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接地電阻測量方法及誤差分析

2015-10-31 05:14:14呂昆坤黃耀磊辛學(xué)飛吳英杰
氣象研究與應(yīng)用 2015年3期
關(guān)鍵詞:電阻值引線測量方法

呂昆坤,黃耀磊,辛學(xué)飛,吳英杰

(1.湘西土家族苗族自治州氣象局,湘西,416000;2.張家界市氣象局,張家界,427000;3.花垣縣氣象局,湘西,416400)

接地電阻測量方法及誤差分析

呂昆坤1,黃耀磊1,辛學(xué)飛2,吳英杰3

(1.湘西土家族苗族自治州氣象局,湘西,416000;2.張家界市氣象局,張家界,427000;3.花垣縣氣象局,湘西,416400)

通過對常用的檢測方法進行分析和總結(jié),結(jié)合日常檢測工作中可能引起測量誤差的因素,提出合理可行的解決方法。

接地電阻;測量;誤差

1 引言

接地系統(tǒng)是現(xiàn)代防雷技術(shù)中最重要的環(huán)節(jié),直接關(guān)系到建筑物、設(shè)備的安全運行和人民生命財產(chǎn)安全。良好的接地系統(tǒng)是維護電力、電子信息系統(tǒng)安全運行、保障建(構(gòu))筑物、電氣、信息、通訊設(shè)備和人員安全的重要措施。如何準(zhǔn)確測量接地電阻、減少測量誤差,準(zhǔn)確的判定接地系統(tǒng)是否有效是防雷工作的一項重要工作。

2 接地電阻與測量原理

2.1接地電阻

接地是將電子、電氣設(shè)備及電力系統(tǒng)的某些部分與大地相連接。這些連接是通過設(shè)置接地裝置來實施的,接地裝置是埋入地下的接地體與接地連線的總和[1]。接地電阻由接地極與引線的連接電阻、接地極本身的電阻、接地極與上壤的接觸電阻和接地極周圍土壤的體積電阻等四個部分組成。

其中接地極以及引線都是銅、鐵等導(dǎo)電性良好的金屬材料,電阻小,接地極的散流電阻要比接地極和引線電阻大很多,因此通常將接地極及引線的電阻忽略不計。接地極與上壤的接觸電阻和接地極周圍土壤的體積電阻之和占接地電阻的絕大部分,通常把它們稱為散流電阻,近似地看做為接地電阻。

2.2接地電阻的測量原理

測量接地電阻的基本原理是歐姆定律。根據(jù)歐姆定律,給待測接地極施加一定的電流I,再測量出該電流產(chǎn)生的電位降U,就得到了接地電阻R=U/I。顯然要想求得接地電阻,首先要一個能形成電流回路電流極C;其次還需要一個零電位的電壓極P,當(dāng)接地電流I通過待測接地極以半球面形狀向地中流散時,流到足夠遠的地方,電位降為0,也就是說零電位在距離被測接地極足夠遠的地方,這顯然很難形成閉合回路,難以滿足電流的連續(xù)性和閉合性規(guī)律。因此在電位降法、四極法等接地電阻測量過程中,如何準(zhǔn)確的找到零電位也是準(zhǔn)確測量接地電阻的關(guān)鍵。一般對于單根待測接地極來說,距離待測接地極20m以外的地方,散流電阻近似為零,電位也趨近于零,接地電阻的測量就是利用了這一結(jié)論。

3 常用的接地電阻測量方法

接地電阻測量方法通常有以下幾種:兩點法、三點法、三極法、四極法、大電流法、倒相法、變頻法和鉗測法等,文中結(jié)合K-6470N多功能防雷裝置檢測儀對三極法、四極法等給出正確的接線和測量方法,供防雷檢測工作人員參考。

3.1兩點法

兩點法適用于待測接地極的接地電阻較大的小型接地裝置,直接用伏安法測量,測得的接地電阻值是待測接地極和輔助接地極電阻值之和。所選用的輔助接地極接地電阻必須足夠小,相比較待測接地極的接地電阻值,輔助接地極的接地電阻被認為是可忽略的。對于接地電阻值低的接地極,此法的誤差較大。

3.2三點法[2]

3.3三極法

電位降法是給待測接地極注入電流,記錄該電流與待測接地極和電壓極之間電壓的關(guān)系,在測試中多次改變電壓極位置測量得到待測接地極與電壓極之間的電位降曲線,通過測量曲線分析得到接地電阻測量值的測量方法。因電位降法需要多次反復(fù)測量,工作量大、繪制電位降曲線復(fù)雜,不利于現(xiàn)場操作。三極電位補償法是在電位降理論基礎(chǔ)上發(fā)展的一套簡化測量方法,其中包括0.618法和30°夾角法。

3.3.10.618法

0.618法是將電流極、電壓極與待測接地極布設(shè)在一條直線上。理論上,存在一個可得出待測接地極真實接地電阻值的電壓極補償點。當(dāng)電壓極與待測接地極之間的距離dGP滿足dGP/dGC=0.618(dGC為待測接地極與電流極之間的距離)時,可準(zhǔn)確測量出電阻值(圖1)。

3.3.230°夾角法

三極法測量接地電阻時,還可將電流極和電壓極與待測接地極布設(shè)成等腰三角形,當(dāng)頂角為28.96°時接地電阻測量誤差為零,在實際應(yīng)用中,頂角近似取30°,這就是30°夾角法。一般情況下兩個電極距被測電極的距離不應(yīng)小于被測地網(wǎng)對角線的2倍(圖2)。

0.618法和30°夾角法都是通過在均勻土壤環(huán)境下尋求接地極和電流極之間的零電位點,從而有效地利用了電流極的引入造成的電場畸變,測得接地電阻值。

圖1 0.618法接線圖

圖2 圖23 0 °3夾0。角夾角法法接接線線圖

圖3 四極法接線圖

3.4四極法

四極法(圖3)是一種能夠有效消除電流、電壓引線間互感影響的測量方法,四極法也是在三極法的基礎(chǔ)上衍生出來的,其測量方法是在三極法的基礎(chǔ)上在被側(cè)接地極附近再增設(shè)一個輔助電壓極,并且可以通過倒相消除地中干擾電流的影響[3]。但四極法對于大型地網(wǎng)接地電阻測量時會受到一定條件的限制。

3.5大電流法

大電流法是在待測接地極中通過不小于30A的大電流,提高信噪比以降低雜散電流對測量結(jié)果影響的測量方法。大電流法可以有效消除變電站、發(fā)電廠等接地網(wǎng)中會存在較大的雜散電流的影響,減小測量結(jié)果和計算結(jié)果引入誤差,提高測量的準(zhǔn)確度。用大電流法測量接地電阻時需要提供功率較大的電源,大功率電源裝置一般都比較龐大,給檢測工作帶來極大的不便。

3.6倒相法

倒相法是在三極法的基礎(chǔ)上通過改變電壓極、電流極極性從而改變電源正、反兩次或多次倒相測試(K-6470N在手動模式下可以直接改變電流方向達到倒相的目的),將兩次測試結(jié)果分析處理,達到抗干擾的目的。倒相法只有在外界干擾很弱的情況下才有一定的效果,而倒相法需要分階段測量多個電壓電流值,而地中的干擾信號是隨機量,兩次或多次的測量,很難保證干擾信號的同一性,這必然會影響到測量結(jié)果的準(zhǔn)確度。

3.7變頻法

變頻法是70年代以來接地電阻測量方法研究的主要內(nèi)容之一。使用異于工頻的變頻電源信號產(chǎn)生測試信號,注入電流小、電壓低、安全性好,并進行軟硬件濾波去除干擾信號后利用現(xiàn)代信號處理技術(shù)求出接地電阻值,可以有效地消除干擾電流的影響、提高測量的準(zhǔn)確性,它還容易實現(xiàn)多次重復(fù)的測量。

3.8鉗測法

鉗測法是利用鉗口式接地電阻測量儀進行測量,不必布設(shè)輔助接地極和斷開接地引線,只要用鉗口鉗住接地線或接地棒就能進行測量,實現(xiàn)了接地電阻在線測量[4],極大的簡化了檢測接地電阻測量過程,減少了工作量。該測試設(shè)備鉗口內(nèi)有兩個獨立線圈,一個產(chǎn)生交流電壓,另一個用于測試回路電流,兩個線圈之間的互感效應(yīng)對測量精度有較大的影響,且注入交流電壓只有單一的測試頻率,如其頻率與電氣設(shè)備地網(wǎng)泄露電流頻率接近時,測量精度很低。

4 引起誤差的因素分析及解決方法

土壤電阻率、地網(wǎng)布設(shè)情況和接地材料的材質(zhì)、規(guī)格等是決定接地電阻的重要因素。但是在日常檢測工作中,測量設(shè)備、測量方法以及周圍的環(huán)境也會對測量結(jié)果形成很大的影響。

4.1接地電阻測試儀中電壓表內(nèi)阻的影響[5]

由于常用的接地電阻測量儀器中電壓表和電位極是串聯(lián)關(guān)系,設(shè)備中電壓表的內(nèi)阻會給測量結(jié)果帶來誤差,并且誤差為負值,也就是說儀器測得的接地電阻值要小于接地極實際的接地電阻值。

解決方法:在選取接地電阻測試儀時應(yīng)考慮電壓表內(nèi)阻,內(nèi)阻越大誤差越小,一般要求測試儀中電壓表的內(nèi)阻大于或等于電壓極散流電阻的50倍。

4.2電流極與電壓極引線互感的影響

0.618法等測量方法中,電壓極和電流極引線是平行布設(shè)的,因此當(dāng)電流流經(jīng)電流極引線時在電壓極引中會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,引線間的互感造成的誤差可高達0.1Ω/100m。

解決方法:選用截面不應(yīng)小于1.0-1.5mm2的電壓極和電流極引線。測量時需要將引線拉直,避免測試線彎曲而產(chǎn)生自感現(xiàn)象,并定期維護測試線,對于可能折斷或使用時間較長的線路及時更換[7、9]。可選擇四極法測量有效消除電流極與電壓極引線的互感。

4.3輔助接地極的影響

輔助接地極的材質(zhì)、形狀,布設(shè)位置以及布設(shè)輔助接地極附近的土壤環(huán)境都會對測量結(jié)果造成影響。

解決方法:選用表面光滑不易彎曲的圓鋼作為輔助接地極,測量時應(yīng)保證輔助接地極打入地的時與土壤充分接觸,以免引起高接觸電阻。正確布設(shè)輔助接地極,當(dāng)采用0.618法測量接地電阻時,電流極的位置應(yīng)距接地極?。?~5)D(D為被測接地裝置的最大對角線長度)[6]。當(dāng)采用30°夾角法時輔助接地極距待測接地極2D以上。隨著城市建筑密度的增大,可供布設(shè)輔助地極的位置非常有限,經(jīng)常會遇到因地面硬化而不能布設(shè)輔助接地極,這時可用布塊或毛巾將輔助接地極包起來放置在硬化地面上,再在布塊或毛巾上澆水,然后進行測量。如遇瀝青等導(dǎo)電性較差的地面,該方法不適合,需重新尋找輔助接地極的布設(shè)位置。

4.4地電流和電磁場的影響

一些檢測場所的變壓器接地、電子電器設(shè)備接地、地下金屬管道等,可能使雜散電流流入地表或者在地表附近形成電磁場。當(dāng)輔助接地極布設(shè)在其周圍,容易產(chǎn)生電位差,影響測量結(jié)果。同時在檢測高層建筑物時,加長的測試線容易將空中一些無線電,電磁雜波等信號通過測試線引向測量儀器,對測量結(jié)果產(chǎn)生嚴重影響。

解決方法:選擇抗干擾能力在20db以上的接地電阻測試儀進行測量。測量前先了解地下金屬管道和設(shè)備接地的布置情況,根據(jù)地下金屬管道和設(shè)備接地的具體情況布選擇影響盡可能小的地方放置輔助接地極。對設(shè)置有短接卡的引下線,應(yīng)斷開后進行測量,在沒有設(shè)置短接卡的情況下,盡量在干擾設(shè)備不運行的環(huán)境下進行測量。測量方法可在三極法測量的基礎(chǔ)上,采用一根同軸線作為測試線,同軸線的一端接在待測接地極上,另一端分別接到測試儀ES和E端口,這樣可以避免電磁干擾,提高測量的分辨率[7](圖4)??蛇x擇變頻法或大電流法,通過改變測試電壓的頻率和電流強度消除影響[8]。

4.5大地趨膚效應(yīng)、激發(fā)極化效應(yīng)的影響

在測量過程中當(dāng)注入電流使“大地—導(dǎo)線”形成回路時,交流電流就會在待測接地極和電流極之間流動,使得該區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生電磁場,由于趨膚效應(yīng)的作用使得測量的電阻值大于待測接地極實際接地電阻值。同時當(dāng)?shù)叵掠械V石或巖石存在時,受測試電流場作用會產(chǎn)生二次電場,二次電場隨時間變化而變化。受激發(fā)極化效應(yīng)作用,土壤電阻率降低,測量的電阻值小于待測接地極實際接地電阻值。

解決方法:調(diào)整輔助接地極的位置進行多點多次測量,對測量結(jié)果應(yīng)用萊特準(zhǔn)則進行取舍,以消除測量誤差,使檢測數(shù)據(jù)真實可靠[9]。

4.6儀器本身對測量結(jié)果的影響

除以上可能引起測量結(jié)果誤差的因素外,檢測儀器本身也會對測量結(jié)果造成嚴重的影響。

解決方法:檢測儀器要經(jīng)常維護,特別是對測試線連接部位、輔助地樁、虎鉗夾等要經(jīng)常檢查、維護,儀器應(yīng)及時年檢和校準(zhǔn),不得使用超檢儀器[7,10]。

圖4  能有效消除干擾的三極法接線圖

5 結(jié)論

(1)接地電阻是防雷系統(tǒng)中的一項重要技術(shù)指標(biāo),也是衡量系統(tǒng)安全性、有效性的重要參數(shù)。在日常的接地電阻測量工作中,只有選擇適當(dāng)?shù)臋z測設(shè)備、檢測方法和測試線,并根據(jù)現(xiàn)場可能影響的環(huán)境進行調(diào)整,才能把檢測誤差降到最低,確保檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性。

(2)文中測量接地電阻值的方法是以土壤為均勻土壤、電流極引線足夠長和待測接地體可近似看作半球體的形狀為前提條件。如果土壤是非同質(zhì)的,或接地極、電流極為復(fù)雜形狀,則難于測量和計算,此時要用計算機進行進一步處理[2]。

[1]肖穩(wěn)安、張小青,雷電與防護技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:氣象出版社,2006.

[2]中華人名共和國國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局.GB/T 17949.1-2000.接地系統(tǒng)土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導(dǎo)則.第一部分:常規(guī)測量[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2000.

[3]張明峰,變電站接地網(wǎng)的研究[D],東南大學(xué),2005

[4]Li W,Zou J,Sun H.Research on the new clamp-on groundresistanceon-linetesterbasedonAC variablefrequency[C].Dalian,China:2006,(05):33-34.

[5]馮志偉,影響接地電阻測量的因素分析[D].南京信息工程大學(xué),2011.

[6]中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗、檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會.GB/T21431-2008.建筑物防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.

[7]孟剛、于寶和,防雷接地電阻偏離真值的探討[J].吉林氣象,2008(2):26-27.

[8]翟玉泰、于東海、王立民,接地電阻測試影響因素分析[J].氣象研究與應(yīng)用,2012(9):91-93.

[9]朱海洋、陳德剛、吳躍宏、鄭雪梅,接地電阻測量方法及阻值分析[J].氣象研究與應(yīng)用,2009(12):163-164

[10]張紅梁,影響接地電阻測量值的因素及排除方法初探[J].科技風(fēng),2011(3):266.

The Analysis of Earth Resistance Measuring Methods and Errors

Lv kunkun,Huang yaolei,Xin xuefei,Wu yingjie
(1.Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture Meteorologic Bureau,Xiangxi,416000;2.Zhang jiajie Municipal Meteorological Bureau,Zhangjiajie,427000;3.Huayuan County Meteorological Bureau,Xiangxi,416400)

Through analysing and summrizing the commonly-used detecting methods,combining with the factors possibly caused measure errors in the daily work.This paper presents some reasonable and feasible solutions.

earth resistance;measure;errors.

TMO

A

1673-8411(2015)03-0103-04

2015-01-25

呂昆坤(1983.9-),男,甘肅靜寧人,工程師,學(xué)士,從事防雷檢測和管理工作。

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