① 接地电阻多少欧姆,接地电阻多少欧姆知识
接地电阻值不大于4欧
② 接地电阻多少欧为合格
接地电阻应小于等于4欧姆。
在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。
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。

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。
(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。
③ 工作接地的接地电阻一般不应超过多少欧
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。
2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。
3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

(3)仪表系统接地电阻应小于多少欧姆扩展阅读:
电阻测量方法:
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。
④ 接地电阻多少欧为合格
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⑤ 一般接地电阻要求多少
接地电阻小于4欧。
雷电会产生过电压,为了避免设备或人身受到伤害,而采取将过电压保护设备接地。例如将避雷器、防雷针进行接地处理。供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。
由于静电的存在会对设备或人身带来一定的伤害,为了将静电消除而采取的接地。每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

(5)仪表系统接地电阻应小于多少欧姆扩展阅读:
接地电阻要求规定:
1、用于防雷的接地设备必须每年雷雨季来临前检查一次;视建筑物或车间的具体情况,一年检查1~2次接地线的总体运行情况。
2、对安装在腐蚀性土壤下的接地装置,观察具体运行情况以每3~5 年为周期检查一次地面下的接地体;每1~3年测量一次接地设备的接地电阻。
3、电气设备运行中产生的火花和危险高温是引起电气火灾的重要原因。为控制过大的工作火花和危险高温,保证电气设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。
⑥ 接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少
接地电阻应小于等于4欧姆。
在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以内规定接地电阻不大容于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

1、接地电阻:
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的电阻。接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。
2、测量接地电阻的仪器:
接地电阻测试仪是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数字接地电阻测试仪。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。
⑦ 电气设备的接地电阻要求多少
电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备,应该不大于4Ω,如果是公共接地应不大于1Ω。
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

(7)仪表系统接地电阻应小于多少欧姆扩展阅读:
接地电阻测量注意点:
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。
⑧ 重复接地的接地电阻要求小于多少欧姆
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。
对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据,还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。
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。

(8)仪表系统接地电阻应小于多少欧姆扩展阅读:
保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等定义
工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。
重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。
保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
参考资料来源:网络-重复接地
参考资料来源:网络-接地电阻
⑨ 应接地,且接地电阻应小于多少欧姆
防雷接地电阻在不同地方使用,要求不同:
一、建筑物防雷:
1、第一类防雷建筑
防雷电感应:小于10欧姆 防雷电波侵入:小于10欧姆 防直击雷:小于10欧姆
2、第二类防雷建筑 防雷电感应
防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆
防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆
3、第三类防雷建筑
防雷电波侵入:小于30欧姆
二、其他防雷:
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
(2)当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
⑩ 电气设备接地电阻标准值不应大于多少
不同的电气设备接地电阻标准值不同,具体如下:
1、防雷接地的电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。
3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。
4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电小于10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。

(10)仪表系统接地电阻应小于多少欧姆扩展阅读:
接地电阻的测量要求:
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。