输电线路杆塔接地电阻测量方法2.1接地与接地电阻的基本概念在电力系统中为了工作或安全的需要,常常将电力系统及其电气设备的某些部分直接与大地相连接,这就是接地。根据接地目的的不同,将接地分为工作接地(如变压器中性点接地等)、防雷接地(如避雷针、避雷线接地等)、保护接地(如电气设备金属外壳接地等)和防静电接地(如油罐等)等。输电线路杆塔接地属防雷接地。将埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属埋件、钢筋混凝土建筑物基础、金属管道等称为自然接地体。输电线路杆塔的拉线属于自然接地体。对I任何接地极都有接地电阻。接地电阻是电流I经接地极流入大地时,接地极的电位V的比值。接地极的电位为接地电极与无穷远零位面之间的电位差,因此,接地电阻也可定义为由接地电极到无穷远处土壤的总电阻。接地电阻的计算、跨步电势和接触电势的计算、接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节因素的影响,电极防腐措施是接地
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
的关键。设计接地电阻在四季均应符合
标准
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要求
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,但防雷接地只考虑雷雨季节中土壤干燥的影响。2.2接地电阻测量的三极法及误差计算三极法是传统的接地电阻测量方法,即分别布置电流极和电压极,通过电流极向地网注入试验电流,测量电流大小和接地体与电压极上的电压,从而得到接地电阻。由于电压极不可能布置在无穷远处,电流极的存在又不可避免会使电流场畸变,因此合理设置电流极和电压极是接地电阻测量的关键。2.2.1电流极电压极成直线布置的情况以半球形接地极为例,如图2-2,布置电流极C、电压极P,在接地体G与电流极C之间注入电流I,接地体半径为a,则应用叠加原理可以得到:接地电阻R为: