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上海單鉗口接地電阻測試儀廠家,是測量回路電阻。鉗表的鉗口部分由電壓線圈及電流線圈組成。電壓線圈提供激勵信號,并在被測回路上感應一個電勢E。在電勢E的作用下將在被測回路產生電流I。鉗表對E及I進行測量,并通過下面的公式即可得到被測電阻R。
測量原理:
1.電阻測量原理
鉗形接地電阻儀測量接地電阻的基本原理是測量回路電阻。鉗表的鉗口部分由電壓線圈及電流線圈組成。電壓線圈提供激勵信號,并在被測回路上感應一個電勢E。在電勢E的作用下將在被測回路產生電流I。鉗表對E及I進行測量,并通過下面的公式即可得到被測電阻R。
2. 電流測量原理
鉗形接地電阻儀測量電流的基本原理與電流互感器的測量原理相同。被測量導線的交流電流I,通過鉗口的電流磁環及電流線圈產生一個感應電流I1,鉗表對I1進行測量,通過下面的公式即可得到被測電流I。
上海單鉗口接地電阻測試儀廠家功能/特點:
1、鉗形接地電阻測試儀操作簡便:
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。
而傳統電壓電流測試法必須將接地線從接地系統中分離,同時還要將電壓極及電流極按規定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進行測量
2、鉗形接地電阻測試儀測量準確:
傳統電壓電流測試法的準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,可能會使測量結果有一定程度的分散性。從而影響測量的準確度。不存在布極誤差。只要客戶在測量時,先對本產品附帶的測試環進行測量,如果讀數準確,那么之后所測量的接地電阻值就是準確的
3、鉗形接地電阻測試儀不受周圍環境限制:
傳統電壓電流測試法因為要設置兩個有相對位置要求的輔助電極,所以對周圍環境是有要求的,否則會影響測量的準確度。而隨著我國城市化的發展,有時被測接地體周圍很難找到土壤,它們全被水泥所覆蓋,何況還要找到滿足相對位置要求的土壤,有時就更為困難。鉗形接地電阻測試儀就沒有這些限制。只要進行一次開合鉗口的操作,就可得到準確的接地電阻值
上海單鉗口接地電阻測試儀廠家現場應用:
1.多點接地系統
對多點接地系統(例如輸電系統桿塔接地、通信電纜接地系統、某些建筑物等),它們通過架空地線(通信電纜的屏蔽層)連接,組成了接地系統。見下圖。當用鉗表測量時,其等效電路如下
其中:R1為預測的接地電阻。
R0為所有其它桿塔的接地電阻并聯后的等效電阻。
雖然,從嚴格的接地理論來說,由于有所謂的“互電阻”的存在,R0并不是通常的電工學意義上的并聯值(它會比電工學意義上的并聯值稍大),但是,由于每一個桿塔的接地半球比起桿塔之間的距離要小得多,而且畢竟接地點數量很大,R0要比R1小得多。因此,可以從工程角度有理由地假設R0=0。這樣,我們所測的電阻就應該是R1了。
多次不同環境、不同場合下與傳統方法進行對比試驗,證明上述假設是*合理的。
2.有限點接地系統
這種情況也較普遍。例如有些桿塔是5個桿塔通過架空地線彼此相連;再如某些建筑物的接地也不是一個獨立的接地網,而是幾個接地體通過導線彼此連接。
在這種情況下,如果將上圖中的R0視為0則會對測量結果帶來較大誤差。
出于與上述同樣的理由,我們忽略互電阻的影響,將接地電阻的并聯后的等效電阻按通常意義上的計算方法計算。這樣,對于N個(N較小,但大于2)接地體的接地系統
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