员和设备的安全。
地线检测标准
地线检测标准地线检测标准是为了确保电气设备的安全运行,通过检测地线状态,评估其是否符合安全规范。
以下是地线检测标准的主要内容:1.定义和分类地线是指为了防止电气设备和线路带电而对人或物造成电击而设置的保护线。
地线检测标准包括对工作接地、保护接地、防雷接地等类型的检测。
2.检测设备要求地线检测设备应包括测量仪器、测试探头等,以满足检测精度的要求。
同时,检测设备的电压等级应与被测电气设备相符,以保证检测的准确性。
3.检测点选择和标注检测点应选择在地线入口处或地线连接的关键部位,以便于检测地线的状态。
同时,检测点应做好标注,记录位置、编号等信息,方便后续数据处理和分析。
4.检测操作程序地线检测操作程序应包括以下步骤:(1)准备相关检测设备和工具;(2)选择合适的检测点,做好标注;(3)按照相关规定连接测试探头等设备;(4)按照规定的操作步骤进行检测;(5)记录检测数据并进行初步分析;(6)撰写检测报告并存档相关资料。
5.检测数据分析和处理根据检测数据,分析地线的状态是否正常,对于异常情况应及时进行处理。
同时,应结合被测电气设备的实际情况,评估地线保护效果,提出改进建议。
6.检测报告编写检测报告应包括以下内容:(1)检测时间、地点、设备等信息;(2)检测数据记录及初步分析;(3)地线状态评估及改进建议;(4)检测报告的结论。
7.安全规定地线检测应遵循相关安全规定,确保人员和设备安全。
在检测过程中,应采取相应的安全措施,如佩戴绝缘手套、保持安全距离等。
8.环境保护在检测过程中,应尽可能减少对环境的污染和破坏。
使用环保材料和设备,采取相应的环保措施,如回收利用废弃物、减少能源消耗等。
同时,应合理安排检测时间和地点,避免影响周边居民的正常生活。
9.检测周期与频次地线检测周期应根据电气设备的实际情况和有关规定进行确定。
一般情况下,工作接地和保护接地应每年至少检测一次,防雷接地应每季度至少检测一次。
对于存在安全隐患或运行状况较差的电气设备,应适当增加检测频次,以确保地线的安全可靠性。
地网接地电阻测量作业指导书
地网接地电阻测量作业指导书一、目的为了规范地网接地电阻测量、地网接地电阻试验,保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
规定了接地电阻测量试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等,特制定本作业指导书。
二、适用范围本作业指导书适用于地网接地电阻测量。
三、内容与工作流程1、工器具的选用个人工具:榔头一把,平口钳一把或平锉一把(00#砂纸),活动扳手两把,工具包一个。
专用工具:ZC-8接地电阻测量仪一套(测量线三根,接地棒两根),合格绝缘手套一副。
2、测量前的准备工作.检查接地电阻测量仪看表面是否有年度检验合格证,有效期是否过期。
仪表表面是否脏污,受潮。
轻轻摇动摇表,指针是否左右正确摇摆。
轻轻转动地轴表,读数盘是否有阻碍。
将地轴表水平放置,摇表指针应与刻度盘的刻线重合,如果没有重合,调微调旋钮,轻轻摇动手柄,没有阻碍现象。
.检查测试线、接地棒是否符合规格要求,测量线无破损,接头,接地棒截面不得小于190mm2,长度不得小于(打入绝缘深度不得小于).检查接地引下线断线、断股、锈蚀,如果有,要用沥青做防锈处理,连接点有无锈蚀,有进行打磨。
3、测量接地电阻用接地电阻仪测试接地电阻时,一般有直线布极法,三角形布极法、两侧布极法。
三极法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法。
三极指的是被测接地体、测量用的电压极、测量用的电流极。
当测试现场不是平地,而是斜坡的话,则接地电阻仪电流极棒和电压极棒距地网接地体间的距离应是水平距离投影到斜坡上的距离。
、以ZC29B-2型摇表测试方法如下:1.在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。
测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
关于地网接地检测的步骤和规范
关于地网接地检测的步骤和规范【摘要】多年的地网接地实践经验,让我总结出一套科学可用的电力地网接地检测步骤和规范,希望和同仁们交流,能有所启发。
【关键词】电力地网;接地阻抗检测;步骤;规范当下,电力系统的电网不断完善,电力站中智能化大大加强,对发电系统也实时自动维护。
电力设备也需要接地网的功能相应提高,以应对各种自然和人为的事故。
事故引起的短路问题不仅破坏电厂正常运作,而且危害工作人员的人身安全、损坏电力设施性能。
接地网地阻是避免这类事故危害的关键,地阻检测步骤到位,注意规范就能保证电力系统安全运行。
在进行接地阻检测时要注意电阻精确,若过高,一旦出现事故,电压就会升高,使得性能改变不再绝缘,损耗电力设施,造成人员危害。
多年的地网接地实践经验,让我总结出一套科学可用的电力接地网地阻检测的步骤和规范:1地网接地检测理论和步骤远距离、三十度角和非曲线法是地网接地检测实际操作中惯用的路线手法,其中还常采取工频、及大电流的检测法。
在实践中,一般不太采用三十度角和非曲线法,因为这两种方法前提科学理想化,造成其理论并不完善,检测也不精准。
1.1 电位降法dc~指的是电流端和接地检测;C指的是电流端;G指的是接地地网设备;D 指的是接地设备最大对角线距离P指的是电位端;地装置边缘的距离:d指的是检测长度缝隙距离;x指的是检测接地设备界限到电位端的路程;土壤电位会受C电流端的电流和c接地设备所受的电流影响。
电位端的变换也是有规律可循:电位端以三十到四十五度的角度在接地设备的界限运动。
这个时候,要分段检测接地设备与电位端的差值,然后依据总结出电位差值与X之间的规律。
根据要求找到电位不规则处,前文提到的u接地设备上升电位值指的就是此刻与电位不规则处电位值,而最终的接地设备阻指的就是上升电位值和电流比值。
实际操作中有很多的不确定因素,电流端和接地设备的不良影响会造成电位降低难以实现;假使电流线与检测线无法形成角度的安装,与路线平行的安装方法也是可行的。
接地保护测试工作流程及内容
接地保护测试工作流程及内容
1. 嘿,接地保护测试工作第一步就是做好准备啦!就像战士上战场前要准备好武器一样,咱得把测试设备都准备齐全咯。
比如说,那接地电阻测试仪得是状态良好的吧!要知道,如果关键时刻掉链子,那不就麻烦大啦!准备工作这一环可太重要啦,大家说是不是呀!
2. 然后呢,就到了实际操作咯!就好比搭积木,得一块一块稳稳地往上放。
开始进行测试啦,仔细地把探头放置在合适位置,这可得小心谨慎哟,要是位置不对,那得出的结果不就不靠谱啦,可别功亏一篑呀!你想想,要是医生看病诊断错位置,那后果得多严重啊!
3. 测试过程中,咱得时刻留意仪器的数据呀。
这就像开车时看仪表盘的速度表一样,得盯着呢!如果数据有啥异常,那可得赶紧调整,可不能稀里糊涂就过去了呀!这时候要打起十二分精神来,稍有不慎可能就前功尽弃啦!
4. 等测试完了,还不算完事儿哟。
还要对对数据,看看是不是准确无误呀。
这就跟考试完检查试卷一样重要呢!如果数据不对,那前面不都白忙活啦?哎呀呀,那可不行呀!
5. 接着呢,把测试结果整理好记录下来。
这可是重要的见证呀,就好像相册记录美好的瞬间一样。
以后要看的时候就能随时拿出来,看看当时的情况呢。
没有好好记录,那不就像忘记了一段美好回忆一样可惜嘛!
6. 最后呀,千万别忘了收拾好东西哟。
别搞得到处乱糟糟的呀。
就像玩完玩具要放回原位一样,要有始有终呀!总之呀,接地保护测试工作得认真对待,每一步都不能马虎!这可关系到大家的安全呢,所以一定要做好呀!。
井上下接地网检查及接地电阻测试安全技术措施
山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司井上下接地网接地电阻测试安全技术措施为确保井下在用电气设备接地装置的完好性,防止电气事故。
依据《煤矿安全规程》及煤矿机电质量标准化的规定,定期对井上下在用电气设备接地电网电阻进行检查测试。
为保证检查测试工作期间作业安全,特制定以下安全技术措施:一、测试时间及内容:1、每季度第一月(1日-5日)对井上下在用电气设备的接地电阻进行一次测试;2、新安装电气设备投运前进行一次测试。
二、测试工具:1、接地电阻测试仪一台;2、辅助接地棒二根(电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ);3、导线5m、20m、40m各一根。
三、接地网完好标准:1、主接地母线用铜线不小于50m㎡或截面不小于100m㎡,厚度不小于4m㎡扁钢。
2、设备外壳与接地母线连接应采用铜线不小于25m㎡或截面不小于50m㎡,厚度不小于4m㎡扁钢。
3、接地钢板面积不小于0.75㎡,厚度不小于5mm,设置于主、副水仓。
4、局部接地极钢板面积不小于0.6㎡,厚度不小于3mm,埋于潮湿处。
钢管要求直径不小于35mm,长度1.5m,管上有20个直径不小于5mm的透孔,垂直全部埋于底板。
5、所有接地极任一接地电阻不超2Ω,移动式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和连接导线的电阻不超1Ω。
6、连接紧固不松动、锈蚀。
四、测试方法与步骤:1、首先由作业人员对测试位置的瓦斯进行检测,确认瓦斯浓度低于0.5%时方可进行作业。
2、测试接地电阻值时仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m 线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为5-10m。
(接线图见图)3、将电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ相距被测接地物间隔5~10m处以直线打入地下,仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
4、导线连接完毕无误后,按下电源键,将量程选择开关调至电阻2000Ω档,按下测试按钮,LED灯将会点亮表示在测试中,若显示值过小,再依次调至200Ω、20Ω档,此时的显示值即为被测接地电阻值。
地网接地阻抗测试的方法及注意事项
地网接地阻抗测试的方法及注意事项摘要:文章结合本人近年对电力系统中变电站地网接地阻抗测试的实际经历,阐述测试变电站地网接地阻抗的各种方法及注意事项。
关键词:地网;接地阻抗测量;方法;注意事项随着电网的发展,特别是发电厂变电所内微机保护、综合自动化装置的大量应用,各类电气元件对接地网的要求越来越高,当发生工频接地故障和雷电侵入时起到快速泄放短路电流的作用,是维护变电站安全可靠运行,保障人员和电气设备安全运行的根本保证和重要措施。
当接地电阻过大,当发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。
如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会对值班人员造成伤害。
现结合本人近年对接地网接地阻抗的测试,总结如下:1接地电阻测试原理及方法接地网接地阻抗测试目前常用的方法有两种:一是类工频法;二是工频大电流法。
测试接地装置的接地阻抗时采用的布线方式有直线法(0.618法)、30˚夹角法、远离法等。
直线法和30˚夹角法是基于土壤电阻率均匀的基础上推导出来的,如果土壤电阻率不均匀,测试结果误差会比较大。
1.1 电位降法电位降法测试接地装置的接地阻抗是按图1布置测试回路,且符合测试回路的布置的要求。
G为被试接地装置;C为电流极;P为电位极;D为被试接地装置最大对角线长度;dc~为电流极与被试接地装置边缘的距离;x为电位极与被试接地装置边缘的距离;d为测试距离间隔;流过被试接地装置c和电流极C的电流I使地面电位变化,电位极P从G 的边缘开始沿与电流回路呈30。
~45。
的方向向外移动,每间隔d(50m或100m 或200m)测试一次P与G之间的电位差u,绘出u与X的变化曲线。
曲线平坦处即为电位零点,与曲线点间的电位即为在试验电流下被试接地装置的电位升高u,接地装置的接地阻抗为:Z=Um/I。
如果电位测试线与电流线呈角度放设确实困难,可与之同路径放设,但要保持尽量远的距离。
接地电阻测试流程及注意事项
接地电阻测试流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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地网接地电阻测试作业指导书
地网接地电阻测量试验作业指导书编码:LSKYS -12作业指导书签名页目录1. 适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (1)4. 安全风险辨析与预控 (2)5. 作业准备 (3)6.作业方法 (3)接地网电气完整性测试 (3)接地电阻测量 (4)7. 质量控制措施及检验标准 (5)7.1质量控制措施 (5)7.2检验标准 (5)8验收记录 (6)9调试记录 (6)1. 适用范围本作业指导书适用于地网接地电阻测量。
2. 编写依据3. 作业流程作业(工序)流程图图3-1接地网电气设备完整性作业流程图4. 安全风险辨析与预控请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任施工单位检查人:监理单位检查人:日期:日期:注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。
5. 作业准备人员配备工器具及仪器仪表配置6.作业方法接地网电气完整性测试测试条件:(1)现场条件:接地网已按设计要求制作完。
(2)天气条件:晴天。
测试方法:在一个电压等级的场区以每个间隔汇控箱接地引下线为参考点,用地网导通电阻测试仪测试以下直流电阻:(1)本间隔电气设备接地部分与参考点之间。
(2)相邻间隔汇控箱接地引下线之间。
(3)汇控箱与母线设备接地引下线之间。
(4)不同电压等级的场区以一台主变接地引下线为参考点,测试其它主变与参考点、不同电压等级母线接地引下线与参考点的直流电阻。
测试步骤(1)测量同一电压等级每一间隔电气设备接地引下线与参考点的直流电阻。
(2)测量同一电压等级相邻间隔汇控箱接地引下线之间的直流电阻。
(3)测量同一电压等组控制母线设备与汇控箱的接地引下线的直流电阻。
接地电阻测量测量时间选择接地装置的接地阻抗与土壤的潮湿程度有密切相关,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。
电网建设施工作业指导书——地网接地电阻测量试验
6.1.3 测试步骤
测量同一电压等级相邻间隔汇控箱接地引下 线之间的直流电阻。
测量同一电压等组控制母线设备与汇控箱的 接地引下线的直流电阻。
测量以一台主变压器为参考点,其他主变压 器与参考点、不同电压等级母线与参考点接
地引下线的直流电阻。
4
布线安全
人身伤残
低风险
1. 试验人员布线过程中应注意避让行驶 车辆,做好警示措施;
2. 试验线过路处要用软质材料包裹; 3. 沿线每隔50m要设专人看守; 4. 电流极、电压极要设专人看守并设警 示牌;
5. 变电站内布线严禁抛起、甩动测试线
5
设备存在感应电
人身伤残
中等风险 使用个人保安接地线
5.1 作业人员配备
1
试验设备未接地或接地不良 设备损坏
低风险
试验前,应认真检查接地线连接可靠, 接地良好
2
试验区域未设置安全围栏
人身伤残
中等风险
试验区域必须按规定设置安全围栏和标 示牌等安全措施,并安排专人进行监护
3
高压试验过程中防范措施不 到位
人身伤亡
高风险
试验开始时,应通知附近作业人员,并 设置安全围栏,派专人把守;操作人员 应大声告知各在场人员,得到回应“可 以开始”后方可升压,如有异常应立即 断电
32
电流极和电位极
6、作业方法
电流极电阻尽量小,设备 输出电流足够大
• 电流极电阻大:多个并联、周 围泼水
(利用架空铁塔)避免避 雷线分流
电位极
• 紧密而不松动地插入土壤中 20CM以上
6、作业方法
试验电流注入点的选择
宜:选择单相接地 短路电流大的场区, 电气导通测试结果 良好的设备接地引
接地测试仪操作规程
接地测试仪操作规程一、引言接地测试仪是一种用于测试接地系统的电气工具,用于检测接地系统的电阻和连通性。
本操作规程旨在确保安全操作接地测试仪,避免人身伤害和设备损坏。
二、适用范围本操作规程适用于所有使用接地测试仪的人员,包括工程师、技术人员和操作人员。
三、安全注意事项1. 提前准备:在使用接地测试仪之前,确保仪器处于正常工作状态,电源线和测试线没有损坏。
2. 个人防护:在操作接地测试仪时,穿戴绝缘手套、安全鞋和防静电服,避免直接接触测试引线和接地系统。
3. 接地系统准备:在测试之前,确保接地系统处于正常状态,拆除接地电阻等。
4. 避免湿润环境:避免在湿润的环境中测试接地系统,以防止电击和设备损坏。
5. 避免高温和高压环境:避免在高温和高压环境中测试接地系统,以确保操作人员的安全和设备的正常工作。
6. 避免高强度电流:在测试接地系统时,避免接地系统受到高强度电流的冲击,以防止电击和设备损坏。
四、操作步骤1. 准备阶段1) 检查仪器及配件:确认接地测试仪和测试线等配件没有损坏,确保电源线插头与供电接口相匹配。
2) 个人防护:穿戴绝缘手套、安全鞋和防静电服等个人防护用品。
3) 准备接地系统:排除接地电阻等构成,确保接地系统准备就绪。
2. 连接仪器1) 将接地测试仪与电源连接:将仪器的电源线插头插入电源接口,并确保插头牢固。
2) 连接测试线:将测试线的插头依次插入仪器上的测试接口,并确保插头牢固。
3. 测试操作1) 开始测试:按下电源开关,仪器开始运行。
2) 输入测试参数:根据需要设置测试参数,如测试电压等。
3) 连接接地系统:将测试线的头部与接地系统连接,确保连接牢固。
4) 进行测试:根据仪器提示的操作步骤,开始测试接地系统的电阻和连通性。
5) 结束测试:测试完成后,按下仪器的停止按钮,停止测试。
4. 数据处理与记录1) 数据处理:将测试结果在仪器上显示,并进行相应的数据处理。
2) 数据记录:根据需要,将测试结果记录在相关文件中,包括接地系统的电阻、测试时间等信息。
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关于地网接地检测的步骤和规范
【摘要】多年的地网接地实践经验,让我总结出一套科学可用的电力地网接地检测步骤和规范,希望和同仁们交流,能有所启发。
【关键词】电力地网;接地阻抗检测;步骤;规范
当下,电力系统的电网不断完善,电力站中智能化大大加强,对发电系统也实时自动维护。
电力设备也需要接地网的功能相应提高,以应对各种自然和人为的事故。
事故引起的短路问题不仅破坏电厂正常运作,而且危害工作人员的人身安全、损坏电力设施性能。
接地网地阻是避免这类事故危害的关键,地阻检测步骤到位,注意规范就能保证电力系统安全运行。
在进行接地阻检测时要注意电阻精确,若过高,一旦出现事故,电压就会升高,使得性能改变不再绝缘,损耗电力设施,造成人员危害。
多年的地网接地实践经验,让我总结出一套科学可用的电力接地网地阻检测的步骤和规范:1地网接地检测理论和步骤远距离、三十度角和非曲线法是地网接地检测实际操作中惯用的路线手法,其中还常采取工频、及大电流的检测法。
在实践中,一般不太采用三十度角和非曲线法,因为这两种方法前提科学理想化,造成其理论并不完善,检测也不精准。
1.1 电位降法dc~指的是电流端和接地检测;C指的是电流端;G指的是接地地网设备;D 指的是接地设备最大对角线距离P指的是电位端;地装置边缘的距离:d指的是检测长度缝隙距离;x指的是检测接地设备界限到电位端的路程;土壤电位会受C电流端的电流和c接地设备所受的电流影响。
电位端的变换也是有规律可循:电位端以三十到四十五度的角度在接地设备的界限运动。
这个时候,要分段检测接地设备与电位端的差值,然后依据总结出电位差值与X之间的规律。
根据要求找到电位不规则处,前文提到的u接地设备上升电位值指的就是此刻与电位不规则处电位值,而最终的接地设备阻指的就是上升电位值和电流比值。
实际操作中有很多的不确定因素,电流端和接地设备的不良影响会造成电位降低难以实现;假使电流线与检测线无法形成角度的安装,与路线平行的安装方法也是可行的。
如若接地状况实在不适合操作,只能采用别的方法进行检测。
1.2电压三极法前文所提到的非曲线法,就是电压三极法,这种方法的排列即电压电流同向的摆位方式。
dpG应该控制在零点五到零点六以内,dcc的排列方式能够满足检测标准。
dcG的极点P就该围绕G到c的路线运动三次,一次运动d的百分之五远,每次的检测所得误差数据控制在百分之五以内才能通过检测。
考虑到非曲线法的不正确性,尤其在大项目中通常不用非曲线法检测。
碰到特殊情况运用到,只能通过降低电压和电流互相的影响,使它们隔开,来尽量精准检测。
(上述所用字母的解释:dcc 指的是接地设备界限与电流端的距离;dpG指的是接地设备界限与电压端的距离;D指的是接地设备最大对角线距离;c指的是电流端;p指的是电压端;C 指的是接地设备。
1.3 远距离法在减少检测误差方面,远距离法在实际操作中起到很好的效果。
电流端和接地设备之间有零电压处存在,接地设备的无尽左端存在着零电压段。
如果将接地设备安装在无尽左端处,无可避免的使检测有最小误差的风险。
相对于非曲线法,远距离法的使用可以消除电压和电流端之间的不良影响,不需要在理想的条件下就可操作。
但是我们知道,这种检测方法明显缺陷是检测数据会小于真实数据,接地网边界和电流端相距4到5D,所以要根据相关规范原理进行调整。
2 检测数据核对方法为保证
dGP最后检测值符合实际,实际中一般以电压端距检测处距离为标准,观察电压端在不同处得到的电阻值是否与其相统一。
一旦不统一,土壤的实际数据、检测记录数据将是修改检测值的重要参考依据。
变电站、电力系统电力设备接地检测标准:通常情况下,电力设备的地阻运算方法:R≤2000/I一公式一中:R指的是不同气候下实际地电阻的上限,单位为Ω;I指的是系统短路时电力设备受到的冲击为计算用的流经接地装置的人地短路电流,单位为A。
这个电流设定,要持长远的眼光,考虑将来五到十年电网的发展所需电阻最大承受能力。
其中,避雷针、接地网短路时分担的电流也不能忽略。
另一种比较复杂的情况,则是接地阻不满足公式一的要求。
这时只能依据实际情况,适当的提高接地阻,最高限是5Ω,且要满足以下标准:(1)电力系统中的避雷针不应随意启动,特别是短路状况下,因为这并不是一种常态。
(2)检测近距离、远距离电压值是否准确。
(3)电位移动存在着潜在的危险,清楚哪些设备可能引入高、低电位电流,产生危害,将它们远距离置放。
比如:电力系统内部低压电位需要向高处发展,而另外的点就要向电力系统外部安置;外在方向隔离变压器能有效的规避危险,等等。
工频接地网检测法。
采取逆向法测得的工频接地阻应满足:
式二中:UGO指的是检测前接地设备的实际所受电压,简单就是接地设备受不规则电流影响下的电压值;GU 、U、G指的是逆向法实施中接地设备所分别受到的电压值;I指的是接地设备受到的电力,在逆向法实施过程中应前后一致。
3 检测科学规范 3.1 避免不规则电流对接地设备的干扰接地设备运转中,不可避免的有不规则电流的干扰,即使是电力系统正常工作状态下,工频地网检测法也会使电阻值失实。
为避免这种干扰,一般会采取逆向法降低不规则电流对接地设备的干扰,或者是提高接地设备的检测值。
3.2 避免高频导致的不良后果地网检测地阻时,不应采用过长的线,因为这样电压可能受到多种电磁场的不良影响而混乱。
更不应该采用电压表进行检测,因为这样指示数据会更不准确。
3.3 避免受避雷路线的不良影响现实的电力系统中,通常的接地设备总跟避雷路线靠的很近。
为了不影响检测数据的真实度,一般会把它们俩隔开,保持距离。
具体操作可以是,对接地设备线路和避雷线路不同时检测,这之中运用罗氏线路的方法检测,这样最终极数据更接近实际。
3.4 避免延线过长的不良影响
延线的距离不应过长,应根据实际,遵循电力系统对角线最上限D的标准。
如果地网有多个斜井或其他特殊情况,可以考虑相应的加长延线长度。
在检测延线长度是更不能传统意义上的测量方法,最适合、精准的方法是全球定位系统测量。
3.5 工频地网检测法需要高电流为减少不规则电流对接地设备的干扰造成的检测数据失实,提高检测时经流的电流是有效方法。
实际操作中,类工频法中的电流值要高过三A,工频法中的电流值要高过50A。
如何得到想要的高电流,
对电流端的电阻也有具体要求,小于红火等于四十兆。
3.6 水、管道都是导体,检测时应该规避此类导体
3.7 正在运作的线路产生的电流、电压会对检测精准度产生影响,检测时要与其保持距离,包不良后果降到最低。
3.8 对整体的实际气温要真实记载
3.9 土壤的湿度对检测有很大影响,雨后雪后等天气后不适宜检测 4 小结地网接地检测有很重要的实际意义,这些经验数据是新站建造、旧站完善宝贵的参考借鉴。
通过对现有的地网检测,一旦发现不能满足现有电力系统发展需要的电阻,立刻要提出完善方法规划并切实贯彻。
接地网地阻是避免事故危害的关键。
参考文献:[1]李谦,饶章权,杨晟,等.城区变电站接地网降阻改造效果评价的初步探讨[J].广东电力,2010(02)[2]DL/T475一2006《接地装置工频特性参数的测量导则》。