Fluke 1625-2在变电站中测试输配电系统的接地电阻应用
测量接地电阻 变电站是输配电系统的 中心站 在进行中心站的接地审核时,需要进行三种不同的测量。 在测试之前,确定中心站内 MGB(主接地棒)的位置,以确定现有接地系统的类型。如此页所示,主接地棒会将接地线连接到: • MGN(多点中性接地)或输入线、 • 地基、 • 水管和 • 结构或建筑钢材
Fluke 1625-2在变电站中测试输配电系统的接地电阻应用 首先,对来自主接地棒的所有独立接地执行无接地棒测试。目的是确保连接所有接地,特别是多点中性接地。请注意,您不是在测量独立电阻,而是在测量钳口夹住的环路的电阻,这一点很重要。如图 1 所示,连接 Fluke 1625-2 或 1623-2 以及感应钳和测量钳,这些电流钳夹在每个接头上来测量多点中性接地、地基、水管和建筑钢材的环路电阻。 其次,对整个接地系统进行三极电位降测试,按图 2 所示连接至主接地棒。为了达到远离的土地,许多电话公司利用未使用的电缆对延伸出去 1.6 公里。记录测量值,并至少每年重复一次此测试。 第三,利用 Fluke 1625-2 或 1623-2 的选择性测试,测量接地系统的独立电阻。如图 3 所示,连接Fluke 测试仪。测量多点中性接地的电阻;该测量值为主接地棒特定分支的电阻。然后测量地基。此读数为中心站地基的实际电阻值。之后测量水管电阻,然后重复操作测量建筑钢材的电阻。可以通过欧姆定律轻松确定这些测量值的准确性。计算独立分支的电阻时,应等于整个系统的电阻(因为不可能测量所有接地元素,所以允许有合理误差)。 这些测试方法提供了接地系统的独立电阻及其实际工作情况,所以能够*准确的测量中心站的接地。尽管测量结果非常准确,但这些结果并不能说明系统作为一个网络时的情况会如何,因为在发生雷击或故障电流时,所有部分均是连接在一起起作用。 为了证明这一点,需要对独立电阻执行几项其他测试。 首先,对主接地棒的每个分支执行三极电位降测试,并记录所有测量值。根据欧姆定律,这些测量值应等于整个系统的电阻。从这些计算中可以看出,测量值与总 RE 值相差 20 % 到 30 %。 *后,采用选择性无接地棒方法测量主接地棒不同分支的电阻。其工作原理与无接地棒测试法类似,但方式不同,需要使用两个独立的电流钳。我们将感应电压钳夹在连接至主接地棒的电缆上,由于主接地棒连接至外来电源,与接地系统并联,因此可 以达到上述要求。拿起测量钳,夹住伸向地基的接地电缆。当我们测量电阻时,测量的就是地基加上主接地棒并联通路的实际电阻。因为其电阻值应非常低,所以其应对测得的读数没有实际影响。可以对接地棒的其他分支(即水管和结构钢材)重复此流程。 在利用无接地棒选择性测量法测量主接地棒时,将感应电压钳夹住连接至水管的线路(因为铜水管的电阻非常低),则读数仅仅指多点中性接地的电阻。
Fluke 1630-2 FC 的上等功能包括: • 单个钳表无接地辅助极测试 • 记录测量值 - 在预先设定的记录时间间隔内,存储器中*多可保存 32,760 个测量值 • 警报阈值 - 用户定义的高 / 低警报限制,用于快速测量评估 • 滤波器 - 可选择滤波器功能,以滤除交流漏电流测量中的有害噪音 • 1630-2 FC 是不断扩大的互联测试工具和设备维护软件系统的一部分。要了解有关Fluke Connect 系统的更多信息,
Fluke 1625-2在变电站中测试输配电系统的接地电阻应用到的接地电阻测试仪如下图
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