输电线路杆塔工频接地电阻测量讲义

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杆塔接地电阻测量原理

杆塔接地电阻测量原理

杆塔接地电阻测量原理
杆塔接地电阻测量是一种常见的电气测量方法,用于评估杆塔接地系统的质量。

杆塔接地电阻是指杆塔与地之间的电阻,它反映了杆塔接地系统的导电能力和接地效果。

杆塔接地电阻的测量原理是通过测量杆塔与地之间的电阻来评估接地系统的质量。

具体的测量步骤如下:
需要选择一种合适的测量方法。

常用的方法有电压法、电流法和综合法。

其中,电压法是最常用的方法,它通过施加一个已知的电压,然后测量电流来计算接地电阻。

需要选择合适的测量电压和电流。

测量电压应适中,既能保证测量精度,又能避免对接地系统造成损害。

测量电流应保持稳定,以确保测量结果的准确性。

然后,需要选择适当的测量点。

一般来说,应选择距离杆塔足够远的地点进行测量,以排除杆塔本身的影响。

同时,还应选择不同位置的测量点,以评估接地系统的一致性。

接下来,进行测量操作。

在测量过程中,应确保测量电流和电压的稳定性,并记录测量结果。

测量结果应包括电阻值以及测量时的环境条件,如温度、湿度等。

根据测量结果进行评估。

根据测量结果,可以判断接地系统的质量
是否符合要求。

如果接地电阻值较大,说明接地系统的导电能力较差,需要采取措施来改善接地效果。

总的来说,杆塔接地电阻测量是一种重要的电气测量方法,用于评估杆塔接地系统的质量。

通过选择合适的测量方法和参数,进行准确的测量操作,可以得到可靠的测量结果,并为接地系统的改进提供依据。

这项工作对于确保电力设施的安全运行具有重要意义。

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法文章介绍了输电线路杆塔工频接地电阻的测量方法:三极法和钳表法。

分别介绍了这两种方法的工作原理及测量方法,并将测量结果进行比较,比较发现,三极法测量繁琐,工作量大,但测量准确;钳表法测量方法简单,仪器携带方便,但测量结果偏差较大。

最后得出结论:将三极法和钳表法配合使用的方法效率最高、测量结果最可靠。

标签:杆塔;接地电阻;测量方法;三极法;钳表法1 概述接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻[1]。

输电线路杆塔接地电阻的大小,直接关系到线路的耐雷水平,影响输电线路遭受雷击时的安全运行。

线路的接地电阻越小,线路耐雷水平越高,线路雷击跳闸率越小[2]。

因此,输电线路杆塔工频接地电阻的测量非常重要,准确地测量可以及时对接地电阻较高的输电线路杆塔进行改造,降低线路雷电事故,保证高压输电线路安全稳定运行,防止输电线路雷击跳闸事故的发生,提高供电系统的可靠性[3]。

2 接地电阻测量方法输电线路杆塔接地电阻测量的方法主要有三种:伏安法、三极法和钳表法。

伏安法比较繁琐、工作量大,且受外界干扰极大,已经基本淘汰。

目前,常用的方法主要是三极法和钳表法,这两种方法各有优缺点,采用三极法测量接地电阻准确,而且测量方法简单,性能稳定,但测量时需要的人力物力较多,效率低;采用钳表法测量接地电阻比三极法方便、快捷省力,只要用钳表钳住接地线引下线就能测出接地电阻,效率高,但有时会有比较大的测量误差。

所以工作人员必须十分熟悉这两种测量方法的工作原理、测量方法及相关要求,结合被测杆塔的实际情况选择适当的测量方法。

2.1 三极法测量接地电阻三极法是由接地装置、电流极和电压极组成三个电极测量接地电阻的方法[4]。

在输电线路杆塔附近分别布置电流极和电压极,用电压表测量接地装置G 与电压极P之间的电位差Ug,电流表测量通过接地装置流入地中的电流Ig,得到了Ug和Ig,就可以求出接地装置的工频接地电阻Rg,即Rg=Ug/Ig,如图1所示。

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法

方法和 非接触式测量 方法 , 对其原理进行 了翔实介绍。结合接触式测量 方法和 非接触 式测量 方法的优缺
点, 初 期的测试 可 以采用接触式 测量 方法进行前期输 电线路杆塔 的接地 电阻的布置 , 使其满足防雷等安
全要求 , 后期对输 电线路杆塔进行巡防时 , 可以采 用非接触 式测量方法 , 能较快地 发现 问题并及 时进行 防
黑龙江科学 第 6卷 2 0 1 5年 5月
HE I L ONGJ I ANG S C I E NCE V o 1 . 6 Ma y 2 01 5
输 电 线 路 杆 塔 接 地 电 阻 测 量 方 法
范 大 鹏
( 国网黑河供 电公司 , 黑龙江 黑河 1 6 4 3 0 0 ) 摘 要 :根据 输电线路杆塔接地 电阻 设备与被测输 电线路 有无直 接电气的连接 , 可将其 划分为接触式测量
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ma i n t e na nc e .
Ke y wo r ds : Tr an s mi s s i o n l i ne ; To we r ;Gr o un di n g r e s i s t a n c e ;Me ho t d o f me a s ur e me n t
l a y o u t o f s a d s f y he t l i g h t h i n g p r o t e c t i o n s e c u r i t y r e q u i r e me n t s , s u c h s a l a t e f o r r t a n s mi s s i o n l i n e t o w e r g u a r d , C n a b e

DL/T887-2019杆塔工频接地电阻测量-8页word资料

DL/T887-2019杆塔工频接地电阻测量-8页word资料

目次1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 分类5 测量杆塔工频接地电阻的一般性规定6 测量杆塔工频接地电阻的三极法7 测量杆塔工频接地电阻的钳表法附录A(资料性附录)架空输电线路杆塔的钳表法增量的估算附录B(资料性附录)架空输电线路杆塔的工频接地电阻前言本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达2002年度电力行业标准制定和修订计划的通知》(电力[2002]973号)的安排制定的。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会归口并解释。

本标准负责起草单位:武汉大学电气工程学院。

本标准参加起草单位:安徽省巢湖供电局、湖北省电力试验研究院。

本标准主要起草人:周文俊、王建国、刘泽生、傅军、梁国栋、林志伟、徐家奎。

杆塔工频接地电阻测量1 范围本标准规定了杆塔工频接地电阻的术语和定义、测量的一般性规定、测量杆塔工频接地电阻的三极法和钳表法。

本标准适用于采用三极法测量杆塔的工频接地电阻,也适用于采用钳表法测量有避雷线且多基杆塔避雷线直接接地的架空输电线路杆塔的工频接地电阻。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621—1997 交流电气装置的接地3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1接地grounded将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经过接地线连接至接地极。

[DL/T 621—1997中2.1]3.2接地极grounding electrode埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。

杆塔接地电阻的测量方法

杆塔接地电阻的测量方法

编号:SM-ZD-60455 杆塔接地电阻的测量方法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制:____________________审核:____________________批准:____________________本文档下载后可任意修改杆塔接地电阻的测量方法简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。

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送电线路杆塔必须可靠接地,以确保雷电流泄入大地,保护线路绝缘。

为提高耐雷水平,保护设备绝缘和避免跨步电压产生的人身伤害,就一定要降低杆塔的接地电阻。

1接地装置简介接地装置。

它是指接地体和接地引下线的总称。

接地体指埋入地中并直接与大地接触的金属导体,对杆塔接地体来说是指埋入地下的圆钢、角钢等金属构件。

接地引下线是指使引雷设备(避雷线、避雷针等)与接地体相连的部分,对杆塔来说主要有独立接地引下线、钢筋混凝土杆(非预应力)的钢筋、铁塔钢材等。

接地电阻。

传统的测量接地电阻(用ZC-8型电阻测量仪)测出的仅是接地体的接地电阻。

而经分析可知雷电流是从杆塔顶部经过接地引下线泄入大地的,从导泄雷电流的角度讲应考虑整个泄流通道的电阻,而不仅是接地体的接地电阻,而且接地体和接地引下线及避雷线要靠螺栓、连板和焊接等方法连接,他们之间又存在接触电阻,所以接地电阻应是接地体电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。

2改进前的测量方法使用ZC-8型接地电阻测量仪的测量方法简单,优点是对接地体的接地电阻测量准确,性能稳定。

杆塔接地电阻测量

杆塔接地电阻测量

输电线路杆塔接地电阻测量方法1杆塔接地的标准和要求线路杆塔的接地电阻主要根据防雷接地的要求来决定。

高压输电线路中,一般每基杆塔下都设有接地装置,并通过引线与杆塔相连接。

根据实际运行经验,从技术经济角度出发,对于不同土壤电阻率地区,对架空线路杆塔的接地电阻和接地装置的布置型式在电力行业标准DL/T620一1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、DL/T621一1997《交流电气装置的接地》中都提出了具体的要求。

是设计、安装和改造架空线路杆塔接地的依据。

1.1杆塔的接地电阻标准(1)有避雷线线路杆塔的接地电阻。

有避雷线的线路,每基杆塔不连避雷线时的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过表2.1所列数值。

雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应改善接地装置,适当提高绝缘水平或架设耦合地线。

表2.1 有避雷线的线路杆塔接地电阻Ω•,接地电阻很难降低到30Ω时,可采用6一8根总注:如土壤电阻率超过2000m长不超过50O m的放射形接地体,或采用连续伸长接地体。

其接地电阻不受限制。

(2)无避雷线线路杆塔的接地电阻。

对于中雷区及多雷区35kV及66kV无避雷线线路,宜采取措施,减少雷击引起的多相短路和两相异地接地引起的断线事故,钢筋混凝土杆和铁塔宜接地,其接地电阻不受限制,但多雷区不宜超过30Ω。

钢筋混凝土杆和铁塔应充分利Ω•或有运行经验的地区,可不另设人工接用其自然接地作用,在土壤电阻率不超过100m地装置。

需要说明的是,作为通用行业标准,对杆塔接地电阻的要求是比较宽松的。

在多雷区,如是联络线路或重要线路,杆塔接地电阻最好能处理到10Ω以下,因为只有这样才能提高线路的耐雷水平,有效地限制雷击跳闸率,从而保证电网的安全稳定运行。

1.2杆塔接地型式DL/T621一1997《交流电气装置的接地》的6.3条还对高压架空线路杆塔接地装置的型式做了具体的要求如下:(1)在土壤电阻率100m ρ≤Ω•的潮湿地区,可利用杆塔和钢筋混凝土杆自然接地。

DL/T887-2004杆塔工频接地电阻测量

DL/T887-2004杆塔工频接地电阻测量

目次1范围2规范性引用文件3术语和定义4分类5测量杆塔工频接地电阻的一般性规定6测量杆塔工频接地电阻的三极法7测量杆塔工频接地电阻的钳表法附录A(资料性附录)架空输电线路杆塔的钳表法增量的估算附录B(资料性附录)架空输电线路杆塔的工频接地电阻前言本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达2002年度电力行业标准制定和修订计划的通知》(电力[2002]973号)的安排制定的。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会归口并解释。

本标准负责起草单位:武汉大学电气工程学院。

本标准参加起草单位:安徽省巢湖供电局、湖北省电力试验研究院。

本标准主要起草人:周文俊、王建国、刘泽生、傅军、梁国栋、林志伟、徐家奎。

杆塔工频接地电阻测量1范围本标准规定了杆塔工频接地电阻的术语和定义、测量的一般性规定、测量杆塔工频接地电阻的三极法和钳表法。

本标准适用于采用三极法测量杆塔的工频接地电阻,也适用于采用钳表法测量有避雷线且多基杆塔避雷线直接接地的架空输电线路杆塔的工频接地电阻。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL/T 620—1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621—1997交流电气装置的接地3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1接地grounded将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经过接地线连接至接地极。

[DL/T 621—1997中2.1]3.2接地极grounding electrode埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。

线路基本原理结构(讲稿)3

线路基本原理结构(讲稿)3
输电线路基本原理与结构
二、导线和避雷线
• 4、导线的选择
1)低压线路的简便方法:导线计算截面= 计算系数(三相动 力负荷取4.4)×负荷矩(计算容量P×输电距离L )。选 线时应满足:标称面积≥计算面积。同时还应进行允许电 压损失和机械强度(铝线不低于16mm2)的校验。 2)对于高压架空线路而言,应根据不同电压等级下不同截面 导线的经济载流量和安全载流量进行综合选择。同时应考 虑用电负荷的快速增长要求。
输电线路基本原理与结构
二、导线和避雷线 • 500kV四分裂导线的使用
输电线路基本原理与结构
二、导线和避雷线 • 6、避雷线 1)避雷线作用:保护导线,减少雷击机会, 提高线路耐雷水平,降低雷击跳闸次数,提 高线路运行的安全可靠性。 2)避雷线与导线的配合如下:LGJ-35~70配 GJ-25;LGJ-95~185配GJ-35;LGJ-240~300 配GJ-50;LGJ-400配GJ-70。
同样的标称面积其计算面积是不一样的。
输电线路基本原理与结构
二、导线和避雷线
• 3、线缆的最新表示方法:GB/T1179-1999 • 线缆型号用字母及数字含义:J-同心绞合;F-防 腐;L-铝导体;G1A和G1B-普通强度镀锌钢线; G2A和G2B-高强度镀锌钢线;G3-特高强度镀锌钢 线;LHA1和LHA2-高强度铝合金线;LB1A和LB1B- 20.3%IACS铝包钢线20.3%IACS;LB2-27%IACS铝包 钢线27%IACS • 产品表示方法 产品用型号、规格号、绞合结构和标准标号表示。 示例:钢芯铝绞线,标称截面为500mm2,绞合结构: 45根硬铝线、7根A级锌层普通强度镀锌钢线,表示 为:JL/G1A-500-45/7 • JL/G1A-241.27-30/7(计算面积241.27mm2,标称面 积240 mm2)

DL/T887-2004杆塔工频接地电阻测量

DL/T887-2004杆塔工频接地电阻测量

目次1范围2规范性引用文件3术语和定义4分类5测量杆塔工频接地电阻的一般性规定6测量杆塔工频接地电阻的三极法7测量杆塔工频接地电阻的钳表法附录A(资料性附录)架空输电线路杆塔的钳表法增量的估算附录B(资料性附录)架空输电线路杆塔的工频接地电阻前言本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达2002年度电力行业标准制定和修订计划的通知》(电力[2002]973号)的安排制定的。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会归口并解释。

本标准负责起草单位:武汉大学电气工程学院。

本标准参加起草单位:安徽省巢湖供电局、湖北省电力试验研究院。

本标准主要起草人:周文俊、王建国、刘泽生、傅军、梁国栋、林志伟、徐家奎。

杆塔工频接地电阻测量1范围本标准规定了杆塔工频接地电阻的术语和定义、测量的一般性规定、测量杆塔工频接地电阻的三极法和钳表法。

本标准适用于采用三极法测量杆塔的工频接地电阻,也适用于采用钳表法测量有避雷线且多基杆塔避雷线直接接地的架空输电线路杆塔的工频接地电阻。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL/T 620—1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621—1997交流电气装置的接地3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1接地grounded将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经过接地线连接至接地极。

[DL/T 621—1997中2.1]3.2接地极grounding electrode埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。

输电杆塔接地电阻的测量

输电杆塔接地电阻的测量

输电杆塔接地电阻的测量姚奇艺(广东电网惠州供电局,广东惠州516001)瞒要】输电轩塔接地是保护输电线路安全稳定运行的必要描落.,因此时输电线砧杆塔进行接她.电阻的测量已成为输电线路维护工作中的一个基础。

笔者简单介绍了杆塔接地电阻测量的重要性,传统的测量方法、简单原理及各自的优缺点以及当前所使用的摇表测量方法,并提出了两处的改进意见。

p蝴】接地电阻;测量;杆塔;基本原理随着社会经济的快速发展,对电力的需求越来越大。

为满足社会的用电要求,越来越多的输电线路将陆续投^到运行当中,测量接地电阻的工作量也就大大的增加了,通过提高接地电阻的测量效率是一种较好的解决方法。

随着科学技术的发展,接地电阻测试仪和测量方法也得到巨大的发展,而选择何种仪表和测量方法就成为了一个热门的课题。

1接地电阻的含义接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻,它的大小反映出雷电流能否顺利的从杆塔顶部经过接地引下线泄^大地。

为确保雷电流能够顺利泄人大地,保护线路绝缘,送电线路杆塔必须可靠接地。

我们在日常的巡线工作中,要对接地装置进行检查,确保它们保持良好的连接状态。

接地电阻作为输电线路杆塔的重要参赞之一,在杆塔接地电阻检查与接地工程竣工验收时,必须经过精确的测量,保证所测得的接地电阻值准确可靠。

接地电阻测试仪是检验、测量接地电阻的常用仪表。

2接地电阻测量的基本原理21弦她电阻测量的基本方法接地电阻的测量方法主要分为三个阶段:最初的伏安法、七八十年代出现的摇表测量法、较新的钳口式仪表测量法。

通过对各种方法的简单分析,得到了各种测量方法的优点和不足之处。

伏安法作为最初的测量方法,有着明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。

试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40—100米。

钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。

由于钳口法测量采用电磁羲应原理,易受干扰,测量误差比较大。

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法作者:赵立英王伟孟祥辰来源:《科技创新与应用》2016年第24期摘要:文章介绍了输电线路杆塔工频接地电阻的测量方法:三极法和钳表法。

分别介绍了这两种方法的工作原理及测量方法,并将测量结果进行比较,比较发现,三极法测量繁琐,工作量大,但测量准确;钳表法测量方法简单,仪器携带方便,但测量结果偏差较大。

最后得出结论:将三极法和钳表法配合使用的方法效率最高、测量结果最可靠。

关键词:杆塔;接地电阻;测量方法;三极法;钳表法1 概述接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻[1]。

输电线路杆塔接地电阻的大小,直接关系到线路的耐雷水平,影响输电线路遭受雷击时的安全运行。

线路的接地电阻越小,线路耐雷水平越高,线路雷击跳闸率越小[2]。

因此,输电线路杆塔工频接地电阻的测量非常重要,准确地测量可以及时对接地电阻较高的输电线路杆塔进行改造,降低线路雷电事故,保证高压输电线路安全稳定运行,防止输电线路雷击跳闸事故的发生,提高供电系统的可靠性[3]。

2 接地电阻测量方法输电线路杆塔接地电阻测量的方法主要有三种:伏安法、三极法和钳表法。

伏安法比较繁琐、工作量大,且受外界干扰极大,已经基本淘汰。

目前,常用的方法主要是三极法和钳表法,这两种方法各有优缺点,采用三极法测量接地电阻准确,而且测量方法简单,性能稳定,但测量时需要的人力物力较多,效率低;采用钳表法测量接地电阻比三极法方便、快捷省力,只要用钳表钳住接地线引下线就能测出接地电阻,效率高,但有时会有比较大的测量误差。

所以工作人员必须十分熟悉这两种测量方法的工作原理、测量方法及相关要求,结合被测杆塔的实际情况选择适当的测量方法。

2.1 三极法测量接地电阻三极法是由接地装置、电流极和电压极组成三个电极测量接地电阻的方法[4]。

在输电线路杆塔附近分别布置电流极和电压极,用电压表测量接地装置G与电压极P之间的电位差Ug,电流表测量通过接地装置流入地中的电流Ig,得到了Ug和Ig,就可以求出接地装置的工频接地电阻Rg,即Rg=Ug/Ig,如图1所示。

杆塔接地电阻的测量方法(标准版)

杆塔接地电阻的测量方法(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改杆塔接地电阻的测量方法(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes杆塔接地电阻的测量方法(标准版)送电线路杆塔必须可靠接地,以确保雷电流泄入大地,保护线路绝缘。

为提高耐雷水平,保护设备绝缘和避免跨步电压产生的人身伤害,就一定要降低杆塔的接地电阻。

1接地装置简介接地装置。

它是指接地体和接地引下线的总称。

接地体指埋入地中并直接与大地接触的金属导体,对杆塔接地体来说是指埋入地下的圆钢、角钢等金属构件。

接地引下线是指使引雷设备(避雷线、避雷针等)与接地体相连的部分,对杆塔来说主要有独立接地引下线、钢筋混凝土杆(非预应力)的钢筋、铁塔钢材等。

接地电阻。

传统的测量接地电阻(用ZC-8型电阻测量仪)测出的仅是接地体的接地电阻。

而经分析可知雷电流是从杆塔顶部经过接地引下线泄入大地的,从导泄雷电流的角度讲应考虑整个泄流通道的电阻,而不仅是接地体的接地电阻,而且接地体和接地引下线及避雷线要靠螺栓、连板和焊接等方法连接,他们之间又存在接触电阻,所以接地电阻应是接地体电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。

2改进前的测量方法使用ZC-8型接地电阻测量仪的测量方法简单,优点是对接地体的接地电阻测量准确,性能稳定。

但此方法有致命的弱点,即只能测量接地体的接地电阻,而且测量时需拆开所有的接地引下线方能测量,需要展放几十米的导线,工作量大,效率低,平均每人每天只能测5~6基左右。

使用CA6411型电阻测量仪的优点是在接地系统接触良好的情况下,能正确测量出整个泄流通道的接地电阻。

输电线路铁塔接地电阻的测量

输电线路铁塔接地电阻的测量
位 分布 曲线 的水 平部分 的区域上 。
1 2钳 式接地 电阻仪 .
E J 极 E I
‘极 :

定满 足要 求 。
12 4新型钳式接地电阻仪的应用 ..
E J 极 l E 0 极

0 0

0 0

E 1 『
r 1
r 1
就能减小 P极接地 电阻的影响。可以采 求接地电阻测量摇表的转动频率尽可能保持为工 极 的电流 , 一方面采用较大电阻值 的电压表 , 另一方 频。新型摇表采用 了电动装置代替手摇, 解决了手 取的措施 :
面减小 P极 的接 地 电阻 。 () 助 电极 的位 置 影 响 。假设 P极 通过 的电 3辅
量 无影 响 。
摇表的电位差值信号的整流方式有机械整流和相敏
整流两种 , 相应读数方式为机械指针盘式和 电子液 晶屏 式 。 由于采 用 手 摇式 发 电机 提供 电源 , 因此 要
()P极 的 接 地 电 阻加 入 电 位 差 测 量 的 回路 2 中, 因此 作为 电位差 测量装 置 , 能尽 量 减小 流入 P 如
理, 并介绍 了两种接 地 电阻测量仪表 的使 用条件 。 关键词 输 电线路 接 地 电阻 测量 摇不 稳定 的 问题 。
112工作 原理 ..
0引言
为保证安全稳定运行 , 避免雷击危害, 输电线路 都安装有接地装置。目前采用接地装置工频接地电 阻的大小来判断输 电线路的防雷效果。在输电线路 的施工中, 通过测量每一基杆塔接地体 的工频接地 电阻, 检验其是否满足设计值来衡量接地装置安装 质量的好坏。传统的接地 电阻测量仪表为 Z C系列 接地 电阻 测量摇 表 , 在施工 中得 到广泛应 用 , 积累 了

输电线路接地电阻测量方法

输电线路接地电阻测量方法

输电线路接地电阻测量方法输电线路杆塔接地电阻测量方法2.1 接地与接地电阻的基本概念在电力系统中为了工作或安全的需要,常常将电力系统及其电气设备的某些部分直接与大地相连接,这就是接地。

根据接地目的的不同,将接地分为工作接地(如变压器中性点接地等)、防雷接地(如避雷针、避雷线接地等)、保护接地(如电气设备金属外壳接地等)和防静电接地(如油罐等)等。

输电线路杆塔接地属防雷接地。

将埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属埋件、钢筋混凝土建筑物基础、金属管道等称为自然接地体。

输电线路杆塔的拉线属于自然接地体。

任何接地极都有接地电阻。

接地电阻是电流I经接地极流入大地时,接地极的电位V对I的比值。

接地极的电位为接地电极与无穷远零位面之间的电位差,因此,接地电阻也可定义为由接地电极到无穷远处土壤的总电阻。

接地电阻的计算、跨步电势和接触电势的计算、电极防腐措施是接地设计的关键。

设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节因素的影响,接地电阻在四季均应符合标准要求,但防雷接地只考虑雷雨季节中土壤干燥的影响。

2.2 接地电阻测量的三极法及误差计算三极法是传统的接地电阻测量方法,即分别布置电流极和电压极,通过电流极向地网注入试验电流,测量电流大小和接地体与电压极上的电压,从而得到接地电阻。

由于电压极不可能布置在无穷远处,电流极的存在又不可避免会使电流场畸变,因此合理设置电流极和电压极是接地电阻测量的关键。

2.2.1电流极电压极成直线布置的情况以半球形接地极为例,如图2-2,布置电流极C、电压极P,在接地体G与电流极C之间注入电流I,接地体半径为a,则应用叠加原理可以得到: 接地电阻R为:。

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工作步骤

需要说明的问题和要求 工具选用 测试前准备 测试地阻 拆卸接地引下线 恢复接地引下线 清理工作现场 注意事项


1、需要说明的问题及要求:单独操作, 动作熟练(一人配合),着装要正确,穿工 作服,穿软底工作胶鞋,戴安全帽。 安全帽使用:应先检查外观及帽壳、帽衬、 帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。戴 好安全帽后要将安全帽系好,已防止工作 中头突然前倾后仰头造成安全帽滑脱。
杆塔工频接地电 阻测量培训讲义



架空输电线路的雷击跳闸一直是困扰电网安全供电的难 题。近年随着电网的发展,雷击输电线路而引起的跳闸、 停电事故日益增多,据电网故障分类统计表明:高压线 路运行的总跳闸次数中,由于雷击引发的故障约占 50%—60%。尤其是在多雷、电阻率高、地形复杂的山 区,雷击输电线路引起的故障次数更多,寻找故障点、 事故抢修更困难,带来的损失更大。理论和运行实践证 明,500KV及以下线路,雷击送电线路杆塔引起其电位 升高造成“反击”跳闸的次数占了线路跳闸总次数的绝 大部分。在绝缘配置一定时,影响雷击输电线路反击跳 闸的主要因素是接地电阻的大小。所以,做好接地装置 的检查,规范接地电阻测量方法保证线路杆塔可靠接地, 并使其接地电阻值在规程要求范围内已成为线路防雷的 一项重要工作。
2、个人工具
准备
榔头 平口钳 活动扳手2把 平锉 个人工具包

专用工具 使用ZC-8地阻表全套, 探针 (长60cm)
C1接电流极 P2C2接引线与接 P1接电压极 地装置相连 5米长引线 大于38米电 大于60米 压极接线 电流极接线
使用合格绝缘手套
水平接地体的季节系数
接地电阻测试使用仪表
仪表构成:ZC-8型接地电阻测量仪由四部 分组成:1、手摇发电机2、电流互感器3、 滑线电阻4、检流计。 适用范围:1、直接测量各种接地装置的工 频接地电阻值2、测量土壤电阻率。 仪表要求:接地电阻测试仪属强制检定仪器, 每年需送检一次,在检定有效期内使用。

接地电阻测试要求
清理工作现场பைடு நூலகம்
收拾好仪表、工器具,清理工作现场, 不遗漏工器具。
特别注意事项
① ② 拆卸和恢复接地引下线时应戴绝缘手套,防止感应电伤人;测 量时应保持各接线端子、电极和接地装置等电气连接接触良好。 测量过程中电阻表转速应均匀,测量过程中禁止有人接触探针、 接线端子及连接线;如有雷云在杆塔附近上方活动时,应立即停 止测量工作,并恢复杆塔接地连接,撤离现场。


按省公司培训要求及省公司川电生技[2006]68号文要求: 杆塔接地电阻测试统一采用“三极法”进行测量。接地 电阻电压极、电流极、探针布置要求:①电压极、电流 极、探针均应布置在接地网边缘以外②电流、电压极探 针距被测杆塔应大于60米和38米且相互距离不得低于 20米;施放测试线尽量沿输电线路垂直方向、基本位于 两放射接地体中间位置③尽量避开河流、水渠以及地下 管道,当地下有金属物体时,应布置在金属物体垂直的 方向上布置电压、电流极探针。 接地电阻测量值的确定:测得的接地电阻值应根据土壤 干燥及潮湿情况乘以季节系数后作为最终的接地电阻值。
接地原理
输电线路杆塔接地:用接地线按规定要求将 输电线路杆塔和接地体相连接。 杆塔接地的主要作用:利用大地的散流效果, 将直击于杆塔或避雷线的雷电冲击电流引入 大地。使杆塔电位固定在一定范围内,以减 少输电线路雷击(闪络)事故和人身事故发 生。

接地装置构成

接地装置:接地线和接地极的总和。 接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接 用的金属导电部分。 接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体称 为接地极。 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。
接地射线埋深M 季节系数
0.5
1.4-1.8
0.8-1.0
1.25-1.45
ZC-8地阻表全套检查

首先检查ZC-8地阻表有无试验合格证,是 否在有效期内;水平放置后,调节旋钮使检 流计指示为“0”;外观有无裂纹、破损和 撞击痕迹,必须合格使用。
检查探针敲击处有无毛刺,必须合格
使用。 检查测试线绝缘层有无破皮、断股、 接线夹头接触是否良好合格,长度是 否满足省公司要求----电流极、电压极 接线后探针距被测杆塔距离不小于60 米和38米要求。
5、拆卸接地引下线
拆卸接地引下线时,必须戴好绝缘手套,以 防止人被感应电伤害,并且要一次性拆完全 部接地引下线并打磨被测体接触点。埋入大 地的接地装置应与铁塔塔身保持一定距离; 接地引下线拆除后不得再接触铁塔塔身。
连接测试线: 测试线连接地阻表时,长 线(大于60米)接C1, 短线(大于38米)接P1, 5米长引线接C2、P2, 与拆卸完全部接地引下 线并打磨后的接地装置 相连接。 C2P2 P1 C1 要求三线相互不能交叉、 缠绕,连接正确,接触 C2P2接大于5M C1接大于60M长 引线 良好。 线 P1接大于38M短

④ ⑤
测量后发现实测值与以往测试值偏差较大应查明原因,必要时 进行开挖检查,测试周期按省公司要求进行。
所测接地电阻值应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数后才 是最终接地电阻值。 按标准化作业要求编写测试现场作业工序、工艺质量记录卡并 建立杆塔接地装置及接地电阻测试专档。
本次学习结束,谢谢大家
请各位领导、老师多 提宝贵意见!
绝缘手套的检查

查看绝缘手套的试验合 格证是否在有效期内, 再将绝缘手套卷压,查 看绝缘手套有无漏气损 伤,确保使用安全。
4、测试地阻
地阻表选位:地阻表选位要平整,摇表时不簸 动,保证摇测电阻数值的准确。
施放测试线及打入探针

施放测试线时,测试线与被测线路垂直施放,C1、 P1测试线相距必须大于1米,相互不能交叉、弯曲 和打结, C1、P1测试线连接打入探针后相互距离 不小于20米,连接C1测试线探针处距被测杆塔应 大于60米;连接P1测试线探针处距被测杆塔应大于 38米;接地探针打入深度不小于0.6米。打磨探针接 线处后再连接测试线,必须连接牢固可靠,接触良 好。
线
设置档位:
一定要从最大档开始:×10→×1→×0.1, 或者 ×100→×10→×1 原因是为了防止烧坏接地电阻表。
旋转读数盘:
每档都从最大读数(10)处开始,原因也 是为了防止烧坏接地电阻表。
旋转摇柄:
先用左手手掌把摇表按住,不让其晃动, 旋转时,开始要慢慢、匀速地摇,如摇测时, 刻度盘的读数小于1时,应将档位旋转置于下 一档位,再把刻度盘置于最大读数10的位置, 同时根据指针的偏向,用大拇指和食指来旋 转刻度盘,待指针与中心线重合后,再加快 摇动的速度,使其转速均匀达到每分钟120转; 并同时调节读数盘,使指针与中心线完全重 合,并且保持这个速度5秒以上后读数。
档位
中心线
刻度盘旋钮 检流计
档位调节旋钮
摇柄
读数、记录:
读数时准确无误,读取数=刻度盘读数× 档位 比如:档位为× 1、刻度盘读数为3.2 读数: 3.20×1=3.20Ω 记录: 3.20Ω×选择系数=最终接地电阻值
重复上述测试步骤测量其余塔腿接地电阻值
恢复接地引下线
1.戴好绝缘手套,及时恢复接地引下线。 2. 螺栓连接处须牢固紧密,接触良好。
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