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土壤電阻率測量方法對角線

發布時間:2023-08-25 23:12:20

『壹』 土壤電阻率的測試方法

B.1 測量目的測量土壤電阻率ρ的目的是為了進行有效的接地設計。 B.2 一般原則 B.2.1土壤電阻率是土壤的一種基本物理特性,是土壤在單位體積內的正方體相對兩面間在一定電場作用下,對電流的導電性能。一般取1m�0�6的正方體土壤電阻值為該土壤電阻率ρ,單位為Ω·m。 B.2.2土壤電阻率的影響因子有:土壤類型、含水量、含鹽量、溫度、土壤的緊密程度等化學和物理性質,同時土壤電阻率隨時深度變化較橫向變化要大很多。因此,對測量數據的分析應進行相關的校正。本技術要求只對接地裝置所在的上層(幾米以內)土壤層進行測量,不考慮土壤電阻率的深層變化。 B.2.3在進行土壤電阻率測量之前,宜先了解土壤的地質構造,並參閱表B.1,對所在地土壤電阻率進行估算。 B.3 測量方法 B.3.1 土壤電阻率的測量的測量方法很多,如地質判定法、雙迴路互感法、自感法、線圈法、偶極法以及四電極測深法等。四極電測深法通過實踐檢驗,其准確性,完全能滿足工程計算要求,這種測量方法所需儀表設備少,操作簡單,成為工程設計中的一種常用的方法。因此,本技術要求推薦採用四電極測深法測量ρ。 B.3.2 測試布極方法如圖 B.1 所示(測試儀表以 ZC—8 型接地電阻測量儀為例)
注意事項: 1. a 的取值為接地體的埋設深度。a 一般取 5m,對於基礎較深的大樓其基礎作為接地體一部分的,則 a 可取10m; 2.四根極棒布設在一條直線上,極棒的間距相等為 a; 3.接線時,將儀表上的P2、C2接線端子間的短路片斷開; 4.極棒與儀表上接線端子的連接順序不能顛倒; 5.各極棒的打入地下深度不應超過極棒間距 a的 1/20; 6.為避免地下埋設的金屬物對測量造成的干擾,在了解地下金屬物位置的情況下,可將接地棒排列方向與地下金屬物(管道)走向呈垂直狀態。 B.3.3 測量操作方法與接地電阻的測量方法相同。 B.3.4 測量結果計算式中: ρ-土壤電阻率(Ω·m) ;R-所測電阻(Ω) ;a-測試電極間距(m) ;b-測試電極入地深度(m) 。當測試電極入地深度b不超過 0.2a時,可假定b=0,則計算公式可簡化為:
B.3.5 土壤電阻率應在乾燥季節或天氣晴朗多日後進行,因此土壤電阻率應是所測的土壤電阻率數據中最大的值,為此應按下列公式進行季節修正: 無法上圖,在新浪里找到的: http://blog.sina.com.cn/s/blog_46d7d6f60100g6mt.html

『貳』 ZC-8接地電阻測試儀如何測量土壤電阻率

1、接地電阻測量
• 沿被測接地極E(C2、P2)和電位探針P1及電流探針C1,依直線彼此相距20米,使電位探針處於E、C中間位置,按要求將探針插入大地。
• 用專用導線將地阻儀端子E(C2、P2)、P1、C1與探針所在位置對應聯接。
• 開啟地阻儀電源開關「ON」,選擇合適擋位輕按一下鍵該檔指標燈亮,表頭LCD顯示的數值即為被測得的地電阻。
2、土壤電阻率測量
• 測量時在被測的土壤中沿直線插入四根探針,並使各探針間距相等,各間距的距離為L,要求探針入地深度為L/20cm,用導線分別從C1、P1、P2、C2各端子與四根探針相連接。若地阻儀測出電阻值為R,則土壤電阻率按下式計算:
Ф=2πRL
其中
Ф—土壤電阻率(Ω•cm)
L—探針與探針之間的距離(cm)
R—地阻儀的讀數(Ω)
用此法測得的土壤電阻率可近似認為是被埋入探針之間區域內的平均土壤電阻率。
• 測地電阻、土壤電阻率所用的探針一般用直徑為25mm,長0.5~1m的鋁合金管或圓鋼。
3、地電壓測量
測量接線如圖一,撥掉C1插頭,E、P1間的插頭保留,啟動地電壓(EV)檔,指示燈亮,讀取表頭數值即為E、P1間的交流地電壓值。
4、測量完畢按一下電源「OFF」鍵,儀表關機。

『叄』 土壤電阻率怎麼測量

測量土壤電阻率的方法之一是對接地體進行接地電阻測量,測得接地體接地電阻後,再按下面的公式計算土壤電阻率。

1、用鋼管或圓鋼作接地體時:ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ω·cm。L為鋼管或圓鋼入地長度,單位m;d為鋼管或圓鋼直徑,單位m;Rj為測出的接地電阻值,單位Ω。

2、用扁鋼作接地體時:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ω·cm。L為扁鋼長度,單位m;b為扁鋼厚度,單位m;h為埋設深度,單位m。

(3)土壤電阻率測量方法對角線擴展閱讀:

壤電阻率的影響因素:

壤電阻率的影響因素很多,主要的因素是礦物組分、含水性、結構、溫度等。了解影響土壤電阻率的因素對進行電力系統設計工作修正土壤電阻率參數具有重要的意義。

(1)土壤電阻率ρ的大小主要取決於土壤中導電離子的濃度和土壤中的含水量,它是土壤中所含導電離子濃度A的倒數A1和單位體積土壤含水量B的倒數B1的函數,即ffAB,也就是說,土壤中所含導電離子濃度越高,土壤的導電性就越好,ρ就越小;反之就越大。

如沙河中,河底的ρ較大,就是因為河底由於流水的沖刷,導電離子濃度較小所致。土壤越濕,含水量越多,導電性能就越好,ρ就越小;反之就越大。這就是接地體的接地電阻隨土壤干濕變化的原因。當含水量達到15~20%以上時,ρ下降很少。土壤電阻率砂砂質粘土和砂質粘土ρ的影響曲線

(2)土質的影響不同土質的土壤電阻率不同,甚至相差幾千到幾萬倍。不同土質在不同含水量時的ρ值。

土質的土壤電阻率ρ土質含水量(%)ρ(Ω·m)礫石、碎石—花崗石—含水黃沙沙土含沙粘土溫度的影響溫度對土壤電阻率的影響也較大。一般來說,土壤電阻率隨溫度的升高而下降。

(3)當溫度再下降時,ρ出現明顯的增大;而溫度從0°C上升時,ρ僅平穩下降。

『肆』 土壤電阻率ρ如何測量及計算

在電力預防性試驗項目中,特別接地工程安裝後,或者電力系統投運前,通常承建方對場地的土壤電阻率,跨步電位差,接觸電位差,轉移電位差有一定的參數要求,那麼我們今天說一說電阻率ρ的測量及如何計算。

土壤電阻率ρ的概念

土壤電阻率是單位長度的土壤電阻的平均值與截面面積乘積,單位是 Ω·m,單位面積內電阻率越小,導電性越強,所以,土壤電阻率對電流強度的阻礙作用。

影響土壤電阻率的主要因素

土壤中導電離子的濃度和土壤中含水量

由於水中含有可電離的雜質,通常具有一定的導通性,那麼,土壤中所含導電離子濃度越高,土壤的導電性就越好,相對應的電阻率就越小,若果將探針置於石頭,沙土的電離濃度比較的的場所,那麼土壤電阻率就很大。

土質的影響

土質的影響其實也是導通性的影響,導通性越好,土壤電阻率就越小,比如,瀝青路面,水泥路面,硬質地面等,導通性,滲水性差,所以,測量時要必要性的採取一些措施!

溫度的影響

一般情況,土壤電阻率隨溫度的升高而下降,而其他因素如土壤的緻密性、季節性等也會影響土壤電阻率的變化。

選擇電阻率較低的黑土、粘土和砂質粘土等,只需要換掉接地體上部1/3長度、周圍0.5米以內的土壤。

埋深, 如果土壤電阻偏大,可以通過將地樁加深,是接觸面積跟大,導電性更好。

澆水,澆水是我們在測量土壤電阻率偏大比較常用的方法,簡單,直接,可以在地樁周圍澆水,使足夠的水融入地下,增加導電性,從而可以降低土壤電阻率偏大。

土壤電阻率的測量我們一般選用接地電阻測試儀或者大型地網接地電阻測試儀,具體我們如何選擇,取決於地網面積的大小,鼎升電力建議如果是地網面積對角線超過5米,建議使用大型地網接地電阻測試儀,否則使用接地電阻測試儀,測量時,我們要按照要求布置每一個輔助地樁,並接好測試連接線。

土壤電阻率計算:

土壤電阻率ρ=2πa R

式中:

a — 兩個探頭之間的距離

R — 中間兩個探頭之間的接地電阻

回復者:華天電力

『伍』 土壤電阻怎麼測

方法如下:要對土壤進行土壤電阻率的測量,最准確的方法是四點等間距法。將小電極埋入被測土壤呈一字排列的四個小洞中,埋入深度均為b,直線間隔均為a。測試電流I流入外側兩電極,而內側兩電極間的電位差V可用電位差計或高阻電壓表測量。V/I即為用Ω表示的電阻R。四個電極通常置於間距為a的直線上,入地深度不超過0.1a,因而可假定b=0,則土壤電阻率可表示為:ρ=2πaR,
式中:ρ—視在土壤電阻率;視在土壤電阻率指與土壤電阻率真實值有區別的一種近似值。

『陸』 電站的土壤電阻率用什麼儀器測量最准確

文納四極法,當被測接地裝置的最大對角線D 較大,或在某些地區(山區或城區)按要求布置電流極和電壓極有困難時,可以利用變電所的一回輸電線的兩相導線作為電流線和電壓線。四極是指被測接地裝置G、測量用的電流極C 和電壓極P 以及輔助電極S。輔助電極S 離被測接地裝置邊緣的距離dGS=30~100m。測量土壤電阻率的四極法的原理接線圖,兩電極之間的距離a 應等於或大於電極埋設深度h 的20 倍,即a≥20h。由接地電阻測量儀的測量值R,得到被測場地的視在土壤電阻率ρ=2πaR測量電極建議用直徑不小於37.5px 的圓鋼或<25×25×4 的角鋼,其長度均不小於1000px。被測場地土壤中的電流場的深度,即被測土壤的深度,與極間距離a 有密切關系。當被測場地的面積較大時,極間距離a 應相應地增大。為了得到較合理的土壤電阻率的數據,最好改變極間距離a,求得視在土壤電阻率ρ與極間距離a 之間的關系曲線ρ=f(a),極間距離的取值可為5、10、15、20、30、40m,最大的極間距離amax 可取擬建接地裝置最大對角線的三分之二。,文納四極法測試後經得出的土壤電阻率計算值應根據測量時的情況進行季節系數修正。計算接地裝置的土壤電阻率時,應取雷雨季節中無雨水時最大的土壤電阻率。

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