接地电阻的测量课件.ppt
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- 接地 电阻 测量 课件
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1、第第 五章五章 接地电阻的测量接地电阻的测量一、测量接地电阻的基本原理 根据接地电阻的意义,接地电阻是电流I经接地体流入大地时接地电位U和I的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在接地体上注入一定的电流,这就需要设置一个可提供电流回路的电流极,并用电流表测出该电流,而为了用电压表测出接地电极的电位,则需要设置一个能测出无穷远零位面处电位的电压极,如图5-1所示。图5-1 三极法测量接地电阻的试验接线 为简化计算,设接地体为半球形,在距球心X处的球面上的电流密度为 式中 J-距球心为X处的球面上电流密度;I接地体入地的电流;2J2XI 我们知道,电场强度E=J ,为土壤电阻率,而电场中任意两点间的
2、电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷远处的电位为零,所以距离接地体球心x(xrg)处所具有的电压为xxxxldxxEdxU222由式(5-2)知,电极1、2之间出现的电位差为 (5-3)电极3使1、2、之间出现的电差为 (5-4)1,2电极之间的总电位等于U与U”之和,即 (5-5))11(212drIUg231311()2IUdd)1111(2 132312dddrIUUUg因此1、2极之间呈现的电阻Rg为 (5-6)接地体1的接地电阻实际值为 (5-7)式中 R接地体的实际电阻;rg接地体的半径;)1111(2132312dddrIURgggrR2要使测量的接地电阻Rg,等于接地
3、体的实际接地电阻R,就必须使式(5-6)式(5-7)式相等,即 (5-8)令d12=d13,d23=(1-a)d13,代入式(5-8)得 而 解得a=0.6180111131223ddd01111aa2aa10 系数a表明,如果电流极不置于无穷远处,则电压极必须放在电流与被测接地体两者之间,距接地体0.618d13处,即可测得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。这一结论的应用是有范围的,与假设的前提有关,即仅在接地体为半球形,球形中心位置已知,土壤的电阻率一致,镜像的影响忽略不计下适用。但实际情况与此有出入,如接地体几乎没有半球形的,大多数为管状、带状以及由管带形成的接地网
4、。测量结果的差别程度随极间距离d13的减小而增大。但不论接地体的形状如何,其等位面距其中心越远,其形状就越接近半球形。实际的地网基本上是网格状,它介于圆盘和圆环两者之间,用上述论证方法,可以证明当接地体为圆盘(圆盘半径为r),电极布置采用补偿法时,其测量误差 为 (5-9)将不同的d13代入式(5-9)可求得相应的测量误差,如表5-1所示,表中D为圆盘直径。表5-1 采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻的误差 从5-1看出,用2D补偿法测量圆盘接地体的接地电阻时,其误差比较小(小于1%)。12313122111(sin)rrddrd电极距离d135D4D3D2DD误差 (%)-0.057-0
5、.089-0.216-0.826-8.2如果地网是圆环接地体,同理可证明,若采用补偿法,当接地导体的直径d=8mm,地网半径r=40m时,取不同的d13值,其相应的测量误差 ,按式(5-9)计算的结果如表5-2所示。表5-2 用不同电极距离(d13)测量圆环接地体接地电阻误差 (%)由表5-2看出,用2D(为圆环直径)补偿法测量圆环接地体的接地电阻时,其误差亦小于1%。所以对于实际的接地网,用2D补偿法测量接地电阻的误差均在1%以下。d135D4D3D2D (%)-0.0322-0.0595-0.138-0.498 此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电压极距地网中心是d12=
6、0.618d13=1.236D。DL47592接地装置工频特性参数的测量导则规定:当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试结果,建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到10km,同时,电压极离被测接地装置的距离也相应增大。如果在测量工频接地电阻时,d13取(4-5)D值有困难,那么当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,d13可以取2D值,d12取D值;当接地装置周围的土壤电阻不均匀时,d13可以取3D值,d12取1.7D值。接地电阻测试仪接地电阻测试仪使用方法使用方法二、测量方法及接线 测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法和电桥法。对大型接地装置
7、如110kV及以上变电所接地网,或地网对角线D60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要求不宜小于30A。电压、电流法 采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图5-2所示。这是一种常用的方法。施加电源后,同时读取电流表和电压表值,并按下式计算接地电阻,即 (5-10)式中 Rs接地电阻,;U实测电压,V;I实测电流,A。IURs132T 2T 1UPAPVVA图5-2 电压电流法测接地电阻的试验接线T1-隔离变压器;T2-变压器;1-接地网;2-电压极;3-电流极图5-2中,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200
8、kV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用调压器T2可使用50-200kVA的移圈式或其它形式的调压器电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100k,最好用分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。三极法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法。三极指的是被测接地体、测量用的电压极、测量用的电流极。根据这三极分布的位置可以分为:直线三极法(电极为直线布置)夹角法(电极为三角形布置)前面提到测量接地电阻需要设置一个能测出无穷远零位面处电位的电压极,但是由于电压极不可能设在真正的无穷远处,而电流极的存在又会使地中的电流场发生畸变从
9、而影响到地面的电位分布,所以接地电子的测量会存在误差。由此可见,合理地设置电流极和电压极是接地电阻测量的关键。1.电极为直线布置 为寻求接地电阻的正确测量方法,先以半球形接地电极为例来讨论均匀土壤中接地电极和电流极连线上的地面电位分布。如图5-3所示,取半球形接地电极G的半径为a,将电流极C用一个半径为ac的半球取代,电流自G流入,C流出。图5-3 接地电极和电流极连线上的地面电位分布计算(a)x在CG连线的中间 (b)x在CG连线的延长线上 则应用叠加原理可写出在CG连线中间或CG延长线上任一点x的电位Vx为:由此可知,在CG连线的中间,当DxG=DxC时,有Vx=0;当DxGDxC时,Vx
10、为负值,其值随DxG的增大逐渐降低,在x抵达电流极表面,即DxG=DGCac,DxG=ac时,达负的最大值Vc 在CG连线的延长线上,则只有当DxG时,才有Vx0。图5-4(a)给出了CG连线上各点的地面电位分布图。为便于比较,图5-4(b)还画出了在没有电流极时的地面电位分布,此时相应的电极电位显然为11()2CGCccIVDaa02GIVIRa图5-4 地面电位分布(a)x在CG连线上 (b)不存在电流极时比较可知,由于零位面的移近,在同一入地电流I下,有电流极存在时接地极和零位面之间的电位差要比无电流极存在时小,因此在测量接地电阻时,即使把电压极置在零位面处,所得的结果也是偏小的。不难看
11、出,电流极的存在起到了把无穷远零位面移到电极连线中部的作用。发电厂和变电所接地网接地电阻采用直线布置三极时,其电极布置和电位分布如图5-5所示,其原理接线如图5-6所示。图5-5 测量工频地装置的直线三极法电极和电位分布示意图 一般,d13=(45)D,d12=(0.50.6)d13,D为被测接地装置最大对角线的长度,点2可以认为是处在实际的零电位区内。图5-6 三极法的原理接线图实验步骤如下:(1)按图5-2接好试验接线,并检查无误。(2)用调压器升压,并记录相对应的电压和电流值,直至升到预定值,比如60A,并记录对应的电压值。(3)将电压极2沿接地体和电流极方向前后移动三次,每次移动的距离
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