ET2000鉗形接地電阻測試儀操作方法: 降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,減少雷害事故,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數(shù)據(jù)。設(shè)計、施工、運行的各個環(huán)節(jié)都必須十分重視,要準(zhǔn)確測出它的真實數(shù)值,并使其低于規(guī)定值。以往是使用接地?fù)u表來測量接地電阻的,但由于需要從接地網(wǎng)向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,工作量大,而且往往受到地形和環(huán)境的限制,輔助地極的位置無法達(dá)到要求,因而很難得到正確的測量結(jié)果。 近幾年引進(jìn)鉗型接地電阻測試儀,由于其測量方法簡便,為廣大線路工作者所歡迎。 為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,首先,必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統(tǒng)之接地電阻,該儀器本身能產(chǎn)生一個電源電勢,在任何有回路系統(tǒng)中就能產(chǎn)生電流,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,它測出的是這個回路系統(tǒng)的環(huán)路電阻值。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,測量結(jié)果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,如各塔腳的地網(wǎng)是不連通的,應(yīng)將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結(jié)果的分析,可以判斷出各塔腳的地網(wǎng)是否連通,接地引下線是否存在接觸不良的隱患。 產(chǎn)品特點: 1.操作簡便,用ET2000鉗形接地電阻測試儀只須將鉗表的鉗口鉗繞被測接地線,即可從液晶屏上讀出接地電阻值。 而傳統(tǒng)電壓電流測試法必須將接地線從接地系統(tǒng)中分離,同時還要將電壓極及電流極按規(guī)定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進(jìn)行測量。 2、測量準(zhǔn)確: ET2000鉗形接地電阻測試儀傳統(tǒng)電壓電流測試法的準(zhǔn)確度取決于輔助電極之間的位置,以及它們與接地體之間的相對位置。另外,電壓極電流極與接地體之間的土壤電阻率的不均勻性都會影響測量結(jié)果。如果輔助電極的位置受到限制,不能符合計算值,則會帶來所謂布極誤差。對于同一個接地體,不同的輔助電極位置,可能會使測量結(jié)果有一定程度的分散性。從而影響測量的準(zhǔn)確度。KXET2000所采用的測量原理,在國外已成功應(yīng)用多年。不存在布極誤差。只要客戶在測量時,先對本產(chǎn)品附帶的測試環(huán)進(jìn)行測量,如果讀數(shù)準(zhǔn)確,那么之后所測量的接地電阻值就是準(zhǔn)確的。 不受周圍環(huán)境限制: 傳統(tǒng)電壓電流測試法因為要設(shè)置兩個有相對位置要求的輔助電極,所以對周圍環(huán)境是有要求的,否則會影響測量的準(zhǔn)確度。而隨著我國城市化的發(fā)展,有時被測接地體周圍很難找到土壤,它們?nèi)凰嗨采w,何況還要找到滿足相對位置要求的土壤,有時就更為困難。 ET2000鉗形接地電阻測試儀就沒有這些限制。只要進(jìn)行一次開合鉗口的操作,就可得到準(zhǔn)確的接地電阻值。 3、 在某些場合下,ET2000能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障。例如,在多點接地系統(tǒng)中(如桿塔等。另外,有一些建筑 物也是采用不止一個的接地體),它們的接地體的接地電阻雖然合格,但接地體到架空地線間的連接線有可能使用日久后接觸電阻過大甚至斷路。盡管其接地體的接地電阻符合要求,但接地系統(tǒng)是不合格的( )。 對于這種情形用傳統(tǒng)方法是測量不出的。用ET2000則能正確測出,因為ET2000鉗形接地電阻測試儀測量的是接地體電阻和線路電阻的綜合值。
產(chǎn)品參數(shù): 1、顯示器:4位LCD數(shù)字顯示 2、鉗口尺寸: 長形鉗口:65×32(mm2) 3、測量范圍:0.1Ω~1000Ω 4、相對濕度:10~90%RH 5、電源:4節(jié)5號堿性電池(6V) 6、外形尺寸: 圓形鉗口: 260×90×66(mm3) 長形鉗口:293×90×66(mm3) 7、重量:圓形鉗口:1120g 長形鉗口:1400g
ET2000鉗形接地電阻測試儀限量及準(zhǔn)確度: 測量范圍(Ω) | 分辨力(Ω) | 準(zhǔn)確度(Ω) | 0.010~0.099 | 0.001 | ±(1%+0.01Ω) | 0.10~0.99 | 0.01 | ±(1%+0.01Ω) | 1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5%+0.1Ω) | 50.0~99.5 | 0.5 | ±(2%+0.5Ω) | 100~199 | 1 | ±(3%+1Ω) | 200~395 | 5 | ±(6%+5Ω) | 400~590 | 10 | ±(10%+10Ω) | 600~1000 | 20 | ±(20%+20Ω) |
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