Az átviteli vezetéktornyok földelési ellenállásának elemzése hárompólusú módszerrel és bilincsmérő módszerrel

Apr 20, 2023

Hagyjon üzenetet

Az átviteli vezetéktornyok földelési ellenállásának elemzése hárompólusú módszerrel és bilincsmérő módszerrel

 

A földelési ellenállás mérése szükséges eszköz annak ellenőrzésére, hogy a földelő berendezés megfelel-e az előírásoknak. A távvezetéki oszlopok és tornyok hagyományos földelési ellenállásmérésénél általában a földelésmérő módszert alkalmazzák, amihez több mint tíz méternyi elektródavezetéket kell a helyszínen elhelyezni, ami sok munkát igényel. A bilincsmérő módszer egy új módszer, amely az elmúlt években jelent meg. Nincs szüksége áramra, feszültségoszlopokra és külső tápegységre, és nem kell leválasztani a földelést, amíg a bilincsmérő rögzíti a torony földelővezetékét. A bilincsmérő módszer általában különböző frekvencia méréseket használ. Mivel a hurokellenállás mérése bilincsmérő módszerrel történik, a földelő test földelési ellenállásán kívül az is megállapítható, hogy a teljes földelőhurkot korrózió vagy az időjárás, a talaj vagy egyes földelő rudak rossz érintkezése okozza. . Az áramkör hurokellenállása nagy lesz.


1. A hárompólusú módszer és a bilincsmérő módszer mérési elve
1.2 Hárompólusú mérési elv
A hárompólusú módszer (más néven áram-feszültség pólus módszer) a torony földelési ellenállásának három elektródával történő vizsgálatára vonatkozik, amelyek a torony földelő rácsából, az áramelektródából és a potenciálelektródából állnak. Általában az elektródákat egyenes vonalú módszerrel helyezik el (megfelelőbb a távvezeték helyén való használatra)). A módszer és az elv az 1. ábrán látható.


Mérési elv: A tesztáramot a G földelőberendezés fecskendezi be (egyenértékű egy félgömb alakú elektródával), és a földelő rács és az áramelektróda közötti potenciálesési görbe a 2. ábrán látható. Elméletileg a földelő berendezés ellenállása a ellenállás a nulla potenciálponthoz képest a végtelenben, akkor a földelő eszköz potenciálkülönbsége a nulla potenciál síkjához képest a végtelenben szükséges, és a földelési ellenállás értékét Ohm törvénye alapján számítjuk ki. A 2. ábrán látható potenciálesési görbe eloszlási törvényét befolyásolja az árampólus bevezetése, elektromos tér torzítást okozva, a végtelenben lévő nulla sík közelebb kerül P-hez, elektromos tér torzítást okoz, és a végtelenben lévő nulla sík elmozdul. közelebb a P középhez


1.2 A bilincsmérő módszer mérési elve

Mérési elv: a bilincsmérő módszerrel történő mérés (a felső földvezeték közvetlenül a toronyhoz csatlakozik), amely egyenértékű a mért torony földelési ellenállásából és a szomszédos többbázisú tornyok párhuzamos impedanciájából összeállított tesztáramkörrel. Az ekvivalens sematikus diagram a 4. ábrán látható. Általában az egyes fogaskerekek A felső földvezeték ellenállása és induktivitása figyelmen kívül hagyható, akkor a műszeres végső mérési eredmény R, tíz, ha elegendő torony van párhuzamosan (több mint tíz bázis ill. több), sokkal nagyobb, mint △R, akkor a műszeres mérési eredményt a mért torony földelési ellenállásának tekintjük.


A mérési hiba bevezetése: A torony természetes földelő testének söntjének a mérési eredményekre gyakorolt ​​hatását nem vesszük figyelembe. Ha figyelembe vesszük a torony természetes földelő testének a vizsgálati eredményekre gyakorolt ​​hatását, amikor a bilincsmérő módszerrel mérjük a torony helyi földelési ellenállását (a vizsgált torony leszállóvezetőjének helyzetét), amikor az RH és Ro összegét (in párhuzamos Rj plusz ΔR) és Rj Ha azonos nagyságrenddel vagy annál kisebb, a mesterséges földelő elektróda nagyobb hatással van a mérési eredményekre; ha a horgonycsavarok közvetlenül csatlakoznak az alaperősítő ketrechez (Ro=0), a természetes földelő test nagyobb hatással van a mérési eredményekre; vannak toronyalap erősítő ketrecek és mesterséges A földelő elektróda (RH=0) közvetlen hegesztése esetén, ha a horgonycsavarok egyidejűleg közvetlenül is csatlakoznak az alaperősítő ketrechez, akkor a vizsgálat eredménye kisebb, mint 1Ω, ami lényegében a földelő levezető vezeték, a horgonycsavarok és az erősítőketrec féme. hurokellenállás.


2. Óvintézkedések bilincsmérő módszerrel történő méréskor
(1) Először ellenőrizze a vizsgált torony elektromos csatlakozását, győződjön meg arról, hogy a felső földvezeték közvetlenül csatlakozik a toronyhoz, és mielőtt eltávolítaná a földelő vezeték csavarjait, ellenőrizze a levezető elektromos csatlakozási állapotát. egyenként (a bilincsmérővel ellenőrizze a fém áramkör csatlakoztatását); if Ha az összes levezető vezeték jó állapotban van csatlakoztatva, tartsa meg bármelyik levezetőt a torony földelési ellenállásának megméréséhez.


(2) Ha nincs nyilvánvaló változás a korábbi bilincsmérő mérési eredményekhez képest, akkor az aktuális szorítómérő mérési eredményeket tekintjük érvényesnek. Ha a bilincsmérő módszer mérési eredményei sokkal nagyobbak, mint az előző bilincsmérő módszeré, akkor az ok megállapításához az összehasonlító méréshez a hárompólusú módszert kell használni.


(3) Amikor a vezeték állapota megváltozik (például a villámvédelmi vezeték és a földelési mód cseréje, a vonal irányának változása stb.) A torony földelési ellenállását összehasonlítják és megmérik.


(4) Eső vagy esős évszak után nedves talaj állapotában a torony természetes földelő teste és a mesterséges földelő elektróda közötti kölcsönös ellenállás jelentősen csökken, ami közvetlenül befolyásolja a mérési eredmények helyességét.

 

6000 counts clamp meter

A szálláslekérdezés elküldése