(1)測量電流的選擇。在接地體流過的電流一般有兩種:交流故障電流和雷電流。因此只有當通過接地體流過故障電流或雷電流時(沖擊電流)時,才能真實反映出接地電阻的大小。但是從工程觀點看,那是不現(xiàn)實的。因此實際上不得不采用較小的電流來測量。應注意不要用直流電流來測量,因為直流電流流過接地體及土壤時,會產(chǎn)生極化電動勢,這樣會使得測量結果與通過交流電流時不一樣。雷電流就其性質來說是高頻電流,因此用直流電流表測量是不恰當?shù)摹?/p>
(2)測量地極的安排。為了正確的測量出A地極的電位,K地極必須插在零電位區(qū)CD內。如果三個地極安排不符合上述要求,會使測量結果不準確,甚至不能反映出實際情況。如果輔助電壓極放在靠近A的K1點,則測量得的電壓UK1<UK??梢姕y得的電阻值Rg′=UK1/I<UK/I=Rg。也就是說,測得的電阻值偏小。同理如果將電壓輔助極放在靠近電流輔助極的B的K2處,測出的電阻值偏大。
在實際操作中,要求操作既簡便,而測到的數(shù)據(jù)又準確,A、B兩接地極的距離應大于等于40m,電壓輔助極K應插在A、B中間。但在實際工作中,滿足這一條件在有些情況下也是不容易的,此時為得到準確的接地電阻值必須根據(jù)接地體的結構適當選擇。顯然測量具有伸長接地裝置的接地電阻時,電流輔助電極和電壓輔助電極于接地體的距離仍采用40m與20m是不正確的,這時A,B之間的距離應大于5D+40m(D為接地網(wǎng)的最大對角線長度),同時BC間的間距應保持40m左右。
城市中,大規(guī)模的硬化路面增加了測試電極埋入的難度,對于混凝土路面可以將測試地級放在地表,在地級附近澆水,因為含有水分的混凝土的電阻率也是比較小的,但當上面有瀝青或者硬化路面下有防水層時,這一方法并不可行,需要另找合適的打測試地級的位置,距離遠時可外引加接線。
(3)去除干擾信號。被測試的接地系統(tǒng)中經(jīng)常存在高電平干擾信號。這一點尤其涉及到工業(yè)中的接地系統(tǒng)和電源變壓器等,其中,強大的放電電流會流向大地。在特別靠近高壓配電線、鐵路等處的接地電極周圍區(qū)域常常存在較高的漏電電流。因此,要注意測量干擾地電壓,看是否超過了一起規(guī)定值。
(4)外引加聯(lián)接線的影響。測量地點比較遠,地極和測量儀器的所放位置受限制而不能到達被測位置時,應加外引加接線,所用的加接線的截面積一般不應小于1mm2~1.5mm2,在應用各種專用儀器時,如果加接線過長,應扣除這段加接線的阻抗值,此段加接線的阻抗值必須是用本儀器測試出來的值。有時,此段加接線的阻抗值比接地體的電阻值還要大。(這種情況一般發(fā)生在測試信號頻率較高以及加接測試線打圈未能全部放開的場合)。
(5)各種引線應與地絕緣。測量時引線中會流過微弱的電流,如果各種引線的絕緣破壞,會影響電流的分配從而引起測量數(shù)據(jù)的不準確。
(6)儀器的電壓輔助電極引線與電流輔助電極引線之間的距離應不小于1m,以免自身發(fā)生干擾。
(7)反復在不同的方向測量3~4次,取其算數(shù)平均值。
(8)準帶電測試接地裝置的接地電阻值。
(9)了解被測地網(wǎng)的結構形式,地網(wǎng)尺寸以及周圍空中、地下的環(huán)境情況,如有無架空線、地下金屬管道、地下電纜等,在測量時應盡量避開,或采取相應措施,以便減小測量誤差。
在防雷裝置的日常檢查中,接地電阻值的測量是的一項檢查內容,接地電阻值能夠比較直觀的反映防雷裝置的接地效果,測量接地電阻值能夠及時了解接地的相關情況,比如地網(wǎng)是否遭到破壞或者腐蝕從而失去性能,掌握測量時的應該注意的問題是正確測量接地電阻值的重要因素之一。
接地電阻的測量方法
在實際中,接地裝置的接地電阻值大多是測量其工頻接地電阻,它的測量方法有兩點法(電流表—電壓表法)、三點法、比較法、多級大電流法和故障電流法、電位降法等,通常使用的方法是電位降法。電位降法的原理圖如下(見圖1)。
圖中A為需要測試的接地極(或接地系統(tǒng)),B為輔助接地體作用是使測試電流從A流經(jīng)大地由B回到電源而成為閉合回路,通常把B作為電流輔助地極。為了正確地測出A地極的電位,K地極必須插在零電位區(qū)CD內。測量的結果Rg=Uk/I就是接地電阻值(見圖1)。
圖1 被測試接地體、電流極、電壓極的正常安排方式。
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