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文档简介
如何“正确”地测量接地电阻值,报告员:王秀全、广西天然气管道有限责任公司,2017年11月,改进后的测量方法、目录、相关标准规范、序言、测量原理、2、4、1、3、题外话、5、雷灾已被联合国有关部门列为最严重的10种自然灾害之一,由中国电工委员会列为“电子如何减少和避免雷电对人身财产等造成的损伤,是当今社会的重要问题。 在许多防护措施中接地是最主要和有效的措施之一。 在GB5015091 电气设备交接及安装规程和DL/T5961996 电力设备预防性试验规程等标准中,明确地规定了接地(即接地系统)的定期的测量周期和接地电阻的大小。 接地电阻试验设备也被国家计量部门每年指定为强制检定设备。 一、序言、雷害、一、序言、二、相关标准规范1 )相关标准目录1,雷电保护第4部分建筑物内电气和电子系统 (GB/t 21714.4-2015 ) 2,建筑物电子信息系统防雷技术规范 (GB 50343-2012 ) 3,建筑物防雷设计规范 (GB 50057-2010 ) 4,石油化工静电接地设计规范 (sh 3097-2000 ) 5, 建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规 (GB50169-2016)7、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 (GB50150-2016)8、电力设备预防性试验规程 (DL/T5961996 )、2、相关标准、1、雷电保护第4部分建筑物内电气和电子系统 (GBT21714.4-2015 )、2 ) 有关相关标准的内容4.4对基本SPM (雷电脉冲防护措施)帧p (雷电脉冲)的基本防护措施是接地和连接网络(参照第5章)接地装置传导雷电流向大地放出。 连接网络时,将电位差抑制到最小限度,磁场减少。 磁屏蔽和配线(参照第6章)空间屏蔽使雷闪直接击中建筑物及其附近,使LPZ (雷防护区)内部产生的磁场衰减,减少了内部浪涌。 使用屏蔽电缆或屏蔽配管的内部回路屏蔽,可将内部感应浪涌抑制到最小限度。 内部电路的合理布线可以将感应电路所包围的面积控制在最小限度,减少内部浪涌。 二、相关标准,二,建筑物电子信息系统防雷技术规范 (GB50343-2012) 2.0.6通用接地系统:防雷系统接地装置、建筑物金属部件、低压配电保护线(PE )、等电位连接端子板或连接带、设备保护地、屏蔽接地、防静电接地、 连接功能性接地等构成公共接地系统的2.0.12等电位连接用直接连接导体,或者通过浪涌保护器连接分离的金属部件、外来导电物质、电力线路、通信线路等电缆,以减少雷电流在它们之间产生电位差的措施。 5.1.2需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接和接地保护措施。 2 )有关相关标准的内容、二、相关标准、5.2.5防雷接地和交流动作接地、直流动作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须由接入设备所要求的最小值决定。 (强制规定)5.2.7机房设备的接地线不得直接从闪光带、铁塔、防雷感应线导入。 可能离得太近了。 5.3.4.2配置电子信息系统的电缆路径时,应尽量减小电缆本身形成的电磁感应环面积。 8.1.2每年雷雨季节到来之前,定期进行全面检查维护。 二、相关标准、3,建筑物防雷设计规范 (GB 50057-2010 )、表5.2.12闪光装置的配置、2 )相关标准的相关内容、5.3.4专用引线应沿建筑物外壁外表面明亮铺设,经最短路径接地的建筑外观要求较高者较暗5.3.6采用多条专用引线时,在各引线上从地面0.3m到1.8m之间安装引线卡。 二、相关标准,5,建筑电气工程施工质量验收规范 (GB 50303-2015 )3.1. 7电气设备的露出导电部分不得与保护导体单独连接并串联连接。 连接导体的材质、截面积满足设计要求。 (强制要求) 24.1.3闪光灯和防雷引线应通过焊接或卡适配器连接,防雷引线和接地装置应通过焊接或螺栓连接。2 )相关标准的相关内容,4,石油化工静电接地设计规范 (sh 3097-2000 )3.6. 3以下的接地干线或线路不得用于静电接地: 1照明电路的工作零线和三相四线制系统的中性线; 2整流所各级电压的交流、直流保护接地系统3直流电路的专用接地干线4防雷引线(兼作下拉作用的金属设备主体除外)。 二、相关标准规格,二)接地的种类,建筑物电子信息系统防雷技术规范 (GB50343-2012)2.0.6公共接地系统的名词解释中记述为“连接防雷系统的接地装置、建筑物金属部件、低压配电保护线(PE )、等电位连接端子板和连接带、设备保护地、屏蔽接地、防静电接地、功能性接地等构成公共接地系统”。 在交流电气装置的接地 (DL/T621一1997 )中明确定义了接地的“3A类电气装置的接地的一般规定3.1用途不同接地有下述4种:a )的功能(系统)接地的b )保护接地c )雷电保护接地d )防静电接地。 因此,在实际工作中,通常将共通接地系统称为四地一体型系统。 另外,二、相关标准、二)接地种类-交流电气装置的接地 (dl/t 621-1997 )、二、相关标准、二)接地电阻的大小和检查周期相对于接地电阻的大小的上述基准有某种程度的记述,定量记述接地电阻的大小的标准为010-3010、010-3010、010-3030 仅规定了石油化工静电接地设计规范静电接地系统的接地电阻。 例如:二、相关标准、电气装置安装工程接地装置施工及验收规、电气装置安装工程电气设备交接试验标准、电力设备预防性试验规程等定量规定了其他几个接地的接地电阻,然后还规定了检测周期。 电阻值大小:四地一体化时的规范规定“接地装置的接地电阻值必须由接入设备所要求的最小值决定”,目前实际工作中接地电阻基本分为10欧元、4欧元和1欧元。 单独防雷接地为10欧元,10kV以下变压器工作接地基本为4欧元,4个接地基本为1欧元以下,如LNG接收站的接地网。 检查周期:目前基本上是石油化工静电接地设计规范“第8.1.2年在雷雨季节到来前定期进行全面检查维护”,或者更短的半年一次。 2 )接地电阻的大小和检查周期;2 )接地电阻的大小和检查周期;电气装置安装工程接地装置施工及验收规 (dl/t 596-1996 );2、相关基准规格;3 )接地电阻的大小和检查周期;电气装置安装工程电气设备交接试验标准 (GB50150-2016 );对桥接原理的接地把手调节滑线电阻r 因为I1RX=I2r,所以有RX=rI2/I1。 I2/I1=n,n称为桥倍率。 测量时,如果调节滑动电阻r使电流计的指针为零,则可以从刻度直接得到接地电阻值(Rd=nr )。 E-接地体P-电压极C-电流极r-线圈内阻r1-附加电阻F-抖动电机T-试验变压器,1)ZC-8型、三、接地电阻测量原理,优点:持久、方便简单。 缺点:工作量大是因为测量时需要铺设两组辅助接地棒。 用于测量被测量接地装置与零电位点(大地)之间的电压的组,被称为接地棒(或电压极)的另一组构成流过被测量接地装置的电流电路,被称为辅助接地体(或电流极)。 另外,为了减小测量误差,在测量接地点的接地电阻值时,接地引线必须与被保护物分离。 1 )优点和缺点,3,测试仪的原理,缺点:根据场所不同不能使用,误差很大。 接地点周围的地表铺在水泥地板上的话,由于无法铺设辅助电极,所以无法测量。 变压器的工作接地点、电机的壳体保护接地电阻的测试,由于设备的工作不能容许,无法测量。 1 )接地故障时钟的优缺点、工作中变压器的接地点以外,电力系统的中心点没有接地,因此电网的电压漂移,在电气设备中无法正常工作,容易发生触电事故,3、接地电阻测量器的原理、从电池供电的手持式钳子型测量器,不使用辅助接地棒其基本原理是装置本身产生交流电压信号并通过电磁感应在闭合电路中产生电流信号,其中根据电路欧姆定律: R=u/i来确定接地电阻。钳位接地电阻测量仪的测量原理,2 )钳位接地电阻测量仪、三、接地电阻测量仪的原理,R1、R2Rn电阻器并联远小于所测量的接地连接RX :时,RX=U/I为合理的近似。 测试仪的测量值为测量的接地点的接地电阻值。 或者,测试器的测定值是被测定点的接地电阻值与其他所有接地点的接地电阻值的并联值之和。 也就是说,用钳位接地电阻测量仪测量的结果大于真值。 2 )钳位接地电阻测量仪、三、接地电阻测量仪的原理、优点:功耗少。 箝位型接地电阻测量仪的特征在于,无需铺设辅助接地极,功率低,能够独立完成接地电阻测量。 2 )钳位型接地电阻测量仪的优缺点、一次钳位测量、三、接地电阻测量仪的原理、接地体和接地装置通过土壤测量构成电路的多接地网的接地系统。双钳测量、三、接地电阻测量仪的原理、缺点:在某些场所不能使用。 在未构成电路的接地点无法测量,或者测量结果的误差较大。 避雷针的避雷接地点、电动机壳体的防静电接地点等。 2 )钳位型接地电阻测量器的优缺点、1-水平接地体2-避雷接地点3-接地支线、型接地电阻测量器测量2万立金属罐防雷接地网的等效图,各接地点之间通过埋设在土壤中的接地干线直接电连接,因此短路接地电阻,测量时仅测量导体的电阻而不测量接地电阻,因此测量器中存储有数据三、测试器的原理,一)单接地系统的接地电阻的测量,例如变压器中心点用导线连接相互不用金属连接的接地网(两个不同建筑物的接地引线),构成两个接地系统,用钳位型电阻测试卡测量接地引线,测量结果是两个建筑物的接地电阻之和。 如果该值小于10欧姆,则认为两个接地装置的接地电阻都是合格的。 超过10欧姆可以合格,一个建筑物的接地电阻可以超过10欧姆,一个可以失败。 在这种情况下,需要连接另一个接地装置。 构成由三个接地体(或接地装置)构成的接地系统。 分别用卡测量图示位置的电阻值:记录测试点1的位置时,仪表读取为a,记录测试点2的位置时,仪表读取为b,记录测试点3的位置时,仪表读取为c,则各自的接地装置4、改进的测试方法,由两物体构成的多接地系统的测量示意图,由三个接地体构成的多接地系统的原理图,以上三个式子求出R1、R2、R3即可,4、改进的测试方法,北海初站发电室防雷接地平面图,2 )单接地系统的多接地设备的接地电阻值的测量1,单接地系统的方法:所述钳位式接地电阻器的测量方法或接地钟测量接地点(无需分离接地夹)。 2、测量了各接地点的下降电阻rn 。 方法:钳位型接地电阻测量仪,3、各接地点的接地电阻值: Rn=Rn r。 四、改进的测试方法,三)多接地系统多接地设备接地电阻的测量,可以根据钳型接地电阻测量仪的使用说明进行规范操作,快速准确地得到测试结果。 但值得注意的是,现有设备的接地保护是由单一的接地网保护的,经过土壤腐蚀作用后才出现了许多接地系统,无法知道设备的哪个接地点是单独网还是共有一个网,因此为了正确起见,采用前两种方法进行了测量。接地干线被腐蚀断开,多接地系统多接地点、单接地系统多接地点、1-接地干线2-避雷接地点3-接地支线-腐蚀断点、四、改进后的测试方法、一)测量接地电阻时的技术、五、如果不是问题,一、测量的接地电阻与上次相比差异非常大,原因二、测量方法错误二、埋入地下2 .辅助探针法测量结果较大,原因有二:接地点接地电阻确实较大二是探针与土壤接触不良,接触电阻较大。 3 .改变辅助探针与土壤接触不良的方法有两种:一种是给探针浇水,二种是在湿土壤中插入探针。 最好的方法是把附近的被测接地系统和没有用金属连接的接地体作为辅助探针使用。 4、作为判定依据时,接地电阻值不得大。 测量接地电阻的基本条件是天气持续晴朗35天,土壤干燥,与雨天相比接地电阻值大。 1 )测量接地电阻时的技术,5、如果不是问题,5、测量防雷接地电阻时不仅要考虑一个接地点、接地导线及防雷带的健全性、截面积、腐蚀状况。 因为雷电流中下接地系统的各部件会受到非常大的热效果和运动效果。 以一根铜线为接地的引线和以40*4的平钢为引线测量的接地电阻相同,但前者决不能起到防雷的作用。 6、对于测得的接地电阻值,应学会用曲线图分析接地电阻的变化趋势。 几年的测试表明,接地电阻值的变化是土壤腐蚀造成的。接地电阻的变化趋势图;2 )辅助探针法测量接地电阻时,为什么需要拆下接线夹?5、如果不是问题,在变压器的中心点测量接地电阻时,接点存在漏电流,漏电流与测量电流重叠,测量值大于真值。 这个结果从安全的角度可以接受。 2 )用辅助探针法测量接地电阻,为什么需要拆下连接夹,5、如果不是问题,可以在不拆下连接夹的情况下测量a、b、c三个接地点,接地电阻基本一致。 切断夹子时,测量a、b两个接地点时,其接地电阻大致一致,c个接地点的接地电阻远大于a、b两个接地点,必须不合格。 3 )为什么共有一个接地系统,有五种形式:题外话、雷击作用。 避雷针(或避雷线)受到雷击后,如果接地装置的接地电阻较大,则雷流过时会出现高电位,因此与该接地装置连接的杆塔、框架、电气设备外壳等为高电位。 高电位作用于线路和设备时,绝缘被破坏,这种接地部分的电位上升而向附近的其他设备放电的现象被称为反闪电网络,也被称为反击。 同样,不共享接地
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