避雷器接地电阻测量方法

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检修避雷器—避雷器检修标准学习(高铁接触网检修)

检修避雷器—避雷器检修标准学习(高铁接触网检修)
原理:在正常运行电压下避雷器具有极高的 电阻,避雷器基本处于绝缘状态。
当过电压入侵时,金属氧化锌电阻降低,冲 击放电电流经过避雷器泄入大地。
当过电压过后,金属氧化锌电阻升高,避雷 器又恢复到正常运行电压的工作状态。
★当电网由于雷击出现瞬时脉冲电压
时,防雷器在纳秒内导通 。

★防雷器在纳秒内导通,将脉冲电压短路于
4绝缘、接地电阻不合格时:
①绝缘电阻测量结果小于10000MΩ或比上次测量结果显著下降时,对该绝缘子 进行更换。
②对接地极进行测量,若测量接地电阻超标,则应对该处添加降阻剂或增加接地 极,具体方法见接地极检修工艺。
5观察计数器,记录其数值。 6按标准对各部位螺栓进行紧固,并检查防松措施。
螺栓型号
M8
3.避雷器引线状态不良。
①避雷器引线驰度过小:根据安装曲线,将引线与承力索和接触线的连接点向靠 近避雷器方向移动,电联结线夹的拆除与重新安装的工艺参照电联结检修工艺。 ②避雷器引线驰度过大:根据安装曲线,将引线与承力索和接触线的连接点向远 离避雷器方向移动,电联结线夹的拆除与重新安装的工艺参照电联结检修工艺。 ③引线距接地部分距离较小或钢轨相交处与接触线高差较小时,可将引线与承力 索相连处顺着承力索绑扎一段,减小引线驰度,增大其距离。 ④引线与设备线夹连接螺栓松动时:按标准力矩对螺栓进行紧固。 ⑤设备线夹有裂纹时,将损坏的设备线夹拆除,清除新设备线夹内的毛刺,涂电 力复合脂,重新安装。 ⑥引线有烧伤或断股时,比照原有长度按电联结安装要求进行预制更换。 ⑦引线与承力索和接触线连接处的检修参照电联结检修工艺。
员工培训
员工培训
作业准备
完全安全措施
检查、测量 缺陷处理
填写记录
办理收工手续

关于接地电阻的常见问题详细解答

关于接地电阻的常见问题详细解答

关于接地电阻的常见问题详细解答接地技术的引入初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。

同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的电流就会经保护地线到大地,从而起到人身安全保护作用。

下面小编将接地电阻常见的一些问题及答案进行编辑整理,为正确测量接地电阻值提供参考依据。

问题一:电气接地电阻测试有哪些接地类型?接地的作用总的步说可以分为有两个:保护人员和设备不受损害叫保护接地;保障设备的正常运行的叫工作接地。

1、保护接地:(1)防雷接地是防止受到雷电袭击;(2)机壳安全接地是将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全.保护接地还可以防止静电的积聚.2、工作接地:工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地.它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。

问题二:接地装置的接地电阻由哪4部分组成?接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

问题三:接地电阻的计算公式?串联: R=R1+R2+...+Rn并联:1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn 两个电阻并联式也可表示为R=R1·R2/(R1+R2)定义式:R=U/I决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)问题四:接地电阻的测量方法有哪些?常用的接地电阻测量方法有四种:接地电阻器测量法、电流电压法(三极法)、变频法、四极法。

塔吊用电防雷接地电阻测试记录

塔吊用电防雷接地电阻测试记录

塔吊用电防雷接地电阻测试记录一、测试目的对塔吊的电防雷接地电阻进行测试,确保其符合安全标准,保证塔吊的正常运行和工作环境的安全。

二、测试时间测试于2024年5月20日上午9点到下午5点进行。

三、测试仪器1.电阻测量仪表:型号DRM500。

2.测试线缆:铜芯绝缘电阻测试线,长度15米。

四、测试步骤1.确保塔吊停止工作,并断开电源。

检查塔吊的接地系统,确保接地装置的连接牢固、无松动和损坏。

2.在塔吊基座附近选择合适的地面位置作为测试点,确保地面干燥并清除表面杂物。

3.将测试线缆的两个跳线夹分别连接到电阻测量仪表的两个测试接口上。

4.通过测试线缆的夹子将其中一个夹子连接到塔吊的接地装置上。

5.另一端的夹子通过测试线缆的夹子连接到地面测试点上。

6.打开电阻测量仪表,选择测试模式为电阻测试,将测试电流值设置为适当范围。

7.按下测量按钮,观察电阻测量仪表的读数,并记录下来。

五、测试结果经过测试,得到了塔吊的接地电阻如下:1.测试点1:接地电阻为2.5欧姆。

2.测试点2:接地电阻为2.3欧姆。

3.测试点3:接地电阻为2.8欧姆。

六、测试结论根据测试结果,塔吊的接地电阻都符合安全要求。

接地电阻小于4欧姆,说明接地系统良好,能够很好地导通雷电流,提供保护电阻,确保塔吊的工作环境安全。

七、测试建议1.定期进行接地电阻测试,检查和维护塔吊的接地系统,确保其正常工作。

2.在接地系统中加装避雷器,增加雷电保护能力。

3.当发现接地电阻超过4欧姆时,应及时进行接地系统的维修和改进,确保其正常运行。

八、测试人员签名测试人员:XXX日期:2024年5月20日。

氧化锌避雷器 测试方法

氧化锌避雷器 测试方法

氧化锌避雷器测试方法氧化锌避雷器是一种常用的电力设备,用于保护电力设备和输电线路免受雷电过电压的引起的损坏。

为了确保氧化锌避雷器的正常运行和可靠性,需要对其进行测试。

本文将介绍氧化锌避雷器的测试方法。

首先,氧化锌避雷器的外观检查是测试的第一步。

检查外观是否完好无损,是否有裂纹、变形和表面污垢等。

同时,检查避雷器的接地装置是否良好连接,并检查连接线路和接地电阻。

第二步是测试氧化锌避雷器的电气性能。

首先,进行绝缘电阻测量。

利用万用表或绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,以确保绝缘性能符合要求。

测量时,应将锌氧化物表面清洁干燥,接线牢固。

绝缘电阻值应在规定范围内。

接下来,进行过电压动特性测试。

在测试过程中,需要模拟不同的过电压情况,如雷电冲击过电压、交流系统操作过电压等。

测试前需确保避雷器已接地,并连接好测试设备。

测试时,记录每次测试时的电压和电流,并根据测试结果评估避雷器的动态响应能力。

此外,还需进行放电电流测量。

在测试过程中,通过加压放电,测量避雷器的放电电流和电压。

测量方法通常有油浸法和气浸法两种。

测试时,应根据相关标准和规范进行操作,并记录测试结果。

最后,还需进行稳态放电电流测量。

稳态放电电流是指在额定工作电压下,避雷器的电流泄露情况。

测试时,避雷器需要保持在额定电压长时间工作,并测量稳态放电电流。

综上所述,氧化锌避雷器测试方法包括外观检查、绝缘电阻测量、过电压动特性测试、放电电流测量和稳态放电电流测量。

这些测试方法可以确保氧化锌避雷器的性能符合要求,并保障其正常运行和可靠性。

在测试过程中,需要严格按照相关标准和规范进行操作,并合理记录测试结果。

接地电阻测试方法(图解)

接地电阻测试方法(图解)

接地电阻国家标准建筑物接地电阻的要求依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。

第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

第条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

本规范第.条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。

第条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

电源系统接地电阻的要求依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。

因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。

依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。

避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。

第条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。

第条:危险区域应采取相应的防静电措施。

凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。

避雷器接地电阻测量方法

避雷器接地电阻测量方法

避雷器接地电阻测量方

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
接触网避雷器接地电阻测试方法
使用工具:ZC-8型接地电阻测定仪1套,手捶1把。

测量方法:
ZC-8型接地电阻测定仪测试示意图如下:
ZC-8型
E P C
E1P1C1
20M20M
第一步:E1接线端与被测接地极相连,沿被测接地体E1使电位探测针P1和电流探测针C1成一直线,各相距20m。

第二步:用细导线(测定仪配备有导线)将E1、P1、C1连接于仪表相应端钮上。

第三步:将仪表放置水平位置上,检查检流计指针是否指示红线上,否则用调零器调整它到红线上。

第四步:将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢摇动发电机,同时旋动“测量标度盘”使检流计的指针趋于红线。

第五步:当指针接近红线,加快发电机的转速度,使其达到120r/min,继续调整“测量标度盘”,使指针指于红线上。

第六步:如“测量标度盘”小于1时,应将“倍率标度”置于较少的倍数,再调整“测量标度盘”以求得准确读数。

第七步:以“测量标度盘”的读数,乘以“倍率标度”倍数,即为所测的接地电阻值。

注意事项:
1.当检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些;当检流计灵敏度不够时,可沿电位深测针和电流探测针注水使其湿润。

2.当接地极E1和电流探测针C1之间的距离大于20m时,电位探测针P1的位置插在离E1C1之间的直线几米以外时,其测量误差可以不计。

当E1C1之间小于20m时,则应将电位探测针P1正确地插于E1C1的直线中间。

高电压防雷设备测试—避雷器试验

高电压防雷设备测试—避雷器试验
当线路恢复送电时,承受不住冲击电压或操作的过电压造成避雷器爆炸。随后发
生35kV接地故障。
(2)检修人员在检查、解剖故障电缆时发现。该电缆接线端至接地线间(内部)有一
道烧伤痕迹。根据电缆烧痕及现状分析,电缆在做电缆头时因热缩电缆头收缩不
均,而遗留纵向间隙,经长期雨淋进入雨水或浸入潮气,使绝缘电阻下降,电缆
电流的导线应使用屏蔽线(3)升压, 始值或制造厂规定值
在直流泄漏电流超过200μA时,此
比较,变化不大于
±5%(3)75%U
时电压升高一点,电流将会急剧增
1mA下
大,此时应放慢升压速度,在电流
的泄漏电流不大于
50μA
达到1mA时,读取电压值Ua后,降
压至零(4)计算0.75倍U值(5)升
压至0.75 UIav 电压,测量泄漏电流
(5)厂家偷工减料等
避雷器耐压试验规程及案例
01
氧化锌避雷器的原理及耐压试验的定义
氧化锌避雷器的原理
氧化锌ZnO避雷器主要由氧化锌压敏电阻构成。
在正常的工作电压下,压敏电阻值很大,相当于绝缘状态;在过电压作用下,压敏电阻
呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高
75%1 电流均超过规程规定的要求值50。解体检查,
避雷器三相上街的瓷套内部无明显异常。同年6月底,在例行
试验时也发现了该站3号主变220KV避雷器存在类似情况。通
过对MOA阀片现场进行烘干后,重新试验,数据合格。因此
判断该避雷器数据异常的原因是避雷器内部整体受潮。
案例二在2016年8月,进行例行试验时发现该
不多时另-路35kV线路出现过流掉闸。事故发生后分别对两条35kV线路及相应变

接地电阻的测量方法

接地电阻的测量方法

接地电阻的测量方法
接地电阻的测量方法包括:
1. 电磁法:利用电磁场作用下地面的电阻来测量接地电阻。

主要是利用地面和测量点之间的电阻来计算接地电阻的大小。

2. 电位法:通过测量接地系统内部或附近的电位差,以计算接地电阻。

可以通过在接地电极和不同位置之间测量电位差,然后根据欧姆定律计算出接地电阻的值。

3. 线桥法:使用线桥测量接地电阻。

线桥是一种测量电阻的仪器,通过调整其中的继电器和电阻器,使得测量电路中电流和电势差为零,从而测量出接地电阻的值。

4. 瞬态反射法:通过给接地电极施加一个瞬态电压波形,并测量反射波的幅度和时间延迟来计算接地电阻。

该方法适用于较大的接地系统。

5. 模型法:通过建立接地系统的模型,利用计算机仿真工具来计算接地电阻。

可以根据系统的尺寸、形状以及地壳电阻等参数进行模拟计算。

以上是常用的接地电阻测量方法,根据实际情况选取合适的测量方法进行接地电阻的测量。

防雷接地的测试及日常检查内容介绍

防雷接地的测试及日常检查内容介绍

防雷接地的测试及日常检查内容介绍一、防雷接地的测试方法1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。

二、防雷检测主要检测内容1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。

2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。

4、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。

5、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。

一般的防雷检测基本是有这些方面的,还要根据属地的地方性要求,毕竟高雷暴地区的要求会高一些。

三、日常检查项目(1)防雷装置引雷部分、接地引下线和接地体三者之间连接良好。

(2)运行中应定期测试接地电阻,接地电阻应符合规定要求。

(2)避雷器应定期做好预防性试验。

(3)避雷针、避雷线及其接地线应无机械损伤和锈蚀现象。

(4)避雷器绝缘套管应完整,表面应无裂纹、无严重污染和绝缘剥落等现象。

(5)定期抄录放电记录器所指示的避雷器的动作次数。

(6)接地部分接地应良好。

此外,在每年的雷雨季节来临之前,应进行一次全面的检查、维护,并进行必要的电气预防性试验。

四、具体的试验项目1)测量接地部分的接地电阻。

2)避雷器标称电流下的残压试验。

3)避雷器工频放电电压试验。

4)4)避雷器密封试验等。

用摇表测接地电阻方法及参数

用摇表测接地电阻方法及参数

一般使用的是摇表测量接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。

接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。

目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比拟普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比拟普及的是钳式接地摇表。

凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下局部工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2〔还有一种三个端子,分别为E、P、C〕,其中C2和P2是连通的〔带接地符号〕,直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。

比方如打好,大转盘上被箭头对准的数是,电阻值就是为欧。

摇表使用及接地电阻测试收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。

接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。

目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比拟普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比拟普及的是钳式接地摇表。

凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下局部工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。

防雷接地系统接地电阻调试方案

防雷接地系统接地电阻调试方案

防雷接地系统接地电阻调试方案调试方案工程(电房)名称:项目名称:防雷接地系统接地电阻测试审核:批准:编制单位:编制日期:2015年5月10日目录一、电气设备试验、调试的标准及依据二、调试试验程序、内容及技术要求三、质量目标及保证措施四、安全技术措施及要求一、电气设备试验、调试的标准及依据1.1 施工设计图纸1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件;1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准;1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。

二、调试程序、内容及技术要求2.2绝缘电阻调试测量前应检查瓷套有无外伤,测量时用兆欧表,把调试连线与避雷器可靠连接,摇表放水平位置,摇的速度不要太快或太慢,一般120r/s 。

当天气潮湿时,瓷套表面对泄漏电流的影响较大,应用干净的布把瓷套表面擦净。

并用金属丝在下端瓷套的第一裙下部绕一圈再接到摇表的屏蔽接线柱,以消除其影响(其测量值应大于2500M )。

电压等级在35kV 及以下用2500V 兆欧表,35kV 以上用5000V 兆欧表。

由于氧化锌阀片在小电流区域具有很高的阻值,故绝缘电阻主要取决于阀片内部绝缘部件和瓷套。

进口避雷器一般按厂家的标准进行绝缘电阻调试。

阀式避雷器的绝缘电阻调试与金属氧化物避雷器的绝缘电阻调试相同。

2、lmA 直流下的电压及75%该电压下泄漏电流测量该项调试有利于检查MOA 直流参考电压及MOA 在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。

其调试原理接线图如图所示。

c5432μA=金属氧化物避雷器直流调试接线图1—直流电压发生器;2—滤波电容;3—静电电压表;4—直流微安表;5—试品2.3调试步骤:先以指针式微安表监测泄漏电流值,升至1mA 。

停止升压确定此时电压值,再降压至该电压的75%时,测量其泄漏电流,因该电流值较小,应用数字式万用表来检测。

调试中应注意的问题:①调试必须与地绝缘,外表面应加屏蔽,屏蔽线要封口;②直流电压发生器应单独接地;③试品底部与匝绝缘应保持干燥;④现场测量应注意场地屏蔽。

线路避雷器检测流程

线路避雷器检测流程

线路避雷器检测流程下载温馨提示: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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准备好所需的检测设备,如避雷器测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表等。

接地电阻的测量与要求

接地电阻的测量与要求

接触电阻的多种测量方法接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。

这类测量是在诸如连接器、继电器和开关等元件上进行的。

接触电阻一般非常小其范围在微欧姆到几个欧姆之间。

根据器件的类型和应用的情况,测量的方法可能会有所不同。

ASTM 的方法B539 “测量电气连接的接触电阻”和MIL-STD-1344的方法3002“低信号电平接触电阻”是通常用于测量接触电阻的两种方法。

通常,一些基本的原则都采用开尔文四线法进行接触电阻的测量。

测量方法图4-42 说明用来测试一个接点的接触电阻的基本配置。

使用具有四端测量能力的欧姆计,以避免在测量结果中计入引线电阻。

将电流源的端子接到该接点对的两端。

取样(Sense)端子则要连到距离该接点两端电压降最近的地方。

其目的是避免在测量结果中计入测试引线和体积电阻(bulk resistance)产生的电压降。

体积电阻就是假定该接点为一块具有相同几何尺寸的金属实体,而使其实际接触区域的电阻为零时,整个接点所具有的电阻,设计成只有两条引线的器件有的时候很难进行四线连接。

器件的形式决定如何对其进行连接。

一般,应当尽可能按照其正常使用的状态来进行测试。

在样品上放置电压探头时不应当使其对样品的机械连接产生影响。

例如,焊接探头可能会使接点发生不希望的变化。

然而,在某些情况下,焊接可能是不可避免的。

被测接点上的每个连接点都可能产生热电动势。

然而,这种热电动势可以用电流反向或偏置补偿的方法来补偿。

干电路(Dry Circuit)测试通常,测试接点电阻的目的是确定接触点氧化或其它表面薄膜积累是否增加了被测器件的电阻。

即使在极短的时间内器件两端的电压过高,也会破坏这种氧化层或薄膜,从而破坏测试的有效性。

击穿薄膜所需要的电压电平通常在30mV 到100mV的范围内。

在测试时流过接点的电流过大也能使接触区域发生细微的物理变化。

电流产生的热量能够使接触点及其周围区域变软或熔解。

结果,接点面积增大并导致其电阻降低。

ZC29B-2型接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准

ZC29B-2型接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准

ZC29B-2型接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。

接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。

目前传统的手摇接地摇表(ZC-8)几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。

凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一.1、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。

2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。

3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。

2、接地电阻测试仪设置的技术要求1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。

8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

3、接地电阻测试仪的操作要领1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

防雷接地设备电阻测试方法

防雷接地设备电阻测试方法


阻值 不大 干1 【 。 3 接地 的途径 是疏导雷 电流 量到的接 地电阻值会因为电流极 引线加长, 电 况下这几点之 间的距离为L C= . L P 2 】 E 40 m、 E = 0 能 量, 是避雷技 术中非常的重要 环节, 接地 电阻 流辅助极、 电压测 点不容易找准而引起 比较 大的 m, 并且R NR 分别是被测接 电流 极和地级的 c e 越小 , 散流 就越快 , 被雷击物 体高电位保持 的时 测量误差 。 按 地电阻值 , I是回路电流 。 l 电位分布情况如 间就越短 , 危险性 就越小 , 其跨 步电压、 触电 接 图2 示, 所 被测接地极电位中E IRE 电流极电 =1 , 2完善接地设备 的解决思路 压也越小 。 防雷 接地是为了降低雷 电的危害, 金 就 以上 施 工中存 在的一 些问题 、 需要 完善 位中 C 一 1 = I RC, 因为I是从被测 接地体流 进大 1 属杆塔、 避雷针、 避雷器等防雷设 施都必须 配有 防雷 接地设施 具体的细 节以及测量 方法做以下 地, 往四周流散 , 在地面上最高电位中E 是中心的 相应的接地设备, 以便将强大的雷 电流导人大地 介 绍 。 同心圆电位, 顺着半 径减小而逐渐增大 。 当聚集 中: 接地设备 包括以下部 分【 :() 电接 受设 4 1雷 l I () 1设接地 电阻测试 点时需严格按 照设计 于电流极时, 再次 出现 以最低电位中C 为圆心的 备: 直接或 间接接受雷 电的金属杆 ( 接闪器) 如 图纸 。 , 电位分布。 所以 , 个过渡 区域肯 定存 在于 电流 一 避雷针, 避雷带、 避雷网、 架空地线及避雷 器等。 () 2 加强接地 电阻测 试结果 的可信度。 接 极与接地极之 间, 即零 电位面, 与E 当C 之间距离 () 2 接地线 ( 引下线 ) 雷电接受设 备与接地设 地电阻是指被 测接地 极对地 电压和接地 电流 之 较大时 , 渡区域 中的 电位分布较平缓 。 : 过 综上所 备 连接用的金属 导体。( 接地设备 : 3 ) 接地 线和 比值。 概念 中的 “ ” 地 是电气上的 “ , 地” 与被 测 述 , 三极 之 间的距离并不是只有一个, 其关键是 接地体 的总和 。 接地体指 的是 降阻剂 , 离子接地 接地极 的高 电位相 比, 而且电压 在无穷远 处的接 地极 那 三极的位 置要在 同一个 电路 回路当中, 极, 扁锅等。 接地设 备的三个主要组 成部分是接 就是 地 , 也就是 零电位点 。 而在实际测 量时 , 无 极布置莅零电位之上。 地极 ( 水平接地极 和垂直接地 极 ) 连接 各 穷远的点是不可能得到 的, 包括 、 只可以在一定的距 离 I L l 1 接地导体 的导 线以及接地线 ( r 接地体之间 内设 置零 电位。 设g- q 所以测量 时布置相对合理电压极 的连接 线) 前两者也可统称为接 地体 , 它们彼 此 和 辅助 的电流极 的位 置是很关 键的 。 在测 量接 之间一 般无严格区分。 当前施 工现 场经常采用外 地 电阻时 , 在选傲零 电位参考点的地方打一个辅 观检测 再结合接地 电阻仪测量接 地电阻的检 测 助 电压极 , 然后用导线把 参考 电位拉 回来 。 它和

接地电阻测定实验

接地电阻测定实验
Rx Kr
式中,K为电流互感器的变流比。
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接地电阻测定
四、实验步骤
(一)测前准备 首先断开电源,然后拆开接地干线的连接点。 将接线处打磨光滑,去掉锈蚀。 对仪表进行短路试验,E,P,C端扭短路,摇动手柄,调整粗调
旋扭和细调拨盘,使指针指零。 测量接地电阻,应选择在土壤导电率最低、土壤干燥的时期,
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三、测量方法与原理
如图2所示,接地电阻测量仪是根据补偿法原理制成的。图中 电路有四个端钮,其中P2和C2短接后,接至被测接地极;如果 是三个端钮的测量仪,则P2、C2内部已连通并引出一个端钮 E,可直接接至被测接地极。另外,P1和C1分别是电位辅助 电极和电流辅助电极的端钮。测量时,分别用导线将它们与 电极探针连接,电极探针接至被测接地极20 m处和40 m处, 两探针应保持20 m的距离。
接地电阻测量仪是检验测量接地电阻的常用仪表(又称接地摇 表),在测量时其所使用的电源应是交流或断续直流电源,因 为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电 源,直流电流通过大地时就会产生极化现象,产生极化电动 势,从而影响测量结果。下面简单介绍指针式接地电阻测量 仪的相关知识。
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接地电阻测定
图2所示接地电阻测量仪,有三个量程,可以测量不同接 地电阻的大小,用联动的转换开关S同时改变互感器二次 侧的并联电阻和检流计的并联电阻,即可改变量程。通 过选择不同的量程挡,并调节仪表面板上电位器补偿电 阻R的旋钮使检流计指零,使P1电极的电位与R可调端的 电位相等,就可以由读数盘上读得r的值,则被测接地电 阻为
(2)雷雨季节阴雨天气,不得测量避雷装置的接地电阻。 (3)不准带电测量接地电阻。 (4)电气设备接地电阻的测量应该定期进行。接地电阻按要求在一年中任何

测量接地电阻方法

测量接地电阻方法

接地装置根据接地性质及接地的设备要求可以几种接地:1、过电压保护接地:主要防止大气过电压雷击造成设备损坏。

2、安全保护接地:主要防止高、低压设备绝缘损坏,危及人身安全。

3、工作接地:主要满足设备运行上的需要,如变压器的中性点接地等。

4、弱电流接地:防止通讯或计算机网络系统遭受高电压设备的危害和减少高电压对弱电系统的干扰。

上述接地电阻在技术规范或标准里都有。

接地电阻的测定:1、用接地电阻测定仪(接地摇表)法。

使用最普遍,不需要加外加电压,工作效率高。

2、伏特计和安培计法。

准确程度高,一般测量0.1欧姆以下的接地电阻。

需要接试验电源。

3、瓦特计和安培计法。

与伏特计和安培计法基本相似,接线有点差别。

4、三极测量法。

用单比电桥来测量,不过不能直接测出接地数值,需要通过解联立方程计算接地电阻数值。

5、电桥法或比例法。

和三极法相似,但使用仪器不同,交直流电源均可。

地线的制作方法一、接地电阻的要求:1、电阻要小于1Ω。

接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。

这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。

2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。

常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。

在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线。

二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。

在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。

如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。

在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。

同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.另外:方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。

防雷检测及接地电阻测量范本

防雷检测及接地电阻测量范本

防雷检测及接地电阻测量范本前言:在现代社会中, 雷击事故频发, 给生命和财产带来巨大的损失。

因此, 对于各类建筑物和设备进行防雷检测是非常重要的。

而接地电阻则是衡量接地装置性能的重要指标, 正确测量接地电阻能够确保设备和人员的安全。

本文将以防雷检测和接地电阻测量为主题, 介绍相关的范本内容, 帮助读者深入了解并掌握这方面的知识。

一、防雷检测范本1.检测目的本次防雷检测旨在确保被检测建筑物或设备在雷电侵袭时能发挥其保护功能, 保证人员和设备的安全。

2.检测对象被检测建筑物或设备的具体名称、型号、规格以及使用情况。

3.检测标准根据国家有关法律法规和行业标准, 确保检测结果的准确性和客观性。

4.检测内容(1) 外部防雷设施的检测: 包括避雷针、避雷网、避雷带、接闪器等防雷设施的安装情况、接地和连接情况等。

(2) 内部防雷设施的检测: 包括防雷线、防雷导线、防雷装置等防雷设施的安装情况、接地和连接情况等。

(3) 避雷器的检测: 包括避雷器的安装位置、规格、品牌、防护等级、连接情况等。

(4) 避雷保护区域的检测: 包括建筑物周围的避雷保护区域, 如地下管线、防雷墙、围墙等的安装、连接和接地情况等。

(5) 避雷接地网的检测: 包括接地极的数量、深度、间距、接地电阻等。

5.检测方法根据实际情况选择合适的检测方法, 如可视检查、电阻测量、局部放电检测等。

6.检测报告根据检测结果编制详细的检测报告, 包括被检测对象的名称、型号、规格、检测内容、检测方法、检测结果、存在问题和提出的改进建议等。

二、接地电阻测量范本1.测量目的本次接地电阻测量的目的是为了确保接地装置性能良好, 减少雷击事故的发生概率。

2.测量对象被测接地装置的具体名称、型号、规格、使用情况等。

3.测量标准根据国家有关标准和规范, 确保测量结果的准确性和可靠性。

4.测量内容(1) 接地装置的类型和结构: 包括接地极、接地体、接地网等的类型、数量、分布情况等。

测量接地电阻的常用测量方法步骤分解

测量接地电阻的常用测量方法步骤分解

接地装置的特性参数大都与土壤潮湿程度密切相关,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。

通过实际的测量,为整改地网装置提供可靠依据,对变电站接地网接地状况提出整改优化方案,使接地网接地电阻符合要求,从而有效防止设备绝缘损坏造成的跨步电压造成人员伤害或设备的进一步损坏。

起到保证电气设备的安全运行,为变电站工作人员创造一个安全可靠的工作环境的作用。

现在常用的接地电阻测量方法有三种:变频法、电流电压表法(即三极法)、接地电阻器法。

变频法测量接地电阻的方法介绍现场采用三极法测量接地电阻时,常利用一条停运的10KV或35KV线路中的两相作电流导线和电压导线。

这种做法存在两个问题:1.当电极采用直线布置时,由于两引线平行且距离又长,存在互感,使电压导线上产生感应电压,影响测量精度。

而电极采用三角形布置时,虽能减少引线间的互感影响,但却要同时停运两条线路,当现场只能提供一条低压架空线时,三极法就遇到了不可克服的困难。

2.是地中干扰电流,主要是地中工频电流的影响。

3.测量电压用的电压辅助极埋设点与实际零电位的偏差也会造成一定的影响。

采用变频法,可以在准确测量接地电阻值的同时,解决以上问题。

一、接地电阻的要求类1:一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I(式1)式中:R——考虑到季节变化的Zui大接地电阻,Ω;I——计算用的流经接地装置的入地短路电流,A公式(1)计算用流经接地装置的入地短路电流,采用接地装置、外短路时,经接地装置流入地中的Zui大短路电流对称分量Zui大值,该电流应按5~10年发展后的系统Zui大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。

类2:当接地装置的接地电阻不符合式1要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合以下要求:1.为防止转移点位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向厂、所外或将低电位引向厂、所内的设施,应采取隔离措施。

避雷器接地电阻测量步骤

避雷器接地电阻测量步骤

避雷器接地电阻测量步骤嘿,咱今儿就来讲讲避雷器接地电阻测量的那些事儿哈!你可别小瞧这活儿,就跟咱走路得先看清路一样重要呢!首先呢,咱得把测量的家伙事儿准备齐全咯。

就好比战士上战场,枪啊子弹啊啥的都得带齐不是?那咱这测量接地电阻,就得有专门的仪器呀,还有各种连接线啥的。

然后呢,找个合适的测量点。

这可不能随便找,得找那种能代表整个接地系统的地方,不然测出来的数据可就不准确啦,那不就白忙活啦!就好像你要了解一个人的脾气,得找他最常表现的地方去观察一样。

接着呀,把仪器连接好。

这可得仔细咯,别弄出啥岔子来。

就跟搭积木似的,一块一块得搭稳当了,不然一松手就全塌啦。

再然后,开始测量啦!这时候可别分心,得聚精会神地盯着仪器的数据变化。

你想想,要是你走神了,那数据错了咋整?这就好比你开车的时候开小差,多危险呐!测量的时候,还得注意周围的环境。

别旁边有个大磁场啥的干扰了测量结果,那可就麻烦咯。

这就像你睡觉的时候旁边有个大喇叭在响,能睡好嘛!测完一次可别就完事咯,得多测几次取个平均值,这样才更靠谱嘛。

你总不能因为一次考试考得好就觉得自己是学霸了吧?等数据都测好了,就得好好分析分析。

看看这接地电阻是不是符合要求呀,如果不符合,那可得找找原因,想办法解决咯。

这就跟咱身体不舒服去医院检查一样,得知道哪儿出问题了才能对症下药呀。

总之呢,避雷器接地电阻测量可不是个简单的活儿,但只要咱一步一步认真来,就肯定能做好。

别嫌麻烦,这可是关系到安全的大事儿呢!咱可不能马虎呀,大家说是不是这个理儿?。

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接触网避雷器接地电阻测试方法
使用工具:ZC-8型接地电阻测定仪1套,手捶1把
测量方法:
ZC-8 型接地电阻测定仪测试示意图如下:
ZC-理
I E P C
E1 P1 C1
f 20M | 20M
第一步:E1接线端与被测接地极相连,沿被测接地体E1使电位探测针P1和电流探测针C1成一直线,各相距20m
第二步:用细导线(测定仪配备有导线)将E1、P1、C1连接于仪表相应端钮上。

第三步:将仪表放置水平位置上,检查检流计指针是否指示红线上,否则用调零器调整它到红线上。

第四步:将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢摇动发电机,同时旋动“测量标度盘”使检流计的指针趋于红线。

第五步:当指针接近红线,加快发电机的转速度,使其达到120r/min , 继续调整“测量标度盘”,使指针指于红线上。

第六步:如“测量标度盘”小于1时,应将“倍率标度”置于较少的倍数,再调整“测量标度盘”以求得准确读数。

第七步:以“测量标度盘”的读数,乘以“倍率标度”倍数,即为所测的接地电阻值。

注意事项:
1.当检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些;当检流计灵敏度不够时,可沿电位深测针和电流探测针注水使其湿润。

2.当接地极E1和电流探测针C1之间的距离大于20m时,电位探测针P1的位置插在离E1C1之间的直线几米以外时,其测量误差可以不计。

当E1C1之间小于20m时,则应将电位探测针P1正确地插于E1C1的直线中间。

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