大型超大型接地网接地阻抗及其它特性参数的测量.docx
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大型超大型接地网接地阻抗及其它特性参数的测量
一、概述
GD9001变频接地特性测量系统,是我公司与南京航空航天大学、中国矿业大学联合开发并拥有自主知识产权的新型高品质测试系统,该系统采用当前最先进的数字选频测量(电子对抗)技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;采用纯正弦波大功率信号源做为测试电源,多频点采集数据,克服了双点异频插值法的局限性;特别适用于大型、超大型接地网接地阻抗及其它特性参数的测量。
该系统功能强大、性能优越、使用方便,目前在国内处于领先水平,是替代进口产品的理想选择。
二、主要功能
*接地阻抗测量
*测量地网电流分布情况
可精确测量电流流经各接地柱(桩)的比率和电流在接地系统中的分布情况
*电势分布曲线
通过测量,可了解地网中的电势分布情况,导通性能
*直接测量回路阻抗值
*跨步电压、跨步电位差测量
*接触电压、接触电位差测量
*土壤电阻率测试
三、主要特点
1.超强的抗干扰能力采用当前最先进的数字选频测量技术,选频特性尖锐,通频带仅±0.5Hz,有效屏蔽干扰信号,抗干扰能力和测试速度优于进口同类产品,使接地阻抗测试轻松、简便。
2.多点异频测试吸取国际上先进的多点异频测试方式,克服了双点异频插值法的局限性,能明确发现和剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值,测量结果更加符合实际值。
3.辅助测量极敷设简便由于采用具有超强抗干扰能力的数字选频测量技术,试验回路无需大电流测试,电压测量输入阻抗高,辅助电流、电压极敷设方便,明显降低工作强度,提高工作效率。
4.同屏显示多个测试参数 只需选择待测频率,选择频率下的电压、电流、阻抗、功率因数CosΦ、感性+(L)、容性-(C)以及多次的测量结果和算术平均值同屏显示,一目了然。
5.操作方便界面友好 使用“一键飞梭”(旋转鼠标)技术和大屏幕图形LCD,全中文提示信息,方便直观。
6.自动计算阻抗平均值每次测量结果可进行选择性的保存,保存的数据显示在屏幕的数据区,仪器自动将多次保存的测量数据计算出算术平均值并显示出来,省去人工计算,方便实用。
7.自动量程转换电压、电流的测量量程根据被测量的大小自动转换,无需人工操作,使用方便。
四、主要技术参数
(一)测量技术参数:
1.测量范围:
接地阻抗 0~999.999Ω
电压 0~2V~200V(自动)
电 流 0~2A~20A(自动)
相位差0.000~90.000+(L)、-(C)
电阻0~999.999Ω
电抗0~999.999Ω
选择频率 40HZ~70HZ (步进1HZ)
2.输入阻抗:
电流回路≤0.1Ω
电压回路≥1MΩ
3.通频带:
≤±0.5HZ衰减≥60dB/HZ
4.系统测量精度:
0.5级
5.工作电源:
220V±10%
6.使用环境温度:
-10℃~+50℃
7.外形尺寸重量:
260×165×320mm 3.6㎏
(二)信号源技术参数
1.输出容量2kVA
2.输出电压(电流)0-150V(0-18.4AMax)
(两档)0-300V(0-9.2AMax)
3.波形失真度<0.5%
4.输出频率范围40-450Hz
五、面板介绍
1.电流输入端子红色为“+”极性,黑色为“-”极性。
输入电流范围0~2A~20A,自动量程转换。
2.电压输入端子红色为“+”极性,黑色为“-”极性。
输入电压范围0~2V~20V~200V,自动量程转换。
注:
电流输入的红色端子“+”与电压输入的红色端子“+”为同名端
3.旋转鼠标“一键飞梭”用来选择测量频率和实现各项操作,
“左转”=减小,“右转”=增大,向下按=“确认”
4.RS232接口用来下载数据
5.220V工作电源和开关
6.全天侯环保大屏幕LCD显示屏
六、操作说明
1.开机直接显示测量界面,光标在“频率数字”处闪烁
――提示信息:
请选择测量频率
2.用“一键飞梭”上下选择频率(频率默认上次选择频率值,开机默认50Hz)
――提示信息:
请确认测量频率
3.“确认”后开始测量……
――提示信息:
正在测量
4.测量完毕显示选择频率下的测量数据
――提示信息:
保存测量结果吗?
5.按“确认”后保存测量数据中的阻抗值到测量结果――重新选择频率开始测量
任意旋转“一键飞梭”(不确认)――重新选择频率开始测量
6.保存测量结果依次为Z1~~Z10;同时计算出Z的平均值。
(不管存入几组数据),超过10组自动删除最早的一组数据。
七、接线方式
(一)接地阻抗的变频测试
接地阻抗测试的接线方式有“夹角法”和“0.618法”两种
1.“夹角法”接线方式见下图:
(推荐)
说明:
A、辅助电流极和辅助电压极到接地引下线的距离相等,长度可取接地网最大对角线的2~5倍。
B、辅助电流极和辅助电压极的布线在水平面的夹角可参照下表确定;(略小于30°)
L=
2D
3D
4D
5D
θ°=
24.72°
26.27°
26.99°
27.40°
C、辅助电流极的敷设应尽量使接地阻抗小些,否则会使测试电流升不上去,必要时浇些水会有明显的效果。
D、辅助电压极的敷设应尽量避免与输电线路平行,以防感应过高的工频电压。
E、所有布线都应避免多圈盘绕,以防附加电感影响测量结果。
2.“0.618法”接线方式见下图:
说明:
A、辅助电流极与接地引下线的距离L可取接地网的最大对角线长度的2~5倍。
辅助电压极和辅助电流极的引线为同向敷设,辅助电压极距接地引下线的距离P可参照下表确定:
L=
2D
3D
4D
5D
P/L=
0.651
0.638
0.633
0.630
B、辅助电流极和辅助电压极的布线应拉开1米以上的距离,以减小等效电容。
C、辅助电流极的敷设应尽量使接地阻抗小些,否则会使测试电流升不上去,必要时浇些水会有明显的效果。
D、辅助电压极的敷设应尽量避免与输电线路平行,以防感应过高的工频电压。
E、所有布线都应避免多圈盘绕,以防附加电感影响测量结果。
不同接地阻抗下的参考测试电流:
被 测 阻 抗
参 考 测 试 电 流
≤0.5Ω
2~15A
0.5Ω~2Ω
1~10A
2Ω~10Ω
1~5A
>10Ω
1~2A
(二)、跨步电压(电位分布)测试
1.测试系统按下图接线:
2.将测试电源输出接至短路电流流入的接地体(引下线)与辅助电流极之间,GD9001的两个电压输入端P1与P2相距0.8米,从短路电流流入的接地体(引下线)开始,依次同时移动0.8、1.6、2.4、3.2、4.0、4.8、5.6…直到接地网的边缘,辅助电流极距接地体(引下线)的距离为接地装置最大直径的2~5倍远处。
(三)、接触电压测试
1.测试系统按下图接线:
2.将测试电源输出接至设备外壳与辅助电流极之间,GD9001的两个电压输入端P1接至设备外壳1.8米高处,P2接至距设备外壳0.8米远处,辅助电流极接至接地装置最大直径的2~5倍远处。
实际接触电压的计算:
Uj=测试电压×K
其中:
K为系数,K=最大短路接地电流Im/I测试电流
(四)、土壤电阻率测试(四极法)
1.土壤电阻率的测试按下图接线:
2.用四根大小尺寸相同的接地棒在地面沿直线等距埋设,外侧电极通以电流I,中间电极为测量电压。
ρ=2πaU/I
式中I------电流测量值(A)
U------电压测量值(V)
a------电极间距离(m)
ρ------土壤电阻率(Ω·m)
3.测量时可用四根直径不小于15~25mm、长为0.3~0.5m的圆钢做电极,打入土壤0.1-0.15m深,电极间距离a可取电极打入深度b的20倍,即2-3m的距离。
4.四极法测得的土壤电阻率所反映的范围,与电极间的距离a有关,当a不大时所得土壤电阻率仅为大地表层的电阻率,反映的深度随a的增大而增大。
有时要反映较深土层的土壤电阻率,或减小接地装置的实际散流效应,电极间距离可取至20m,埋深可达1m左右。
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