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GEOXe進口數字接地電阻測試儀∥搖表接地阻抗測量

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接地電阻 土壤電阻率總攬
蓄電池內阻測試儀總攬

在原瑞士 LEM 接地電阻測試儀(奧地利或英國工廠生產) GEOX 和 GEOXT的基礎上,產品升級為GEOXe系列
在原瑞士 LEM 大地網接地電阻測試儀(奧地利或英國工廠生產) GEOXP 的基礎上,產品升級為GEOXPe系列

GEO Xe 接地電阻測試儀

北京西金儀器儀表(瑞士LECOM集團)最新推出:接地電阻測量儀表系列(安規測試儀器),便攜式產品。

便于經常性的接地電阻測量,以確保接地良好;良好的接地是確保:人身安全、設備穩定運行、測試精確可靠的基礎。

一、主要應用:

  • 電力、通訊、交通、醫院、金融證券、政府重要部門的機房、大樓、機站、實驗室等的接地電阻測量。它是確保安全,預防事故的基礎。
  • 所有防雷接地及安全接地系統都需要定期測量接地系統的接地電阻。真實有效的接地電阻值,直接反映了接地系統的狀態,指導安全操作。

 

二、主要特點:

  • 英國工廠生產,全球接地測試一流產品,質量與品質的保障。配套全中文操作手冊及國內24小時技術支持。

  • 通過一個功能選擇旋鈕實現2,3,4線測試

  • 獨有的ART技術及雙鉗法在線測試接地電阻
  • 無需打輔助接地級測試接地電阻
  • 測量:接地電阻,接地極電流,背景噪聲電壓,土壤電阻率 
  • 獨特的大電流,高電壓,高抗干擾能力。
  • 高精度測試
  • 一鍵操作,簡單方便
  • 防撞外殼,適應各種野外惡劣工作環境
  • 高對比度背光顯示屏
  • 自動回路檢測
  • IP54標準,防塵防水

 

三、產品特征:

  • LECOM最新推出GEO Xe 和 GEO XPe 接地電阻測試儀,集成了所有測試接地電阻的方法于一身:2極、3極、4極,使用電流鉗在線測試接地電阻(ART)技術、無需輔助地極測試法(雙鉗法、同時可以顯示測試電流,接地極電流地下干擾電壓。
  • GEO Xe & GEO XPe 接地電阻測試儀:既測量接地電阻又計算出土壤電阻率,為可靠接地提供了全面的解決方案。
  • GEO Xe和GEO XPe用一個功能旋鈕來選擇測試方法,一個測試按鍵啟停測試。操作簡單,測試功能及按鍵一目了然。
  • 使用電流鉗可以進行在線測量接地電阻,其接地端的測量電流可測達20A。配合使用電壓鉗,可實現雙鉗法測量接地電阻,實現不用打輔助接地極來測量接地電阻。
  • GEO Xe 和GEO XPe 外殼符合IP54標準,防塵防水,適用于野外惡劣的工作環境。大屏幕、高對比度背光顯示屏,非常適用于野外的測量環境,方便讀數。
  • GEO Xe和GEO XPe接地電阻測試儀測量范圍廣,從0.01 Ω至20 kΩ,接地噪聲電壓測量范圍從1 V至100 V,接地電流從1 mA至20 A。儀器還具備了40V峰峰值的現場抗干擾能力,保證測試值的精確。
  • GEO Xe和GEO XPe使用內置的鋰電池,儀器附帶專用充電器。在LCD屏上同步顯示電池的容量。
  • GEO Xe和GEO XPe符合安全標準,電壓等級100V CAT IV.用戶可根據需要選擇輸入電壓25V或50V,符合標準IEC61557-5
  • GEO XPe為大地網專用接地電阻測試儀。R* 測量,計算在55 Hz下的接地阻抗,更加準確地反應發生接地故障時的真實接地電阻。
  • 成套的接地電阻測試儀包含:主機和附件(電壓、電流鉗,測試線,地極,充電器和校準器,中文說明書等),均包覆在一個便攜式硬質塑料外箱內,易于攜帶、操作。

 

四、產品優勢:

  • 解決了以前用搖表無法解決的測量問題;
  • 采用無輔助極法測量接地電阻,非常簡單,降低了勞動量;可不斷開接地極測量接地電阻;
  • 測量更精確,使用戶真正了解接地狀況;
  • 抗干擾性好,可以不需考慮環境的干擾問題;
  • 便于經常性的接地電阻測量,以確保接地良好;
  • 良好的接地是確保:人身安全、設備穩定運行、測試精確可靠的基礎

 

五、主要技術參數

外殼?;?/span> IP54

C 極、 P 極和噪音檢查:自動

噪音抑制40 V pk 至 pk (14 V rms)

2 、3 、4 極法測試:不需要短接線

鉗式測試法 (ART):使用電流鉗(ICLAMP)

無輔助極測量:使用電流鉗(ICLAMP)和電壓鉗(VCLAMP)

鉗式接地電流范圍0.5 mA 至 19.9 A

接地電流精度5% ±3 數位

接地電壓范圍0 至 100 Vac

接地電壓精度2% ±2 V

接地電阻測量范圍0.01 Ω 至 20 kΩ

接地電阻測量精確度

2P 測量值: 2% ±3 位數

3P 測量值: 2% ±3 位數

4P 測量值: 2% ±3 位數

ART 測量值: 5% ±3 數位

無輔助極 測量值: 7% ±3 位數

最大接地極電阻

Rp 限值: 100 kΩ (50 V 輸出電壓)

Rc 限值: 100 kΩ (50 V 輸出電壓)

對于 25 V 輸出電壓,限值降低到 50 kΩ

對于 0.01 Ω 分辨率,限值降低到 5 kΩ

顯示屏31/2 數字,高對比度液晶顯示屏,背光

電池類型NiMH 充電電池

工作溫度范圍-15°C 至 +55°C

儲存溫度范圍-40°C 至 +70°C

安全

符合 EN61010-1 100V CAT IV 的要求(端子間)。

EMC:符合 IEC61326,包括第一次修訂

標準符合性

符合 KEMA K85B 要求

符合 EN61557 以下部分

  第1部分-常規要求  第5部分-接地電阻

外形尺寸203毫米 x 148毫米 x 78毫米

重量1 公斤

GEOXe大型地網接地阻抗測試儀(原LEM GEOX的改進版)的測量功能
一、大、中型地網的接地阻抗測試

  1. 測量原理:
    GEOX大型地網接地阻抗測試儀依據阻頻特性原理,采用電流―電壓法,先測量干擾電壓及干擾電流,采用五段自然界不存在的特殊頻率進行測試,得到各個頻率下的阻抗,由DSP數字信號處理器計算、分析,用逐次逼近曲線擬合得到阻頻特性曲線,然后直接在曲線上插值到工頻,得到工頻接地阻抗R*(Z50)及與頻率無關的純接地電阻Rt(R)。
  2. 測量方法:
    依據阻頻特性原理,采用電流―電壓法。將中央旋轉開關旋轉到4Pole位置。
  3. 輔助極放線:
    在輔助極的放線中,如果采用長線法放線,即輔助電流極放線距離為3―5D(被測地網最長對角距離),輔助電壓極―地電位“零點”在輔助電流極放線的61.8%處附近;如果采用夾角法放線,輔助極放線的夾角為29.8度左右,輔助極放線的距離等長且不少于2D(被測地網最長對角距離)。在測量大型地網時,建議采用夾角法放線,可以消除電流線對電壓線的互感影響。
    GEOXe(原LEM GEOX的改進版)的測量電流遠小于工頻大電流法,對放線的線徑無要求,放線勞動強度低,測量中互感影響小,測量裝置輕便,現場測量方便。
  4. 輔助極接地電阻:
    由于GEOXe(原LEM GEOX的改進版)是以DSP數字信號處理器為核心的數字測量儀表,電壓回路內阻極高,電流回路內阻極低,對輔助極的接地電阻要求不高,“打樁”簡單、方便;而工頻大電流法和其它接地電阻測試儀,由于內阻比較高,要求打輔助極很深,以減小輔助電極的接地電阻,所以“打樁”麻煩

電廠主接地網接地電阻測量方案
一、測試目的:
根據電廠的要求,對電廠主接地網接地電阻進行測量,檢查主接地網各部分的連接情況,主接地網的接地電阻與上次測量結果進行比較是否符合規程,判斷主地網是否存在嚴重缺陷等提供依據。

二、測試依據:
1)《交流電氣裝置的接地   DL/T621-1997》
2)電力行業標準:接地裝置工頻特性參數的測量方法  DL/T475-92
3)電力行業標準:水利發電廠接地設計技術導則  DL/T5091-1999

三、測量方法:
采用LECOM GEOXe (原LEM GEOX的改進版)數字式大型地網接地電阻測試儀,依據異頻法的原理,通過儀器智能系統自動改變測量頻率,并根據阻頻特性進行分析、計算得到地網的工頻接地阻抗和與頻率無關的地網接地電阻。

四、測量接線:
LEM -GEOX
L=3-5D
F=0.618L
H:電流極
S:電位極
E:接地極
D:地網地角線    L:H-E距離    F:S-E距離 
E
S
H
(根據中試所上次測量情況,地網對角線D取150米,電流極距地網邊緣長L取5倍D長為750米,電壓極距地網邊緣長取0.618L為464米。)

五、主要測試設備:

  1. LECOM GEOXe(原LEM GEOX的改進版)數字式大型地網接地電阻測試儀;
  2. GPS-12全球定位儀。

六、測試步驟:

  1. 取1#主變主接地點為測量點,通過防洪門沿下游側布線;
  2. 按照接地電阻測試儀的要求沿河布置測試線,并用GPS定位系統確定各電極的位置距地網邊緣的有效距離達到方案設計值;
  3. 以50米為單位逐點改變輔助電壓極的位置進行接地電阻測試,直至找到地電位“零點”;
  4. 記錄測量結果

 

國家標準接地電阻規范要求:
1、獨立的防雷?;そ擁氐繾櫨π∮詰扔?span lang="EN-US">10歐;
2、獨立的安全?;そ擁氐繾櫨π∮詰扔?span lang="EN-US">4
歐;
3、獨立的交流工作接地電阻應小于等于4歐;
4、獨立的直流工作接地電阻應小于等于4歐;
5、防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。


避雷針的地線屬于防雷?;そ擁?,如果避雷針接地電阻和防靜電接地電阻都是按要求設置的,那么就可以將防靜電設備的地線與避雷針地線接在一起,因為避雷針的接地電阻比靜電接地電阻小10倍,因此發生雷電事故時,大部分雷電將從避雷針地泄放,經過防靜電地的電流則可以忽略不計。

 

A1)類接地工程:

接地電阻值(評定標準):10歐姆以下

接地場所:高壓設備的外殼、外箱

接地目的:防止電壓上升,查出事故電流

 

B2)類接地工程:

接地電阻值(評定標準):R=150/I R:接地電阻,I:高壓電路的接地電流)

接地場所:三相變壓器低壓側的端子;單相變壓器低壓側的中性點;變壓器的防混觸電板

接地目的:在沒有2秒自動切斷裝置(由于高低壓的混觸,當對地電壓在低電壓測的電位上升到150V)時,可以防止因高低壓混觸帶來的危險

 

C(特別3)類接地工程:

接地電阻值(評定標準):10歐姆以下

接地場所:超過300V的低壓(600V以下)設備的外殼

接地目的:防止觸電事故

 

D3)類接地工程:

接地電阻值(評定標準):100歐姆以下

接地場所:300V 以下低壓設備的外殼;二次側電路

接地目的:防止觸電事故

 

防雷系統接地電阻標準值是多少?

建筑物10歐姆

機房4歐姆

綜合1歐姆

 

土壤電阻率的測量

測量土壤電阻率ρ的目的是為了進行有效的接地設計。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1m3的正方體土壤電阻值為該土壤電阻率ρ,單位為Ω?m。

 

土壤電阻率

土壤電阻率是單位長度土壤電阻的平均值,單位是 歐姆?米。

土壤電阻率是接地工程計算中一個常用的參數,直接影響接地裝置接地電阻的大小、地網地面電位分布、接觸電壓跨步電壓。

土壤電阻率是決定接地體電阻的重要因素,為了合理設計接地裝置,必須對土壤電阻率進行實測,以便用實測電阻率做接地電阻的計算參數。

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后,再按下面的公式計算土壤電阻率。

用鋼管或圓鋼作接地體時ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm
   其中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
   用扁鋼作接地體時
   ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm
   其中 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。


   上述方法有個缺點,就是由于存在接地電阻的影響,可能造成很大誤差,如果地層結構不均勻,計算出來的土壤電阻率也隨著接地體的尺寸和埋設方式不同而變化。


采用四級法進行測量。
    X、B為電流極,c、d為電壓極,四個電極分布在一條直線上,電極的插入深度h應小于極間距離a的1/20,根據電流表A和電壓表V的指示,即可算出土壤電阻率ρ=2πaV/I
    其中ρ為計算土壤電阻率,單位Ωcm
    U為測量電壓,單位V
    I為測量電流,單位A
    a為極間距離,單位m
建議測試步驟:
方案一:搖表對比法 (如果熟悉搖表,則可以先用此方法做對比)
1. 斷開接地極,放線,GPS定位,用搖表測量出接地極電阻。
2. 使用搖表已經放好的線,把這些線通過端子接入GEOXPe,用三極法(消除接線電阻)進行測量。選用不同測量頻率得出測量結果。
3. 分析比對搖表與GEOXPe的測量結果
方案二:大地網接地電阻測試儀法GEOXPe
1.不斷開接地地極,保持被測地極原始狀態。用GEOXPe測量不同地極的接地電流,分析不同接地極的接地電流大與小的原因。
2.用GEOXPe測量接地極附近土壤地電壓,了解接地極附近的干擾情況。
3.用雙鉗法,可以測量回路電阻或接地電阻(單一接地體情況)
4.在不斷開接地地極的情況下,用單鉗ART法測量每個接地極的接地電阻。放線方法同搖表法。
5.在確保安全的情況下斷開被測接地極,比對單鉗ART法,GEOXPe三極法和搖表法的測量結果。
方案三:土壤電阻率測量
1.可以線放搖表的線,用搖表測量出土壤電阻率(有些搖表沒有這個功能)
2.用GEOXPe的線(四線法)放線,注意四個地極的間距與地極深度的關系,然后測量出土壤電阻率。
3.比對搖表法與GEOXPe的測量結果
4.注意:土壤電阻率的每次測量面積最好在4個平米以內,然后把各個區域的測量值做統計,得出區域的土壤電阻率平均值?;蚧鐾寥賴繾杪實戎低?。
測量接地電阻的大電流法和小電流法:
• 最早是用大電流法,產品是加拿大的,約40萬加元。
GEOXPe就是比對大電流接地電阻測試設備做的
• 加上修正參數,測量結果與大電流法一致
• 國內做大電流很難,只好用高電壓來生成大的電流。但測試時很危險,需要隔離人群,測試準備時間長,需要人員多,費用高。
• 還有一種說法是:接地極可以承受小電流,但大電流時接地極會被擊穿,所以必須用大電流法來測試。
    • 這種觀點,聽起來好像對,但實際是錯的:
    • 雷擊或短路產生的短路電流是瞬時幾千安培,沒有哪個大電流接地電阻測試儀可以產生這么大的電流。
接地電阻是個經常性的測試,看的是變化趨勢(就像蓄電池阻抗測試儀一樣,主要是看變化趨勢,而不是1-2次的測試結果)
    • 看趨勢用大電流和小電流是沒有什么區別的。
    • 小電流法;安全,快速,費用低,可以做到經常性測量。尤其是雙鉗法更是快捷方便。當發現問題時,再做深入檢查。
    • 這是小電流法區別于大電流法的根本特點!
變壓器接地電阻升高的危險及預防
    100kVA以下的變壓器接地點接地電阻不大于10Ω,100kVA以上的變壓器接地點接地電阻不大于4Ω。但由于設計施工技術的過失或外力的破壞,常常導致變壓器接地點接地電阻升高和接地線斷線故障發生,造成供電異常,用戶電器設備燒毀,給供電單位的運行管理帶來一定困難。為此我們必須采取一定的措施,預防變壓器中性線與接地線斷線和接地電阻升高造成的危害。
1.變壓器接地線和中性線斷線及接地電阻升高的原因
(1)由于接地體埋設不規范,安裝工藝馬虎,接地體與接地線接頭松動,大地過于干燥等,均有可能造成接地電阻的升高。
(2)由于變壓器設計安裝時,對接地線的作用及重要性認識不足,中性線截面選擇過小,當三相負荷不平衡時,中性線電流過大而導致燒斷。另外由于外力的破壞或接地線被盜等原因都有可能導致接地線或中性線斷線。
2.升高的現象及危害
(1)變壓器接地線接地電阻升高,同時伴有相線絕緣損壞而接地,例如,B相接地,這時變壓器接地線中將有一個電流流過,B相電壓加在大地和接地電阻上,當接地電阻越大,那么接地電阻上的分壓就越大。這時,如果有人誤觸變壓器接地線或中性線以及變壓器外殼,人體將和接地電阻形成并聯,如果接地電阻足夠大,那么加在人體上的電壓就會很高,導致人觸電。如果人體誤觸A相或C相,加在人體上的電壓將是線電壓380V,那么對人身安全將造成更大的威脅。另外,由于有的用戶將變壓器中性線與用電設備外殼相連,作?;そ擁賾?,而設備又不對地絕緣。當B相接地,大地就和B相等電位,相電壓就加于大地和中性線之間,這時用電設備如取用A相或C相電源,外殼對地電壓將升高到220V,設備相對地電壓將為380V。這時人如果接觸用電設備外殼,同樣會引起觸電。另外,B相接地時,將有一個電流從大地流入機殼回到中性線,對于有的要求較高的用電設備將無法運行。
(2)接地線斷線,變壓器附近接地線斷線,就猶如接地電阻升高到無窮大,這時的大地電位就是接地相電位,一切現象就同接地電阻升高時一樣,只是危害更大,這里不再重述。
(3)當三相四線供電變壓器中性線斷線時,此時由于三相負載的不平衡,負載接地點將發生偏移,接地點電位不為零,使得有的相電壓升高,燒毀用電設備。
當接地線斷線或接地電阻升高時,由于變壓器避雷器接地線斷開或接地電阻升高。雷擊過電壓時,避雷器不能正常對地放電,致使避雷器或變壓器損壞。
3.預防措施
(1)嚴格施工工藝,規范接地體的埋設。按規程選取接地線的截面及種類,正確選取中性線截面積。
(2)在用戶電能表后裝設剩余電流動作?;て?。當我們在用戶裝設了?;て骱?,如果用戶后的導線或用電設備絕緣損壞,形成對地放電。此時如果變壓器接地點接地電阻過高,大地電位將不再為零,這時將有一個電流經?;て?、大地流入變壓器接地點,此電流將使?;て鞫?,而將接地點切除,防止了大地電位的升高。另外,加裝?;て骱?,當人接觸相線時,?;て饕不岫?,從而保障了人員的人身安全。
(3)在變壓器的中性線上選取適當的位置將變壓器的中性線多點重復接地。當變壓器中性線在某點斷線時,由于多點接地,中性線電流仍可經大地回到變壓器中性點,中性線的電位始終為零,每相負載的電壓始終為正常的相電壓。另一方面,當變壓器接地點接地電阻升高或接地線斷線相線接地,由于有了多點的重復接地,也能保證大地的電位為零,不會對人生安全和設備的正常運行造成威脅。

 

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