鉗形接地電阻測試儀商品特色及用處:
所選用的丈量原理,在國外已成功運用多年。運用這種辦法丈量時,不必輔佐電極,不存在布極差錯。重復測驗時,成果的*性非常好。國家有關部門對ETCR2000G與傳統電壓電流法比照實驗的成果闡明,它*可替代傳統的接地電阻測驗辦法,精確地丈量出接地電阻。在實踐運用中,ETCR2000G鉗形接地電阻儀在各行各業,各種不一樣的運用環境中得到了廣大客戶的認同。
鉗形接地電阻測試儀技術參數:
功 能 | 接地電阻測驗、回路電阻測驗 |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻高精度 | ±1%±0.01Ω |
數據存儲 | 99組 |
報警臨界值設定規模 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”聲,報警符號閃耀,按AL鍵敞開、封閉、設置 |
攪擾信號辨認功用 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃耀顯現 |
作業溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯現器 | 4位LCD數字顯現,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺度 | 65mm×32mm |
鉗口打開尺度 | 32mm |
鉗表質量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺度 | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
維護等級 | 兩層絕緣 |
構造特色 | 鉗形CT |
換 檔 | 全主動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次丈量時刻 | 0.5秒 |
電阻丈量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz主動 |
電池電壓低指示功用 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯現 |
存儲數據已滿指示 | 存儲數據已滿99組,閃耀顯現“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
主動關機 | 開機約5分半鐘外表將主動關機 |
功 耗 | 開機發動、作業大電流小于50mA,接連作業約30小時 |
RS232接口(選購件) | 外表存儲的數據經過RS232接口和數據線便利的上傳到計算機,并生成報表文件 |
隨機附件 | 外表:1件;測驗環:1件;外表箱: 1件
|
運用辦法及原理:
1.多點接地體系
對多點接地體系(例如輸電體系桿塔接地、通訊電纜接地體系、某些建筑物等),它們經過架空地線(通訊電纜的屏蔽層)銜接,構成了接地體系。見下圖。當用鉗表丈量時,其等效電路如下:
其間:R1為猜測的接地電阻。
R0為一切其它桿塔的接地電阻并聯后的等效電阻。
盡管,從嚴厲的接地理論來說,因為有所謂的“互電阻”的存在,R0并不是一般的電工學意義上的并聯值(它會比電工學意義上的并聯值稍大),可是,因為每一個桿塔的接地半球比起桿塔之間的間隔要小得多,并且究竟接地點數量很大,R0要比R1小得多。因而,能夠從工程視點有理由地假定R0=0。這么,咱們所測的電阻就應該是R1了。
屢次不一樣環境、不一樣場合下與傳統辦法進行比照實驗,證實上述假定是*合理的。
2.有限點接地體系
這種狀況也較遍及。例如有些桿塔是5個桿塔經過架空地線互相相連;再如某些建筑物的接地也不是一個獨立的接地網,而是幾個接地體經過導線互相銜接。
在這種狀況下,假如將上圖中的R0視為0則會對丈量成果帶來較大差錯。
出于與上述相同的理由,咱們疏忽互電阻的影響,將接地電阻的并聯后的等效電阻按一般意義上的核算辦法核算。這么,關于N個(N較小,但大于2)接地體的接地體系,就能夠列出N個方程:
其間:R1、R2、…….RN是咱們要求得的N個接地體的接地電阻。
R1T、R2T、……RNT分別是用鉗表在各接地支路所測得的電阻。
這是一個有N個未知數,N個方程的非線性方程組。它是有斷定解的,可是人工解它是好不容易的,當N較大時乃至是不可能的。
為此,請選購我公司的有限點接地體系解算程序軟件,用戶即可運用工作電腦或手提電腦進行機解。
從原理上來說,除了疏忽互電阻以外,這種辦法不存在疏忽R0所帶來的丈量差錯。
可是,用戶需求留意的是:您的接地體系中,有幾個互相相銜接的接地體,就必須丈量出相同個數的測驗值供程序解算,不能或多或少。而程序也是輸出相同個數的接地電阻值。
3.單點接地體系
從測驗原理來說,ETCR系列鉗表只能丈量回路電阻,對單點接地是測不出來的。可是,用戶*能夠使用一根測驗線及接地體系鄰近的接地極,人為地制作一個回路進行測驗。下面介紹二種用鉗表丈量單點接地的辦法,此辦法可應用于傳統的電壓-電流法無法測驗的場合。
⑴.二點法
見下圖,在被測接地體RA鄰近找一個獨立的接地較好的接地體RB(例如接近的自來水管、建筑物等)。將RA和RB用一根測驗線銜接起來。
因為鉗表所測的阻值是兩個接地電阻和測驗線阻值的串聯值。
RT=RA+RB+RL
其間:RT為鉗表所測的阻值。
RL為測驗線的阻值。
將測驗線頭尾相連即可用鉗表測出其阻值RL。
所以,假如鉗表的丈量值小于接地電阻的答應值,那么這兩個接地體的接地電阻都是合格的。
⑵.鉗形接地電阻測驗儀三點法
如下圖,在被測接地體RA鄰近找二個獨立的接地體RB和RC。
*步,將RA和RB用一根測驗線銜接起來,見下圖。用鉗表讀得*個數據R1。
第二步,將RB和RC銜接起來,見下圖。用鉗表讀得第二個數據R2。
第三步,將RC和RA銜接起來,見下圖。用鉗表讀得第三個數據R3。
上面三步中,每一步所測得的讀數都是兩個接地電阻的串聯值。這么,就能夠很容易地核算出每一個接地電阻值:
因為: R1=RA+RB R2=RB+RC R3=RC+RA
所以: RA=(R1+R3-R2)÷2
這即是接地體RA的接地電阻值。為了便于回憶上述公式,可將三個接地體看作一個三角形,則被測電阻等于鄰邊電阻相加減對邊電阻除2。
其它兩個作為參照物的接地體的接地電阻值為:
RB=R1-RA RC=R3-RA
鉗形接地電阻測驗儀電阻丈量原理:
鉗形接地電阻儀丈量接地電阻的基本原理是丈量回路電阻。鉗表的鉗口部分由電壓線圈及電流線圈構成。電壓線圈供給鼓勵信號,并在被測回路上感應一個電勢E。
在電勢E的效果下將在被測回路發生電流I。鉗表對E及I進行丈量,并經過下面的公式即可得到被測電阻R。R=E/I常見故障排除總結分析如下:
故障現象 | 可能原因 | 解決方法 |
鉗口在閉合狀態下,顯示屏出現鉗口張符號 | 鉗口嚴重污染 | 請清潔鉗口 |
顯示屏出現電池符號,或自檢后每當按壓鉗柄后即自動關機 | 電池電壓過低 | 請更換電池 |
開機自檢時,顯示屏出現“E”符號 | 自檢錯誤,不能進入測量狀態。 | 請檢查自檢時鉗口是否鉗繞了金屬導體。 |
開機自檢后顯示屏未出現“OL”,而是顯示其它數字 | 鉗口有污染,或儀表存在其它故障 | 清潔鉗口。或送本公司修理 |
測量過程中顯示屏出現“OL” | 被測電阻超過1000Ω | 超出儀表測量范圍 |
測量過程中顯示屏出現“<0.01Ω”符號 | 被測電阻小于 0.01Ω | 超出儀表測量范圍
|