接地電阻常用的測量方法有三極直線法、等腰三角形法、四極法和雙引線法,其中,前兩種方法適用于接地面積不大的小型接地裝置,后兩種方法適用于接地面積較大的大型接地裝置。
這幾種常用測量方法在測量過程中都會使用到輔助測量極。輔助測量極的最小距離不小于20m。對空間范圍有限的區域,常用的測量方法無法滿足測量要求。此時,可使用無需輔助測量極的鉗型法測量接地電阻。
1.1 測量儀表
測量時選用的儀表型號GEOX。儀器的標準不確定度為(1)0~20W量程: 0.75%;(2)20~200W量程: 0.44%。
圖1 測量儀表
1.2 測量原理
鉗型法測量原理如圖2所示:在整個并聯接地網中,設Rx為被測接地電阻,此時,其他各支路的接地電阻并聯值R=R1//R2//R3…//Rn。當n較大時,R<<Rx。若在被測支路中加一個感應電壓,然后測出被測接地極中的電流I,則RE=U/I=Rx+R≈Rx。
圖2 鉗型法測量原理圖
圖3 鉗型法測量電路原理圖
鉗形法儀表通常有兩個鉗型測量探頭,測量電路原理為磁場耦合原理,如圖3所示。測量時,磁環1(電壓探頭)上由一個恒定的交流電流產生一個交變磁場,根據法拉第電磁感應定理,在閉合接地裝置環路內將產生一個感應電壓V:
(1.1)
根據歐姆定律,感應電壓V在閉合的接地裝置環路內必將產生一個電流I,該電流在鉗型接地電阻表磁環2(電流探頭)上形成一個磁場后,通過表內檢流計、運算放大器,計算出感應電流,經過比較、再運算,即計算出接地裝置環路電阻R:
(1.2)
2.1 接地電阻測量
利用5個獨立接地裝置作為測量對象,先用三極直線法測量5個獨立接地裝置的接地電阻,再用鉗型法進行接地電阻測量。
三極直線法為規程規定的標準測量方法,按規程要求進行測量,鉗型法按儀器要求進行測量。鉗型法首先需要把各接地裝置用導線連接起來,鉗形法測量儀表主要用于多極并聯的接地網以及不便于打輔助極測量的接地網中,例如:高壓鐵塔的接
地形式,變電所中防雷接地、保護接地與工作接地多極并聯的情況。
用三極直線法測量時,對同一獨立接地裝置分別使用三塊測量儀表進行接地電阻測量,測量時確保輔助極的位置不發生變化。隨后,用導線將5個獨立接地裝置連接起來,再用鉗型法進行測量。接地電阻測量值如表1所示。
表1 接地電阻測量值(W)
2.2 數據分析
由表1可以看出,儀表GEOX、4105和4105A利用三極直線法對5個獨立接地裝置進行接地電阻測量時,測量值有較好的一致性。其中4105A和4105兩塊儀表的測量值更為接近,GEOX地阻表的測量值偏大,偏差在0.1~0.5W之間,且接地電阻值較小時偏差亦較小,因此,分析認為用三極直線法
測得的5個獨立接地裝置的接地電阻值是可信的。
用鉗型法測量時,測量值中有一個增加量,如測量R3時,儀表實讀值為R= R3+ R1// R2// R4// R5,從表1中可以看出,各接地裝置用鉗型法測量的接地電阻值均比用三極直線法測量的平均值大。
根據鉗型法測量原理及表1中的測量數據可用聯立方程組的形式求出各獨立接地裝置的接地電阻,聯立方程組如(1.3)所示:
(1.3)
從而可知該方程組存在無窮多解,求解時必須限定范圍,才可得出合適的解。根據變換后的公式求解,先分別給定一個值,再確定其余參數。給定值為三極直線法測得的平均值,用Mathematic軟件計算,最接近測量值的解為:R1=20.8W,R2=24.9W,R3=0.23W,R4=10.3W,R5=7.5W,與表1中用三極直線法測得的接地電阻平均值較為接近。因此,可以認為用鉗型法測得的接地電阻值是可信、準確的,從測量值與理論計算值的數據分析可以看出:
通過分析有以下幾點認識:
對近幾年的接地裝置實驗數據進行分析可以看出,使用鉗形法測量得到的接地電阻與傳統的接地電阻測量方法獲得的測量數據相比,同樣真實、可信。在空間范圍有限的區域內使用鉗型法對接地裝置接地電阻進行測量,無需輔助接地極,測量簡捷,與傳統的接地電阻測量方法相比,優越性是較為突出的。
(編自《電氣技術》,原文標題為“鉗型法測量接地電阻”,作者為王勇、劉澤西等。)