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(1)測量電流的選擇。在接地體流過的電流一般有兩種:交流故障電流和雷電流。因此只有當(dāng)通過接地體流過故障電流或雷電流時(沖擊電流)時,才能真實反映出接地電阻的大小。但是從工程觀點看,那是不現(xiàn)實的。因此實際上不得不采用較小的電流來測量。應(yīng)注意不要用直流電流來測量,因為直流電流流過接地體及土壤時,會產(chǎn)生極化電動勢,這樣會使得測量結(jié)果與通過交流電流時不一樣。雷電流就其性質(zhì)來說是高頻電流,因此用直流電流表測量是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>
(2)測量地極的安排。為了正確的測量出A地極的電位,K地極必須插在零電位區(qū)CD內(nèi)。如果三個地極安排不符合上述要求,會使測量結(jié)果不準(zhǔn)確,甚至不能反映出實際情況。如果輔助電壓極放在靠近A的K1點,則測量得的電壓UK1<UK??梢姕y得的電阻值Rg′=UK1/I<UK/I=Rg。也就是說,測得的電阻值偏小。同理如果將電壓輔助極放在靠近電流輔助極的B的K2處,測出的電阻值偏大。
在實際操作中,要求操作既簡便,而測到的數(shù)據(jù)又準(zhǔn)確,A、B兩接地極的距離應(yīng)大于等于40m,電壓輔助極K應(yīng)插在A、B中間。但在實際工作中,滿足這一條件在有些情況下也是不容易的,此時為得到準(zhǔn)確的接地電阻值必須根據(jù)接地體的結(jié)構(gòu)適當(dāng)選擇。顯然測量具有伸長接地裝置的接地電阻時,電流輔助電極和電壓輔助電極于接地體的距離仍采用40m與20m是不正確的,這時A,B之間的距離應(yīng)大于5D+40m(D為接地網(wǎng)的最大對角線長度),同時BC間的間距應(yīng)保持40m左右。
城市中,大規(guī)模的硬化路面增加了測試電極埋入的難度,對于混凝土路面可以將測試地級放在地表,在地級附近澆水,因為含有水分的混凝土的電阻率也是比較小的,但當(dāng)上面有瀝青或者硬化路面下有防水層時,這一方法并不可行,需要另找合適的打測試地級的位置,距離遠時可外引加接線。
(3)去除干擾信號。被測試的接地系統(tǒng)中經(jīng)常存在高電平干擾信號。這一點尤其涉及到工業(yè)中的接地系統(tǒng)和電源變壓器等,其中,強大的放電電流會流向大地。在特別靠近高壓配電線、鐵路等處的接地電極周圍區(qū)域常常存在較高的漏電電流。因此,要注意測量干擾地電壓,看是否超過了一起規(guī)定值。
(4)外引加聯(lián)接線的影響。測量地點比較遠,地極和測量儀器的所放位置受限制而不能到達被測位置時,應(yīng)加外引加接線,所用的加接線的截面積一般不應(yīng)小于1mm2~1.5mm2,在應(yīng)用各種專用儀器時,如果加接線過長,應(yīng)扣除這段加接線的阻抗值,此段加接線的阻抗值必須是用本儀器測試出來的值。有時,此段加接線的阻抗值比接地體的電阻值還要大。(這種情況一般發(fā)生在測試信號頻率較高以及加接測試線打圈未能全部放開的場合)。
(5)各種引線應(yīng)與地絕緣。測量時引線中會流過微弱的電流,如果各種引線的絕緣破壞,會影響電流的分配從而引起測量數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確。
(6)儀器的電壓輔助電極引線與電流輔助電極引線之間的距離應(yīng)不小于1m,以免自身發(fā)生干擾。
(7)反復(fù)在不同的方向測量3~4次,取其算數(shù)平均值。
(8)準(zhǔn)帶電測試接地裝置的接地電阻值。
(9)了解被測地網(wǎng)的結(jié)構(gòu)形式,地網(wǎng)尺寸以及周圍空中、地下的環(huán)境情況,如有無架空線、地下金屬管道、地下電纜等,在測量時應(yīng)盡量避開,或采取相應(yīng)措施,以便減小測量誤差。
在防雷裝置的日常檢查中,接地電阻值的測量是的一項檢查內(nèi)容,接地電阻值能夠比較直觀的反映防雷裝置的接地效果,測量接地電阻值能夠及時了解接地的相關(guān)情況,比如地網(wǎng)是否遭到破壞或者腐蝕從而失去性能,掌握測量時的應(yīng)該注意的問題是正確測量接地電阻值的重要因素之一。
接地電阻的測量方法
在實際中,接地裝置的接地電阻值大多是測量其工頻接地電阻,它的測量方法有兩點法(電流表—電壓表法)、三點法、比較法、多級大電流法和故障電流法、電位降法等,通常使用的方法是電位降法。電位降法的原理圖如下(見圖1)。
圖中A為需要測試的接地極(或接地系統(tǒng)),B為輔助接地體作用是使測試電流從A流經(jīng)大地由B回到電源而成為閉合回路,通常把B作為電流輔助地極。為了正確地測出A地極的電位,K地極必須插在零電位區(qū)CD內(nèi)。測量的結(jié)果Rg=Uk/I就是接地電阻值(見圖1)。
圖1 被測試接地體、電流極、電壓極的正常安排方式。
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