接地电阻测量方法不确定度
灯具产品的接地电阻测试方法不确定度研究
灯具产品的接地电阻测试方法不确定度研究作者:张霞来源:《科技创新导报》2017年第13期摘要:随着我国总体经济的上升,社会发展也越来越快,同时也促进了各类灯具产品的持续发展。
目前,对灯具产品展开接地电阻测试,已经取得了良好的成绩。
但是随着各类灯具被广泛运用,其接地电阻的检测问题也逐步凸显出来,要想保障各类灯具被更好地运用,选择良好的电阻测试方式十分关键。
在实际检测过程中,检验人员应该要明白灯具的不完善以及测量方法的不当,均会导致测试结果值出现误差,因此,该文针对灯具电阻测试展开了详细分析,以期为检验人员提供参考。
关键词:灯具接地电阻测试不确定度中图分类号:TM934 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)05(a)-0084-02在对灯具展开接地电阻测试的过程中,由于受到设备自身不完善、测试方法以及测试环境、检测者自身能力等因素的影响,往往会造成测试结果出现误差,导致灯具的真实电阻值没有被测量出来。
所以,检测人员测量得到的电阻值,仅仅只是一个估计值,并非实际电阻值,这样测量得到的电阻值,具备一定的分散性。
所以,积极采取电阻测量值的不确定度显得尤为重要,其主要目的就是为了将灯具电阻的检测值被规范到某个检测结果范围中,这样一来能够显著缩小电阻检测值的误差,使灯具电阻真值被规范在此范围中,便于找到最佳电阻值。
1 灯具接地电阻的测试概述该文主要以固定式的天花灯作为研究的灯具类型,并且对这种灯具接地电阻测试方法的不确定度进行分析。
在展开不确定度研究前,检测人员首先要对测量不确定度的相关概念及知识等进行详细了解与掌握,明确测量方法不确定度及其测试结果的相关参数、表征,以此来将被测量值的分散性进行合理控制。
可以说深入掌握这类测量概念,对于分析灯具产品及接地电阻检测均有极为重要的作用。
在实际检测过程当中,由于灯具接地电阻检验中存在无法消除的系统效应、随机效应,因此导致电阻的真值难以确定,在这种情况下产生的每个电阻测量值具有一定的误差,因而形成了不确定度。
接地电阻测量方法不确定度
接地电阻测量方法不确定度1 测量方法接地电阻为接地端子或接地触点与所需连接在一起的部件(即接地部件)之间的电阻。
测量时,从空载电压不超过12V 的交流电源取器具额定电流的1.5倍或25A 的电流(两者中选用较大的电流),让其依次在接地端子或接地接触点与各个接地部件之间通过。
测量被测部件之间的电压降,即可计算出接地电阻值。
R = u/i = Ku ,令K=1,则R = u ,即交流电压表读数可直接反映电阻值。
接地电阻测试台有四条测量线,其中两条为电压线,另两条为电流线,用线末端的夹子夹紧被测部件,如图13所示(电压线应在电流线之间)。
图13 接地电阻测量方法接通电源,按下电源开关,先将仪器预热,再进行测量。
选择合适的“工作电流选择”开关档(一般为25A ),调节“工作电流微调”旋钮,使电流表指示为25A ,此时“电阻表”的指示值即为试样接地电阻值。
2 数学模型被测接地电阻可由接地电阻测试台表头直接读取。
r = Rr ——被测接地电阻值 R ——接地电阻测试台示值3 方差与传播系数由于所有的被测电阻可由表头直接读取,故接地电阻的不确定度即接地电阻测试台的示值不确定度。
()R u u c 22=本不确定度以National 换气扇 15ASTIC (150 mm )为例4 标准不确定度一览表表4-1 标准不确定度一览表%73.1=c u 10=eff v5 评定分量标准不确定度根据本实验的的实际情况,采用B 类评定方法5.1 示值不确定度分量根据检定证书,接地电阻测试台的最大允差为±2%,均匀分布,估计其相对不确定度10%。
()()50100/102/1%15.13/%2211====-v u5.2 不同人员或不同时间读数引起的不确定度分量由于每次测量时所用时间不同,通过试验,我们认为偏差不超过±2%,均匀分布,估计其相对不确定度为50%。
()()2100/502/1%15.13/%2222====-v u5.3 电流波动引起不确定度分量测量时是通过微调旋钮控制电流在25A ,实际电流在25A 上下波动,根据检定证书,电流最大允差为±1%,相应的引起示值波动最大偏差±1%,均匀分布,估计其相对不确定度10%。
接地电阻测量及操作问题与应对
接地电阻测量及操作问题与应对摘要:接地电阻测量对于保障人身安全、设备安全,防隐患于未然具有重要意义。
实际测量中,一般选用双地钉三级法测量接地极和距接地极20m远处之间的阻值,但可能会遇到测出的接地电阻阻值无穷大、测量时数值不稳无法读数、接地极与两根探针不能保持在一条直线上等问题,影响阻值结果的获取。
本文在明确接地电阻测量地点及测量方法的基础上,就测量常见问题进行梳理,旨在为实践操作提供一定借鉴。
关键词:接地电阻;双地钉法;三极直线法接地是确保电力系统可靠运行和人身安全的基础,当电力系统发生故障时,故障电流通过接地系统迅速泄入大地,将电位降低到接触电压和人体跨步电压安全值以下,且不会对设备造成二次损害,以保证人身安全和设备安全。
实践中,一般通过测量接地电阻阻值来判断该接地点是否良好,因此接地电阻测量在电力系统中是一项十分必要的检测。
一、接地电阻是什么?所谓接地,指的是在电力系统中,由于正常运行、防雷的需要和为了保障人身、设备的安全,将电力系统及其电气设备的某一部分与埋入大地中的金属导体相连接。
实践中,人们在建造房屋或者工作库房时,都会事先把角钢或者扁钢等金属件埋入2-3m的大地里,构成接地极;然后再通过扁钢或导线引出接地干线,与接地极相连;最后再从接地干线分出不同接地支线引入到房屋建筑内的每个房间或每个接地点。
接地极和接地线的总和,统称为接地装置。
一旦发生漏电现象,泄露电流就会顺着接地线汇入接地极流入大地,最后消散在大地无穷远处。
经接地装置流入大地的电流称为扩散电流,也称为入地电流。
所谓接地电阻,通俗来说就是扩散电流流到大地无穷远处这一路上的阻碍电阻之和。
机电设备发生漏电,扩散电流流到大地零电位这一过程的阻碍可以分为两大部分:第一部分为接地连接部分,是指从仪表、控制设备的接地端子到总接地板之间导体及连接点电阻的总和,称为连接电阻;第二部分为接地装置部分,包括接地极自身电阻、接地极与土壤的接触电阻及接地极到无穷远处的大地电阻之和(大地无穷远处为零电位点)。
模拟式接地电阻表示值误差测量不确定度评定
模拟式接地电阻表示值误差测量不确定度评定黄清治;逄淑蕾;隋丹;孙哲【摘要】为保证模拟式接地电阻表检定结果的准确可靠,对其测量不确定度进行评定.基于JJG366-2004《接地电阻表检定规程》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,建立了示值误差计算数学模型和不确定度评定模型,并使用JD-1B 型接地电阻表检定装置对4102A型接地电阻表进行检定,列出了对示值误差结果有影响的不确定度来源,评定了各不确定度来源的标准不确定度分量.通过实验分析及验证,得出其检定结果的扩展不确定度为0.06,对同类型接地电阻表检定结果的不确定度评定具有指导意义和参考价值.【期刊名称】《黑龙江科学》【年(卷),期】2019(010)010【总页数】2页(P64-65)【关键词】模拟式接地电阻表;示值误差;测量不确定度【作者】黄清治;逄淑蕾;隋丹;孙哲【作者单位】黑龙江省气象数据中心,哈尔滨150001;黑龙江省气象数据中心,哈尔滨150001;黑龙江省气象数据中心,哈尔滨150001;黑龙江省气象数据中心,哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】TM934.1接地电阻是用来衡量接地状态是否良好的重要参数,接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度。
为确保接地电阻测量值的可信度,省级计量部门每年都会对接地电阻表进行一次检定,检定结果会受到一些因素的影响引入不确定度。
1 检定依据及方法1.1 检定依据严格按照JJG366-2004《接地电阻表检定规程》对4102A型模拟式接地电阻表进行检定,检定结果依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行评定。
1.1.1 环境要求将接地电阻表放置于实验室环境内不少于2 h,实验室温度要求在15℃~25℃,相对湿度要求在40%~75%。
1.1.2 仪器连接将被检4102A型接地电阻表与JD-1B型标准电阻箱用粗铜线连接,相同字母插口对应相连。
灯具产品的接地电阻测试方法不确定度评定的分析
灯具产品的接地电阻测试方法不确定度评定的分析解力【摘要】随着现代社会对于灯具产品的重视和进一步发展,我们的社会整体发展环境也在不断的迈入新的阶段,我们对于灯具产品的接地电阻测试方法,有着一系列的测试方式和结果的讨论,但是,随着社会发展的越来越好,发展中的问题也随之显现出来,而且对于社会发展的整体格局的形成也有着不利的影响这一点是非常重要的。
对于灯具产品的接地电阻测试方法,我们要从好几个方面来研究和叙述,首先我们要明白的一点是由于测量方法和设备的不完善,测试环境的影响以及测试人员对被测对象认识能力所限,被测量真值是无法确知的,我们了解接地电阻的测试究竟是一种什么样的测试,并且要知道测试的方法和测试过程中可能出现的问题。
【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】1页(P79-79)【关键词】灯具产品的发展;接地电阻的测试要点;测试的主要过程;测试的注意方面【作者】解力【作者单位】哈尔滨市产品质量监督检验院,黑龙江哈尔滨 150000【正文语种】中文根据上面摘要介绍的内容,我们已经整体了解本文介绍的内容和本文应该把握和注意的几个要点,那么,接下来,笔者就将接地电阻的测试过程和测试需要分析的要点作一个简要的叙述和表达研究,希望读者可以通过笔者的分析研究对灯具产品的接地电阻的测试有一个更加全面的了解以及更加有效的认识。
那首先要向大家介绍的就是对于灯具产品本身的分析和内容的介绍,对于灯具产品的接地电阻的测试我们要从下面多个方面来从不同的角度来探讨。
1 对于灯具产品的接地电阻测试的简要介绍本文将对固定式天花灯的接地电阻测试方法不确定度评定进行分析,希望有助于产品测试人员对灯具安规测试方法的不确定度有更深入了解。
首先我们要了解测量不确定度的相关概念及解析,关于测量不确定度与测量结果相联系的参数,表征合理地赋予被测量量值的分散性。
测量的概念对于灯具产品的分析和测量来说都是十分有意义的,要是无法掌握测量的具体内容的概念理解,我们也就无法从根本的基础概念上做到这样的一个改变,但是由于随机效应和系统效应的存在且无法消除,测量的真值无法确知,每个测量结果都具有一定的不可靠性,因此导致误差和不确定度的产生,这也就是我们本文研究的主要内容,误差和不确定不可避免,我们只能尽量的减少误差和不确定可能的出现,每个实验和研究的过程都会出现很多误差的分析和研究,只有真正的了解这些误差和不确定度的内容以及可能造成的结果,我们才有可能最大程度上的减少误差,并且实现研究价值的最大化和不确定度的最小化。
接地电阻表示值误差测量结果的不确定度评定
1
— — — — 一
等级 : 2级 。
1 . 5 测 量 方法 : 将被 检接地 电阻表与 交流 电阻 箱及 辅助 电阻 箱连 接 , 调 节交 流 电阻 , 使 接地 电阻表上 的指针 对准
1 o
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0 V X n—l =l 一‘ ~
自由度 1 = m( n一1 )= 2 7 。
1 . 6 评 定 结果 的使 用 : 符合 上 述 条 件 的测 量 结果 , 一 般 可直 接使用 本 不确定 度 的评定结 果 。
2 数 学模 型
= ×1 0 0 %
ห้องสมุดไป่ตู้
3 . 3 标准 不确定 度 2 的评 定 该不确 定度分 量是 由交 流 电 阻箱 的误 差 引起 的 , 采
i强 : 接地 电阻表 示值误差痢量结果 的不确定痰译之
接 地 电 阻 表 示 值 误 差 测 量 结 果 的 不 确 定 度 评 定
E v a l u a t i o n o f U n c e r t a i n t y i n Me a s u r e me n t t o t h e E r r o r f o I n d i c a i t o n
×1 0 0 % ( 下转 第 7 7页 )
3 . 2 标准不确定度 的评定 该不 确 定度分 量 主要 由于被检 表 的测 量不 重复性 引
张 慧 自动 量 热 仪 测 量 结 果 不 确 定 废 评 定
由苯 甲酸证书可知 , 苯 甲酸的标准热值为 2 6 4 7 8 J / g ,
1 概 述
测量不确定度评定方法在10 kV配电线路杆塔接地电阻测量中的应用与分析
规代建览电气-研究与探讨-No.8 Vol.ll (Serial No.128) 2020测量不确定度评定方法在10 kV配电线路杆塔接地电阻 测量中的应用与分析董冈蒋剑,钱帅伟,蒋增红,韦懿桓,王辰,阳海峰(广西电网有限责任公司 桂林供电局,广西 桂林 541000)摘要:对配电线路杆塔的接地电阻测量结果进行了不确定度的评定和分析。
通过对重复性测量结果的比较,分析了影响测量结果的A 类不确定度和B 类不确定度。
结合桂林地区10 kV 配电线路的接地电阻测量,讨论了测量不确定度的来 源,介绍了评定不确定度的方法,并评定和分析了测量结果的不确定度。
关键词:测量不确定度;配电线路杆塔;接地电阻;评定方法中图分类号:TU 852 文献标志码:B 文章编号:1674-8417(2020)8-0013-03DOI : 10.16618/j. cnki. 1674-8417. 2020. 08. 003董刚(1974_),男, 工程师,从事配电运维与检修工作。
0引言接地电阻是指电流从接地装置流入大地再经大地流向接地体或者远处扩散所遇到的电阻,包括引下线和接地极自身的电阻、接地体与大地的接触电阻以及接地极到无穷远处的大地电阻。
其数值等于接地装置对比电压与通过接地极流入地中电流的比值。
当接地极流入大地为工频交流电流,所求得的电阻为工频接地电阻。
因此 接地电阻是评估接地状态是否良好的重要参数 之一。
目前接地电阻的测量方法主要有三级法和钳表法。
文献[1]指出杆塔工频接地电阻测量更宜采用三极法。
本文采用的是由接地装置、电流极、电压极组成的三极法来测量配电线路杆塔的接地电阻。
1测量不确定度一切测量结果都不可避免地具有不确定度。
测量不确定度(简称不确定度)由测量结果给出的被测量估计值的可能误差度量,表征被测量的真值所处范围的评定%2]。
2接地电阻测量不确定度的评定步骤对桂林地区配电杆塔接地电阻进行测量,分析接地电阻测量不确定度的来源,其包括操作人员的操作误差和测量仪器自身的精确度,从而进 行A 类不确定度和B 类不确定度的评定,并计算合成标准不确定度和扩展不确定度。
接地电阻表测量结果不确定度评定
接地电阻表测量结果不确定度评定一、概述1 测量依据:《JJG366-2004 接地电阻表检定规程》2 环境条件:温度(20?5)?,相对湿度(40,75),。
3 测量标准:JDB-1接地电阻表检定装置,测量范围0.01Ω,2001.110Ω,最小分辨力1mΩ,准确度等级0.05级。
4 被测对象:各种型号模拟式接地电阻表度和数字式接地电阻表。
5 测量方法:5.1检测模拟式接地电阻表时,对被检检流计进行零位调整后,按检定规程中要求的接线方法接线,辅助接地电阻放在500Ω位置。
将被检接地电阻表安装在恒速器上,让接地电阻表的转动手柄中心对准恒速器转动中心轴并固定。
将被检调节至选定被检点,调节模拟接地电阻箱上的读数值RN,使被检上的检流计指零,从模拟接地电阻箱上读数,可得被检点示值的实际值。
5.2检测数字式接地电阻表时,按检定规程先对被检量程进行零位调整,将被检按检定规程中的接线方法接线,辅助接地电阻放在500Ω位置。
调节模拟接地电阻箱示值RE至选定的检测点,读取数字式接地电阻表上的示值,即可得到被检测接地电阻表在实际值为RN时的指示值RX。
6 测量结果不确定度的应用:对于所有被测的接地电阻表均可采用此方法进行评定。
二、数学模型接地电阻表的示值误差?R,Rx-RN式中:Rx为模拟接地电阻表选定检测点的示值或数字接地电阻表上的示值;RN为模拟电阻箱上的示值。
三、模拟式接地电阻表测量不确定度的评定1、输入量的标准不确定度评定输入量Rx的标准不确定度u(Rx)的评定输人量Rx的标准不确定度主要是接地电阻表的测量不重复,可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
(可调模拟接地电阻箱的调节细度,人员读数视差所引起的不确定度已包含在重复性条件下所得测量列的分散性中,故在此不另作分析。
) 选用一台上海第六电表厂生产的接地电阻表,型号为ZC29B-2,出厂编号为032,,对其×1Ω量程第十点进行重复测量,得到测量列(每次测量均重新接线,且预先将可调模拟接地电阻箱置于零位):9.990Ω,9.974Ω,9.980Ω,9.974Ω,9.981Ω,9.975Ω,9.983Ω。
接地电阻表示值误差测量结果的不确定度评定
接地电阻表示值误差测量结果的不确定度评定
王强
【期刊名称】《计量与测试技术》
【年(卷),期】2013(040)005
【摘要】本文介绍了模拟式接地电阻表示值误差测量结果的不确定度的评定及表达方式.
【总页数】2页(P75,77)
【作者】王强
【作者单位】内蒙古赤峰市产品质量计量检测所,内蒙古赤峰024005
【正文语种】中文
【相关文献】
1.电子式绝缘电阻表同一测量点不同电压值示值误差的不确定度评定 [J], 胡春英
2.接地电阻表示值误差测量结果不确定度评定 [J], 凌云清
3.模拟式接地电阻表示值误差测量不确定度评定 [J], 黄清治;逄淑蕾;隋丹;孙哲
4.绝缘电阻表示值误差测量值的不确定度评定 [J], 邹松
5.不确定度评定实例分析接地电阻表示值误差测量结果的不确定度评定 [J], 赵颖楠;王秀云;冯丹雁
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钳形接地电阻仪示值误差测量结果不确定度评定
钳形接地电阻仪示值误差测量结果不确定度评定作者:李广岩来源:《科技探索》2013年第07期1概述1.1 测量依据:JJG1054—2009《钳形接地电阻仪检定规程》。
1.2 环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。
1.3 测量标准:接地电阻仪检定装置,测量范围(0.01~10000)Ω。
1.4 被测对象:4200型钳形接地电阻仪(以下称钳阻仪)。
1.5 测量过程:在检定环境条件下采用直接测量法,将接地电阻仪检定装置输出端钮用导线连接并调节到某一数字,用钳阻仪钳住导线,读取钳阻仪的电阻值。
根据接地电阻仪检定装置的实际值与钳阻仪的读数计算出钳阻仪的示值误差。
2评定模型2.1 数学模型2.2 方差和灵敏系数3 计算分量标准不确定度评定3.1 由钳阻仪R读数引入的标准不确定度分量钳阻仪R的标准不确定度分量主要由钳阻仪电阻值重复性引入,在重复性条件下测量得到系列测量值。
采用A类方法进行评定。
在检定条件下,选择钳阻仪10 Ω、测量点连续测量10次,得到系列测量值(Ω):9.97、9.96、9.97、9.99、9.97、9.97、9.99、9.99、9.99、9.97,按照贝塞尔公式计算单次测量标准差 =0.0116(Ω),由于在实际工作中取一次测量读数作为测量结果,故由被测仪器测量重复性引入的标准不确定度分量 =0.0116(Ω)。
3.2 由接地电阻仪检定装置引入的标准不确定度分量接地电阻仪检定装置引入的标准不确定度分量主要由其最大允许误差引起,可根据其技术指标得到,其所引起的不确定度采用B类方法评定。
接地电阻仪检定装置经上一级传递合格,在检定10Ω时最大允许误差为0.1%,因此其半宽=±0.01Ω,属均匀分布,故值按下式计算。
= =0.00578(Ω)4 合成标准不确定度的评定输入量R、Rn彼此独立不相关,所以合成不确定度可按下式得到:5 测量不确定度的报告与表示4200型钳形接地电阻仪测量10Ω电阻的精度是(1%R+5字),相对示值误差测量结果扩展不确定度为0.3%。
如何准确测量接地电阻
如何准确测量接地电阻摘要:本文介绍了如何准确测量接地电阻的原理、方法和经验。
关键词:接地装置,接地电阻,三极直线法,三极三角形法1、 前言有人认为接地电阻的测量很简单而草率从事,不求甚解;有人认为接地电阻的测量不可能得到重复准确的结果而提出“废弃接地电阻”。
两种态度都是不对的和不可取的。
本文详细介绍了接地电阻的测量原理和常用的几种测量方法和经验,以助人们正确掌握它,获得准确的测量结果。
2、 接地电阻的定义和表达式 2.1 接地电阻的定义接地电阻就是通过接地装置泄放电流时表现出的电阻,它在数值上等于流过接地装置入地的电流与这个电流产生的电压降之除。
IU R = (1) 式中,U ——接地装置的对地电压,即接地体与大地零电位参考点之间的电位差。
I ——通过接地装置泄放入大地的电流。
经过运算,式(1)可演变成土壤介质的物理常数的表达式:CR ξρ= (2) 式中,ξ——土壤的介电系数;ρ——土壤的电阻率,Ω∙m C ——接地装置的电容,F 。
从式(2)可见,在一个确定的地方,由于土壤的介电系数和土壤电阻率是确定的,接地电阻的大小取决于接地装置自身的电容,而此电容又取决于接地装置的大小和结构。
为了得到小的接地电阻,要求接地网的设计使它有尽可能大的对地电容。
另一方面,还可通过改变土壤(换土或用降阻剂),降低土壤的电阻率或增大土壤的介电系数来改变接地电阻的大小。
几种特殊接地电极的电容和其接地电阻举例:半球接地电极,C=2πεb ,bR πρ2=; 半圆盘接地电极, C=4εb ,b R 4ρ=。
式中,b 为半球或半圆盘的半径。
由上式可知,相同半径的半球接地极比半圆盘接地极的电容大约1.6倍,相应接地电阻低约1.6倍。
这说明,采用球形或立体接地极比采用平面接地极效率高,节省材料。
2.2 单根接地极的接地电阻单根接地电极的接地电阻的大小,主要取决于它的直径和长度。
单根园管、园棒电极的接地电阻约为dL L R 4ln 2πρ=(3) 式中,L 和d 分别为管或棒的长和直径,单位米。
一次接地电阻测量的不确定度评定与分析
一次接地电阻测量的不确定度评定与分析于潇;刘开道;胡定【摘要】通过测量一处测风塔接地电阻,分析并评定了测量结果的不确定度,并指出评定不确定度的重点是熟悉并准确判定不确定度的来源,找出更准确的评定不确定度的方法.【期刊名称】《气象研究与应用》【年(卷),期】2014(035)002【总页数】3页(P105-107)【关键词】接地电阻;不确定度;B类不确定度评定【作者】于潇;刘开道;胡定【作者单位】钦州市气象局,广西钦州市535000;钦州市气象局,广西钦州市535000;钦州市气象局,广西钦州市535000【正文语种】中文【中图分类】P427.321 测量不确定度的定义一切测量结果都不可避免的具有不确定度。
根据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》中的定义,(测量)不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
2 接地测量不确定度的评定步骤(1)明确被测量;(2)分析不确定度来源;(3)评定各个标准不确定度分量 ui (y);(4)计算合成标准不确定度uc(y);(5)列出不确定度分量的汇总表;(6)计算扩展不确定度:由合成标准不确定度uc(y)和包含因子k的乘积得到扩展不确定度U,取包含因子k=2;(7)给出测量不确定度的最后陈述。
3 实务分析2012年9月10日,笔者对钦州市龙门港镇北村炮台角岛一处梯度风观测站进行了接地电阻测量,并对测量结果进行测量不确定度评定。
所用测量仪器为:德产METREL MI2126型接地电阻测量仪。
4 分析不确定度来源(1)测量标准或标准物质提供的测量不确定度。
(2)测量仪器的计量性能的局限性。
(3)测量方法和测程序的近似和假设。
(4)测量环境的影响或对环境的影响与控制不完善。
5 测量不确定度的评定方法5.1 标准不确定度分量的A类评定方法对被测量X,在同一条件下进行n次独立重复观测,观测值为 xi(i=1,2,...,n),得到算术平均值及实验标准偏差s(x)。
谈如何正确测量接地电阻
谈如何正确测量接地电阻谈如何正确测量接地电阻摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法和注意事项,以指导检测人员正确测量接地电阻,提高防雷检测机构的检测能力,增强检测人员的技术水平。
0 引言防雷装置检测是国家防雷减灾工作的重要内容之一,而其中接地电阻测量是防雷装置检测的重点和主要内容,也是衡量接地装置性能好坏的重要技术指标之一,同时也是判定整个防雷设施是否合格的重要依据。
在日常检测工作中,经常遇到接地电阻测量仪读数不稳定,偏大或者偏小,甚至出现读数为负值的现象。
如果不能认真分析,正确校正,其测量结果必定影响测量的准确度,影响数据的公正性。
怎样正确处理这些场合接地电阻数值,保证测试方法的科学性,测试数据的准确、公正,本人在多年实践中归纳总结有以下几个方面,供大家探讨。
1 接地电阻的测量原理测量接地电阻的方法很多,通常使用的是电位降法(见GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》),该方法是将电流注入待测接地极,并记录该电流与该接地极和电位极间电压的关系,目前普遍使用的接地电阻测试仪均使用该方法。
接地电阻测量仪的三个接线端子分别接到接地体、电流探针和电压探针。
其中E端子通过测量导线连接接地体,P端子通过测量导线连接电压探针,C端子通过测量导线连接电流探针,测量时,在C端子产生一个恒定电流,该电流经电流探针―地―接地体―E,形成电流回路,通过测量G、P之间的电压U,其电压U和电流I的比值就是接地电阻测量原理见图1。
RG ,即RG = U/I图1中的上部为接地测试钎的布置,接地体G、电压探针P、电流探针C分布在一条直线上。
接地体G与电压探针P之间的距离为DGP,电压探针与电流探针之间的距离为DPC,在测量独立接地体时,个别接地电阻测试仪(如日本公立公司的“4102”型)要求取DGP=DPC=5~10m,一般型号的接地电阻测量仪也大至要求取DGP=DPC=20米,此时测得的值就是该接地体的接地电阻值R0 。
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接地电阻测量方法不确定度
1 测量方法
接地电阻为接地端子或接地触点与所需连接在一起的部件(即接地部件)之间的电阻。
测量时,从空载电压不超过12V 的交流电源取器具额定电流的1.5 倍或25A 的电流(两者中选用较大的电流),让其依次在接地端子或接地接触点与各个接地部件之间通过。
测量被测部件之间的电压降,即可计算出接地电阻值。
R = u/i = Ku,令K=1,则R = u,即交流电压表读数可直接反映电阻值。
接地电阻测试台有四条测量线,其中两条为电压线,另两条为电流线,用线末端的夹子
夹紧被测部件,如图13 所示(电压线应在电流线之间)。
图13 接地电阻测量方法接通电源,按下电源开关,先将仪器预热,再进行测量。
选择合适的“工作电流选择”开关档(一般为25A),调节“工作电流微调”旋钮,使电流表指示为25A,此时“电阻表”的指示值即为试样接地电阻值。
2 数学模型
被测接地电阻可由接地电阻测试台表头直接读取。
r = R
r ——被测接地电阻值
R——接地电阻测试台示值
3 方差与传播系数
由于所有的被测电阻可由表头直接读取,故接地电阻的不确定度即接地电阻测试台的
1 2 示值不确定度。
2
c
= u 2
(R )
本不确定度以 National 换气扇 15ASTIC (150 mm )为例
4 标准不确定度一览表
表 4-1
标准不确定度一览表
标准不确
定 度分量 u i
不确定度来源
标准不确 定 度值
c i = ∂f / ∂x i c i ⨯ u (x i ) 自由度
u 1 表头示值误差
1.15%
1 1.15% 50 u
2 不同人、时间读数误差 1.15% 1 1.15% 2 u 3
电流波动引起的误差
0.58%
1
0.58%
50
u c = 1.73%
v eff = 10
5 评定分量标准不确定度
根据本实验的的实际情况,采用 B 类评定方法
5.1 示值不确定度分量 u 1
根据检定证书,接地电阻测试台的最大允差为±2%,均匀分布,估计其相对不确定 度 10%。
u 1 = 2% /
= 1.15%
v = (
1/ 2)(10 /100)-2 = 50
5.2 不同人员或不同时间读数引起的不确定度分量 u 2
由于每次测量时所用时间不同,通过试验,我们认为偏差不超过±2%,均匀分布, 估计其相对不确定度为 50%。
u 2 = 2% /
= 1.15%
v = (1/ 2)(50 /100)-2 = 2
5.3 电流波动引起不确定度分量 u 3
测量时是通过微调旋钮控制电流在 25A ,实际电流在 25A 上下波动,根据检定证书,
u
3 电流最大允差为±1%,相应的引起示值波动最大偏差±1%,均匀分布,估计其相对不确 定度 10%。
u 3 = 1% /
= 0.58%
v = (
1/ 2)(10 /100)-2 = 50
6 合成标准不确定度
u c =
= 1.152 +1.152 + 0.582 % = 1.73%
7 有效自由度的计算及包含因子的确定
8 扩展不确定度
U
p = k
p
⋅ u
c
= 2.23⨯1.73% = 3.9%
9 不确定度的最后报告
扩展不确定度U
p
=3.9%
(U
p 由合成标准不确定度u
c
=1.73%,按置信水准p=0.95,自由度v=10
所得t分布临界值——包含因子k
p
=2.23 而得。
)
10 备注
当被测点用导线引出时,需考虑导线电阻引起的误差,该项属于可修正系统误差,不在本不确定度考虑之内。
测量方法存在原理误差,该误差较小,可忽略不计,属于可修正的系统误差,不在本不确定度考虑之内。