接地装置试验

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16、小电流接地选线装置试验报告

16、小电流接地选线装置试验报告
正确
正确
11母支路4电流
II母支路4
正确
正确
I1母支路5电流
I1母支路5
正确
正确
11母支路6电流
II母支路6
正确
正确
11母任一支路电流
I1母线接地
正确
正确
I11母U1
I11母支路1电流
I11母支路1
正确
正确
I11母支路2电流
川母支路2
正确
正确
I11母支路3电流
川母支路3
正确
正确
I11母支路4电流
I11母支路4
正确
电源消失、恢复
电源消失后,相应告警接点应可靠闭合。
正确
装置断电恢复过程中无异常,通电后工作稳定正常。
正确
在装置上电掉电瞬间,装置不应发异常数据。
正确
时钟掉电功能应正常。
正确
其它功能检查
告警回路应正常输出、打印机应能正常打印。
正确
五、程序版本及校验码检查
检测项目
检测结果
程序版本
V4.07
校验码
4EC2C42C
0.100
WkV线路4310
5.002
1.000
0.196
0.098
WkV线路5310
4.994
0.995
0.201
0.097
WkV线路6310
4.998
0.998
0.200
0.100
WkV线路7310
5.000
0.994
0.200
0.102
WkV线路8310
5.001
1.002
0.197
0.101
正确
模拟I母支路12接地

接地装置试验报告(完成)

接地装置试验报告(完成)
接地阻抗值(Ω)
测试部位
接地阻抗值(Ω)
#1 220KV主变
0.240
#2 220KV主变
0.232
#3 220KV主变
0.218
#4 220KV主变
0.220
#5 220KV主变
0.207
#6 220KV主变
0.229
10KV第一预制箱
0.243
10KV第二预制箱
0.232
SVG区域
0.260
接地变区域
三、试验结果:
符合:GB 50150-2016《电气安装工程电气设备交接试验标准》要求
试验结论:合 格
试验人员:
试验日期:2018年7月12日
接地装置试验报告
工程名称:内威220KV新建工程
安装位置:220KV变电站
试验性质:交接试验环境温度:33℃湿度:45%
试验设备
序号
设备名称
设备型号
数量
1
万用表
FLUKE17B
1
2
大地网接地阻抗测试仪
NC665
1
3
接地导通测试仪
NC669
1
一、接地阻抗测试:
试验仪器:NC665大地网接地阻抗测试仪
测试部位
13.9
#2 220KV主变接地线--#3 220KV主变接地线
12.3
#3 220KV主变接地线-- #4 220KV主变接地线
11.8
#4 220KV主变接地线--#5 220KV主变接地线
11.0
#5 220KV主变接地线--#6 220KV主变接地线
12.4
#6 220KV主变接地线--#1 SVG接地线
20.3

接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度
是为了确保接地装置的有效性和安全性进行的一系列检查和试验流程。

以下是一般的接地装置检查和试验制度步骤:
1. 视觉检查:检查接地装置的外观是否完好无损,是否存在破损、锈蚀等情况。

2. 温度测试:使用红外热像仪或温度计测量接地装置的温度,确保其没有过热的情况。

3. 阻抗测试:使用专门的测试仪器进行阻抗测试,以确保接地电阻符合规定的要求。

测试仪器会测量接地电阻的大小,通常要求在一定的范围内。

4. 连通性测试:测试接地装置是否与其他设备正常连接。

可以使用电流表测量接地装置与大地之间的连通性,以确保接地系统可靠地与地面连接。

5. 功能测试:对接地装置的工作原理进行检查,确保其功能正常。

可以通过施加一定的电压或电流来检查接地系统的工作状态。

6. 试验记录:对接地装置的检查和试验结果进行记录,包括检查日期、检查人员、检查结果等信息,以备后续参考和备案。

需要注意的是,接地装置的检查和试验制度可能会因国家或地区的不同而有所差异,有些行业或设备可能有特殊的检查和试验要求。

在进行接地装置的检查和试验时,务必遵循相关的安全规范和操作指南,确保人身安全和设备安全。

如果不确定如何进
行接地装置的检查和试验,建议咨询专业人士或相关机构的指导。

轴端接地装置检修试验作业指导书

轴端接地装置检修试验作业指导书

作业指导书轴端接地装置检修轴端接地装置检修试验作业要领第2步: 分解检修第3步:检测组装作业流程重要质量标准E3修弹簧、碳刷更亲对检测合格的接地体配件进行组装劳动防护用品穿戴整齐,工具准备齐全作业要点第1步:工前准备劳动防护用品齐全,设置防护信号壳体变形裂损更新对轴端接地体进行分解第4步:试验各项试验达标对组装后的接地体进行试验第5步:完工作业工完料尽场地清,确保关闭设备电源关闭电源,清理工作场地的工具,填写作业记录安全风险提示1.作业者必须穿戴防护手套、作业帽、作业服;2.供电前须检查确认无人作业。

目次1.作业准备 (1)2.接地装置的分解 (2)3.清洗 (3)3.组装 (4)3.实验 (7)3.完工检验及场地清理 (8)附属安全装置作业指导书类别:E2、E3级检修系统:附属安全装置部件:轴端接地装置轴端接地装置检修试验作业指导书适用车型:25G、25T等型客车作业人员:车辆电工作业时间:45分钟工装工具:1.0~20N.m扭力扳手、20~100N.m扭力扳手、榔头、十字螺丝刀、棘轮扳手、开销器、钢丝钳、电动打字笔。

2.记号笔、小刀、毛刷、棉布、清洗剂、胶垫、螺纹锁固胶。

3.接地体分解台、压力试验台。

作业材料:中强度螺栓锁固胶、石棉密封圈、M8螺栓、M6螺钉作业场所:轴端接地装置检修试验间环境要求:通电、通水,照明良好操作规程:2 1.轴端接地装置检修试验作业指导书序号作业项目工具及材料作业程序及标准作业图示1 作业准备电钳工具、盒尺、游标卡尺、8-60Nm扭力板手、套筒板手、中强度螺纹锁固胶1.1 检查工装设备,各工具、工装及设备状态良好,仪器、仪表计量检定不过期。

[图1]1.2 清洁工作台及场地周边环境,确保工作台及场地周边无杂物、脏物,保持工作台及场地周边洁净。

图1序号作业项目工具及材料作业程序及标准作业图示2 接地装置的分解盒尺、游标卡尺、套筒板手、中强度螺纹锁固胶、试验台风险卡控措施:钳夹连接体时必须使用专用的夹具,防止连接体滑动掉落或磨损。

接地装置试验指导方案

接地装置试验指导方案

接地装置试验指导方案接地装置试验试验目的大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容:电气完整性测试、接地阻抗测试、场区地表电位梯度测试、接触电位差、跨步电位差及转移电位的测试。

在这里主要介绍电气完整性测试、接地阻抗测试两项。

一)电气完整性测试试验目的:接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。

因此通过测量接地引下线的阻值判断其运行状况。

二)接地阻抗测试试验目的包括:1) 测量接地装置的真实接地电阻,检查新地网的接地阻抗是否达到设计要求,检查老地网的接地电阻是否发生了变化;2) 对计算值进行校核,以检验计算方法的正确性,为新的计算方法或软件的推广应用提供依据;3) 确定由于电力系统接地故障引起的地电位升降及在整个地段内的电位变化;4) 确定防雷保护接地装置的合适性;5) 取得建筑物防雷保护、建筑物内设备防雷保护及有关人身安全所必须的设计数据。

试验仪器试验所用仪器如表1所示。

表1接地装置特性参数测量试验所用仪器列表序名称单位数量号1干湿温度计只12接地阻抗测试仪台13接地导通测试仪台14电流线米若干5电压线米若干6电流极根若干7电压极根18电源线根19手锤个110对讲机个3试验接线一)电气完整性测试电气完整性测试试验接线如图1所示。

图1电气完整性测试试验接线二)接地阻抗测试测试变电站接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远,接地阻抗测试试验接线如图2所示。

一般电流极与变电站的dCG应为变电站对角线长度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dCG可取3D.图2接地阻抗测试试验接线G—被试接地装置;D—被试接地装置最大对角线长度; C—电流极;P—电压极;dCG—电流极与被试装置边缘的距离;d—电压极间隔;x—电压极与被试装置边缘的距离;试验步骤一)电气完整性测试1) 将测试仪接地,测试仪正极电流线接参考点接地引下线上端,正极电压线接下端,测试仪负极电流线接被测点接地引下线上端,负极电压线接下端;2) 检查试验接线正确,确保接触良好,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通测试仪电源;3) 按测试键测试,待充电电流及测试数据稳定后记录试验结果;4) 按复位键,待仪器放电完毕后断开电源,操作人员向试验负责人汇报试验结束后,将测试线换至另外测试点测试,重复上述操作直至所有测试点测试完成。

接地装置试验项目

接地装置试验项目

接地装置(一)接地阻抗1.试验所需仪器:接地电阻测试仪1.试验方法:一、测试连接与同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示。

直流电阻值不应大于0.2Ω。

二、接地阻抗值应符合设计要求,当设计没有规定时应符合表的要求。

试验方法可参照国家现行标准《接地装置工频特性参数测试导则》DL475的规定,试验时必须排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响。

3.试验标准:接地阻抗规定值接地网类型要求有效接地系统Z≤2000/I 或Z≤0.5 Ω(当I>4000A 时)式中:I—经接地装置流入地中的短路电流,AZ—考虑季节变化的最大接地阻抗,Ω注:当接地阻抗不符合以上要求时,可通过技术经济比较增大接地阻抗,但不得大于5Ω。

同时应结合地面电位测量对接地装置综合分析。

为防止转移电位引起的危害,应采取隔离措施。

非有效接地系统1、当接地网与1kV 及以下电压等级设备共用接地时,接地阻抗Z≤120/I2、当接地网仅用于1kV 以上设备时,接地阻抗Z≤250/I3、上述两种情况下,接地阻抗一般不得大于10Ω1kV 以下电力设备使用同一接地装置的所有这类电力设备,当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于4Ω,如总容量<100kVA时,则接地阻抗允许大于4Ω,但不大于10独立微波站接地阻抗不宜大于5Ω独立避雷针接地阻抗不宜大于10Ω。

注:当与接地网连在一起时可不单独测量发电厂烟囱附近的吸风机及该处装设的集中接地装置接地阻抗不宜大于10Ω注:当与接地网连在一起时可不单独测量独立的燃油、易爆气体储罐及其管道接地阻抗不宜大于30Ω(无独立避雷针保护的露天储罐不应超过10Ω)露天配电装置的集中接地装置及独立避雷针(线)接地阻抗不宜大于10Ω有架空地线的线路杆塔当杆塔高度在40m 以下时,按下列要求;当杆塔高度≥40m 时,则取下列值的50%,但当土壤电阻率大于2000Ω·m 时,接地阻抗难以达到15Ω时,可放宽至20Ω。

接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度1. 引言接地装置是电气设备中紧要的安全设施,它能够将电气设备的金属外壳或其他导电部分与地面有效连接,以保证人身安全和设备正常运行。

为了确保接地装置的牢靠性和有效性,需要进行定期的检查和试验。

本文将介绍接地装置的检查和试验制度,并提出一些常见的检查和试验方法。

2. 检查内容2.1 接地装置的外观检查首先,需要对接地装置的外观进行检查。

检查包括但不限于以下内容:•接地装置的安装位置是否正确•接地装置的连接是否紧固牢靠•接地装置的金属部分是否有腐蚀或损坏•接地装置的外壳是否有裂纹或变形•接地装置的标志是否清楚可读2.2 接地电阻的测量接地电阻是评估接地装置效果的紧要指标之一。

测量接地电阻需要使用专用的接地电阻测试仪器。

常见的测量方法包括:•三线法测量•四线法测量•零线法测量2.3 接地装置的连通性测试接地装置的连通性测试重要是为了验证接地装置的导电性能是否正常。

常见的测试方法包括:•电阻测试:使用万用表或特定的测试仪器测量接地装置的电阻值。

•高频电阻测试:使用高频信号源和示波器测量接地装置的高频电阻值。

•反向电阻测试:将直流电源连接到接地装置上,测量其反向电阻值。

3. 试验方法3.1 接地装置的绝缘试验接地装置的绝缘试验是为了评估接地装置的绝缘性能。

常见的试验方法包括:•直流绝缘试验:将高压直流电源连接到接地装置上,施加肯定的电压,持续一段时间,并监测电流变化。

•交流绝缘试验:将高压交流电源连接到接地装置上,施加肯定的电压,持续一段时间,并监测电流变化。

3.2 接地装置的故障电流试验接地装置的故障电流试验是为了评估接地装置在发生故障时能否适时放出故障电流,保护设备和人身安全。

常见的试验方法包括:•短路故障电流试验:使用短路装置将电流直接注入接地装置进行测试,察看接地装置的动作时间和动作电流。

•过压故障电流试验:使用过压电源将过压电流注入接地装置进行测试,察看接地装置的动作时间和动作电流。

接地装置的试验项目周期和标准

接地装置的试验项目周期和标准
接地装置的试验项目周期和标准
1.1接地装置的试验项目、周期和标准见表15
表15接地装置的试验项目、周期和标准
序号
项 目
周 期
标 准
说 明
1
有效接地系统的接地装置的接地电阻
1)交接时
2)6~10年
3)可以根据该接地网挖开检查的结果斟酌延长或缩短周期
R≤2000/I
式中:I—经接地装置流入地中的短路电流,A;
4
独立微波站的接地电阻
1)交接时
2)不超过6年
不宜大于5Ω
测试时应断开电源零线(若零线与地网相连。)
5
独立的燃油、易燃气体贮罐及其管道的接地电阻
1)交接时
2)不过6年
不宜大于30Ω(无独立避雷针保护的露天贮罐不应超过10Ω)
6
露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻及独立避雷针(线)的接地电阻
1)交接时
2)不超过6年
不宜大于10Ω
1)与接地网连在一起的可不测量,但按序号12要求检查与接地网的连接情况。
2)在高土壤电阻率地区难以将接地电阻降至10Ω时,允许有较大的数值,但应符合防止避雷针(线)对罐体及管、阀等反击的要求
3)测量时,应避免地网的影响。
7
发电厂烟囱附近的吸风机及引风机处装设的集中接地装置的接地电阻
1)当接地装置与1 kV及以下设备共用接地时,接地电阻R≤120/I
2)当接地装置仅用于1 kV及以上设备时,接地电阻R≤250/I
3)在上述任一情况下,接地电阻一般不得大于10Ω
式中:I—经接地装置流入地中的短路电流,A;
R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω
测量时,应断开架空地线。
3
1 kV以下电力设备的接地电阻

接地装置的检查和试验制度(3篇)

接地装置的检查和试验制度(3篇)

接地装置的检查和试验制度接地装置(Grounding Device)是指为了保证电力设施及其他设备的安全运行,将设备及电流回路正确地与地面连接而采取的一系列措施。

接地装置的检查和试验制度是指定期对接地装置进行检查和试验,以确保其正常运行和安全可靠。

接地装置的检查和试验制度包括以下几个方面:1. 定期巡视:定期巡视接地装置的使用情况,检查是否存在损坏、腐蚀、松动等问题。

2. 定期测量:定期测量接地装置的接地电阻,确保其符合设计要求。

测量时应使用专用接地电阻测量仪器,并按照相关标准进行测量。

3. 不定期试验:不定期进行接地装置的试验,包括接地电阻试验和接地耐压试验。

接地电阻试验是通过给接地装置施加一定的电流,测量其接地电阻是否满足要求。

接地耐压试验是通过施加一定的电压,检查接地装置是否能够承受此电压而无损坏。

4. 异常处理:对于发现的接地装置异常,如电阻过大、损坏等情况,应及时处理。

处理方法可以包括更换损坏部件、修复损坏部件或重新布置接地装置等。

5. 记录和档案:对接地装置的检查和试验情况进行记录和归档,包括巡视记录、测量结果、试验报告等。

确保对接地装置的检查和试验工作进行追溯和备查。

总之,接地装置的检查和试验制度是确保接地装置正常运行和安全可靠的重要措施,通过定期巡视、测量和试验,及时发现并处理接地装置的问题,保障电力设施和其他设备的安全运行。

接地装置的检查和试验制度(二)第一章绪论1.1 检查和试验制度的背景和意义接地装置是电力系统中的一项重要保险设备,它能够将电气设备的金属外壳与地面接触,以保证人身安全和设备正常运行。

由于接地装置的重要性,必须定期进行检查和试验,确保其性能和可靠性,有效地预防和排除潜在的故障。

1.2 检查和试验制度的目的和范围本文检查和试验制度的目的是规范接地装置的检查和试验工作,并提供相应的操作指导和评估方法。

其范围包括接地装置的日常检查、定期试验、故障排除和记录管理等内容。

接地装置的检查和试验制度模版(3篇)

接地装置的检查和试验制度模版(3篇)

接地装置的检查和试验制度模版接地装置是保护人员和设备免受电击的重要设备,其检查和试验制度应确保接地装置的可靠性和安全性。

下面是一个接地装置的检查和试验制度的模板,包括常规检查和定期试验。

一、常规检查1. 检查接地装置是否存在损坏或磨损情况,包括接地线材料、接地电极等。

2. 检查接地装置的外观是否正常,有无锈蚀、损坏或变形等情况。

3. 检查接地装置的连接是否牢固,包括接地线与接地电极的连接是否松动或腐蚀。

4. 检查接地电阻是否正常,使用相应的测试仪器进行测量。

5. 检查接地装置的周围环境是否有影响其性能的因素,如杂草、堆放物等。

二、定期试验1. 接地电阻测试每年进行一次接地电阻测试,测试接地电阻是否满足规定的标准值。

测试时应使用专业测试仪器,确保准确性。

2. 电气联络测试每年进行一次电气联络测试,测试接地装置与设备之间的电气联络是否正常。

测试时应使用电阻测试仪进行测量。

3. 环境检测每年进行一次环境检测,检查接地装置周围环境是否有产生腐蚀、污染等影响其性能的因素。

4. 可视检查每年进行一次可视检查,检查接地装置的外观、连接情况等是否正常。

5. 清洁维护定期对接地装置进行清洁和维护,包括清除杂草、清除表面附着物等。

三、维修和记录1. 发现接地装置有损坏、松动或其他异常情况时,及时进行维修或更换。

2. 对接地装置的检查和试验结果进行记录,并建立相应的档案。

3. 对于接地装置的维修、更换和记录等事项,应有专人负责,并及时通知相关部门。

以上是一个接地装置检查和试验制度的模版,可以根据实际需要进行调整和完善。

同时,在执行过程中应遵守相关的工作安全规定和操作规程,确保人员的安全和设备的可靠性。

接地装置的检查和试验制度模版(二)一、目的和范围为了保证接地装置的正常运行和安全可靠性,制定本检查和试验制度,规定了接地装置的检查和试验内容、周期和方法,以及相关记录的保存和归档要求。

本制度适用于企业内所有的接地装置。

二、检查内容1.外观检查:检查接地装置的外观是否有变形、损坏和脱落等现象。

接地装置安装试验记录

接地装置安装试验记录

接地装置安装试验记录试验目的:验证接地装置的安装是否符合相关规范和要求,确保系统的接地性能正常。

试验范围:接地装置的铺设和连接。

试验仪器和设备:1.接地电阻测试仪2.接地装置计算机3.测试线缆和夹具4.测试记录表格和笔试验步骤:1.安装接地装置根据设计图纸和相关规范的要求,将接地装置按照正确的位置和方位进行安装。

确保接地装置和周围环境之间没有任何物质隔离层,如涂料、油漆等。

2.连接导线使用合适的导线和连接件,将接地装置与设备或电缆等连接起来。

确保连接紧固,接触良好,并使用合适的绝缘套管进行保护。

3.测试接地电阻使用接地电阻测试仪,对接地装置的接地电阻进行测量。

按照规范要求,选择合适的测量方式(如四线法),并记录测试结果。

4.绘制接地装置图纸根据实际情况,绘制接地装置的图纸。

包括接地装置的位置、尺寸、连接方式等信息。

确保图纸的准确性和可读性。

5.安全记录保存将上述试验步骤的记录保存在试验记录表格中,并及时归档。

确保试验记录的完整性和可查性,以备日后管理和维护。

试验结果及分析:根据接地电阻测试结果,判断接地装置安装的合格与否。

若接地电阻满足相关规范要求,则判定为合格;若接地电阻超过规范要求,则需要对接地装置进行调整或加固。

结论:根据接地装置的安装试验记录,对接地装置的安装情况进行了验证和检查,接地装置安装合格,并符合相关规范和要求。

存在的问题和改进措施:根据实际情况,对接地装置的安装过程和记录进行分析。

发现问题和不足之处,并提出改进措施,以提高接地装置的安装质量和性能。

总结:通过接地装置的安装试验,对接地装置进行了验证和检查,确保接地性能正常。

同时,根据试验过程中的问题和不足,提出了改进措施,以进一步提高接地装置的安装质量和性能。

试验记录的保存和归档,为日后管理和维护提供了依据。

接地装置的检查和试验制度

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。

接地特性测试

接地特性测试

精心整理接地装置测试-、概述接地装置的特性参数接地装置的电气完整性、接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电位差、转移电位等参数或指标。

除了电气完整性,其他参数为工频特性参在GB50150-2006中规定电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容:K接地网电气完整性测试;2、接地阻抗;在DLT475-2006接地装置特性参数测量导则中规定:大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容:电气完整性测试,接地阻抗测试,场区地表电位梯度测试,接触电位差.跨步电位差及转移电位的测试。

在其他接地装置的特性参数测试中应尽量包含以上内容。

柳树额要求测量场区地表电位梯度。

在此重点介绍电气完整性测试、接地阻抗测试及场区地表电位梯度测试,其他内容简要介绍。

二、名词解释接地极埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

接地线电力设备应接地的部位与地下接地极之间的金属导体,也称为接地引下线。

接地装置接地极与接地线的总和。

大型接地装置精心整理HOkV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000m2以上的接地装置。

接地网由垂直和水平接地极组成的,供发电厂、变电所使用的,兼有泄流和均压作用的水平网状接地装置。

接地装置的电气完整性接地装置中应该接地的各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。

在GB50150-2006中规定,直流电阻值不应大于0.2Q。

接地阻抗接地装置对远方电位零点的阻抗-数值上为接地装置与远方电位零点间的电位差,与通过接地装置流入地中的电流的比值。

按冲击电流求得的接地阻抗称为冲击接地阻抗;按工频电流求得的接地阻抗称为工频接地阻抗。

场区地表电位梯度当接地短路电流或试验电流流过接地装置时,被试接地装置所在的场区地表面形成的电位梯度。

跨步电位差当接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为1.0m的两点间的电位差。

接地线试验报告

接地线试验报告

接地线试验报告一、试验目的本试验旨在验证安全工器具中接地线的接地效果,确保其能够正确地将电流的接地线路连接到地面,以保障使用者的安全。

二、试验装置与仪器1.安全工器具:接地线、万用表、接地电阻测试仪等;2.试验台:用于放置试验装置;3.接地装置:用于模拟接地环境,包括接地板或接地电极等;4.多功能电力测试仪:用于测量电阻值。

三、试验步骤1.准备工作:(1)将试验台放置在平整的地面上,确保试验台的表面干净无阻碍;(2)将接地装置搭建好,保证其可靠接地;(3)检查接地线是否完好,并将其连接到试验装置和接地装置上。

2.开始试验:(1)使用万用表测试安全工器具的接地线与保护接地之间的电阻值,记录下结果;(2)利用接地电阻测试仪测试安全工器具的接地效果,记录下接地电阻值。

3.结束试验:(1)拔掉接地线,清理试验装置;(2)整理试验数据,撰写试验报告。

四、试验结果与分析根据实际试验数据,我们得到了如下结果:1.万用表测试结果:接地线与保护接地之间的电阻值为XΩ,符合标准要求;2.接地电阻测试仪测试结果:接地电阻值为YΩ,符合标准要求。

根据以上结果,我们可以得出结论:本次接地线试验的结果表明安全工器具的接地线能够良好地连接到接地装置,确保使用者在工作时能够有效地接地,减小电击的风险。

五、存在问题与改进措施通过本次试验,发现了以下问题:1.接地线的长度不够,导致接地电阻值较大;2.接地线与保护接地之间的电阻值较大,可能是接触面积不足或接地连接不牢固导致的。

针对以上问题,我们提出以下改进措施:1.增加接地线的长度,确保能够覆盖到更广阔的接地面积;2.检查和加固接地线与保护接地之间的连接,确保接触面积充分且连接牢固。

六、结论本次接地线试验对安全工器具的接地效果进行了验证,结果显示接地线能够有效地连接到地面,符合标准要求。

然而,在试验中也发现了接地线长度不足和连接不牢固等问题,需要进行改进。

只有确保接地线的良好接地效果,才能够保证使用者在工作中的安全。

接地装置试验规程

接地装置试验规程
2
抽样开挖检查发电厂、变电所地中接地网的腐蚀情况
1)本项目只限于已经运行10年以上(包括改造后重新运行达到这个年限)的接地网
2)以后的检查年限可根据前次开挖检查的结果自行决定
不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象
可根据电气设备的重要性和施工的安全性,选择5~8
个点沿接地引下线进行开挖检查,如有疑问还应扩大开挖的范围
R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω
1)测量接地电阻时,如在必须的最小布极范围内土壤电阻率基本均匀,可采用各种补偿法,否则,应采用远离法
2)在高土壤电阻率地区,接地电阻如按规定值要求,在技术经济上极不合理时,允许有较大的数值。但必须采取措施以保证发生接地短路时,在该接地网上
a)接触电压和跨步电压均不超过允许的数值
与所在进线段上杆塔接地电阻的测量周期相同
排气式和阀式避雷器的接地电阻,分别不大于5Ω和3Ω,但对于300~1500kW的小型直配电机,如不采用SDJ7《电力设备过电压保护设计技术规程》中相应接线时,此值可酌情放宽
11
有架空地线的线路杆塔的接地电阻
1)发电厂或变电所进出线1~2km内的杆塔1~2年
2)其它线路杆塔不超过5年
2)当接地网仅用于1kV以上设备时,接地电阻
R≤250/I
3)在上述任一情况下,接地电阻一般不得大于10Ω
式中I—经接地网流入地中的短路电流,A;
R—考虑到季节变化最大接地电阻,Ω
3
利用大地作导体的电力设备的接地电阻
1年
1)长久利用时,接地电阻为
2)临时利用时,接地电阻为
式中I—接地装置流入地中的电流,A;
b)不发生高电位引外和低电位引内
c)3~10kV阀式避雷器不动作
3)在预防性试验前或每3年以及必要时验算一次I值,并校验设备接地引下线的热稳定

配电变压器接地装置安装与试验_1

配电变压器接地装置安装与试验_1

配电变压器接地装置安装与试验发布时间:2021-09-17T06:44:36.400Z 来源:《中国电业》2021年第14期作者:周扬[导读] 随着经济和科技的快速发展,系统发生单相接地故障时的电容电流越来越大周扬山东泰开变压器有限公司,山东泰安 271000摘要:随着经济和科技的快速发展,系统发生单相接地故障时的电容电流越来越大,电弧无法自行熄灭,易引起电气设备绝缘击穿、相间短路等故障,传统的中性点不接地运行方式已不能满足电力系统安全稳定运行的要求。

由于变电站的主变压器低压侧一般采用三角形接线方式,无直接用于消弧线圈或接地电阻接地的中性点。

在这种趋势下,接地变压器在我国大中型变电站中被普遍采用,一是为中性点不接地系统提供经消弧线圈或接地电阻接地的中性点,同时其低压侧为变电站内部设备供电,节省建设成本和空间。

因此,接地变压器对电力系统的安全稳定运行具有十分重要的作用,有必要对接地变压器进行运行状态在线检测[1]。

关键词:配电变压器;接地装置;安装;试验引言变压器故障中铁心和夹件故障占比较大,且在运行中要求变压器铁心和夹件必须保证单点接地。

就某500kV变压器铁心接地电流不稳定的异常情况,分别从带电检测和停电试验检查两方面进行了初步分析,有效验证了油色谱试验的灵敏性,避免了一起因厂家设计缺陷导致的主变压器停电跳闸事故[2]。

1 接地电阻值的技术指标配电变压器装置安全与接地电阻息息相关,其电阻包括接地体流散电阻和接地装置电阻两部分,要想保障配电变压器接地装置安全性,就必须实施对其接地电阻的有效控制和严格规范。

(1)因配电变压器应用环境的不同,其所处环境的土壤电阻率也存在差异,不同环境中的土壤差异较大,一般土壤的电阻率在5-5000Ω/m范围内。

因此,土壤电阻率是接地电阻值中十分关键的指标,确定土壤的电阻率也是首要任务。

(2)然后是断路器、主配电装置和接地线之间的连接问题。

为保障安全避免意外发生,连接高压断路器和配电相关的接地线必须要>2根,同时还应该充分考虑接地面面积,对其进行科学调整,保证最终的配电变压器接地装置能够正常运转。

接地装置预防性试验作业指导书

接地装置预防性试验作业指导书

接地装置预防性试验作业指导书一、试验目的接地装置是保障电气设备和人身安全的重要装置,为了确保接地装置的正常工作和可靠性,需要进行预防性试验。

本作业指导书旨在提供接地装置预防性试验的操作流程和注意事项,以确保试验的准确性和安全性。

二、试验范围本试验适合于各类接地装置,包括但不限于接地网、接地极、接地线等。

三、试验设备和工具1. 电阻测试仪:用于测量接地装置的电阻值。

2. 绝缘电阻测试仪:用于测量接地装置与其他设备或者结构之间的绝缘电阻。

3. 电流钳表:用于测量接地装置的接地电流。

4. 温度计:用于测量接地装置的温度。

5. 试验记录表格:用于记录试验过程和结果。

四、试验步骤1. 准备工作a. 确认试验范围和试验设备的准备情况。

b. 检查试验设备和工具的完好性和准确性。

c. 确保试验现场的安全,包括检查是否有危(wei)险物品和环境条件是否适宜进行试验。

2. 试验前准备a. 关闭并断开接地装置与电源的连接。

b. 清除接地装置表面的污物和杂物。

c. 检查接地装置的外观和连接部位是否有损坏或者松动。

3. 电阻测试a. 使用电阻测试仪测量接地装置的电阻值。

b. 每一个接地装置的电阻值应满足相关标准或者规范的要求。

4. 绝缘电阻测试a. 使用绝缘电阻测试仪测量接地装置与其他设备或者结构之间的绝缘电阻。

b. 绝缘电阻值应满足相关标准或者规范的要求。

5. 接地电流测试a. 使用电流钳表测量接地装置的接地电流。

b. 接地电流值应满足相关标准或者规范的要求。

6. 温度测试a. 使用温度计测量接地装置的温度。

b. 温度值应满足相关标准或者规范的要求。

7. 试验记录和报告a. 将试验结果记录在试验记录表格中,包括试验日期、试验人员、试验设备和工具、试验步骤和结果等。

b. 根据试验结果编写试验报告,包括试验目的、试验范围、试验步骤、试验结果和结论等。

五、注意事项1. 在进行试验前,必须确保试验现场的安全,包括检查是否有危(wei)险物品和环境条件是否适宜进行试验。

接地装置试验指导方案

接地装置试验指导方案

接地装置试验指导方案一、试验目的接地装置是电气设备的重要安全保护措施,用于将设备的金属部分与地面之间建立导电连接,以确保设备正常工作时不会产生危险的接触电压。

接地装置试验的目的是检验接地装置的可靠性和有效性,确保其能够正确起到保护作用,并且符合相应的标准和要求。

二、试验内容及标准1.接地电阻试验根据相关标准要求,选择适当的试验电流进行接地电阻测试,测试接地装置在正常工作状态下的接地电阻是否符合规定的要求。

标准要求接地电阻不得大于规定值。

2.接地电压试验通过施加较高的电压,检验接地装置的绝缘性能。

标准要求电压升高时,接地装置不应发生击穿或泄露电流过大的现象。

3.装置泄露电流试验检验接地装置与电源系统之间的绝缘程度,以及装置本身的绝缘性能。

标准要求装置泄露电流不得超过规定的限值。

4.极性试验检验接地装置的正、负极性是否正确,以确保其能正确接地。

标准要求正、负极性正确。

三、试验仪器及设备1.试验电压源用于施加试验电压,通常选择交流或直流电源,电压范围应能覆盖试验要求。

2.万用表用于测量电流、电压等参数。

3.漏电流表用于测量装置的泄露电流。

4.接地电阻测试仪用于测量接地电阻。

5.记录仪用于记录试验数据,方便后续分析和比对。

四、试验步骤1.准备工作:确认试验装置和电源正常,检查试验仪器的精度和准确性。

2.接地电阻试验:a.施加试验电流。

根据标准要求,通过试验电源施加合适的电流到接地装置上。

b.测量接地电阻。

使用接地电阻测试仪测量装置的接地电阻值。

c.判读结果。

判读测量结果是否符合规定要求。

3.接地电压试验:a.施加试验电压。

根据标准要求,通过试验电源施加指定电压到接地装置上。

b.观察现象。

观察装置是否发生击穿或泄露电流异常现象。

c.判读结果。

判读试验结果是否符合规定要求。

4.装置泄露电流试验:a.施加试验电压。

根据标准要求,通过试验电源施加指定电压到接地装置上。

b.测量泄露电流。

使用漏电流表测量装置的泄露电流。

接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度
是用于保证接地装置正常运行并保障人身安全的一种管理措施。

以下是接地装置的检查和试验制度的一般要求:
1. 定期检查:定期对接地装置进行检查,通常选择每年或每两年进行一次。

检查内容包括接地体是否完好,接地体连接是否良好,接地电阻是否符合要求等。

2. 定期试验:定期对接地装置进行试验,通常选择每年或每两年进行一次。

试验内容包括接地体的电阻试验、接地体的接触电阻试验等。

试验结果应记录并保存。

3. 特殊情况检查:在特殊情况下,如接地装置发生过电流冲击、遭受雷击等,需要对接地装置进行及时检查和试验,确保其正常运行。

4. 检查和试验记录:对接地装置的检查和试验结果应当记录并保存,以备查阅。

记录内容应包括检查和试验时间、地点、人员、结果等信息。

5. 异常处理:对于检查和试验中发现的接地装置异常情况,应及时采取相应的修复措施,确保接地装置能够正常运行。

总之,接地装置的检查和试验制度是为了确保接地装置的正常运行和人身安全,应严格按照规定进行检查和试验,并记录相应的结果。

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接地装置的检查和试验制度范文(三篇)

接地装置的检查和试验制度范文(三篇)

接地装置的检查和试验制度范文一、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。

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示。这是一种常用的方法。
施加电源后,同时读取 电流表和电压表值,并按下 式计算接地电阻,即
U Rs I
(18-10)
图18-2 电压电流法测接地电阻的试验接线
式中 Rs——接地电阻,Ω ; T1-隔离变压器;T2-变压器;1-接地网; U——实测电压,V; 2-电压极;3-电流极 I——实测电流,A。 图18-2中,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变 或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提 供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形 式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输 入阻抗不小于100k Ω,最好用的分辨率不大于1%的数字电压 表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
(18-8)
1 1 1 0 1 a a 而 a2+a-1=0
解得 a=0.618
系数a表明,如果电流极不置于无穷远处,则电压极必须
放在电流与被测接地体两者之间,距接地体0.618d13处,即可
测得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。 这一结论的应用是有范围的,与假设的前提有关,即仅
第一节
接地电阻的测量
一、测量接地电阻的基本原理
根据接地电阻的意义,接地电阻是电流I经接地体流入大 地时接地电位U和I的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在 接地体上注入一定的电流,如图18-1所示。为简化计算,设接 地体为半球形,在距球心X处的球面上的电流密度为
1 J 2 2 X
式中
(18-1)
J——距球心为X处的球面上电流密度; I——接地体入地的电流; X——距球心的距离。
图18-1三极法测量接地电阻的试验接线
我们知道,电场强度E=J , 为土壤电阻率而电场中任意两点 间的电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷无远 处的电位为零,所以距离接地体球心x(x rg)处所具有的电压为
二、测量方法及接线
测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法 和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或 地网对角线D≥60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采 用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要 求不宜小于30A。
(一)电压、电流法
采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图18-2所
(18-6)
接地体1的接地电阻实际值为 R 2Rg 式中 R——接地体的实际电阻; rg——接地体的半径;
(18-7)
要使测量的接地电阻Rg,等于接地体的实际接地电阻R, 就必须使式(18-6)式(18-7)=d13,d23=(1-a)d13,代入式(18-8)得
《接地装置工频特性参数的测量导则》规定:当被测接地装置 的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试 结果,建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到 10km,同时,电压极离被测接地装置的距离也相应增大。 如果在测量工频接地电阻时,d13取(4-5)D值有困难, 那么当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,d13可以取2D值, d12取D值;当接地装置周围的土壤电阻不均匀时,d13可以取 3D值,d12取1.7D值。
(%)
d13
5D
-0.0322
4D
-0.0595
3D
-0.138
2D
-0.498
由表18-2看出,用2D(为圆环直径)补偿法测量圆环接地 体的接地电阻时,其误差亦小于1%。所以对于实示的接地网, 用2D补偿法测量接地电阻的误差均在1%以下。 此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电压 极距地网中心是d12=0.618,d13=1.235,D.DL475—92《接地 装置工频特性参数的测量导则》规定:当被测接地装置的面积 较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试结果, 建议此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电 压极距地网中心是d12=0.618,d13=1.235,D.DL475—92
(18-3)
(18-4)
1,2电极之间的总电位等于U′与U〞之和,即
I 1 1 1 1 (18-5) U U 'U ' ' ( ) 2 rg d12 d 23 d13
因此1、2极之间呈现一的电阻Rg为
U 1 1 1 1 Rg ( ) I 2 rg d12 d 23 d13
U
x
Edx
x
l dx 2 2x 2x
x
(18-2)
由式(18-2)知,电极1、2之间出现的电位差为
I 1 1 U' ( ) 2 rg d12
电极3使1、2、之间出现的电差为 I 1 1 U' ( ) 2 d 23 d13
2r 1 1 1 1 r ( sin ) d 23 d13 r d12
(18-9)
将不同的d13代入式(18-9)可求得相应的测量误差,如表 18-1所示,表中D为圆盘直径。
表18-1 电极距离 d13 采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻的误差 5D -0.057 4D -0.089 3D -0.216 2D -0.826 D -8.2
误差 (%)

从18-1看出,用2D补偿法测量圆盘接地体的接地电阻时,其 误差比较小(小于1%)。
如果地网是环接地体,同理可证明,若采用补偿法,当接 地导体的直径d=8mm,地网半径r=40m时,取不同的d13值,其 相应的测量误差 ,按式(18-9)计算的结果如表18-2所示。
表18-2 用不同电极距离(d13)测量圆环接地体接地电阻误差(%)
在接地体为半球形,球形中心位的已知没有半球形,大多数
为管状、带状以及由管带形成的接地网。测量结果的差别程 度随极间距离d13的减小而增大。但不论接地体的形状如何,
其等位面距其中心表远,其形状就越接近半球形,并在论证
一个电极作用时,忽略了另一个电极的存在,也只在极距d13 足够大的情况下才真实。
实际的地网基本上是网格状,它介于圆盘和圆环两者之间, 用上述论证方法,可以证明当接地体的圆盘(圆盘半径为r),电 极布置采用补偿法时,其测量误差 为
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