PS2571接地电阻测试仪厂家探讨电气装置接地电阻的要求
时间:2010-07-30 阅读:2129
电气装置接地电阻的要求
A类装置的接地电阻
1.变电所电气装置的接地电阻阻
(1)有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求。
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 (13-1)
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(13-1)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、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。
2) 当接地装置的接地电阻不符合式(13-1)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω。且其人工接地网及有关电气装置应符合规范6.2.2的要求。
(2)不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求。
1)高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式要求
R≤120/I (13-2)
但不应大于4Ω。
2)高压电气装置的接地装置,应符合下式要求
R≤250/I (13-3)
式中:R—考虑到季节变化的zui大接地电阻,Ω;
I—计算用的接地故障电流,A。
但不宜大与10Ω。
注:变电所的接地电阻、可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。
规范6.2.2的要求
(1)为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向变电所外或将低电位向变电所内的设施,应采用隔离措施。例如:对外的通信设备加隔离变压器;向变电所外供电的低压线路采用架空线,其电源中性点不在变电所内接地,改在变电所适当的地方接地;通向变电所外的管道采用绝缘段等等。
(2)考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,变电所内的3~10kV阀式避雷器不应动作或动作后应乘受被赋与的能量。
(3)设计接地网时,应验算接触电位差和跨步电位差。
3)消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值:
① 对于装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置、计算电流等于接在同一接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的1.25倍。
② 对于不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置、计算电流等于系统中断开zui大一台消弧线圈或系统中zui长线路被切除时的zui大可能残余电流值。
4)在高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω。且应符合接触电位差和跨步电位差要求。
(3)变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻
1)独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω.m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。
2)在变压器门型构架上和离变压器主接地线小于15m的配电装置的架构上,当土壤电阻率大于350Ω.m时,不允许装避雷针、避雷线;如小于350Ω.m时,则应根据方案比较确有经济效益,经过计算采取相应的防止反击措施,并至少遵守下列规定,方可在变压器门架上装设避雷针、线:
① 装在变压器门型架构上的避雷针应与接地网连接,并应沿不同方向引出3~4根放射形水平接地体,在每根水平接地体上离避雷针架构3~5m处装一根垂直接地体;
② 直接在3~35kV变压器的所有绕组出线上或在离变压器电气距离不大于5m 条件下装设阀式避雷器。高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,变电所接地电阻不应大于4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。
2. 配电电气装置的接地电阻
(1)工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。
1)与建筑物电气装置系统电源接地点共用的接地装置:
① 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时、应符合下式的要求
R≤50/I (13-4),
式中:R—考虑到季节变化接地装置zui大接地电阻,Ω;
I—计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。但不应大于4Ω。
② 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于4Ω。
2)非共用的接地装置,应符合式 R≤250/I的要求,但不宜大于10Ω。
(2)低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合式 R≤ 2000/I的要求。
(3)保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。
(4)保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
建筑物电气装置(B类装置)的接地电阻
1、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
1)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式 R≤50/I 要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
2)当建筑物内未作总等电位连接,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。
3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。
2、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
1)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻不大于4欧要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
2)配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本章式R≤ 2000/I要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位连接时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
3) 低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。
4) TT系统中当系统接地点和电气装置外露导电部分已进行总等电位连接时,电气装置外露导电部分不另设接地装置。否则,电气装置外露导电部分应设保护接地的接地装置,其接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Ia (13-5)
式中:R—考虑到季节变化时接地装置的zui大接地电阻,Ω;
Ia—保证保护电器切断故障回路的动作电流,A。
5) IT系统的各电气装置外露导电部分保护接地的接地装置可共用同一接地装置,亦可个别地或成组地用单独的接地装置接地。每个接地装置的接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Id (13-6)
式中:R—考虑到季节变化外露导电部分的接地装置zui大接地电阻,Ω;
Id—相线和外露导电部分间*次短路故障的故障电流,A。
6)低压电力网中,电源中性点的接地电阻一般不大于4Ω。在由单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的变压器或发电机供电的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10Ω。
7)接户线的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Ω。土壤电阻率在200Ω.m及以下地区的铁横担钢筋混凝土杆线路,可不另设人工接地装置。当绝缘子铁脚与建筑物内电气装置的接地装置相连时,可不另设接地装置。人员密集的公共场所的接户线,当钢筋混凝土杆的自然接地电阻大于30Ω时,绝缘子铁脚应接地,并应设的接地装置。
PS2571数字接地电阻测试仪
使用范围:
本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。
工作原理:
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限:0 ~ 2Ω、0~20Ω、0~200Ω。
性能特点:
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:
a、应用了DC/AC变换技术,集三端钮,四端钮测量方式为一体,使用电源可以交、直流两用。
b、采用锁相环同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗*力*。
c、摒弃了传统的人工手摇发电方式,不须人力作功。
d、不需人工调节平衡,一目了然的面板触膜键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和讯速,消除了指针式仪表的视觉误差。
e、允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。
f、除测试接地电阻外,还可测试低压电阻值,土壤电阻率以及交流地电压。
友情提醒:买仪器要买直接生产厂家,产品质量及售后服务有保证。
ETCR2000钳式接地电阻测试仪
产品概述
ETCR2000钳式接地电阻测试仪,产品适用于电力、电信、气象以及其它设备的接地电阻测量。
主要特点对比
传统的接地电阻测量方法是采用电压--电流法。
A.操作的简便性
传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
用ETCR2000只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。
B.测量的准确度
传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。
对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
ETCR2000所采用的测量原理,在国外已成功应用多年。使用这种方法测量时不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性好。
国家有关部门对ETCR2000与传统电压电流法对比试验的结果说明,它*可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。
多次工程实践,也从不同的行业不同的测试环境得到了用户的认同。
本仪表出厂时,附有一个标准测试环。用户在测量时,可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确,那么,测量的接地电阻值就是可信的。
C.对环境的适应性
传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的zui大限制。
问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往与大地的土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。
而使用ETCR2000时,就没有这些限制。虽然,从测量原理来说,ETCR2000必须用于有接地环路的情况下,但是只要用户能有效地利用您的周围环境,ETCR2000*可以测量单点接地系统,其测量方法可参考本文明书的八、c节。
D.其它
在某些场合下,ETCR2000能测量出用传统方法无法测量的接地故障。
例如:在多点接地系统中(如杆塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一个接地体),它们的接地体的接地电极虽然合格,但接体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求,但接地系统是不合格的。(请参考九、A、2节)
对于这种情形用传统方法是测量不出的。
用ETCR2000则能正确测出,因为ETCR2000测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。
主要技术指标:
显 示 屏:4位LCD数字显示。屏长28.5mm、屏宽47mm
测量范围:0.1~1000Ω
工作电源:4节5号碱性电池
钳口尺寸:长形钳口 32mm×65mm
钳口开口:长形钳口 28mmPS330 等电位连接电阻测试仪
产品特性:
1、3 1/2 LCD大屏幕数字显示,三个量程。
2、采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和 接触引起的测量误差。输出恒流值大,测量稳定性好。
3、有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
4、测量稳定,测量精度高。
5、轻便易操
技术参数:
1、测量范围 (0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω
2、分辨率 0.01Ω (2Ω档); 0.1Ω( 20Ω档); 1Ω(200Ω档)
3、zui大误差 (0.1~200)Ω ±(3%RDG+1d)
4、测试电流 200mA (2Ω档); 200mA( 20Ω档); 20mA(200Ω档)
5、整机耗电 不大于170mA
6、耐压 AC5kV 50Hz 1min
7、工作温度及湿度 0℃~40℃; <85%RH
8、电源 : 机内电池( 12V 1.3AH)供电
9、尺寸 260mm( L )× 135mm( W )× 70mm( D )
10、重量 ≈1kg
PS410接地电阻测试仪
功能及特点
即使淋少量雨亦无妨的防尘防水构造。除了精密测试,也同时配备了简易测试用探棒,辅助接地电阻数值过大时,警告功能会自动启动,可进行地电压测试。小型、轻量,采用了强耐冲击力的新素材外壳。
技术参数
1、测试范围:接地电阻0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω
接地电压(50,60Hz)0~200V(AC)
2、度:接地电阻±2% rdg ±0.1Ω(20Ω量程),
±2% rdg ±3dgt (200/2000Ω量程),
接地电压±1% rdg ±4dgt
3、耐电压:AC3700V/1分钟
4、安全规格:IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT. Ⅲ 300V、污染度2
IEC61010-2-31 IEC61557-1.5 IEC60529(IP54防.防水)
5、使用电池:单3干电池R6P(1.5V)×6
6、外形尺寸:105(L)×158(W)×70(D)mm
7、重量:约550g(含电池)
PSJDC-A大型地网接地电阻测试仪
产品概述:
目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
PSJDC-A大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型异频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
技术指标:
1、仪器测量范围:0~15Ω
2、测量精度: 3%
3、测量输出电流:AC<3A
4、测量线要求: >Φ1.5mm2
5、供电电源: AC220V/50HZ
6、仪器重量: 5kg