接地装置试验
16、小电流接地选线装置试验报告

正确
11母支路4电流
II母支路4
正确
正确
I1母支路5电流
I1母支路5
正确
正确
11母支路6电流
II母支路6
正确
正确
11母任一支路电流
I1母线接地
正确
正确
I11母U1
I11母支路1电流
I11母支路1
正确
正确
I11母支路2电流
川母支路2
正确
正确
I11母支路3电流
川母支路3
正确
正确
I11母支路4电流
I11母支路4
正确
电源消失、恢复
电源消失后,相应告警接点应可靠闭合。
正确
装置断电恢复过程中无异常,通电后工作稳定正常。
正确
在装置上电掉电瞬间,装置不应发异常数据。
正确
时钟掉电功能应正常。
正确
其它功能检查
告警回路应正常输出、打印机应能正常打印。
正确
五、程序版本及校验码检查
检测项目
检测结果
程序版本
V4.07
校验码
4EC2C42C
0.100
WkV线路4310
5.002
1.000
0.196
0.098
WkV线路5310
4.994
0.995
0.201
0.097
WkV线路6310
4.998
0.998
0.200
0.100
WkV线路7310
5.000
0.994
0.200
0.102
WkV线路8310
5.001
1.002
0.197
0.101
正确
模拟I母支路12接地
接地装置试验报告(完成)

测试部位
接地阻抗值(Ω)
#1 220KV主变
0.240
#2 220KV主变
0.232
#3 220KV主变
0.218
#4 220KV主变
0.220
#5 220KV主变
0.207
#6 220KV主变
0.229
10KV第一预制箱
0.243
10KV第二预制箱
0.232
SVG区域
0.260
接地变区域
三、试验结果:
符合:GB 50150-2016《电气安装工程电气设备交接试验标准》要求
试验结论:合 格
试验人员:
试验日期:2018年7月12日
接地装置试验报告
工程名称:内威220KV新建工程
安装位置:220KV变电站
试验性质:交接试验环境温度:33℃湿度:45%
试验设备
序号
设备名称
设备型号
数量
1
万用表
FLUKE17B
1
2
大地网接地阻抗测试仪
NC665
1
3
接地导通测试仪
NC669
1
一、接地阻抗测试:
试验仪器:NC665大地网接地阻抗测试仪
测试部位
13.9
#2 220KV主变接地线--#3 220KV主变接地线
12.3
#3 220KV主变接地线-- #4 220KV主变接地线
11.8
#4 220KV主变接地线--#5 220KV主变接地线
11.0
#5 220KV主变接地线--#6 220KV主变接地线
12.4
#6 220KV主变接地线--#1 SVG接地线
20.3
接地装置的检查和试验制度

接地装置的检查和试验制度
是为了确保接地装置的有效性和安全性进行的一系列检查和试验流程。
以下是一般的接地装置检查和试验制度步骤:
1. 视觉检查:检查接地装置的外观是否完好无损,是否存在破损、锈蚀等情况。
2. 温度测试:使用红外热像仪或温度计测量接地装置的温度,确保其没有过热的情况。
3. 阻抗测试:使用专门的测试仪器进行阻抗测试,以确保接地电阻符合规定的要求。
测试仪器会测量接地电阻的大小,通常要求在一定的范围内。
4. 连通性测试:测试接地装置是否与其他设备正常连接。
可以使用电流表测量接地装置与大地之间的连通性,以确保接地系统可靠地与地面连接。
5. 功能测试:对接地装置的工作原理进行检查,确保其功能正常。
可以通过施加一定的电压或电流来检查接地系统的工作状态。
6. 试验记录:对接地装置的检查和试验结果进行记录,包括检查日期、检查人员、检查结果等信息,以备后续参考和备案。
需要注意的是,接地装置的检查和试验制度可能会因国家或地区的不同而有所差异,有些行业或设备可能有特殊的检查和试验要求。
在进行接地装置的检查和试验时,务必遵循相关的安全规范和操作指南,确保人身安全和设备安全。
如果不确定如何进
行接地装置的检查和试验,建议咨询专业人士或相关机构的指导。
轴端接地装置检修试验作业指导书

作业指导书轴端接地装置检修轴端接地装置检修试验作业要领第2步: 分解检修第3步:检测组装作业流程重要质量标准E3修弹簧、碳刷更亲对检测合格的接地体配件进行组装劳动防护用品穿戴整齐,工具准备齐全作业要点第1步:工前准备劳动防护用品齐全,设置防护信号壳体变形裂损更新对轴端接地体进行分解第4步:试验各项试验达标对组装后的接地体进行试验第5步:完工作业工完料尽场地清,确保关闭设备电源关闭电源,清理工作场地的工具,填写作业记录安全风险提示1.作业者必须穿戴防护手套、作业帽、作业服;2.供电前须检查确认无人作业。
目次1.作业准备 (1)2.接地装置的分解 (2)3.清洗 (3)3.组装 (4)3.实验 (7)3.完工检验及场地清理 (8)附属安全装置作业指导书类别:E2、E3级检修系统:附属安全装置部件:轴端接地装置轴端接地装置检修试验作业指导书适用车型:25G、25T等型客车作业人员:车辆电工作业时间:45分钟工装工具:1.0~20N.m扭力扳手、20~100N.m扭力扳手、榔头、十字螺丝刀、棘轮扳手、开销器、钢丝钳、电动打字笔。
2.记号笔、小刀、毛刷、棉布、清洗剂、胶垫、螺纹锁固胶。
3.接地体分解台、压力试验台。
作业材料:中强度螺栓锁固胶、石棉密封圈、M8螺栓、M6螺钉作业场所:轴端接地装置检修试验间环境要求:通电、通水,照明良好操作规程:2 1.轴端接地装置检修试验作业指导书序号作业项目工具及材料作业程序及标准作业图示1 作业准备电钳工具、盒尺、游标卡尺、8-60Nm扭力板手、套筒板手、中强度螺纹锁固胶1.1 检查工装设备,各工具、工装及设备状态良好,仪器、仪表计量检定不过期。
[图1]1.2 清洁工作台及场地周边环境,确保工作台及场地周边无杂物、脏物,保持工作台及场地周边洁净。
图1序号作业项目工具及材料作业程序及标准作业图示2 接地装置的分解盒尺、游标卡尺、套筒板手、中强度螺纹锁固胶、试验台风险卡控措施:钳夹连接体时必须使用专用的夹具,防止连接体滑动掉落或磨损。
接地装置试验指导方案

接地装置试验指导方案接地装置试验试验目的大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容:电气完整性测试、接地阻抗测试、场区地表电位梯度测试、接触电位差、跨步电位差及转移电位的测试。
在这里主要介绍电气完整性测试、接地阻抗测试两项。
一)电气完整性测试试验目的:接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。
因此通过测量接地引下线的阻值判断其运行状况。
二)接地阻抗测试试验目的包括:1) 测量接地装置的真实接地电阻,检查新地网的接地阻抗是否达到设计要求,检查老地网的接地电阻是否发生了变化;2) 对计算值进行校核,以检验计算方法的正确性,为新的计算方法或软件的推广应用提供依据;3) 确定由于电力系统接地故障引起的地电位升降及在整个地段内的电位变化;4) 确定防雷保护接地装置的合适性;5) 取得建筑物防雷保护、建筑物内设备防雷保护及有关人身安全所必须的设计数据。
试验仪器试验所用仪器如表1所示。
表1接地装置特性参数测量试验所用仪器列表序名称单位数量号1干湿温度计只12接地阻抗测试仪台13接地导通测试仪台14电流线米若干5电压线米若干6电流极根若干7电压极根18电源线根19手锤个110对讲机个3试验接线一)电气完整性测试电气完整性测试试验接线如图1所示。
图1电气完整性测试试验接线二)接地阻抗测试测试变电站接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远,接地阻抗测试试验接线如图2所示。
一般电流极与变电站的dCG应为变电站对角线长度D的4—5倍;当远距离放线有困难时,在土壤电阻率均匀地区dCG可取2D,在土壤电阻率不均匀地区dCG可取3D.图2接地阻抗测试试验接线G—被试接地装置;D—被试接地装置最大对角线长度; C—电流极;P—电压极;dCG—电流极与被试装置边缘的距离;d—电压极间隔;x—电压极与被试装置边缘的距离;试验步骤一)电气完整性测试1) 将测试仪接地,测试仪正极电流线接参考点接地引下线上端,正极电压线接下端,测试仪负极电流线接被测点接地引下线上端,负极电压线接下端;2) 检查试验接线正确,确保接触良好,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通测试仪电源;3) 按测试键测试,待充电电流及测试数据稳定后记录试验结果;4) 按复位键,待仪器放电完毕后断开电源,操作人员向试验负责人汇报试验结束后,将测试线换至另外测试点测试,重复上述操作直至所有测试点测试完成。
接地装置试验项目

接地装置(一)接地阻抗1.试验所需仪器:接地电阻测试仪1.试验方法:一、测试连接与同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示。
直流电阻值不应大于0.2Ω。
二、接地阻抗值应符合设计要求,当设计没有规定时应符合表的要求。
试验方法可参照国家现行标准《接地装置工频特性参数测试导则》DL475的规定,试验时必须排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响。
3.试验标准:接地阻抗规定值接地网类型要求有效接地系统Z≤2000/I 或Z≤0.5 Ω(当I>4000A 时)式中:I—经接地装置流入地中的短路电流,AZ—考虑季节变化的最大接地阻抗,Ω注:当接地阻抗不符合以上要求时,可通过技术经济比较增大接地阻抗,但不得大于5Ω。
同时应结合地面电位测量对接地装置综合分析。
为防止转移电位引起的危害,应采取隔离措施。
非有效接地系统1、当接地网与1kV 及以下电压等级设备共用接地时,接地阻抗Z≤120/I2、当接地网仅用于1kV 以上设备时,接地阻抗Z≤250/I3、上述两种情况下,接地阻抗一般不得大于10Ω1kV 以下电力设备使用同一接地装置的所有这类电力设备,当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于4Ω,如总容量<100kVA时,则接地阻抗允许大于4Ω,但不大于10独立微波站接地阻抗不宜大于5Ω独立避雷针接地阻抗不宜大于10Ω。
注:当与接地网连在一起时可不单独测量发电厂烟囱附近的吸风机及该处装设的集中接地装置接地阻抗不宜大于10Ω注:当与接地网连在一起时可不单独测量独立的燃油、易爆气体储罐及其管道接地阻抗不宜大于30Ω(无独立避雷针保护的露天储罐不应超过10Ω)露天配电装置的集中接地装置及独立避雷针(线)接地阻抗不宜大于10Ω有架空地线的线路杆塔当杆塔高度在40m 以下时,按下列要求;当杆塔高度≥40m 时,则取下列值的50%,但当土壤电阻率大于2000Ω·m 时,接地阻抗难以达到15Ω时,可放宽至20Ω。
接地装置的检查和试验制度
接地装置的检查和试验制度1. 引言接地装置是电气设备中紧要的安全设施,它能够将电气设备的金属外壳或其他导电部分与地面有效连接,以保证人身安全和设备正常运行。
为了确保接地装置的牢靠性和有效性,需要进行定期的检查和试验。
本文将介绍接地装置的检查和试验制度,并提出一些常见的检查和试验方法。
2. 检查内容2.1 接地装置的外观检查首先,需要对接地装置的外观进行检查。
检查包括但不限于以下内容:•接地装置的安装位置是否正确•接地装置的连接是否紧固牢靠•接地装置的金属部分是否有腐蚀或损坏•接地装置的外壳是否有裂纹或变形•接地装置的标志是否清楚可读2.2 接地电阻的测量接地电阻是评估接地装置效果的紧要指标之一。
测量接地电阻需要使用专用的接地电阻测试仪器。
常见的测量方法包括:•三线法测量•四线法测量•零线法测量2.3 接地装置的连通性测试接地装置的连通性测试重要是为了验证接地装置的导电性能是否正常。
常见的测试方法包括:•电阻测试:使用万用表或特定的测试仪器测量接地装置的电阻值。
•高频电阻测试:使用高频信号源和示波器测量接地装置的高频电阻值。
•反向电阻测试:将直流电源连接到接地装置上,测量其反向电阻值。
3. 试验方法3.1 接地装置的绝缘试验接地装置的绝缘试验是为了评估接地装置的绝缘性能。
常见的试验方法包括:•直流绝缘试验:将高压直流电源连接到接地装置上,施加肯定的电压,持续一段时间,并监测电流变化。
•交流绝缘试验:将高压交流电源连接到接地装置上,施加肯定的电压,持续一段时间,并监测电流变化。
3.2 接地装置的故障电流试验接地装置的故障电流试验是为了评估接地装置在发生故障时能否适时放出故障电流,保护设备和人身安全。
常见的试验方法包括:•短路故障电流试验:使用短路装置将电流直接注入接地装置进行测试,察看接地装置的动作时间和动作电流。
•过压故障电流试验:使用过压电源将过压电流注入接地装置进行测试,察看接地装置的动作时间和动作电流。
接地装置的试验项目周期和标准
1.1接地装置的试验项目、周期和标准见表15
表15接地装置的试验项目、周期和标准
序号
项 目
周 期
标 准
说 明
1
有效接地系统的接地装置的接地电阻
1)交接时
2)6~10年
3)可以根据该接地网挖开检查的结果斟酌延长或缩短周期
R≤2000/I
式中:I—经接地装置流入地中的短路电流,A;
4
独立微波站的接地电阻
1)交接时
2)不超过6年
不宜大于5Ω
测试时应断开电源零线(若零线与地网相连。)
5
独立的燃油、易燃气体贮罐及其管道的接地电阻
1)交接时
2)不过6年
不宜大于30Ω(无独立避雷针保护的露天贮罐不应超过10Ω)
6
露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻及独立避雷针(线)的接地电阻
1)交接时
2)不超过6年
不宜大于10Ω
1)与接地网连在一起的可不测量,但按序号12要求检查与接地网的连接情况。
2)在高土壤电阻率地区难以将接地电阻降至10Ω时,允许有较大的数值,但应符合防止避雷针(线)对罐体及管、阀等反击的要求
3)测量时,应避免地网的影响。
7
发电厂烟囱附近的吸风机及引风机处装设的集中接地装置的接地电阻
1)当接地装置与1 kV及以下设备共用接地时,接地电阻R≤120/I
2)当接地装置仅用于1 kV及以上设备时,接地电阻R≤250/I
3)在上述任一情况下,接地电阻一般不得大于10Ω
式中:I—经接地装置流入地中的短路电流,A;
R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω
测量时,应断开架空地线。
3
1 kV以下电力设备的接地电阻
接地装置的检查和试验制度(3篇)
接地装置的检查和试验制度接地装置(Grounding Device)是指为了保证电力设施及其他设备的安全运行,将设备及电流回路正确地与地面连接而采取的一系列措施。
接地装置的检查和试验制度是指定期对接地装置进行检查和试验,以确保其正常运行和安全可靠。
接地装置的检查和试验制度包括以下几个方面:1. 定期巡视:定期巡视接地装置的使用情况,检查是否存在损坏、腐蚀、松动等问题。
2. 定期测量:定期测量接地装置的接地电阻,确保其符合设计要求。
测量时应使用专用接地电阻测量仪器,并按照相关标准进行测量。
3. 不定期试验:不定期进行接地装置的试验,包括接地电阻试验和接地耐压试验。
接地电阻试验是通过给接地装置施加一定的电流,测量其接地电阻是否满足要求。
接地耐压试验是通过施加一定的电压,检查接地装置是否能够承受此电压而无损坏。
4. 异常处理:对于发现的接地装置异常,如电阻过大、损坏等情况,应及时处理。
处理方法可以包括更换损坏部件、修复损坏部件或重新布置接地装置等。
5. 记录和档案:对接地装置的检查和试验情况进行记录和归档,包括巡视记录、测量结果、试验报告等。
确保对接地装置的检查和试验工作进行追溯和备查。
总之,接地装置的检查和试验制度是确保接地装置正常运行和安全可靠的重要措施,通过定期巡视、测量和试验,及时发现并处理接地装置的问题,保障电力设施和其他设备的安全运行。
接地装置的检查和试验制度(二)第一章绪论1.1 检查和试验制度的背景和意义接地装置是电力系统中的一项重要保险设备,它能够将电气设备的金属外壳与地面接触,以保证人身安全和设备正常运行。
由于接地装置的重要性,必须定期进行检查和试验,确保其性能和可靠性,有效地预防和排除潜在的故障。
1.2 检查和试验制度的目的和范围本文检查和试验制度的目的是规范接地装置的检查和试验工作,并提供相应的操作指导和评估方法。
其范围包括接地装置的日常检查、定期试验、故障排除和记录管理等内容。
接地装置的检查和试验制度模版(3篇)
接地装置的检查和试验制度模版接地装置是保护人员和设备免受电击的重要设备,其检查和试验制度应确保接地装置的可靠性和安全性。
下面是一个接地装置的检查和试验制度的模板,包括常规检查和定期试验。
一、常规检查1. 检查接地装置是否存在损坏或磨损情况,包括接地线材料、接地电极等。
2. 检查接地装置的外观是否正常,有无锈蚀、损坏或变形等情况。
3. 检查接地装置的连接是否牢固,包括接地线与接地电极的连接是否松动或腐蚀。
4. 检查接地电阻是否正常,使用相应的测试仪器进行测量。
5. 检查接地装置的周围环境是否有影响其性能的因素,如杂草、堆放物等。
二、定期试验1. 接地电阻测试每年进行一次接地电阻测试,测试接地电阻是否满足规定的标准值。
测试时应使用专业测试仪器,确保准确性。
2. 电气联络测试每年进行一次电气联络测试,测试接地装置与设备之间的电气联络是否正常。
测试时应使用电阻测试仪进行测量。
3. 环境检测每年进行一次环境检测,检查接地装置周围环境是否有产生腐蚀、污染等影响其性能的因素。
4. 可视检查每年进行一次可视检查,检查接地装置的外观、连接情况等是否正常。
5. 清洁维护定期对接地装置进行清洁和维护,包括清除杂草、清除表面附着物等。
三、维修和记录1. 发现接地装置有损坏、松动或其他异常情况时,及时进行维修或更换。
2. 对接地装置的检查和试验结果进行记录,并建立相应的档案。
3. 对于接地装置的维修、更换和记录等事项,应有专人负责,并及时通知相关部门。
以上是一个接地装置检查和试验制度的模版,可以根据实际需要进行调整和完善。
同时,在执行过程中应遵守相关的工作安全规定和操作规程,确保人员的安全和设备的可靠性。
接地装置的检查和试验制度模版(二)一、目的和范围为了保证接地装置的正常运行和安全可靠性,制定本检查和试验制度,规定了接地装置的检查和试验内容、周期和方法,以及相关记录的保存和归档要求。
本制度适用于企业内所有的接地装置。
二、检查内容1.外观检查:检查接地装置的外观是否有变形、损坏和脱落等现象。
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示。这是一种常用的方法。
施加电源后,同时读取 电流表和电压表值,并按下 式计算接地电阻,即
U Rs I
(18-10)
图18-2 电压电流法测接地电阻的试验接线
式中 Rs——接地电阻,Ω ; T1-隔离变压器;T2-变压器;1-接地网; U——实测电压,V; 2-电压极;3-电流极 I——实测电流,A。 图18-2中,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变 或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提 供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形 式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输 入阻抗不小于100k Ω,最好用的分辨率不大于1%的数字电压 表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
(18-8)
1 1 1 0 1 a a 而 a2+a-1=0
解得 a=0.618
系数a表明,如果电流极不置于无穷远处,则电压极必须
放在电流与被测接地体两者之间,距接地体0.618d13处,即可
测得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。 这一结论的应用是有范围的,与假设的前提有关,即仅
第一节
接地电阻的测量
一、测量接地电阻的基本原理
根据接地电阻的意义,接地电阻是电流I经接地体流入大 地时接地电位U和I的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在 接地体上注入一定的电流,如图18-1所示。为简化计算,设接 地体为半球形,在距球心X处的球面上的电流密度为
1 J 2 2 X
式中
(18-1)
J——距球心为X处的球面上电流密度; I——接地体入地的电流; X——距球心的距离。
图18-1三极法测量接地电阻的试验接线
我们知道,电场强度E=J , 为土壤电阻率而电场中任意两点 间的电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷无远 处的电位为零,所以距离接地体球心x(x rg)处所具有的电压为
二、测量方法及接线
测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法 和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或 地网对角线D≥60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采 用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要 求不宜小于30A。
(一)电压、电流法
采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图18-2所
(18-6)
接地体1的接地电阻实际值为 R 2Rg 式中 R——接地体的实际电阻; rg——接地体的半径;
(18-7)
要使测量的接地电阻Rg,等于接地体的实际接地电阻R, 就必须使式(18-6)式(18-7)=d13,d23=(1-a)d13,代入式(18-8)得
《接地装置工频特性参数的测量导则》规定:当被测接地装置 的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试 结果,建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到 10km,同时,电压极离被测接地装置的距离也相应增大。 如果在测量工频接地电阻时,d13取(4-5)D值有困难, 那么当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,d13可以取2D值, d12取D值;当接地装置周围的土壤电阻不均匀时,d13可以取 3D值,d12取1.7D值。
(%)
d13
5D
-0.0322
4D
-0.0595
3D
-0.138
2D
-0.498
由表18-2看出,用2D(为圆环直径)补偿法测量圆环接地 体的接地电阻时,其误差亦小于1%。所以对于实示的接地网, 用2D补偿法测量接地电阻的误差均在1%以下。 此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电压 极距地网中心是d12=0.618,d13=1.235,D.DL475—92《接地 装置工频特性参数的测量导则》规定:当被测接地装置的面积 较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试结果, 建议此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电 压极距地网中心是d12=0.618,d13=1.235,D.DL475—92
(18-3)
(18-4)
1,2电极之间的总电位等于U′与U〞之和,即
I 1 1 1 1 (18-5) U U 'U ' ' ( ) 2 rg d12 d 23 d13
因此1、2极之间呈现一的电阻Rg为
U 1 1 1 1 Rg ( ) I 2 rg d12 d 23 d13
U
x
Edx
x
l dx 2 2x 2x
x
(18-2)
由式(18-2)知,电极1、2之间出现的电位差为
I 1 1 U' ( ) 2 rg d12
电极3使1、2、之间出现的电差为 I 1 1 U' ( ) 2 d 23 d13
2r 1 1 1 1 r ( sin ) d 23 d13 r d12
(18-9)
将不同的d13代入式(18-9)可求得相应的测量误差,如表 18-1所示,表中D为圆盘直径。
表18-1 电极距离 d13 采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻的误差 5D -0.057 4D -0.089 3D -0.216 2D -0.826 D -8.2
误差 (%)
从18-1看出,用2D补偿法测量圆盘接地体的接地电阻时,其 误差比较小(小于1%)。
如果地网是环接地体,同理可证明,若采用补偿法,当接 地导体的直径d=8mm,地网半径r=40m时,取不同的d13值,其 相应的测量误差 ,按式(18-9)计算的结果如表18-2所示。
表18-2 用不同电极距离(d13)测量圆环接地体接地电阻误差(%)
在接地体为半球形,球形中心位的已知没有半球形,大多数
为管状、带状以及由管带形成的接地网。测量结果的差别程 度随极间距离d13的减小而增大。但不论接地体的形状如何,
其等位面距其中心表远,其形状就越接近半球形,并在论证
一个电极作用时,忽略了另一个电极的存在,也只在极距d13 足够大的情况下才真实。
实际的地网基本上是网格状,它介于圆盘和圆环两者之间, 用上述论证方法,可以证明当接地体的圆盘(圆盘半径为r),电 极布置采用补偿法时,其测量误差 为