輸電線路接地電阻測(cè)量基本方法_第1頁(yè)
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輸電線路接地電阻測(cè)量基本方法_第3頁(yè)
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1、關(guān)于輸電線路接地電阻測(cè)量的基本方法第一張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月一、接地電阻測(cè)量方法三極法鉗表法第二張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二、三極法測(cè)量接地電阻方法 1、直線法 2、夾角法 3、反向遠(yuǎn)離法第三張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月 直線法測(cè)量桿塔工頻接地電阻中,用金屬導(dǎo)線將斷開(kāi)的各接地極并聯(lián),將桿塔接地裝置作為整體測(cè)量)。電壓極P和電流極C分別布置在離桿塔基礎(chǔ)邊緣dGC=4L處和dGP=2.5L 處,L為桿塔接地極最大射線的長(zhǎng)度。dGP為接地裝置G和電壓極P之間的直線距離,dGC為接地裝置G和電流極C之間的直線距離。 1、直線法第四張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2

2、022年6月圖1(a)接地極接地電阻測(cè)量接線圖1(a)為接地極接地電阻測(cè)量接線示意圖,待測(cè)接地極與桿塔解開(kāi)。第五張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖1(b)桿塔接地裝置接地電阻測(cè)量接線圖1(b)為桿塔接地裝置接地電阻測(cè)量接線示意圖,各接地極與桿塔解開(kāi),用金屬導(dǎo)線將斷開(kāi)的各接地極并聯(lián),將桿塔接地裝置作為整體測(cè)量。 第六張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月 如果接地裝置周圍的土壤電阻率較均勻,可以采用電流線和電位線夾角法測(cè)試桿塔工頻接地電阻,測(cè)量時(shí)取 dGC =dGP = 2L,L為桿塔接地極最大射線的長(zhǎng)度。 2、夾角法第七張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖2(a)接地極接地電阻

3、測(cè)量接線圖2(a)為接地極接地電阻測(cè)量接線示意圖(待測(cè)接地極與桿塔解開(kāi))第八張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖2(b)桿塔接地裝置接地電阻測(cè)量接線圖2(b)為桿塔接地裝置接地電阻測(cè)量接線示意圖,各接地極與桿塔解開(kāi),用金屬導(dǎo)線將斷開(kāi)的各接地極并聯(lián),將桿塔接地裝置作為整體測(cè)量。第九張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月夾角法測(cè)量桿塔工頻接地電阻修正方法:R為桿塔工頻接地電阻,R0為接地電阻的測(cè)量值,L為桿塔接地極最大射線的長(zhǎng)度,為電流線與電壓線的夾角。第十張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月 反向遠(yuǎn)離法測(cè)量桿塔工頻接地電阻中,電流極和電壓極分別布置在桿塔接地裝置兩側(cè),電流極C與桿塔基

4、礎(chǔ)邊緣的距離為dGC,電壓極P與桿塔基礎(chǔ)邊緣的距離為dGP。 反向遠(yuǎn)離法測(cè)量桿塔工頻接地電阻時(shí),宜取dGC=4L,dGP=2.5L,L為桿塔接地極最大射線的長(zhǎng)度。 3、反向遠(yuǎn)離法第十一張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖3(a)接地極接地電阻測(cè)量接線圖3(a)為單接地極接地電阻測(cè)量接線示意圖,待測(cè)接地極與桿塔解開(kāi)。第十二張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖3(b)桿塔接地裝置接地電阻測(cè)量接線圖3(b)為桿塔接地裝置接地電阻測(cè)量接線示意圖,各接地極與桿塔解開(kāi),用金屬導(dǎo)線將斷開(kāi)的各接地極并聯(lián),將桿塔接地裝置作為整體測(cè)量。第十三張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月4、三極法測(cè)量的注意

5、事項(xiàng)a)采用三極法測(cè)量前,應(yīng)將桿塔塔身與各接地極之間的電氣連接全部斷開(kāi)。 b) 測(cè)量前應(yīng)核對(duì)被測(cè)桿塔的接地極布置型式和最大射線長(zhǎng)度,記錄桿塔編號(hào)、接地極編號(hào)、接地極型式、土壤狀況和當(dāng)?shù)貧鉁亍2贾秒娏鳂O和電壓極時(shí),宜避免將電流極和電壓極布置在桿塔接地裝置的射線方向上。 c) 電流極和電壓極的輔助接地電阻不應(yīng)超過(guò)測(cè)量?jī)x表規(guī)定的范圍,否則會(huì)使測(cè)量誤差增大。可以通過(guò)將測(cè)量電極更深地插入土壤并與土壤接觸良好、增加電流極導(dǎo)體的根數(shù)、給電流極潑水等方式降低電流極的輔助接地電阻。第十四張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月d) 在工業(yè)區(qū)或居民區(qū),地下可能具有部分或完全埋地的金屬物體,如鐵軌、水管或其他工業(yè)金

6、屬管道,如果測(cè)量電極布置不當(dāng),地下金屬物體可能會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。電極應(yīng)布置在與金屬物體垂直的方向上,并且要求最近的測(cè)量電極與地下管道之間的距離不小于電極之間的距離。 e) 采用三極法測(cè)量桿塔工頻接地電阻時(shí),宜采用四端子接地電阻測(cè)試儀;若采用三端子接地電阻測(cè)試儀時(shí),應(yīng)注意盡量減小接地電阻測(cè)試儀G端子與接地裝置之間的引線長(zhǎng)度及接觸電阻。第十五張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月三、鉗表法測(cè)量接地電阻方法圖4 鉗表法測(cè)量桿塔工頻接地電阻示意圖Rj被測(cè)桿塔的接地電阻;R1、R2、Rn通過(guò)避雷線連接的各基桿塔的接地電阻; U鉗形接地電阻測(cè)試儀輸出的激勵(lì)電壓;I鉗形接地電阻測(cè)試儀感應(yīng)的回路電流;第十六張

7、,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月鉗表法測(cè)量步驟1、檢查被測(cè)桿塔接地線的電氣連接狀況。測(cè)量時(shí)應(yīng)只保留一根接地線與桿塔塔身相連,其余接地線均應(yīng)與桿塔塔身斷開(kāi),并用金屬導(dǎo)線將斷開(kāi)的其他接地線與被保留的接地線并聯(lián),將桿塔接地裝置作為整體測(cè)量。 2、測(cè)量時(shí)打開(kāi)測(cè)試儀鉗口,使用鉗形接地電阻測(cè)試儀鉗住被保留的接地線,使接地線居中,盡可能垂直于測(cè)試儀鉗口所在平面,并保持鉗口接觸良好,使測(cè)試儀工作,讀取并記錄穩(wěn)定的讀數(shù)。 3、鉗表法測(cè)量桿塔工頻接地電阻的示意圖見(jiàn)圖4。對(duì)于有避雷線且多基桿塔避雷線直接接地的架空輸電線路桿塔的接地裝置,鉗表法增量來(lái)自于桿塔塔身和本檔避雷線電阻、后續(xù)(或兩側(cè))各檔鏈形回路等效阻

8、抗中的電阻分量等。架空輸電線路桿塔的鉗表法增量的估算參見(jiàn)附錄A。第十七張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月 4、如果與歷次鉗表法測(cè)量結(jié)果比較變化不明顯,則認(rèn)為此次鉗表法測(cè)量結(jié)果有效。如果鉗表法測(cè)量結(jié)果遠(yuǎn)大于歷次鉗表法測(cè)量結(jié)果,或者超過(guò)了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程中對(duì)接地電阻值的規(guī)定,則應(yīng)采用三極法進(jìn)行對(duì)比測(cè)量,以判斷其原因。架空輸電線路桿塔的工頻接地電阻參見(jiàn)附錄B。 5、當(dāng)線路狀況改變(如更換避雷線型號(hào)及接地方式、線路走向改變等)并影響到被測(cè)桿塔鄰近的避雷線與桿塔接地回路時(shí),應(yīng)重新使用鉗表法和三極法對(duì)受影響桿塔的接地電阻進(jìn)行對(duì)比測(cè)量。 第十八張,PPT共二十頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月 6、測(cè)量前,測(cè)量人員應(yīng)使用精密環(huán)路電阻

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