1. 接地電阻要怎麼測量
1、接地電阻測試儀的用法進行如下:
(1)用兩個E接線柱測量接地電阻時,採用鍍鉻銅板短接,與儀器配套的5米長的純銅線相連,導線的另一端與接地體測試點相連。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。
(2) p柱與接地電阻測試儀自帶的20m純銅導線連接,導線的另一端與插腳連接。
(3) C柱與接地電阻測試儀提供的40m純銅導線相連,導線的另一端與針腳2相連。
2. 接地電阻測試儀設置的技術要求
(1)接地電阻測試儀應放置在離測試點1 ~ 3m的地方,應穩定,便於操作。
(2)每個接線頭的接線柱都必須進行接觸一個良好,連接更加牢固。
(三)兩根接地桿應分別設置在20米和40米的位置,從地面體進行測試:如果兩個引腳與直線相連,則要測量的接地主體應基本上位於這條直線上。
(4)接地電阻測試儀配置的5米、20米和40米長的純銅導線不得用其他導線代替。
(5) 以接地電阻測試儀為圓心時,兩腳與測試儀的最小夾角不應小於120°,且不應設置在同一方向。
(6)兩個針腳所提供的泥土須為固體,不得放置在泥土、回填物、樹根、灌木叢等附近。
(7)雨後連續7個晴天後才能測試接地電阻。
(8)待測接地體應先進行及時除銹等處理,以保證安全可靠的電氣設備連接。
3.接地電阻測試儀的用法要點。
(1) 測試器設置在開始測量地面電阻值之前符合規范。
(2) 測量前,應將接地電阻檔位旋鈕旋至最大檔位,即X10檔,調整接地電阻值的旋鈕應置於6-7Ω位置。
(3)慢慢轉動把手。如果儀表從中間的零平衡點迅速偏向右邊,就說明原來的量程偏移太大了。選擇移動到 x1移動。如果移動方向相同,選擇移動到 x01移動。
(4)通過研究步驟(3)選擇後,緩慢進行轉動方向手柄,檢流表指針從0平衡點向右偏移,則說明系統接地電阻值仍偏大,在緩慢以及轉動控制手柄可以同時,接地保護電阻旋鈕應緩慢順時針轉動,當檢流表指針歸0時,逐漸發展加快手柄轉速,使手柄轉速從而達到120轉/分,此時需要接地電阻作為指示的電阻值乘以檔位的倍數,就是我們測量工作接地體的接地電阻值。如果檢流表指針比較緩慢向左偏轉,說明隨著接地電阻旋鈕所處在的阻值變化小於企業實際使用接地阻值,可緩慢逆時針旋轉,調大儀表電阻具有指示值。
(5)如果一個緩慢進行轉動方向手柄時,檢流表指針跳動不定,說明通過兩支接地插針設置的地面以及土質不密實或有選擇某個接頭沒有接觸點接觸不良,此時應重新開始檢查兩插針設置的地面或各接頭。
(6)用接地電阻測量儀測量靜壓樁的接地電阻時,電流計指針在零點由左向右輕微擺動是正常的。
(7)當檢流計指針緩慢移動到0的平衡點時,儀器發生器手柄可以加速,手柄額定轉速為120 rpm。電流計指針仍有較大偏轉時,嚴禁加快手柄轉速。
(8) 使用測量儀器後,應將電阻檔置於最大位置,即X10檔。根據儀器配置整理三根測試線,將兩個引腳上的污垢清理干凈,並裝入袋中。
2. 如何測量對地電阻謝謝
必須用專用的地阻測量儀表測量,常用的有接地電阻測試儀,該儀表配有2根鐵棒和3根各20米導線,地線與2鐵棒分別對向20米入地聯接地阻表作為測量參考線來測量的。採用鉗形地阻表測量最為方便,只要卡著地線就可見數據的,功率不大時,要求接地電阻≤10Ω
接地電阻測試儀:
http://hi..com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/2faf75cf8071b21ab700c869.html
鉗形地阻表:
http://hi..com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/491493dfa9a9b57294ee37f7.html
3. 信號塔該如何測量接地電阻
關於電信站點接地電阻測量的問題
所指的測試用於測量電信站點接地系統的接地電阻。這決定了接地系統在現場土壤中的有效性。關心附近的塔是正確的。連接到地面網格的物體,尤其是在處理三點測試方法時,會導致錯誤的測量結果。即使對象沒有直接連接到網格,而只是靠近網格,也會導致測量結果受到負面影響。通常,除了對地電阻測試外,還需要進行土壤電阻率測試,以准確確定接地系統的最終接地電阻。
該測試有兩種可接受的測試方法:
3點電位下降測試方法和感應頻率鉗位測試方法。
兩種測試都需要將信號注入接地電極系統,並帶有返回源,迫使信號通過地球(土壤)傳播。兩種測試方法之間的主要區別是信號返回源。
3點測試使用相對於網格尺寸指定距離放置在地球上的探針,測試使用公用事業公司的地面網格作為參考(返回源)。
無論您選擇哪種測試來測量您站點的接地電阻,重要的是要注意兩個測試都可以很容易地進行。測量接地電阻對地的最常見問題是操作人員訓練不足。此外,接地系統物理連接的方式很可能會阻止在您的站點上使用任何測試。在這種情況下,只有計算機建模可用於計算接地系統的接地電阻。
接地電阻測試儀非常樂意幫助您滿足您的測試需求,但如果不是我們,請向擁有合適設備並知道如何正確進行這些測試的人尋求幫助。我們希望您發現此信息有用。
回復者:華天電力
4. 接地電阻如何測量
1、兩線法條件:必須有已知接地良好的地,如PEN等,所測量的結果是被測地和已知地的電阻和。假如已知地遠小於被測地的電阻,測量結果可以作為被測地的結果。適用於:樓群稠密或水泥地等密封無法打地樁的地區。接線:E+ES接到被測地,H+S接到已知地。
2、 三線法條件:必須有兩個接地棒:一個輔助地和一個探測電極。各個接地電極間的間隔不小於20米。原理是在輔助地和被測地之間加上電流,測量被測地和探測電極間的電壓降,測量結果包括測量電纜本身的電阻。
適用於:地基接地,建築工地接地和防雷接地。接線:S接探測電極,H接輔助地,E和ES連接後接被測地。
3、四線法基本上同三線法,在低接地電阻測量和消除測量電纜電阻對測量結果的影響時替換三線法。測量時E和ES必須單獨直接連接到被測地。該方法是所有接地電阻丈量方法中正確度最高的。
4、單鉗測量測量多點接地中的每個接地點的接地電阻,而且不能斷開接地連接防止發生危險。適用於:多點接地,不能斷開連接,測量每個接地點的電阻。接線:用電流鉗監測被測接地點上的電流。
5、雙鉗法條件:多點接地,不打輔助地樁,測量單個接地。接線:使用廠商指定的電流鉗接到相應的插口上,將兩鉗卡在接地導體上,兩鉗間的間隔要大於0.25米。
(4)信號線對地電阻的測量方法擴展閱讀:
影響接地電阻的因素很多:接地極的大小(長度、粗細)、形狀、數量、埋設深度、周圍地理環境(如平地、溝渠、坡地是不同的)、土壤濕度、質地等等。為了保證設備的良好接地,利用儀表對接地電阻進行測量是必不可少的。
接地電阻的測量方法可分為:電壓電流表法、比率計法和電橋法。按具體測量儀器及布極數可分為:手搖式地阻表法、鉗形地阻表法、電壓電流表法、三極法和四極法。
在測接地電阻時,有些因素造成接地電阻不準確:
1、地網周邊土壤構成不一致,地質不一,緊密、干濕程度不一樣,具有分散性,地表面雜散電流、特別是架空地線、地下水管、電纜外皮等等,對測試影響特別大。解決的方法:取不同的點進行測量,取平均值。
2、測試線方向不對,距離不夠長。解決的方法:找准測試方向和距離。
3、輔助接地極電阻過大。解決的方法:在地樁處潑水或使用降阻劑降低電流極的接地電阻。
4、測試夾與接地測量點接觸電阻過大。解決的方法:將接觸點用銼刀或砂紙磨光,用測試線夾子充分夾好磨光觸點。
5、干擾影響。解決的方法:調整放線方向,盡量避開干擾大的方向,使儀表讀數減少跳動。
6、儀表使用問題。電池電量不足,解決的方法:更換電池。
7、儀表精確度下降。解決的方法:重新校準為零。接地電阻的測試值的准確性,是判斷接地是否良好的重要因素之一。測試值一旦不準確,要不浪費人力物力(測值偏大),要不就會給接地設備帶來安全隱患(測值偏小)。
5. 接地電阻的測量方法有哪些
在防雷裝置的日常檢查中,接地電阻值的測量是必不可少的一項檢查內容,接地電阻值能夠比較直觀的反映防雷裝置的接地效果,測量接地電阻值能夠及時了解接地的相關情況,比如地網是否遭到破壞或者腐蝕從而失去性能,掌握測量時的應該注意的問題是正確測量接地電阻值的重要因素之一。
接地電阻的測量方法
在實際中,接地裝置的接地電阻值大多是測量其工頻接地電阻,它的測量方法有兩點法(電流表—電壓表法)、三點法、比較法、多級大電流法和故障電流法、電位降法等,通常使用的方法是電位降法。電位降法的原理圖如下(見圖1)。
圖中A為需要測試的接地極(或接地系統),B為輔助接地體作用是使測試電流從A流經大地由B回到電源而成為閉合迴路,通常把B作為電流輔助地極。為了正確地測出A地極的電位,K地極必須插在零電位區CD內。測量的結果Rg=Uk/I就是接地電阻值(見圖1)。
圖1 被測試接地體、電流極、電壓極的正常安排方式
回復者:華天電力
6. 如何測量對地電阻
1、對地電阻分兩類:設備對地絕緣電阻及設備接地電阻
2、設備對地絕緣電阻:我們總希望它越大越好,一般使用兆歐表(高阻表)測量,例如常見的搖表。輸出測量電壓分為250V 500V 1000V等等,對應的絕緣電阻為250兆歐、500兆歐、1000兆歐。
3、設備接地電阻:總希望越小越好,測量儀器叫做接地電阻測量儀。一般是三條測量引線,一條接被測地線,第二條延伸到遠處例如10米接地,第三條延伸到20米接地,搖動儀器讀出結果。
7. 用萬用表如何測量出電源線,信號線,以及地線
地線:將萬用表打到電阻測試或者通斷測試,將黑表筆加在已知地上,紅表筆加在待測線上,電阻為0的是地
電源線:使用直流或者交流500V檔位電壓測試,黑表筆接地,紅表筆接待測線,顯示電壓為設備規定的工作電壓的是電源線
信號線:信號線使用萬用表比較難測試,根據信號不同會有多種情況出現,需要根據信號特徵結合實際判斷
8. 接地電阻的測量方法
接地電阻是電流由接地裝置流入大地再經大地流向另一接地體或向遠處擴散所遇到的電阻。接地電阻值體現電氣裝置與「地」接觸的良好程度和反映接地網的規模。
測量方法:
影響接地電阻的因素很多:接地極的大小(長度、粗細)、形狀、數量、埋設深度、周圍地理環境(如平地、溝渠、坡地是不同的)、土壤濕度、質地等等。為了保證設備的良好接地,利用儀表對接地電阻進行測量是必不可少的。
接地電阻的測量方法可分為:電壓電流表法、比率計法和電橋法。按具體測量儀器及布極數可分為:手搖式地阻表法、鉗形地阻表法、電壓電流表法、三極法和四極法。
在測接地電阻時,有些因素造成接地電阻不準確:
(1)地網周邊土壤構成不一致,地質不一,緊密、干濕程度不一樣,具有分散性,地表面雜散電流、特別是架空地線、地下水管、電纜外皮等等,對測試影響特別大。解決的方法:取不同的點進行測量,取平均值。
(2)測試線方向不對,距離不夠長。解決的方法:找准測試方向和距離。
(3)輔助接地極電阻過大。解決的方法:在地樁處潑水或使用降阻劑降低電流極的接地電阻。
(4)測試夾與接地測量點接觸電阻過大。解決的方法:將接觸點用銼刀或砂紙磨光,用測試線夾子充分夾好磨光觸點。
(5)干擾影響。解決的方法:調整放線方向,盡量避開干擾大的方向,使儀表讀數減少跳動。
(6)儀表使用問題。電池電量不足,解決的方法:更換電池。
(7)儀表精確度下降。解決的方法:重新校準為零。
接地電阻的測試值的准確性,是判斷接地是否良好的重要因素之一。測試值一旦不準確,要不浪費人力物力(測值偏大),要不就會給接地設備帶來安全隱患(測值偏小)。
測量儀器:
(1)接地電阻的測量工作有時在野外進行,因此,測量儀表應堅固可靠,機內自帶電源,重量輕、體積小,並對惡劣環境有較強的適應能力。
(2)大於20dB以上的抗干擾能力,能防止土壤中的雜散電流或電磁感應的干擾。
(3)儀表應具有大於500kW的輸入阻抗,以便減少因輔助極棒探針和土壤間接觸電阻引起的測量誤差。
(4)儀表內測量信號的頻率應在25Hz~1kHz之間,測量信號頻率太低和太高易產生極化影響,或測試極棒引線間感應作用的增加,使引線間電感或電容的作用,造成較大的測量誤差,即布極誤差。
(5)在耗電量允許的情況下,應盡量提高測試電流,較大的測試電流有利於提高儀表的抗干擾性能。
(6)儀表應操作簡單,讀數最好是數字顯示,以減少讀數誤差。
9. 如何測量接地電阻及接地電阻測試儀的正確使用方法
正確使用接地電阻測試儀以及測量接地電阻的方法是:儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ保持直線即可。
接地電阻安裝於電流由接地裝置流入大地再經大地流向另一接地體或向遠處擴散處,接地電阻值體現電氣裝置與「地」接觸的良好程度和反映接地網的規模。接地電阻表主要由手搖發電機,電流互感器,電位器以及檢流計組成。
接地技術的引入最初是為了防止電力或電子等設備遭雷擊而採取的保護性措施,目的是把雷電產生的雷擊電流通過避雷針引入到大地,從而起到保護建築物的作用。
同時,接地也是保護人身安全的一種有效手段,當某種原因引起的相線和設備外殼碰觸時,設備的外殼就會有危險電壓產生,由此生成的電流就會經保護地線到大地,從而起到人身安全保護作用。
(9)信號線對地電阻的測量方法擴展閱讀:
測接地電阻時產生誤差的因素:
1、地網周邊土壤構成不一致,地質不一,緊密、干濕程度不一樣,具有分散性,地表面雜散電流、特別是架空地線、地下水管、電纜外皮等,對測試影響特別大。
2、測試線方向不對,距離不夠長。
3、輔助接地極電阻過大。
4、測試夾與接地測量點接觸電阻過大。
5、干擾影響,儀表使用問題,電池電量不足。
10. 怎樣用萬用表測量接地電阻的方法有哪些
用萬用表測量接地電阻的方法如下:
1、利用萬用表高於運行電壓當位測量,如測量結果低於線路電壓較多為接地。如無電壓顯示可以換用下面方法。2、利用萬用表高阻當位測量導線對地電阻(接地時有較小電阻,視接地性質不同而不同)一般小於幾百K。
3、必須採取必要的安全措施,防止人身觸電。
4、禁止使用萬用表電流當位測量。
5、採用第一種方法即使有較小電壓指示也不能盲目採用第二種方法。應當換取較小電壓當位重新測量。
(10)信號線對地電阻的測量方法擴展閱讀:
主要特點
結構上採用高強度鋁合金作為機殼,電路上為防止工頻、射頻干擾採用鎖相環同步跟蹤檢波方式並配以開關電容濾波器,使儀表有較好的抗干擾能力。採用DC/AC變換技術將直流變為交流的低頻恆定電流以便於測量。
允許輔助接地電阻在0~2kΩ(RC),0~40kΩ(RP)之間變化,不致於影響測量結果。接地電阻測量儀不需人工調節平衡,3(1/2)位LCD顯示,除測地電阻外,還可測低電阻導體電阻、土壤電阻率以及交流地電壓。如若測試迴路不通表頭顯示「1」代表溢出,符合常規測量習慣。