Victor 6412 User Manual

VICTOR 6412
钳型接地电阻测试仪
使用说明书
目 录
1.系列型号…….......................................5
2.量限及准确度……...................................5
3.技术规格…….......................................6
1.液晶显示屏…….....................................8
2.特殊符号说明……...................................9
3.显示示例…….......................................9
1.开机............................................12
2.关机……..........................................13
3.电阻测量……......................................14
4.电流测量……......................................15
5.数据锁定/解除/存储................. ..............15
6.数据查阅……......................................16
7.报警临界值设定..................................17
8.报警临界值查看..................................18
9.数据清除……......................................18
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1.电阻测量原理....................................19
2.电流测量原理....................................19
1.多点接地系统……..................................20
2.有限点接地系统……................................21
3.单点接地系统......................................22
1.电力系统的应用....................................25
2.电信系统的应用……................................25
3.建筑物防雷接地系统的应用……......................26
4.加油站接地系统的应用..............................27
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一.注意
感谢您购买了本公司的钳形接地电阻仪,为了更好地使用本产
品,请一定:
——详细阅读本用户手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。
s 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 s 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 s 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 s 开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。 s 开机自检过程中,不要扣压扳机,不能钳任何导线。 s 自检过程中显示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”。 s 必须自检完成,显示“OL Ω”符号后,才能钳测被测对象。 s 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 s 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 s 危险场合,强烈推荐选用本公司的防爆型钳形接地电阻仪。 s 防爆型产品,在危险场所内严禁拆卸和更换电池。 s 本钳表在测量时会有蜂鸣声,这是正常的。 s 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 s 长时间不用本钳表,请取出电池。 s 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 s 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,
并马上封存,由有授权资格的机构处理。
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二.简介
6412 系列钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突
破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的
接地电阻测量。
6412 系列钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断
开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
6412 系列钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地
故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为 6412 系列钳形接地
电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
6412 系列钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,见下图。长
钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
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三.规格
1.量限及准确度
2.技术规格
电 源: 6VDC(4 节 5 号碱性干电池)
工作温度:-10℃-55℃
相对湿度:10%-90%
液晶显示器:4 位 LCD 数字显示,长宽 47×28.5mm
钳口张开尺寸:32mm
钳表质量(含电池):长钳口 1160g;
钳表尺寸:长钳口 长 285mm、宽 85mm、厚 56mm
防爆产品的防爆标志:Exia Ⅱ BT3
保护等级:双重绝缘
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结构特点:钳口方式
量程换档:自动
外部磁场:<40A/m
外部电场:<1V/m
单次测量时间:1 秒
电阻测量频率:>1KHz
电阻测量最高分辨率:0.001Ω
电阻测量范围:0.01-1000Ω
电流测量范围:0.00-20.00A
被测电流频率:45-65Hz
可存储测量数据:50 组
电阻报警临界值设定范围:1-199Ω
电流报警临界值设定范围:1-499mA
四.钳表结构
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1. 液晶显示屏
2. 扳机:控制钳口张合
3. 钳口:长钳口 65×32mm;圆钳口Φ32mm
4. POWER 键:开机/关机/*退出
5. HOLD 键:锁定/解除显示
6. MODE 键:功能模式切换键(电阻测量/电流测量/数据查阅)
7. SET 键:组合功能键(与 MODE 键组合实现:锁定/解除/存储/
设定/查看/翻阅/清除数据)
五.液晶显示
1.液晶显示屏
⑴. 报警符号
⑵. 电池电压低符号
⑶. 存储数据已满符号
⑷. 数据查阅符号
⑸. 2 位存储数据组编号数字
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⑹. 电流单位
⑺. 电阻单位
⑻. 杂讯信号
⑼. 数据锁定符号
⑽. 钳口张开符号
⑾. 电阻小于 0.01Ω符号
⑿. 十进制小数点
⒀. 4 位 LCD 数字显示
2.特殊符号说明
⑴. 钳口张开符号,钳口处于张开状态时,该符号显示。此
时,可能人为扣压扳机;或钳口已严重污染,不能再继续测量。
⑵. 电池电压低符号,当电池电压低于 5.3V,此符号显示,
此时不能保证测量的准确度,应更换电池。
⑶. “OL Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的上量限。
⑷. “L0.01Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的下量限。
⑸. “OL A”符号,表示被测电流超出了钳表的上量限。
⑹. 报警符号,当被测量值大于设定报警临界值时该符号闪
烁显示。
⑺. 存储数据已满符号,内存数据已满 50 组,不能再继
续存储数据。
⑻. 查阅数据符号,在查阅数据时显示,同时显示所存数 据的编号。
⑼. 杂讯信号,测量接地电阻时回路有较大干扰电流,此
符号显示,此时不能保证测量的准确度。
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3.显示示例
⑴.——钳口处于张开状态,不能测量
⑵.——被测回路电阻小于 0.01Ω
⑶.——被测回路电阻为:5.1Ω
⑷.——被测回路电阻为:2.1Ω
——锁定当前测量值:2.1Ω
⑸.——查阅存储的第 26 组数据
——被测回路电阻为:0.028Ω
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⑹.——报警功能启动,被测电流超过设定报警临界值
——电池电压低显示,此时不能保证测量的准确度
——被测量的电流为:8.40A
——锁定当前显示值
——作为第 37 组数据存储当前锁定值
⑺.——报警功能启动,被测电阻超过设定报警临界值。 ——查阅所存第 08 组数据
——被测量的电阻为:820Ω
六.功能速查表
功 能 按 键
开机/关机/延时关机 POWER
锁定/解除显示 HOLD
退出 POWER
电阻测量/电流测量/数据查阅模式 MODE
锁定/解除显示/存储/查看报警临界值 SET
报警临界值设定/数字选择/翻阅存储数据 MODE/SET
清除所有存储数据 SET+MODE
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七.操作方法 1.开机
开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。
按 POWER 键,进入开机状态,首先自动测试液晶显示器,其符
号全部显示,见图 1。然后开始自检,自检过程中依次显示“CAL6、
CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”,见图 2。当“OLΩ”出现后,自检完成,
自动进入电阻测量模式,见图 3。
自检过程中,不要扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线。
自检过程中,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不
能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度。
自检过程中,若钳口钳绕了导体回路,测量结果是不准确的,
请去除导体回路重新开机。
如果开机自检后未出现“OLΩ”,而是显示一个较大的阻值,见
图 4。但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测
大阻值时(如大于 100 欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原
有准确度,用户仍可放心使用。
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自检完成显示“OLΩ”的同时还闪烁显示 符号,见图 5。因
空载电阻“OL”已超出电阻报警临界值。
2.关机
钳表在开机后,按 POWER 键关机。
钳表在开机 5 分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持
续 30 秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按 POWER 键可延
时关机,钳表继续工作。
在 HOLD 状态下,需先按 SET 键或 POWER 键退出 HOLD 状态,再
按 POWER 键关机。
在设定报警临界值状态下,需先按 POWER 键或按 SET 键 3 秒退
出设定报警临界值状态,再按 POWER 键关机。
3.电阻测量
开机自检完成后,显示“OLΩ”,即可进行电阻测量。此时,扣
压扳机,打开钳口,钳住待测回路,读取电阻值。
用户认为有必要,可以如下图所示用随机的测试环检验一下。
其显示值应该与测试环上的标称值
一致(5.1Ω)。
测试环上的标称值是在温度为
20℃下的值。
显示值与标称值相差一个字,
是正常的。
如:测试环的标称值为 5.1Ω时,
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显示 5.0Ω或 5.2Ω都是正常的。
显示“OLΩ”,表示被测电阻超出了钳表的上量限,见图 3。
显示“L0.01Ω”,表示被测电阻超出了钳表的下量限,见图 6。
闪烁显示 符号,表示被测电阻超出了电阻报警临界值。 在其他模式下,按 MODE 键能切换到电阻测量模式。
在 HOLD 状态下,需先按 SET 键或 POWER 键退出 HOLD 状态,
再按 MODE 键能切换到电阻测量模式。
报警临界值状态下,需先按 POWER 键或按 SET 键 3 秒退出设定
报警临界值状态,再按 MODE 键能切换到电阻测量模式。
4.电流测量
开机自检完成,钳表自动进入电阻测量模式,显示“OLΩ”后,
按 MODE 键,钳表进入电流测量模式,显示“0.00mA”,见图 7。此
时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测导线,读取电流值。
钳表显示“OLA”,表示被测电流超出了钳表的上量限,见图 8。
闪烁显示 符号,表示被测电流超出了电流报警临界值。
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在其他模式下,按 MODE 键能切换到电流测量模式。
在 HOLD 状态下,需先按 SET 键或 POWER 键退出 HOLD 状态,再
按 MODE 键能切换到电流测量模式。
在设定报警临界值状态下,需先按 POWER 键或按 SET 键 3 秒退
出设定报警临界值状态,再按 MODE 键能切换到电流测量模式。
5.数据锁定/解除/存储
在电阻测量过程中,按 HOLD 键锁定当前显示值,显示 HOLD 符
号,再按 HOLD 键取消锁定,HOLD 符号消失,可继续测量。
在测量电阻或电流时,按 SET 键锁定当前显示值,显示 HOLD 符
号,同时,将此锁定值作为一组数据依次自动编号并存储,再按 SET
键或 POWER 键取消锁定,HOLD 符号消失,返回测量状态。循环上述
操作,能存储 50 组数据。若存储已满,闪烁显示 MEM 符号。
如图 9,锁定被测电阻 0.016Ω,同时作为第 01 组数据存储。
如图 10,锁定被测电流 278mA,同时作为第 50 组数据存储,此
时内存已满。
在数据查阅模式下,按 MODE 键切换到测量模式,才能进行数据
锁定、存储操作。
在报警临界值设定状态下,需先按 POWER 键或按 SET 键 3 秒退
出报警临界值设定状态,才能进行数据锁定、存储操作。
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关机后再开机,不会丢失所存数据。 6.数据查阅
按 MODE 键进入查阅存储数据模式,且默认显示所存的第 01 组
数据,见图 11。再按 SET 键,向下循环翻阅所存数据,翻阅到最后
在报警临界值设定状态下,需先按 POWER 键或按 SET 键 3 秒退
出报警临界值设定状态,再按 MODE 键切换到查阅存储数据模式。
7.报警临界值设定
按 MODE 键进入电阻或电流测量模式,按 SET 键 3 秒后进入设定
报警临界值功能,此时最高位数字闪烁,先设置最高位,见图 13、
图 14。按 MODE 键切换高位到低位的数字,在当前位数字闪烁时按
SET 键改变“0、1、…9”的数字,各位数字设置完毕后,按 SET 键
3 秒确认当前设定的报警临界值。设定成功闪烁显示报警临界值,然
后自动回到测量模式。
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设定过程中或设定成功后,按 POWER 键同样可以退出报警临界
值设定功能,返回测量状态。
在数据查阅模式下,需按 MODE 键切换到测量模式,才能进行报
警临界值设定操作。 8.报警临界值查看
按 MODE 键进入电阻或电流测量模式,按 SET 键 3 秒后进入查看
报警临界值,其高位闪烁显示,每次查看的是上次设定的值。再按
SET 键 3 秒或 POWER 键退出查看,返回测量状态。
如图 15,上次设定的电阻报警临界值为 20Ω。
9.数据清除
按 MODE 键进入查阅存储数据模式,按 SET 键+MODE 键,自动清
除所有存储数据。即按住 SET 键不放开的同时按 MODE 键。
数据清除完毕后显示见图 12。
在 HOLD 状态下,需先按 SET 键或 POWER 键退出 HOLD 状态,再
按 MODE 键进入查阅存储数据模式,然后按 SET 键+MODE 键清除所有
存储数据。
在报警临界值设定状态下,需先按 POWER 键或按 SET 键 3 秒退
出报警临界值设定状态,再按 MODE 键进入查阅存储数据模式,然后
按 SET 键+MODE 键清除所有存储数据。
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八.测量原理 1.电阻测量原理
钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见
下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供
激励信号,并在被测回路上感应一个电势
E。在电势 E 的作用下将在被测回路产生电
流 I。钳表对 E 及 I 进行测量,并通过下
面的公式即可得到被测电阻 R。
2. 电流测量原理
钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理
相同。见下图。被测量导线的交流电流 I,通过钳口的电流磁环及电
流线圈产生一个感应电流 I1,钳表对 I1进行测量,通过下面的公式
即可得到被测电流 I。
其中:n 为副边与原边线圈的变流比。
九.接地电阻测量方法 1.多点接地系统
对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、
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某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组
成了接地系统。见下图。
R
1
R
2
R
3
R
4
当用钳表如上图测量时,其等效电路见下图。
R
1
R
0
其中:R1为预测的接地电阻。
R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。
虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存
在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的
并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距
离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比 R1小得多。因此,
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可以从工程角度有理由地假设 R0=0。这样,我们所测的电阻就应该
R1T
R
R3
R2
R1
1 ...... 1 1
1
= + + + +
是 R1了。
多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上
述假设是完全合理的。
2.有限点接地系统
这种情况也较普遍。例如有些杆塔是 5 个杆塔通过架空地线彼
此相连;再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几
个接地体通过导线彼此连接。
在这种情况下,如果将上图中的 R0视为 0 则会对测量结果带来
较大误差。
出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻
的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于 N
R
+
2
1
11
......
+++
31
R
=
2
T
1
RRR
N
.
.
R =
+
N
.
1
11
......
+++
RRR
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R
1
N
NT
- )1(21
其中:R1、R2、…….RN是我们要求得的 N 个接地体的接地电阻。
R1T、R2T、……RNT分别是用钳表在各接地支路所测得的电
阻。
这是一个有 N 个未知数,N 个方程的非线性方程组。它是有确定
解的,但是人工解它是十分困难的,当 N 较大时甚至是不可能的。
为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即
可使用办公电脑或手提电脑进行机解。
从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略 R
所带来的测量误差。
但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连
接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或
多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。 3. 单点接地系统
从测试原理来说,钳形接地电阻测试仪只能测量回路电阻,对
单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接
地系统附近的接地极,人为地制造一个回路进行测试。下面介绍二
种用钳表测量单点接地的方法,此方法可应用于传统的电压-电流法
无法测试的场合。
⑴.二点法
见下图,在被测接地体 RA附近找一个独立的接地较好的接地体
RB(例如临近的自来水管、建筑物等)。将 RA和 RB用一根测试线连接
起来。
测试线
0
RA
- 20 -
RB
由于钳表所测的阻值是两个接地电阻和测试线阻值的串联值。
B
RT = RA + R
+ RL
其中:RT为钳表所测的阻值。
RL为测试线的阻值。
将测试线头尾相连即可用钳表测出其阻值 RL。
所以,如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么这两个
接地体的接地电阻都是合格的。
⑵.三点法
如下图,在被测接地体 RA附近找二个独立的接地体 RB和 RC。
第一步,将 RA和 RB用一根测试线连接起来,见下图。用钳表读
得第一个数据 R1。
第二步,将 RB和 RC连接起来,见下图。用钳表读得第二个数据
R2。
第三步,将 RC和 RA连接起来,见下图。用钳表读得第三个数据
R3。
- 21 -
R
B
R
R
R
C
R
B
R
R
R
C
R
R
R
R
R R
B
R
R R
C
RB
RA
R3
RC
上面三步中,每一步所测得的读数都是两个接地电阻的串联值。
这样,就可以很容易地计算出每一个接地电阻值:
由于:
1
+
=
A
+
=
2
=
3
+
A
所以:
这就是接地体 R
R
1
=
A
的接地电阻值。为了便于记忆上述公式,可将
A
-
+
3
R
2
2
三个接地体看作一个三角形,则被测电阻等于邻边电阻相加减对边
电阻除 2。
其它两个作为参照物的接地体的接地电阻值为:
=
A
1
-
-
=
A
3
十.现场应用
1. 电力系统的应用
⑴.输电线路杆塔接地电阻的测量
通常输电线路杆塔接地构成多点接地系统,只需用
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VICTOR
系列钳
表钳住接地引下线,即可测出该支路的接地电阻阻值。
⑵.变压器中性点接地电阻的测量
变压器中性点接地有二种情形:如有重复接地则构成多点接地
系统;如无重复接地按单点接地测量。
测量时,如钳表显示“L 0.01Ω”,可能同一个杆塔或变压器有
两根以上接地引下线并在地下连接。此时应将其它的接地引下线解
开,只保留一根接地引下线。
⑶.发电厂变电所的应用
钳形接地电阻测试仪可以测试回路的接触情况和连接情况。借
助一根测试线,可以测量站内装置与地网的连接情况。接地电阻可
按单点接地测量。 2. 电信系统的应用
⑴.楼层机房接地电阻的测量
电信系统的机房往往设在楼房的上层,使用摇表测量非常困难。
而用钳形接地电阻测试仪测试则非常方便,用一根测试线连接消防
钳表阻值 = 机房接地电阻 + 测试线阻值 + 消防栓接地电阻
如果消防栓接地电阻很小,则:
机房接地电阻 ≈ 钳表阻值 - 测试线阻值
⑵.机房、发射塔接地电阻的测量
机房、发射塔接地通常构成二点接地系统,如下图。
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如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么机房、发射塔
的接地电阻都是合格的。如果钳表的测量值大于允许值,请按单点
接地进行测量。 3. 建筑物防雷接地系统的应用
建筑物的接地极如互相独立,各接地极的接地电阻测量见下图。
防雷架空线
4.加油站接地系统的应用
在爆炸性气体环境下,如加油站、油田、油槽等设备必须使用
防爆型产品。
根据 JJF2-2003《接地式防静电装置检测规范》,加油站主要需
测试如下设施的接地电阻及连接电阻。测试时使用的仪器必须满足
GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》的要求。
序 号 检测项目 技术要求
1 储油罐接地电阻 ≤10Ω
2 装卸点接地电阻 ≤10Ω
3 加油机接地电阻 ≤4Ω
4 加油机输油软管连接电阻 ≤5Ω
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B 型钳表已通过防爆认证。其防爆标志为 ExiaⅡBT3。防爆合格
2
地极
A
证号:CE032036。它可应用于相应的易燃易爆环境中。
⑴.储油罐、装卸点接地电阻的测量
辅助地极 B
R1 R3
测试线
装 卸 点
储 油罐
地极 C
R2
如上图,在加油站接地系统中,储油罐接地极 A 与加油机相连
接,装卸点接地极 C 是一个独立的接地极。再找一个独立的接地极
作为辅助接地极 B(如自来水管等),按三点法用钳表分别测出 R1、
R2和 R3。
则可计算出:
R1+R2 -R3
储油罐接地电阻为: R
=
A
装卸点接地电阻为: R
=
C
R2 -RA
辅助地极接地电阻为: R
=
B
R1 -RA
注:测 R1时 BC、AC 间不能有导线连接。测 R2、R3时类推。
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⑵.加油机接地电阻的测量
加油枪
软管
加油机
装卸点
地极 C
测试线
加油机
如上图,找一个与加油机接地极互相独立的接地极,如装卸点
接地极等。用测试线将两点连接起来,用钳表测出读数 RT。则可计
算出:
加油机接地电阻为: R = RT – RC
其中: RT为钳表所测阻值。
RC为装卸点接地电阻。
⑶.加油机输油软管连接电阻的测量:
测试线
用一根测试线将加油枪和加油机连接起来。用钳表测出读数 RT。
则可计算出:
- 26 -
加油机软管连接电阻为: R = RT – RL
其中: RT为钳表所测阻值。
RL为测试线的电阻。
十一.测量接地电阻的注意事项
1.用户有时会用钳形接地电阻测试仪和传统的电压电流法进行对比
测试,并出现较大的差异,对此,我们敬请用户注意如下问题:
⑴.用传统的电压电流法测试时是否解扣了(即是否把被测接
地体从接地系统中分离出来了)。如果未解扣,那么所测量的接地电
阻值是所有接地体接地电阻的并联值。
测量所有接地体接地电阻的并联值大概是没有什么意义的。因
为我们测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值
进行比较,以判定接地电阻是否合格。
例如:在 GB50061-97 “66KV 及以下架空电力线路设计规范”
中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。在
标准的条文解释中明确指出:“每基杆塔的接地电阻,是指接地体与
地线断开电气连接所测得的电阻值。如果接地体未断开与地线的电
气连接,则所测得的接地电阻将是多基杆塔并联接地电阻”。
这个规定是相当明确的。
前已述及, 用钳形接地电阻测试仪测量出的结果是每条支路的
接地电阻,在接地线接触良好的情况下,它就是单个接地体的接地
电阻。
十分明显,在这种情况下,用传统的电压电流法和钳形接地电
- 27 -
阻测试仪测试,它们的测量结果根本就没有可比性。被测对象既然
A
C
不是同一的,测量结果的显著差异就是十分正常的了。
⑵.用钳形接地电阻测试仪所测得的接地电阻值是该接地支路
的综合电阻。它包括该支路到公共接地线的接触电阻、引线电阻以
及接地体电阻。而用传统的电压电流法在解扣的条件下,所测得的
值仅仅是接地体电阻。
十分明显,前者的测量值要较后者大。差别的大小就反映了这
条支路与公共接地线接触电阻的大小。
应该说明,国家标准中所规定的接地电阻是包括接地引线电阻
的。在 DL/T621-1997 “交流电气装置的接地”中的名词术语中有如
下规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称
为接地装置的接地电阻”。
这种规定同样十分明确。这是因为引线电阻和接地体接地电阻
在防雷安全上来说是等效的。
2.测量点的选择
在某些接地系统中,如下图所示,应选择一个正确的测量点进
行测量,否则会得到不同的测量结果。
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B
在 A 点测量时,所测的支路未形成回路,钳表显示“OLΩ”,应
更换测量点。
在 B 点测量时,所测的支路是金属导体形成的回路,钳表显示
“L 0.01Ω”或金属回路的电阻值,应更换测量点。
在 C 点测量时,所测的是该支路下的接地电阻值。
十二.装箱单
钳形接地电阻仪 一件
测试环 一件
5 号干电池 四件
仪表箱 一件
使用说明书 一件
保修手册 一件
合格证
用户登记卡
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