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设备静电接地阻止怎么量取

发布时间:2023-11-14 08:00:32

㈠ 接地电阻的测量有哪几种方法

在进行接地电阻测试时要使用接地电阻测试仪(也称为接地电阻测量仪),使用中,不仅要注意使用的方法步骤,还要选择正确合适的仪器。测量方法只有三类:地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。下面为大家介绍这三类正确选择接地电阻测试仪的方法。
地桩法:
地桩法可分为二线法、三线法和四线法。1、二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极,此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。2、三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算。在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差,现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。3、四线法:这是在三线法基础上的改进法,这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。
钳夹法:
钳夹法分为单钳法和双钳法。1、双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压。用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值,其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。2、单钳法:单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体。但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。
地桩与钳夹结合法:
这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法。由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得。而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。

㈡ 静电接地怎么检测

静电接地的检测方法 :

1、防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。

2、防静电接地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。

3、于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。

注意:

1、静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。

2、设备接地测量应符合下列规定:

(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量。

(2)、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。

(3)、设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:
当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;
当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。

3、非金属材料导电性能测量应符合下列规定:

㈢ 怎样测接地电阻

问题一:接地电阻怎么测量 武汉武高电测
BY2571数字接地电阻测试仪
一、产品介绍:
1、仪表工作原理:
BY2571数字接地电阻测试仪是在BCY-Ⅱ的基础上,摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
2、仪表使用范围:
本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
3、仪表特点:
结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。
采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
二、技术指标:
1、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
电压:AC 0~20V
3、测量精度及分辨率
精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
1~20V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)>

问题罩桐旅二:如何测量静电接地电阻 测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数,
接地电阻测试仪型号为ZC29B,上有三根线:分别接被测物,20米地桩,40米地桩.
另外还有一种象钳型表一样的接地电阻测试仪,将被测物一钳,数据就显示出来,但很贵,要几万元一台

问题三:接地电阻的测量方法 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到轮培的电阻。接物凳地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
测量方法:
影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。
接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。
在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:
(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。
(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。
(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。
(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。
(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。
(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。
(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。
接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。
测量仪器:
(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。
(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。
(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。
(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。
(5)在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。
(6)仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

问题四:如何摇测接地电阻,用普通的兆欧表能测出接地电阻吗?需要什么表摇测。 摇表,即兆欧表是用来测量绝缘电阻的,正常的电气设施绝缘电阻很大,故以”兆欧”作计量单位。而接地电阻要求越小越好,只有几个欧姆,更主要的是接地电阻是分散性电阻。因此不能用兆欧表测量接地电阻。而是用接地电阻测量仪。

问题五:怎样测接地电阻啊,用万用表能测吗 万用表测量接地电阻并不严谨,接地电阻测试有专用仪器,如摇表,或接地电阻测试仪等,这些专业设备能提供一定的工作电流来测量其接地是否可靠。
譬如:接地线(多股的线)里还有一根细线连着时,阻值有可能还是很小,但其不能通过电流,当真正有电流通过时接地线会烧断,失去保护意义。

问题六:万用表能否测地线的接地电阻,怎样测? 具体测量方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 。
然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,
分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。
设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。
再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。
①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。
②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。
③将①+②―③即得:RA=(RAB+RAC―RBC)/2。。。。。。④
④式即为接地电阻的计算公式。
实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。则:
RA=(8.4+9.3―10.5)/2=3.6(Ω)
所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。
值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。

问题七:怎样检测变压器接地电阻 一般用的是摇表
把变压器铁芯接地连接片和夹件拆开(此为了一点接地) ,
用摇表红线接高压侧,黑色接夹件 一把选择2500V (10KV的变压器) 进行试验
我们公司>200M 欧 算合格,国标没有规定,只要求一点接地。
空气潮湿的状况下 2M /KV 就够了。

问题八:如何测量接地电阻及接地电阻仪的正确使用方法 数字接地电阻测试仪操作方法 1、接地电阻测量 a、沿被测接地E(C2 P2)和电位探针P1 及电流探针C1 依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置 ,按要求将探针插入大地。 b、用专用导线将端子E(C2 、 P2)、P1、C1 与探针所在位置对应连接。 c、开启电源开关“ON”选择合适档位轻按一下键,该档指示灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的接地 电阻值。 2、土壤电阻率测量 接地电阻测试仪测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为 L,要求 探针入地深度为 L/20cm,用导线分别从C1 、 P1 、 P2 、C2各端子与四根探针相连接。若测出电阻值为R, 则土壤电阻率按下式计算:ψ=2πRL。 ψ―土壤电阻率(Ωcm)、 L―探针与探针之间的距离(cm) R―地阻仪的读数(Ω)。接地电阻测试仪 用此法则得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。 3、导体电阻测量 4、地电压测量测量接线如图,拔掉 C1 插头,E、P1 间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮, 读取表头数值即为E 、P1 间的交流地电压值。 5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。 参考信息来源:whhnlc/home/archive-15-258

㈣ 静电接地电阻值的测量

一般是用于石化行业设计规范:静电接地电阻值宜小于100欧姆;在山区土壤电阻率较高的场所,接地电阻值应小于1000欧姆。
一般建坦冲筑无说明情况下,下列数据供参考
防 雷 接 地:接地电阻阻值(Ω≤10Ω)
防静电接地:接地电阻阻值Ω (Ω≤3)
工作接地:接地电阻阻值Ω (Ω≤10)
保护接侍派地:接地电阻阻值(Ω≤3)
摇表一般指MΩ表,是测绝缘参让谈歼数用的。接地摇表不是MΩ表,原理相通,MΩ表跟接地摇表都可通过:发电机+万用表(电阻)+测量线路实现。

㈤ 静电接地线的测量方法

一、静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。
二、设备接地测量应符合下列规定:
1、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量;2、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。3、设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。
三、非金属材料导电性能测量应符合下列规定:
1 板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率a.当体积电阻率大于或等于106Ω·m时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100×100(mm)或圆形φ100mm。b.当体积电阻率小于106Ω·m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法GB2439-81规定测量,其中静电计和电流表输入阻抗大于1012Ω。试样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。
2、纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85进行测量,其中试样量为2±0.1g。测试仪器则采用RC充放电原理的纤维泄漏电阻测试仪。3、轻质石油产品电导率,按《轻质石油产品电导率测定法》GB6539-86进行测量。品油大于1L,测量仪器为油品电导率测试仪。
四、防静电产品导电性能测量应符合下列规定:1、防静电鞋、导静电鞋电阻,按《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》GB4386-84进行测量。当R≥1.5×105Ω时,测量电压取500±25V;当R<1.5×105Ω时,测量电压取100±5V,测试电功率不大于3W。2、地板、地毯等铺地物电阻,用2个φ60±2mm(重量2±0.2kg,黄铜镀铬)专用电极测量,测量电极距离为1m,非柔性地面可在电极下垫导电海绵(直径φ60mm、厚5~6mm,体积电阻率0.1~1Ω·m)。测量仪器可采用绝缘电阻测试仪,直流开路电压500V,短路电流5mA。

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