深圳市苏瑞电气有限公司
一、概述CR2000G钳型接地电阻仪用于电力、电信、气象以及其它设备的接地电阻测量
一、概述
CR2000G钳型接地电阻仪用于电力、电信、气象以及其它设备的接地电阻测量。
CR2000G钳型接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适用于扁钢接地线的场合。
传统的接地电阻测量方法是采用电压--电流法。
A.操作的简便性:
传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
用CR2000G只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。
B.测量的准确度:
传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。
对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
CR2000G所采用的测量原理,在国外已成功应用多年。使用这种方法测量时不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性好。
国家有关部门对CR2000G与传统电压电流法对比试验的结果说明,它可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。
多次工程实践,也从不同的行业不同的测试环境得到了用户的认同。
本仪表出厂时,附有一个标准测试环。用户在测量时,可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确,那么,测量的接地电阻值就是可信的。
C.对环境的适应性:
传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的限制。
问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往与大地的土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。
而使用CR2000G时,就没有这些限制。虽然,从测量原理来说,CR2000G必须用于有接地环路的情况下,但是只要用户能有效地利用您的周围环境,CR2000G可以测量单点接地系统,其测量方法可参考本文明书的八、c节。
D.其它:
在某些场合下,CR2000G能测量出用传统方法无法测量的接地故障。
例如:在多点接地系统中(如杆塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一个接地体),它们的接地体的接地电极虽然合格,但接体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求,但接地系统是不合格的。(请参考九、A、2节)
对于这种情形用传统方法是测量不出的。
用CR2000G则能正确测出,因为CR2000G测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。
二、 规格
A、一般规格
显示屏:4位LCD数字显示。高28.5mm、宽47mm
钳口尺寸:长形钳口 32mm×65mm
圆形钳口 φ32mm
钳口开口:长形钳口 28mm
圆形钳口 32mm
工作温度:-10℃-55℃
工作湿度:10%-90%
仪器质量:长形钳口 1320g(含电池)
圆形钳口 1120g(含电池)
电源:4节五号碱性干电池(6v)
仪器尺寸:长形钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm
圆形钳口 长260mm、宽90mm、厚66mm
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
B、量限及精确度:
三、 结构 其中: 其中: B、开机自检状态结束后,液晶的显示为OL,如下图所示,这是正常的开机自检结束符号。此时说明自检正常完成,并已进入测量状态。 如果开机自检时出现了 E符号,如下图的示,则说明自检错误,不能进入测量状态。这有两种可能的情况。
2.钳表有故障。请送我公司修理。
1.钳口在钳绕了导体回路(而且电阻较大)的情况下进行自检。此时只须去除此导体回路后,重新开机即可。
E、如果在测量时,液晶屏显示LO.1,如下图所示,则说明被测电 小于0.1Ω,已超出本仪表测量范围。
F、如果在测量过程中液日显示屏上出现了如下图的示电池符号,则说明电池电压已低于5.3V,此时测量结果已不十分准确,应立即更换电池。
G、如果在开机自检后,并没有显示电池符号,但每当压动钳柄时既自动停机,这也说明电压过低,应立即更换电池。
因此,CR2000只能测量回路电阻。这似乎是它的一个局限性。但是,只要用户能有效地利用周围的环境,CR2000就能测量绝大部分的接地系统。
当用CR2000如上图进行测量时,其等效电路大概如下图:
其中,R1为欲测的接地电阻。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,欠所测的电阻就应该是R1了。
其中:R1,R2,……RN是我们要求得的N个接地体的接电阻。
第二步,将B和C连接起来,如下图所示,并用CR2000读得第二个数据R2。
第三步,将C和A联系起来,如下图所示。并用CR2000读得第三个数据R3。
上面三部中,每一步所测得的读数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。
这就是接地体A的接地电阻值。当然,也可以计算出其它两个作为参照物的接地电阻值。
| |||
测量范围(Ω) | 分辨力(Ω) | 精确度(Ω) | |
0.1~0.99 | 0.01 | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0~99.5 | 0.5 | ±(2%+0.5Ω) | |
100~199 | 1 | ±(3%+1Ω) | |
200~395 | 5 | ±(6%+5Ω) | |
400~590 | 10 | ±(10%+10Ω) | |
600~1000 | 20 | ±(20%+20Ω) | |
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