吕梁接地表常年现货

吕梁接地电阻测试仪电阻测量原理XRD系列钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。R=E/I2. 电流测量原理C+型钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。见下图。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。其中:n为副边与原边线圈的变比系数。八.接地电阻测量方法1.多点接地系统对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。当用钳表测量时,其等效电路如下:其中:R1为预测的接地电阻。R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。2.有限点接地系统这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N个(N较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N个方程:其中:R1、R2、…….RN是我们要求得的N个接地体的接地电阻。R1T、R2T、……RNT分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。这是一个有N个未知数,N个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N较大时甚至是不可能的。


吕梁接地电阻测试仪接地电阻表是根据电位补偿原理生产的性仪表。它操作简单、携带方便,广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻。接地电阻的测量是监测接地质量,保证用电的重要措施。接地电阻表的检定规程是JJG366-2004接地电阻表检定规程。TH-1D接地电阻表检定装置是检定接地电阻表的标准仪器,完全符合JJG366-2004对标准器的要求,可检定各种准确度等级的和各种型号的模拟式和数字式接地电阻表。不得用于接地导通电阻表(工作电流为AC25A)的检定。可以作电阻箱使用,起始电阻10mΩ,分辨力达1mΩ。接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻,它所反映的是电气设备的各外露可导电部分与电气设备的总接地端子之间的(接触)电阻。为接触电阻对测试的影响,仪器采用四端测量法,即在被测电器的外露可导部分和总接地端子之间加上电流,然后再测量这两端的电压,算出其电阻值。

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吕梁接地电阻测试仪 为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即可使用办公电脑或手提电脑进行机解。从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。3.单点接地系统从测试原理来说,XRD系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制造一个回路进行测试。下面介绍二种用钳表测量单点接地的方法,此方法可应用于传统的电压-电流法无法测试的场合。⑴.二点法见下图,在被测接地体RA附近找一个独立的接地较好的接地体RB(例如临近的自来水管、建筑物等)。将RA和RB用一根测试线连接起来。由于钳表所测的阻值是两个接地电阻和测试线阻值的串联值。RT=RA+RB+RL其中:RT为钳表所测的阻值。RL为测试线的阻值。将测试线头尾相连即可用钳表测出其阻值RL。所以,如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么这两个接地体的接地电阻都是合格的。⑵.三点法如下图,在被测接地体RA附近找二个独立的接地体RB和RC。步,将RA和RB用一根测试线连接起来,见下图。用钳表读得个数据R1。第二步,将RB和RC连接起来,见下图。用钳表读得第二个数据R2。第三步,将RC和RA连接起来,见下图。用钳表读得第三个数据R3。上面三步中,每一步所测得的读数都是两个接地电阻的串联值。这样,就可以很容易地计算出每一个接地电阻值:由于: R1=RA+RB R2=RB+RC R3=RC+RA所以: RA=(R1+R3-R2)÷2这就是接地体RA的接地电阻值。为了便于记忆上述公式,可将三个接地体看作一个三角形,则被测电阻等于邻边电阻相加减对边电阻除2。


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吕梁接地电阻测试仪说明:(1)仪器ABS工程塑料机箱,防摔、抗磨。(2)微型打印机:位于仪器面板之左侧。(3)仪器外壳接地:位于打印机上方。(4)仪器USB通讯接口:位于打印机上方,用于存储数据导出。(5)接线端子C1 —进行接地电阻测量时通过电流线连接到注入电流极。(6)接线端子P1—进行接地电阻测量时通过电压线连接到电位极。(7)接线端子P2 —进行接地电阻测量时接被测接地装置参考点。(8)接线端子C2 —进行接地电阻测量时接被测接地装置参考点。(9)充电插座:仪器右上方。(10)电源开关:仪器工作总开关。(11)按键:功能热键7个,对应与屏幕右侧菜单;数字键12个,位于面板右侧。(12)液晶显示器:液晶屏位于面板之中部。4.2仪器开机界面打开电源开关后,液晶屏显示“仪器产品名称及型号等信息”,可按显示屏右侧对应的功能热键进入相应操作,见图2。图2 开机界面[保存] —屏幕显示对比度信息的存储 [变深] —屏幕显示对比度变深[变浅] —屏幕显示对比度变浅 [升级] —仪器软件程序升级按键[优盘] —测量数据导入优盘等操作 [时间] —仪器时钟调整;[启动] —进入仪器测试菜单选项菜单

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吕梁接地电阻测试仪 土壤电阻率测试界面在测试选择主菜单,按数字键2,即可进入“土壤电阻率自动测试”界面,见图5。图5 土壤电阻率测试界面通过显示屏幕右侧热键“上移”、“下移”、“设置”、“确定”等对土壤类别,电流极、电压极埋设深度和电位极间距离等信息进行设定,根据光标反黑指示位置按压“设置”键反黑后通过数字键或 “上移”“下移”选择对应参数,按“确定”键完成信息的设定;按“测试”键,仪器启动内置电源注入电流,同时根据自动测量出接地电阻值计算出土壤电阻率,测试结束自动关闭内部电源输出。4.6测试数据查询界面在测试选择主菜单,按数字键3,即可进入“测试数据查询”界面,如图6所示。图6 测试数据查询界面仪器测试数据的存储为测试后自动存储。在测试选项显示菜单中选择数字键(3)后,仪器显示所有存储的历史测试数据,根据所要查询的内容按显示屏对应的功能热键可进行上页、上条、下条、下页、删除、查看、退出等操作。按“查看”键后,进入存储数据查询显示页数据信息,按“打印”键,仪器打印出本组所有测试数据,按“下页”键翻看本组后续数据,按“退出”键返回上级菜单。


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吕梁接地电阻测试仪电阻测量原理XRD系列钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。R=E/I2. 电流测量原理C+型钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。见下图。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。其中:n为副边与原边线圈的变比系数。八.接地电阻测量方法1.多点接地系统对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。当用钳表测量时,其等效电路如下:其中:R1为预测的接地电阻。R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。2.有限点接地系统这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N个(N较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N个方程:其中:R1、R2、…….RN是我们要求得的N个接地体的接地电阻。R1T、R2T、……RNT分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。这是一个有N个未知数,N个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N较大时甚至是不可能的。


吕梁接地电阻测试仪测试仪 操作说明5.1 测试前准备由于仪器在启动测试后输出交流电压会危及到人身,请务必遵守电器事项,在启动仪器之前做好检查:(1)测试工位应与其他工位分离且铺设绝缘地垫,非测试者严禁进入测试工位;(2)测试者应佩戴绝缘手套;(3)测试仪良好接地;(4)操作者应接受过相关的知识培训;(5)所有连接操作必须确保仪器无输出时进行,严禁测试中插拔测试线和被测电器;(6)测试线和测试使用的工装应经常检查,以确保正常测试。5.2 开机5.2.1 开机界面TH-305电压下限设置范围 0.0-8.00V, 补偿补偿电压设置范围 0.00-2.00V自动,手动开路开路电压设置范围3.0V-8.0V,当前测试步输出的电压时间测试时间在上图所示界面,按“上,下”键可以切换到下图所示界面,此时可以修改测试等待时间。01 项 目 循环测试02 时 间: 3 S03 →图5.9上图所示内容表示:循环测试项为前两项。当测试跑完第三步的等待时间后,从再次步开始进行循环测试,等待时间为3秒,即3秒后跳到步开始进行测试,即使第三步之后仍有测试项也不进行测试。在等待时间内,按“启动”键可以马上跳到步开始测试,而无需等3秒时间跑完;若按“停止”键,则停止测试。等待时间设置为“0”表示一直循环等待,只有按下“启动”键才能开始循环测试。注:项不可设为循环项,否则无法启动测试。

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