杆塔工频接地电阻测试讲议解析

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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。

杆塔接地电阻测试讲稿(20070308)

杆塔接地电阻测试讲稿(20070308)

30度夹角法
30度夹角法的局限性:
同样基于接地装臵为半球形、均匀土壤得出。
由于云南山区地形复杂,30度夹角不易控制,建 议在云南测量杆塔接地电阻时不宜采用该方法。
钳表法
钳表测量值为:
R测量 Rx R1 // R2 // ...// Rn
当并联杆塔足够多时 可认为 :
R测量 Rx
对于杆塔接地电阻测量,由于杆塔接地装臵 较小,布线长度较短,土壤不均匀对测试结果 影响较小,可直接采用0.618法直接测量。
土壤不均匀对测量结果的影响
电压极距离(m)
接地电阻值()
变化率(%)
160
140 120 100 80 60
47.7
37.7 31.8 26.7 21.3 13.45
——
-20.96 -15.65 -16.04 -20.22 -36.85
布线方向对测试结果的影响
在个别情况下,如果地中有部分或完全埋 地的金属物体(如铁轨、水管或其它工业金 属管道等),可能出现不同方向测试值偏差 较大的情况。因此,当测试结果与相邻同地 质条件杆塔接地电阻值相比,明显偏大或偏 小时,应考虑改变电极布臵方式,使布线方 向与金属垂直,消除金属物体对测量结果的 影响。
0.618法测试要求
(3)测量前应拆除被测杆塔所有接地引下线,把 杆塔塔身与接地装臵之间的电气连接全部断开; (4)应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电 极和接地装臵等电气连接位臵的接触良好; (5)布线方向可根据杆塔所处位臵,以便于布线 为原则视实际情况确定。但若测试数据与历史数 据或相邻同地质条件杆塔接地电阻值比较有较大 差异时,应考虑更换布线方向进行复测。
钳表法测量误差
由钳表法测量原理所决定,钳表法测量值比接地电阻真实 值偏大。其增量来源于两部份: 其一:由于并联杆塔基数不够,造成测试回路附加电阻不 可忽略。因此,在进行钳表法测量前,要确定测量所在线路区 段中直接接地的避雷线上并联杆塔数量是否满足表1的要求。 若不能满足表1要求,则不能用钳表法进行测量。 其二:测量值包括了杆塔接地引下线与接地装臵的接触电 阻、架空地线与杆塔的接触电阻、架空地线电阻、相邻杆塔的 接地引下线与接地装臵的接触电阻等。须说明的是,这些电阻 也是雷电流泄放通道所经过的电阻,该值对杆塔耐雷水平评估 更具指导意义,这是钳表法的优点之一;

杆塔接地电阻的测量方法

杆塔接地电阻的测量方法

杆塔接地电阻的测量方法摘要:该文简单介绍了杆塔接地电阻测量的重要性,接地系统以及接触电阻的概念,传统的测量方法、简单原理及各自的优缺点。

分析了利用各自优点而改进的接地电阻测量新方法,并提出了几种处理接地电阻超标值的方法。

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。

使用方法简单,省时省力,效率高,平均每人每天可以测15基左右。

缺点是在接地系统生锈,接触不良时,测量结果误差较大;由于测量整个泄流通道的接地电阻,不能判断超标电阻值产生的位置。

3 改进后的测量方法单独使用ZC-8型电阻测量仪和CA6411型电阻测量仪存在诸多优缺点,可以把二者结合起来,发挥各自的优点,为此提出了"排除法"的测量方法。

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析输电线路杆塔接地电阻的合格程度与线路的耐雷水平密切相关。

由于接地电阻测量方法不正确,量出的结果不能正确反映实际值,使不合格的杆塔接地不能得到及时有效的改造,杆塔极易受雷电的侵害,直接威胁到电网的安全运行。

文中通过不同地形杆塔接地电阻则量方法的研究和实践,总结并制定了规范的测量方法和步骤,提高了杆塔接地电阻测量的准确性,为接地电阻改造提供了科学依据。

标签:;输电线路;杆塔;接地电阻;测量方法;合格的杆塔接地电阻是降低架空输电线路雷击跳闸率、提高线路运行可靠性的保证,改善杆塔接地是降低线路雷击跳闸率的主要措施之一。

定期测量输电线路杆塔接地电阻是维护线路安全运行的一项重要工作,而正确布置测量线路则是准确测量接地电阻的关键。

文中介绍了杆塔接地电阻的测量原理,分析了工程实际中应用较多的直线三极法测量准确度的影响因素,结合实例阐述了基于GPS 全球定位系统的杆塔接地装置的检测方法,可有效提高测量准确度,减小误差〔1、影响测量准确性的因素(1)测量中如果辅助电流极本身的接地电阻太大,当测量电压一定时,测量电流就会很小,这不仅影响测量灵敏度,而且会导致测量误差增大;有时甚至测量仪器没有反映,测不出结果。

通过加大接地极直径、多根电流极并联、给电流极周围注水、让电流极与土壤接触良好等方法,都可有效减小电流极接地电阻。

另外,如果电流极周围有树,可巧妙地利用树当做电流极:将多根树的树皮轻轻削开一点,用裸铜线缠绕,并联起来,再与电流极并联,就组成了一个辅助电流极系统。

(2)在现场条件下测量地区的土壤电阻率不一定都是均匀的,由于各种沟道、岩石以及在地下还可能有各种金属管道,它们都将影响电流场的分布,给测量结果带来误差。

如果接地网周围主要土壤的电阻率为P,当被测接地体与辅助电压极之间存在一条高土壤电阻率P1的地层时(P2>P1),如凹陷的干涸河床,零电位点距接地网的距离要小,随着P 比值的增大,零电位点越靠近接地网:当被测接地体与辅助电流极之间存在一条高土壤电阻率P 的地层时(P2>P1 ),零电位点的距离要大,随着P/p 比值的增大,零电位点离接地网越远。

[接地摇表]杆塔接地电阻测量操作指导书模板

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杆塔接地电阻测量操作指导书......内容齐全...学习、分享、下载
2 引用文件
国家电网公司《现场标准化作业指导书编制导则》
GBJ 233-1990 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》DL/T 5092—1999P 《110~500kV架空送电线路设计技术规程》国家电网公司电业安全工作规程(电力线路部分)
DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程
3 测量前准备
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3.3 危险点分析及预控
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4 操作程序
4.1开工
4.2操作内容及标准
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4 验收总结
5操作指导书执行情况评估
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现场技术负责人:工作负责人:操作测量人员:......内容齐全...学习、分享、下载。

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。

杆塔工频接地电阻测试与误差分析

杆塔工频接地电阻测试与误差分析
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中图分类号 :T 8 M6
文献标识 码 :B
文章编 号 :1 0 7 4 ( 0 8 4- 0 9- 5 0 6- 3 5 2 0 )0 0 1 0 即当 电压极 位 于 6 . % D 18 处 时 ,引 入 电 流 极 、电压极后 的接地 电 阻测 量值 等 于半球 形接 地 电体 的实 际接地 电阻值 。 从上 面公 式 推 导 可 看 出 ,0 6 8法是 有 使 用 .1 条 件限制 的 ,即 : 1 )有完全 同质的土壤 。 2 )有足够 大 的 间 距 ,以便 接 地 体 可 近 似 认 为是半圆型接地体 。
2 影 响测 量 结果 的 因素
2 1 放 线长度 对测试结 果的影 响 . 从 以上测试 原 理 的介 绍 中可 以看 出 ,无 论是
接 地 电阻测 量值严 重偏小 ,偏 差达 一 9 3 。 3. %
因多数 杆塔 接地 电阻测 量仪 器标 配 引线 长度
收 稿 日期 :20 0 0 0 8— 4— o
1 3 3 。 角法 . 0夹
3 。 角 法 测 接 线 见 罔 3 0夹 ,其 推 导 方 法 与

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。

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。

杆塔接地电阻测量

杆塔接地电阻测量

1 适用范围1.1 本作业指导书适用于10kV-35kV架空送电线路测量杆塔接地电阻标准化作业。

1.2 本作业指导书规定了测量接地电阻所需的人员配置、工器具要求、天气及作业现场的要求、检修作业工序、工艺质量记录卡等内容。

1.3 本作业指导书适用于四川省电力公司所属的各供电企业〔公司〕。

2 引用文件2.1 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》2.2GBJ 233 《110~500kV架空电力线路施工及验收标准》2.3 《国家电网公司电力安全工作规程》〔电力线路部分〕〔试行〕2.4 DL/T 5092—1999 《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》2.5 DL/T 741—2001 《架空送电线路运行规程》2.7 《电力建设安全工作规程》〔架空电力线路部分〕2.9 国电发[2002]659号《输电网安全性评价〔试行〕》2.10 国电发[2002]777号《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)2.11 国电发[2003]481号《架空输电线路管理标准》3 天气及作业现场要求3.1 测量接地电阻应在晴朗、干燥的季节和土壤未冻结时进行,不得在雨后立即测量,禁止在雷雨天气进行测量接地电阻。

3.2 测量接地电阻最好在每年的4月份前或10月后进行。

4 人员配置5 作业人员职责分工5.1小组负责人:与小组成员共同确保测量工作全面、优质完成,并对测试质量、安全负责,对测试结果及时、如实、准确上报,并在测试工作完成后,填写相关报表和记录。

认真指导测量人员正确开展测试工作。

5.2 测量人员:在小组负责人的领导下,共同完成测试工作,协助完成卡片填写、报表及记录,测量中严格执行相关规程和本作业指导书规定。

5.3 辅助人员:在测量人员的指导下,完成测试作业过程中的辅助工作;配合、协助正确安全地完成接地电阻测量工作。

6 测量方法6.1 杆塔工频接地电阻测量方法分为两种:三极法、钳表法。

杆塔工频接地电阻的测量宜采用三极法。

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。

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。

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杆塔工频接地电阻测试讲议云南电力研究院一、 接地电阻测试基本原理接地电阻是电流I 经接地电极流入大地时接地极电位U 和I的比值,即IUR。

如图1所示,零电位区位于无穷远处,因此要直接测量电流注入点到无穷远处的零电位区的电位差U 在工程实际中无法实现。

为解决测量问题,引入了电流极C ,则地中电位分布如图2所示。

由于电流极的引入,可把无穷远零电位面移到了电极连线中部,使测量电极与零电位区的电位差成为可能。

从图1、图2两条曲线对比可以看出:由于电流极的引入,使零位面移近了。

但在同一注入电流I 下,有电流极存在时的接地电极和零位面之间的电位差要比无电流极在时小。

图1:半球形电极在地中的电位分布图2:引入电流极后半球形电极在地中的电位分布二、 接地电阻测试常用方法 1. 0.618法0.618法测量接线如图3所示。

图3:0.618法测量接线示意图假设接地极G为半径为a 的半球,则电压表量出GP 间电压,并由此得到的电阻值为:)1111(2PCGC GP D D D a R +--=πρ (1) 但半球形接地极的实际接地电阻为:aR πρ20=(2) 要使测得的电阻R 符合R 0,则有:0111=+--PCGC GP D D D (3) 令GC GP D D α=,则上式可得:01111=---αα, α=0.618。

即电压极并不选择在50%D GC 的零电位面处,而是右移到61.8%的负电位处,则电压表的读数相应增大,从而补偿了由于零电位移近而带来的固有误差。

因此0.618法又称为补偿法。

从上面公式推导可看出,0.618法是有使用条件限制的,即: (1)有完全同质的土壤;(2)有足够大的间距,以便电极可采取半圆的形式; 2. 电位降法当接地装置所处的土壤不均匀时,零电位区就会偏离0.618D GC ,此时,可将电压极沿直线方向,在50%D GC 到80%D GC 范围内以5%D GC 的间距测量多个电压值,绘制电压变化曲线,找到零电位区,确定地网的接地电阻值,即电位降法。

其试验接线如图4所示:3. 30度夹角法30度夹角法测量接线如图5所示与0.618法推导方法完全相同,但有:θcos 222GC GP GC GP PC D D D D D -+=最终可得:2222)1(2)1)(1(cos +-++=αααααθ 当电压极引线与电流极引线等长(即:1=α)时,03096.28≈=θ。

与0.618法相同,30度夹角法也有使用条件限制,即:图4:电位降法测量接线示意图图5:30度夹角法测量接线示意图(1)有完全同质的土壤;(2)有足够大的间距,以便电极可采取半圆的形式;由于云南山区地形复杂,30度夹角不易控制,建议在云南测量杆塔接地电阻时不宜采用该方法。

4. 钳表法钳表法测量接线如图6所示,则钳表测量值为:()n x R R R R R //...////21+=测量当并联杆塔足够多时,可认为 n R R R //...////21足够小,则x R R ≈测量;因此,钳表法测量值不但包括了被测杆塔接地电阻,还包括了被测杆塔接地引下线与接地网的接触电阻、架空地线与杆塔的接触电阻、架空地线电阻、相邻杆塔的接地电阻等。

要保证钳表法测量精度满足工程测试精度要求,必须满足以下条件限制:(1)杆塔所在的输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地; (2)测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足表1的规定。

图6:钳表法测量接线示意图三、影响测量结果的因素1.放线长度对测试结果的影响从以上测试原理的介绍中可以看出,无论是0.618法还是30度夹角法,都要求有足够大的间距,以便电极可采取半圆的形式,才能保证测试精度满足工程精度要求。

若放线长度过小,会造成测试值严重偏小。

按DL/T 887-2004 《杆塔工频接地电阻测量》要求:电流极长度D GC取4L,最小不得小于3L;(L为杆塔接地装置放射形接地极的最大长度,如果被测杆塔无放射形接地极,则L按照不小于杆塔接地极最大几何等效半径选取。

)表2:不同长度电流引线对测试结果的影响表2为某杆塔不同长度电流引线下测量结果对比,该杆塔接地装置射线长度50m;从结果对比可以看出,由于电流测量引线过短,造成杆塔接地电阻测量值严重偏小,偏差达-39.3%。

目前,云南电网系统内采用的杆塔接地电阻测量仪器多为陕西贝特电力技术有限公司生产的M12124通过接地电阻测试仪。

该仪器标配引线长度为40m,多数供电局采用标配引线进行杆塔接地电阻测量,引线长度不够是造成杆塔接地电阻测量结果偏小的首要原因。

2.土壤不均匀对测量结果的影响0.618法是基于理想半球形接地网、均匀土壤而得的。

实际测量中,测量结果会受到土壤不均匀性的影响,造成不同布线方向测量值不同。

土壤不均匀对于变电站、发电厂大型地网的影响较大,因此在进行大型地网接地电阻测试时一般不用0.618法直接测量,而是采用电位降法寻找零位区。

对于杆塔接地电阻测量,由于杆塔接地装置较小,布线长度较短,土壤不均匀对测试结果影响较小,可直接采用0.618法直接测量。

此处介绍土壤不均匀对测量结果的影响旨在使测试人员对测量结果偏差有所了解。

(1)垂直地面方向两层土壤状况下0.618法测量误差垂直地面方向两层土壤如图7所示:图7:土壤垂直分层示意图土壤垂直分层时,0.618法测量所产生的误差决定于:地网尺寸a 与上层土壤厚度h 的比值、上下层土壤电阻率差值。

图8:土壤垂直分层下0.618法测量误差与土壤结构关系其中:1212ρρρρ+-=k从图8可以看出,当地网尺寸与上层土壤厚度可比时,误差较大;当两者相差较大时,误差较小。

当下层土壤电阻率大于上层土壤电阻率时,测量结果偏小。

当下层土壤电阻率是上层土壤电阻率的40倍以上时,测量结果偏小可达38%;当下层土壤电阻率小于上层土壤电阻率时测量结果偏大,最大偏差可达10%。

(2)水平方向两层土壤状况下0.618法测量误差土壤水平分层时,0.618法测量所产生的误差决定于:分层界面到地网的距离b 与地网半径的比值及两层土壤电阻率的差值,见图9;及电流线与水平分界面的夹角,见图10。

图9:水平方向两层土壤状况下 0.618法测量误差与土壤结构关系地网距水平分层界面越近,0.618法测量误差越大;电流线与土壤分界面垂直时误差较大,与分界面平行时误差为零。

当电流极处于高电阻率土壤区时,测量结果偏大;当电流极处于低电阻率土壤区时,测量结果偏小。

表3:电位降法测杆塔接地电阻(电流极引线长度200m ) 电压极距离(m )接地电阻值(Ω)变化率(%)160 47.7 —— 140 37.7 -20.96 120 31.8 -15.65 100 26.7 -16.04 80 21.3 -20.22 6013.45-36.85表3为采用电位降法测得的某杆塔接地电阻值,从数据可看出:采用电位降法找到的零电位区,就在0.618D GC 附近。

所以,由于杆塔接地装置面积小,布线长度短,土壤不均匀对测试结果影响较小,采用0.618法直接测量能够满足测量精度要求。

杆塔接地电阻可采用0.618法直接测量而不用考虑土壤不均匀所造成的影响。

3. 布线方向对测试结果的影响 表4:不同布线方向测试结果对比测试结果 偏差 垂直输电线路方向布线 19.33Ω6.57%平行输电线路方向布线18.06Ω图10:0.618法测量相对误差与布线方向关系 (地网中心位于水平方向土壤分界面)表4为某杆塔不同布线方向所测得的接地电阻值,从数据对比可以看出,不同布线方向对测量结果影响小于10%,能够满足工程测量精度要求,一般情况下,测量杆塔接地电阻时,可不用考虑布线方向对测量结果的影响。

在个别情况下,如果地中有部分或完全埋地的金属物体(如铁轨、水管或其它工业金属管道等),可能出现不同方向测试值偏差较大的情况。

因此,当测试结果与相邻同地质条件杆塔接地电阻值相比,明显偏大或偏小时,应考虑改变电极布置方式,使布线方向与金属垂直,消除金属物体对测量结果的影响。

4.电压极、电流极引线间互感对测量结果的影响两平行导线间的互感计算模型如图11所示,距离为D的两平行导体,土壤电阻率为ρ,则其中一根导线作为电流线以大地回流时,两导体之间的单位长度互感阻抗为:)/(10)ln4(42kmDDfjfZ eΩ⨯+=-•ππ其中:ρ80=eD(m)称为等价镜像距离。

互感、土壤电阻率和导线间距三者间的关系如图12所示。

两导线间的互感最大可达0.6Ω/km。

对于变电站、发电厂主接地网测量,由于地网接地电阻值较小(<0.5Ω),布线长度较长(数公里),必须考虑测量引线间的互感影响。

但对于杆塔接地电阻测量,由于接地电阻值较大(几欧至几十欧),布线长度较短(100米至200米)其互感影响较小,可不用考虑。

因此,在进行杆塔接地电阻测试时,可将电流引线与电压引线并在一起收放线。

一方面图11:两平行导线互感感抗计算模型图12:两平行导体互感感抗与土壤电阻率、导体距离关系可以减少布线工作量,另一方面也在一定程度上减小了由于电流引线与电压引线曲折系数不一致而使电压极偏离0.618D GC所造成的测量误差。

5.钳表法测量误差由钳表法测量原理所决定,钳表法测量值比接地电阻真实值偏大。

其增量来源于两部份:其一:由于并联杆塔基数不够,造成测试回路附加电阻不可忽略。

因此,在进行钳表法测量前,要确定测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联杆塔数量是否满足表1的要求。

若不能满足表1要求,则不能用钳表法进行测量。

其二:测量值包括了杆塔接地引下线与接地装置的接触电阻、架空地线与杆塔的接触电阻、架空地线电阻、相邻杆塔的接地引下线与接地装置的接触电阻等。

须说明的是,这些电阻也是雷电流泄放通道所经过的电阻,该值对杆塔耐雷水平评估更具指导意义,这是钳表法的优点之一;五、云南电网杆塔接地电阻测量推荐方法及要求从前面的分析对比,可以看到:在测量杆塔接地装置这类小地网时,0.618法与电位降法测量值基本相同,0.618法可以满足工程测试精度的要求。

为减轻现场测试的工作量,可采用0.618法测量杆塔接地电阻。

该方法应作为确定接地装置接地电阻是否超标的最终测试方法。

30度夹角法的测量原理及限制条件与0.618法一样,但考虑到云南山区地形复杂,杆塔附近难有平坦开阔地带,要确定30度夹角比较困难,建议不采用30度夹角法进行测量;钳表法与0.618法相比,具有工作强度小、效率高、能有效检测接地引下线、避雷线联结好坏的优点,在测试方法正确的前提下,测量值较0.618法偏大,因此钳表法可作为杆塔接地电阻普测的测量方法,若测量值超标,再用0.618法复测。

1.0.618法要求图13:0.618法测试接线图0.618法试验接线如图13所示。

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