一、仪器用途(LYBDJ-III型变频地网接地阻抗测试仪)
是测量接地装置特性参数的专用仪器。仪器采用新型变频交流电源,异频抗干扰技术,并采用32位ARM处理器控制和信号处理等,能在变电站强干扰环境下准确测量。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机及U盘存贮等。主要具有以下功能:
1、测量接地装置接地阻抗或电阻。
2、测量接地装置之间的导通阻抗或电阻。
3、测量土壤电阻率。
二、主要技术指标(LYBDJ-III型变频地网接地阻抗测试仪)
1、接地阻抗测量范围:0~400Ω,分辨率:0.001mΩ
2、测量准确度:±(读数×1%±0.01Ω)
3、接线方式:标准四极法
4、试验频率:单频40Hz,45Hz,47.5Hz,50Hz,52.5Hz,55Hz,60Hz,65Hz
双频45/55Hz,55/65Hz,47.5/52.5Hz,40/60Hz
精度:±0.02Hz
5、电流输出:1.0~5.0A,1A步进
6、*大输出电压:400V
7、主要保护:接地保护、声光报警等功能
8、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥1.5mm2 电压线铜芯截面积≥1.0mm2
9、工作电源:180V~270VAC/10A,50Hz±1%
10、数据存储:存储100组测量数据
11、通讯接口:标准RS-232接口/USB接口
12、工作环境:温度-10~50℃ 湿度<90%
13、仪器重量:21kg(不含线缆)
14、体 积:长41cm×宽33cm×高26cm
三、仪器性能特点(LYBDJ-III型变频地网接地阻抗测试仪)
1、符合规程要求
符合《JJG 984-2004接地导通电阻测试仪检定规程》和《DL/T 475-2006接地装置特性参数测量导则》,适用于发电厂、变电站、配电站、建筑物等在建或运行接地系统的测试。
2、抗干扰能力强
本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、数据准确性高
基于工业级32位ARM处理平台,采用全数字信号处理技术,测量数据准确、可靠、稳定。采用标准四极法测量,消除了导线引起的测量误差。
4、操作简单
大屏幕液晶显示,全中文菜单式操作,全自动测量,直接显示出测量结果。内建大容量存储器,微型热敏打印机,RS232接口,USB接口,支持U盘使用,可存储100条测试数据,打印测试数据。
5、功能强大
同时得到阻抗和电阻数据,能准确分析地网综合性能。
测量接地阻抗、导通和土壤电阻率。
能单独检测辅助极接地电阻,以判断辅助极接地状况。
6、方便可靠
接地保护:因外壳没有接地而带有危险电压时,仪器保护。
声光报警:启动仪器后发出声光报警。
四、注意事项(LYBDJ-III型变频地网接地阻抗测试仪)
1、C1/C2端输出的电压电流足以对人体造成伤害!应有专人负责监护并设立危险标志,在启动测量前和测量中要确保试验人员和其它人员远离电流引线和电流桩。
2、测量时请尽量选用双频45/55Hz测量,用其它频率测量,可做为参考。
3、应选择潮湿地面打桩并在电流桩上浇水降低电阻。
4、电流线应尽量远离电压线,防止线间电磁耦合引起测量误差。
5、尽量降低电压桩电阻。
6、需要12A以上的电源电流,必须保证足够的电源容量,否则会导致仪器输出容量降低。不要使用细长的电源加长线。
7、本仪器若出现其它故障,请直接与本公司售后服务部联系,请不要私自拆检,内部有高压电非常危险。
五、面板说明(LYBDJ-III型变频地网接地阻抗测试仪)
1、C1/C2—电流输出接线柱:C1连接电流桩,C2连接接地装置。测量土壤电阻率时,C1、C2没有极性要求。
2、P1/P2—电压输入接线柱:P1连接电压桩,P2连接接地装置。测量土壤电阻率时,P1靠近C1一侧,P2靠近C2一侧。
3、接地柱:为可靠起见,要保证仪器良好接地。如果接地点有油漆或锈蚀应清理干净。
4、电源插座:AC220交流电源输入(内置备用15A保险丝侧面)。
5、电源开关:交流电源通断,紧急情况应立即关闭此开关。
6、打印机:打印测试数据。
7、液晶屏:显示菜单、测量结果或出错信息。应避免长时间阳光爆晒,避免重压。
8、通讯:串口/USB通讯,串口通讯时波特率为9600。
9、对比度:旋转孔内一字槽,调整显示屏对比度。
10、USB:支持U盘存储。
11、指示灯:测试过程报警,错误提示。
12、按键:左键(←)、右键(→)、上键(↑)、下键(↓)、确认键(确认):调整光标位置、修改数值、确认操作。
六、菜单操作
1、主菜单
打开电源开关,显示主菜单界面如图1所示。
图1 主菜单界面
“测试模式”:选择测试项目、测试电流等。
“历史记录”:查看历史数据。
“系统设置”:设置系统时间等。
“帮 助”:可查看接线图等。
2、“测试模式”菜单
在主菜单界面中,光标处于“测试模式”时,按确认键进入“测试模式”菜单如图2所示。
图2 测试模式菜单界面
“测试项目”:可以选择“接地阻抗”、“电源模式”、“电压桩”、“电流桩”、“电阻率”。
接地阻抗:对地网接地电阻,接地阻抗的测量。
电源模式:测量跨步电压时,仪器作为一个电源向接地装置注入试验电流。
电压桩:测量电压桩接地电阻,以判断打桩是否良好。
电流桩:测量电流桩接地电阻,以判断打桩是否良好。
电阻率:测试接地网的土壤电阻率.设置接地桩的长度,默认为20米,*大9999米。
“测试电流”:可以选择1.0A,2.0A,3.0A,4.0A,5.0A。
“测试频率”:可以选择双频:45/55Hz,55/65Hz,47.5/52.5Hz,40/60Hz。
单频:40Hz,45Hz,47.5Hz,50Hz,52.5Hz,55Hz,60Hz,65Hz。
“测试备忘”:可以设置“设备编号”、“测试人员”、“测试地点”。
“开始测试”:如果“测试项目”“测试电流”“测试频率”均为所需时,确认无误后,长按确认键(大约5秒)开始测试。如果不是,则可以到相应的菜单中进行修改。
“返回”:返回上上等菜单。
测试启动之后,首先对电源进行检测及等待电源升压到预设值和对接线及地网进行检测,然后进入测试界面如图3所示。
图3 测试界面
在此界面中可实时显示测试电流、测试电压及试品阻抗,同时还显示测试的进度条及百分比。在测试过程中,长按确认键可以取消本次测试。
测试结束后,仪器直接显示测试结果,其界面如图4所示。
图4 测试结果界面
“打印”:打印测试数据。
“保存”:保存测试数据。
“返回”:返回到上上等菜单。
显示数据如下(仪器自动选取单位):
Rx--接地电阻值[1kΩ=1000Ω 1Ω=1000mΩ]
Zx--接地阻抗值[1kΩ=1000Ω 1Ω=1000mΩ]
Vx--电压桩电压[1kV=1000V 1V=1000mV]
Ix--电流桩电流[1A=1000mA 1mA=1000μA]
f1--测试频率1
f2--测试频率2
3、“历史记录”菜单
在主菜单界面中,光标处于“历史记录”时,按确认键进入“历史记录”菜单如图5所示。
图5 历史记录
“查看”:选择具体的历史记录。
“清空”:删除仪器所存的所有历史数据。
“U盘”:保存所有历史数据到U盘。
“返回”:返回上上等菜单。
单条历史数据显示界面如图6所示
图6 显示单条历史数据
“打印”:打印当前历史数据。
“删除”:删除当前历史数据。
“返回”:返回上上等菜单。
4、“系统设置”菜单
在主菜单界面中,光标处于“系统设置”时,按确认键进入“系统设置”菜单如图7所示。
图7 系统设置
“时间校准”:修改当前时间。
“出厂设置”:仪器的相关参数在出厂时已设置好。
“返 回”:返回上上等菜单。
5、“帮 助”菜单
在主菜单界面中,光标处于“帮 助”时,按确认键进入“帮 助”菜单如图8所示。
图8 帮助菜单界面
“上一页”:上一幅图。
“下一页”:下一幅图。
“返 回”:返回上上等菜单。
帮助菜单内包括测试用到的四种接线图,接地阻抗,接触跨步电压,接触电压,土壤电阻率。
七、测量接线
1、接地阻抗测量
1)直线法
电流桩、电压桩与待测接地装置呈直线。通常电流桩C与被试接地装置边缘的距离dCG应为地网对角线长度的4~5倍;电压桩P与被试接地装置边缘的距离dPG通常为(0.5~0.6)dCG。在放线时,应使电流线和电压线保持尽量远的距离,以减小电磁耦合对测试结果的影响。
应尽量减小电流桩电阻,如果必要可浇水降低电阻。用仪器“电流桩”或“电压桩”方式测量,电流桩电阻应小于80Ω,电压桩应小于200Ω。
2)夹角法
一般情况下,大型接地装置接地阻抗的测试都采用电流电压线夹角布置的方式。通常电流桩C与被试接地装置边缘的距离dCG应为地网对角线长度的4~5倍;dPG的长度和dCG相近。接地阻抗公式可用下式修正。
式中: θ—电流线和电压线的夹角;
Z'—接地阻抗的测试值。
如果土壤电阻率均匀,可采用dPG和dCG相等的等腰三角形布线,此时θ约为30°,dPG=dCG=2D接地阻抗的修正计算公式仍为上式。
2、接地导通测量
C1/P1接一个接地装置,C2/P2接另外一个接地装置。
注意事项:
1)引线不要盘绕。
2)电压线尽量远离电流线。
3)接地夹两侧都应压紧待测地线,防止油漆锈蚀引起接触不佳。
3、土壤电阻率测量
1)四极等距法(Wenner法)
四根地桩布置在一条直线上,地桩之间距离相等均为a。地桩打入地中的深度h不大于a的二十分之一。a可取5,10,20,30,40m等等,当被测场地的面积较大时,间距应大一些。电阻率通过地电阻R求得:ρ= 2πaR
2)四极非等距法(Schlumberger-Palmer法)
当电极距离很大时,P1、P2的电压很低。此时可以增大电压桩距离b,当打桩深度可以忽略时,电阻率按下式计算:ρ = 2πaR(a+b)/ b
2023年12月8日以来,小风天气连续出现,电力供需形势持续紧张,特别是12月14日,受蒙西地区大面积降雪降温天气影响,电力缺额进一步增大,给内蒙古电网可靠稳定运行带来极大风险挑战。电力调控公司积极应对,多措并举,全力保障电力可靠供应和电网可靠稳定运行。
面对寒潮天气导致的严峻供需形势,该公司第1时间启动应急响应机制,针对重点区域制定专项事故预案,组织各专业各部门紧急开展应急值班,及时掌握电网异常信息,加强电力应急保供。加大煤电机组开机方式,督促非停机组尽快并网,加强受阻管理,提升发电能力;积极开展网间互济,自12月8日以来连续向华北电网申请联络线支援7天,*大电力420万千瓦,全力消除高峰时段电力缺口;加大调节性电源调用力度,精细调整水电、抽蓄机组运行工况,引导电化学储能合理充放电,提升高峰时段顶峰发电能力,12月10日*大调用储能142万千瓦;严格控制自备企业负荷及送陕西用电负荷约20万千瓦。
此外,该公司协同相关部门单位做好需求侧响应及负荷管理准备;迅速组织各专业处室精准处置电网故障及异常,保障主网运行平稳可靠;科学调整电网运行方式,快速送出220千伏库公2线、响北线等备用线路,消除鄂尔多斯、乌海、阿拉善等供电区域全停风险,有效提升电网供电可靠性,坚决守牢民生用电底线,保障电网**稳定运行及电力供应平稳有序。
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