杆塔接地电阻测量新技术

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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。

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。

输电线路杆塔冲击接地电阻测量的研究

输电线路杆塔冲击接地电阻测量的研究

输电线路杆塔冲击接地电阻测量的研究摘要本文介绍一种测量输电线路中杆塔冲击接地电阻的方法,通过模拟雷击过程,现场直接测量杆塔的接地电阻,更加真实反映雷电流的冲击过程,求取准确的冲击杆塔接地电阻值。

关键词模拟雷电流;冲击接地电阻;防雷接地电阻;中图分类号tm753 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)44-0173-021 雷电流形成过程雷鸣电闪是大气中巨大的静电放电现象,雷电以闪电的方式对地面建筑、设备进行放电并造成危害。

雷雨前天空中有一些带电的乌云(雷云),是产生雷电的根源。

由于静电感应的作用,雷云和临近的乌云及地面、地面上的物体之间就会产生静电场。

当电场强度足以击穿大气绝缘体时立即放电,放电产生耀眼的闪光,同时水气在电火花的作用下分解,产生气体爆炸,形成了自然界中的雷鸣电闪。

雷电的放电过程分为先驱放电和主放电。

先驱放电不能直达地面,通过若干次先驱放电形成先驱闪电路径后,开始主放电。

主放电沿先驱闪电路径把雷云中聚集的负电荷(或正电荷)与大地正电荷(或负电荷)迅速中和。

防雷装置一旦受到雷击,将会承受巨大的雷电流,造成设备人员伤亡。

因此,准确计算防雷接地电阻值,对于设计防雷系统,提高防雷装置的防雷效果是至关重要的。

2目前冲击接地电阻值求解方法对与冲击接地电阻的研究目前主要局限在理论分析和数值计算上,其中主要方法有4种:1)进行模拟实验,主要针对集中接地[1];2)根据经验公式进行计算;3)在理论分析的基础上对具体接地装置建立数学、物理模型,通过解偏微分方程或者差分方程,从而计算求出该接地装置的冲击接地电阻[2],但费尽心思建立起来的数学、物理模型通用性很差;4)利用测量得到的工频接地电阻乘以冲击系数[3],求出冲击接地电阻。

这4种方法除了第一种都不是实验直接测量的结果,都是通过间接手段求出冲击接地电阻,其结果的可靠性、准确性无法保证。

因此需要寻求一种计算与模拟相结合的测量方法,既可以模拟雷电流对防雷接地体产生作用的过程,更准确的反映冲击接电阻的真实值,又可以通过计算仪器,在现场直接得到冲击接地电阻的阻值。

杆塔接地电阻测试作业指导书

杆塔接地电阻测试作业指导书

杆塔接地电阻测试作业指导书一、引言杆塔接地电阻测试是电力系统中一项重要的安全检测工作,旨在确保杆塔的接地系统能够有效地将电流引入地下,以保护人员和设备的安全。

本作业指导书将详细介绍杆塔接地电阻测试的步骤和注意事项,以帮助测试人员顺利完成测试工作。

二、测试前准备1. 确保测试仪器和设备的完好性和准确性,如接地电阻测试仪、导线、夹具等。

2. 根据测试需求,选择合适的测试方法,常用的有三线法和四线法。

3. 对测试区域进行勘察,确保测试区域无障碍物和安全隐患。

三、测试步骤1. 测试前准备a. 关闭杆塔所在线路的电源,确保测试过程的安全性。

b. 清除测试区域的杂物和积水,保持测试区域的干燥和整洁。

c. 将测试仪器连接到杆塔的接地装置上,确保连接牢固可靠。

2. 进行接地电阻测试a. 根据测试方法的选择,进行相应的测试设置。

b. 在测试仪器上输入测试参数,如测试电流大小和测试时间等。

c. 启动测试仪器,开始进行接地电阻测试。

d. 等待测试仪器完成测试,并记录测试结果。

3. 测试结果分析a. 根据测试结果判断接地系统的质量,一般情况下,接地电阻值越小越好。

b. 如果测试结果超出了规定的范围,需要进一步检查接地系统的连接情况和接地装置的质量。

四、注意事项1. 在进行测试时,必须确保测试区域的安全性,避免发生触电和其他意外事故。

2. 在测试过程中,应注意测试仪器和设备的工作状态,如发现异常应及时停止测试并进行排查。

3. 测试人员必须具备一定的电力知识和测试经验,以确保测试结果的准确性和可靠性。

4. 在测试结束后,应及时清理测试现场,恢复线路的正常运行。

五、总结杆塔接地电阻测试是电力系统中一项重要的安全检测工作,通过测试可以评估接地系统的质量,保障人员和设备的安全。

本作业指导书详细介绍了测试的步骤和注意事项,希望能够对测试人员在实际工作中有所帮助。

在进行测试时,务必严格按照操作规程进行,确保测试结果的准确性和可靠性。

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。

文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

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。

杆塔接地电阻测量新技术在焦作电网的应用

杆塔接地电阻测量新技术在焦作电网的应用
文 献标 识 码 : B 文章 编 号 : 2 0 】 4 0 X( 0 8 0 . 5 中图 分类 号 : M8 6 T 6
T eUs f t eNe Te h o o yo M e s rn eGr u dRe itn e h eo h w c n l g f au i gt o n ss c h a o P lsa dT wes n Ja z oElcr t r f o e n o r io u e ti Newo k i c
法 需要 打 铺 助 电极 , 但 效 率低 , 至 在都 市、 不 甚 山地 不容 易做 到 。 文主要 介 绍 焦作 供 电公 司 引入 C 6 1“ 钳 式接 本 A 4 1单 地 电 阻测 试 仪 ” 量新 技 术后 。 测 通过 大量数 据 的 收集 与 分析 形 成 的一 整套 完整 的测 量 、 定新 工 艺 。 判 关键 词 : 接地 电 阻 C 6 1 接 地 电 阻测 试 仪 分析 处 理 A 41
Ho . i u Ya xn
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Ab ta tOn ftek y ot esf u ft eo eh a tt a l y tm stego n e i a c s c : e o e st aern o h v r c d s i c be sse i h ru d rss n e r h h ac t
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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。

杆塔接地电阻测量

杆塔接地电阻测量

杆塔接地电阻测量摘要:杆塔接地装置接地电阻的大小对整个电力系统的安全运行有很大影响,为了更精确测算出杆塔接地电阻的大小,首先建立模型,介绍了测量接地电阻的基本原理。

然后针对测量接地电阻中存在的关键性问题——如何消除外界环境的干扰,介绍了采用双频信号测量接地电阻的原理和选频技术。

双频信号测量方法可以有效的避开工频环境干扰信号的影响,测量出的接地电阻值误差也相对较小。

关键词:接地电阻测量、三级法、双频信号测量法1、引言线路杆塔接地是一个直接关系到整个电力系统安全运行的重要问题, 线路杆塔必须可靠接地, 以确保发生雷击时将雷电流顺利泄入大地, 保持线路的绝缘水平, 避免雷害事故。

在对线路进行施工、验收时, 应对接地装置接地电阻进行准确测量。

接地电阻测量的准确度,直接关系到正确判断杆塔接地网的施工质量,以及对运行中的该接地网是否还需处理等问题。

因此,提高测试的准确性是很重要的,否则将会造成资源的浪费和人身财产的损失。

同时本文针对影响测量准确度的因素,介绍了一种新的双变频测量方法,在理论和实际应用中都取得了较好的效果。

测量接地电阻的基本原理龚丹妹(硕)《多辅助电流极法测量接地电阻的基础研究》P15——P19双频原理及选频技术测量接地电阻的关键性问题就是如何消除外界环境的干扰。

其干扰信号主要来自于测量回路所处的工频环境。

综合各种文献以及现场经验得出:最主要的干扰是电压干扰,它包括电力系统的不平衡电流在被测接地网上的压降,输电线路与其平行的电压极引线上的感应电压。

当电压极引线和电流极引线平行敷设时,还应考虑电流极引线和电压极引线之间的互感电势。

干扰信号的频率多为工频信号及其三倍频信号。

依据实测数据分析得出:未向接地网注入电流时,接地网与电压极之间测量到的干扰信号电压在50 Hz和150 Hz附近幅度最大,在35 Hz以下和60~110 Hz趋近于零。

双频测量原理的主要思路是避开工频环境干扰信号的影响,也就是主要避开50 Hz及其三倍频谐波信号的干扰。

如何正确测量杆塔接地电阻

如何正确测量杆塔接地电阻

如何正确测量杆塔接地电阻摘要:接地网是输电线路的组成部分,在新线路施工、旧线路运行中、接地改造后均需对杆塔接地电阻进行测量。

接地电阻值是否满足线路运行要求,直接影响该线路的防雷水平。

测量是否准确,影响对线路健康水平的判断。

而测量方法是否正确,又影响测量结果的准确性。

本文对如何正确测量输电线路杆塔接地电阻进行探讨。

关键词:输电线路;接地电阻;测量方法一、常用接地电阻测量仪表常用的接地电阻测量仪表有ZC-8型接地电阻表(也叫接地摇表),电子接地电阻测量表、钳形接地电阻测试仪。

ZC-8型接地电阻表有使用较早、使用广泛的特点,适合单基测量时使用。

ZC-8型接地电阻表又分三接线柱(E、P、C )型及四接线柱(C1、P1、P2、C2)型,四接线柱在测量接地电阻时将P2、C2柱短接,相当于三接线柱的E柱。

ZC-8型接地摇表有两种量程,一种是0-1-10-100Ω;另一种是0-10-100-1000Ω。

下面主要介绍ZC-8(四接线柱)型接地电阻表的使用原理及布置方法。

1.ZC-8型接地电阻表的工作大原理ZC-8型接地电阻表是根据电位差计原理制成的一种接地电阻测量仪器,它由手摇发电机、电流互感器、电位器、检流计等部件组成,全部构件装于铝合金铸成的可携式机盒内。

其原现图及外部接线(见图1)。

图1所示电路中,被测接地体接E端,P端接辅助电压极,C端接领辅助电流极,当以120转/分钟的速度转动发电机时,可产生约98赫兹的交流电,与50赫兹不同,可有效避免工频交流在地中杂散电流的干扰。

发电机发出的电流I1经电流互感器一次绕组、所测试的接地体(D),大地和辅助接地极(B)回到发电机,由电流互感器二次绕组产生的电流I2流经电位器R5,当检流计指针偏转时,调节电痊器R5的Q(倍率旋钮)使检基本稳定,此时在E和P之间的压降值与电位器R5的OQ两点之间的电位差是相近的,与此并联的机械整流器两端所接的检流计回路中还接有细调电阻R5-R8(电阻值旋钮),经细调使检中流过额定工作电流而使指针严格指零,根据倍率旋钮和电阻值旋钮指示,即可测得接地体的接地电阻值。

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。

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杆塔接地电阻测量新技术
A N ew T echno logy fo r M easu ring Earth ing
R esistance of Po les &Tow ers
广州电力工业局送电管理所 罗真海 陈雄一 萧定辉 (广州510245)
收稿日期:1997205204
送电线路杆塔必须有可靠的接地,以确保雷电流导泄入大地,保护线路绝缘。

为提高杆塔耐雷水平,围绕如何降低杆塔接地电阻(特别是高阻地区)做了大量工作,取得了一些功效。

为确保接地电阻符合设计值要求,运行规程规定要周期测量杆塔接地电阻,测量仪器基本沿用四极电阻测量仪(如
ZC 28型),在操作方法正确及地理环境允许的前提下,ZC 28
型能基本完成对地网接地电阻的测量。

但是,传统四极电阻测量仪需配备200m 长的测量导线和2根辅助地极,又必须拆开所有接地引下线方能测量,工作量大。

另外,由于人为和环境因素,可能出现较大的测量误差。

如果接地电阻高,而误测量为低电阻(山区多见,地形所限,当地极打在地网附近时),将存在雷击跳闸率高的隐患;如果本身接地电阻小,而误测量为高电阻(如下面讨论的接触电阻),将浪费改造资金。

因此,一直在寻找一种方便、可靠的测量技术。

进一步分析后,发现传统方法的致命弱点,即只能测量地网的接地电阻。

而雷电流是从杆塔顶部通过塔身及地网泄入大地的,从导泄雷电流的角度讲,应关心整个泄流通道的电阻,而不仅仅是地网的接地电阻。

提出一种包括整个通道在内的接地系统接地电阻的测量方法,根据测量结果,提出了各种杆塔接地系统中,存在的薄弱环节及处理方法。

这种处理方法对提高杆塔耐雷水平有重大意义。

1 测量原理
C .A 6411钩式接地电阻测量仪的工作原理如图1所示,
“电源线圈”
提供一个已知高频恒定交流电压E
E =e N g
(1)
式中 e ——电源的内部电压。

图1 接地电阻测量仪工作原理
电压E 通过架空地线、杆塔地网及大地组成的回路,流过电流I
I =E R
(2)电流I 再被内置于表内的“接收线圈”的二次线圈所转换
I =i ×N
r
(3)
已知电压e ,并测量i ,则由式(1、2、3)计算得
R l oop =(e i )×常数
(4)
式中 R l oop ——测量回路的电阻(表显示的电阻)。

待测杆塔接地电阻R x 与
R l oop 有近似相等的关系,分析如下:
对于多点接地系统,此仪器的测量回路如图2所示。

图2 测量回路
通常,测量回路由以下4部分组成:(1)R x 是待测量的杆塔接地电阻;(2)R earth 是大地电阻,通常远远小于18;(3)
R parallel 是R 1∥R 2∥……∥R n ,该线路其余各基杆塔接地电阻
并联值,送电线路的杆塔基数一般大于100基,所以,并联值很小;(4)R guard w ire 是架空地线的电阻,通常小于18。


R l oop =R x +R parallel +R earth +R guard w ire
≈R x 根据该仪器的工作原理,总结出一套C 1A 6411在送电线路上的使用方法,总的原则是该条线路必须多点接地,待测杆塔必须只有一条接地引下线。

此套方法简单适用,可信度高,现已在广州电力局线路上投入使用。

为证明C 1A 6411测试方法的准确性,与传统ZC 28型接地电阻测量仪作了大量对比试验,在接地系统接触良好的情况下,测量结果是准确的,部分测量结果见表1。

表1 部分测量结果
线路名称电压等极
(kV )杆号
C 1A 6411测量值(8)ZC 28测量值(8)相对误差
(%)
郭马线1101610181015418黄郭线22016125182612115茶郭线22070241225 312赤扬线
110
11
419
415
8
2 测量结果分析及处理方法
用C 1A 6411对杆塔接地电阻进行抽样测试,发现杆塔接地系统存在如下比较普遍的问题。


07—1997年第10期 中 国 电 力 第30卷
211 铁塔接地系统中,接地联板处存在较大接触电阻,表2是测量10基杆塔发现的2基存在较大的接触电阻。

表2 2基杆塔存在较大的接触电阻
线路名称杆 号接地电阻测量值
(8)
处理后测量值
(8)
韶郭线4406502614
韶郭线43710502217
表中列的处理方法为拆开接地联板,对接触部分进行除泥、除锈处理,涂上导电膏,再用螺栓紧固,保证接触良好,从而保证可靠的电气连接。

现场调查发现,接地连接处积泥主要原因是当联板处未充分旋紧时,由于雨水顺主材下流,在联板下积累泥土,造成接触不良。

特别是进行过油漆防锈处理的铁塔,由于油漆的渗透作用,接地联板处积满油漆,接触不良尤为明显,必须进行处理。

铁塔接地系统中,装有过渡联板的,也存在接触电阻问题,它的发现是在此之前的2次雷击故障调查中。

一次是1996年6月,220kV棠天甲线29号塔绝缘子雷击闪络,在复测接地电阻时,铁塔3条腿的接地电阻正常(5148),另一条腿的接地电阻为2008,现场人员认为,要么是仪器问题,要么是地网断开;经反复测试,仍然为2008,后来把测量接点直接接到过渡联板上时,测量结果为5158,与其它3条腿相吻合,这充分说明过渡联板接触不良,使接地电阻增大了几十倍。

另一次是110kV小江南线1996年3月25日跳闸,特查时发现17号塔接地联板处有严重放电烧伤痕迹,这说明此处接触不良,接触电阻很大。

而较大量地发现接触电阻问题,则是这次利用新技术测量中发现的。

212 水泥杆的接地系统分两种情况讨论,即装有接地引下线者和未装接地引下线者(利用本身钢筋作引下线)。

装有接地引下线者,包括装有爬梯者(利用爬梯作引下线),接地系统中各个连接点都存在接触电阻,特别是爬梯与横担的连接处,由于横担多次油漆,此处存在接触电阻的机率更大(我局测量统计结果为70%杆存在较大的接触电阻),必须进行处理,保证接地通道畅通。

利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土杆(非预应力钢筋用来作接地引下线),这种水泥杆使用时间较长,接地联板连接处锈蚀严重,且没有好的处理办法,测量结果表明,整体接地电阻是地网本体接地电阻的几十倍,因此,计划准备将这些水泥杆装上爬梯,一方面方便登杆作业,另一方面可保证有效接地,暂时来不及装爬梯者,也要专设接地引下线。

3 结束语
杆塔接地系统中,接触电阻的发现,使接地电阻的概念有了突破,从以前只注重地网的接地电阻,发展到把导泄雷电流通道做为整体加以考虑和测试,实践证明,接触电阻是杆塔接地系统中的薄弱环节,经过处理后的杆塔接地系统,在不增加投资的情况下,可降低反击跳闸率,提高杆塔的耐雷水平,对线路防雷具有重大现实意义,而C1A6411测量新技术又为接触电阻的发现提供了有力工具。

(责任编辑 余 地)
(上接第52页)
太大,投资太多;选得过小,起不到预防导线覆冰的作用。

原则上按各地历年导线覆冰时,观测到的大多数气象条件(气温和风速),取其平均值作为选择I L 的依据。

同时考虑线路的重要程度,特别重要又多次发生冰害事故的线路,I L要选大一些。

并联电容器、电抗器选择哪一种好,要经过经济技术比较,才能确定。

从式(5)中显见,当轻载线路带感性负载且功率因数又较低时,采用电容器就有较大一部分容量用来补偿线路原有的无功功率,而用电抗器容量就能降下来;反之,当轻载线路带容性负荷时(如空载运行),则选用电容器就合算了。

目前,大容量高压并联电容器已大量生产,价格也比较便宜;大容量高压并联电抗器的制造技术也已过关,但因用量较少,现价格较贵。

不过从技术上讲,此两种设备都属常规设备,可随便选用。

装设并联电容器或电抗器后,可根据天气预报,在下雨、雪之前,提前投入运行,并检查流过导线的电流是否大于临界电流;雨、雪过后,应随即退出运行,减少电能损失。

4 结束语
411 本文提出导线覆冰临界电流的概念,据此可预见哪些线路导线可能覆冰,这样,无需全线设防,缩小范围,有利于“有的放矢”地开展线路防冰害工作。

412 110kV及以下线路采用增大无功电流,达到导线不覆冰的方法比短路熔冰法有如下优点:(1)在导线覆冰前就采取了预防措施,而不是在覆冰后才熔冰,变被动为主动,真正体现“预防为主”的方针;
(2)线路不停电,减少了停电损失,提高供电可靠性;
(3)操作方便,无需专门人员和设备;(4)投资与短路熔冰法相当或略少,因而可行性较大。

缺点是架空避雷线上的覆冰无法预防。

(责任编辑 余 地)
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第30卷 杆塔接地电阻测量新技术 1997年第10期 。

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